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生物质颗粒燃料项目可行性研究报告,从质量好的生物质固体颗粒综合利用的可行性分析,我们来研究生物质颗粒燃料项目可行性研究报告。首先,我们要重视这一全球性的课题研究,人们要引起足够的重视,在主观性上我们已经认识到综合利用生物质燃料的重要性,也见到了综合利用这些质量好的生物质固体颗粒资源会给人类带来无法估算的社会、经济和环境效益。其次,现代科技的发展对我们综合利用生物质燃料提供了服务支持。分子结构科学的问世使我们能够从科学方面去了解和认识各种生物质燃料的结构构成以及性能特性,再加工业技术的攻克,也减少了综合利用过程中的摩擦阻力。三、以生物质颗粒燃料为代表的生物质燃料,将生物质燃料工程带到了现代化时代。微生物提练就是指通过原油提练生产原油基产品相近。1982年,学界初次提出了微生物提练的定义。通过细胞生物学,热化学和分子生物学的技术平台将生物质燃料资源转换成生物能源及微生物基化工原材料的提练技术和武器装备管理体系。
绿色能源、清洁与环境保护。燃烧无烟、无味、清洁、环保。长治生物质固体颗粒的硫含量、灰分含量和氮含量远低于煤和油。它是一种环保清洁的能源,享有“绿色煤”的美誉。低成本高附加值。生物质燃料成形然料发热量高,应用成本费远远低于燃气电力能源,是我国全力提倡的代油绿色能源,有宽阔的销售市场空间。密度增加,储存和运输方便。成形后的成形然料重量轻,比重特大,相对密度大,有利于生产加工变换、存储,运送与持续应用。高效率环保节能。挥发性物质高,碳活性高,灰分仅为煤的1/20,灰渣中的余热极低,燃烧率可达98%以上。长治生物质固体颗粒广泛适用性强。成型燃料可广泛用于工农业生产、发电、供暖、锅炉燃烧、烹饪,适用于所有单位和家庭。生物质颗粒燃料成为受欢迎的清洁能源之一,生物质颗粒燃料属于一种环保可再生能源,是国家认可的清洁能源。
生物质发电技术的提升,有效提高机组的热效率,在使用同等燃料的情况下,输出的电能更多。目前高温超高压机组已开始在生物质电厂使用,转化效率提高到30%以上,随着BIGCC和热化学技术在生物质电厂的应用,长治生物质固体颗粒电厂转化效率有望达到39%,燃料成本的盈亏平衡点将大大提升。碳交易市场将成为生物质发电企业环境效益和经济效益的补充生物质能开发利用是当今国际上的一大热点,要抓住这一大好时机,继续坚持自主开发与引进消化吸收相结合的技术路线,积极开展对外交流和合作。要有目的、有选择地引进诸如国外先进的生物质收获致密成型工艺技术和主要设备,在高起点上发展我国的质量好的生物质固体颗粒致密成型技术,进一步拓宽合作领域,加强与国际组织和机构的联系与合作,采取切实步骤,为吸收国际机构和社会团体、企业家和个人来华投资、独资或合资开办生物质能实体创造条件。加强与国外客商的合作机会,引进先进的制粒技术,解决木屑颗粒机能耗高、产量低的缺点,生产出在世界上有影响力的生物质颗粒机设备。
(1)林业资源丰富,原料以林业剩余物为主。瑞典有丰富的森林资源,每年产生大量的林业剩余物,因此颗粒燃料原料以林业剩余物为主,包括锯末、刨花、木条等。与中国丰富的农作物秸秆资源相比,林业剩余物具有热值高、易远距离运输,同时物理特性相差不大,在质量好的生物质固体颗粒生产过程中不需要粉碎;但也存在问题,主要是由于锯末含水量较高,一般超过50%,因此在颗粒燃料加工前需增加烘干工序,这也部分增加了其生产成本。(2)颗粒燃料产业商业化,以大中型为主。瑞典颗粒燃料产业完全商业化生产,成型技术成熟,生产企业以大中型为主,生产能力达到220万吨,主要集中在35个大型生产企业;小型企业(年产量5000t以下)基本上是在已有刨花板、家具及锯末生产厂的基础上建立的,利用自己企业产生的锯末作为原料。(3)政府制定了完善的法律、法规以及鼓励政策。长治生物质固体颗粒产业在90年代以后迅速发展的一个重要原因是国家制定了生物质能源鼓励政策,并以法律法规形式颁布,长期保持不变。如1991年颁布的二氧化碳排放税,使得大量区域供热中心采用的原料由石油转变为颗粒燃料,2003年的电力认证系统,鼓励电力生产商或电力供应商采用可再生能源生产的“绿电”,极大地促进了颗粒燃料的发展。(4)颗粒燃料相关标准不断完善。从上世纪90年代开始,瑞典研究机构就发布了颗粒燃料相关标准,并针对不同用户对颗粒燃料进行分类,完成了颗粒燃料、燃烧设备等标准、技术条件的测定。同时,瑞典颗粒燃料的标准、技术条件不断向欧盟标准靠近和完善。目前采用的检测分析方法大多采用了欧盟标准,尤其是在生物质炉具、锅炉的检测方面,大大促进了瑞典与欧盟各国间的颗粒燃料、燃烧设备的贸易。(5)燃烧技术及燃烧设备成熟。近几年来,瑞典的户用燃烧锅炉、采暖炉具产量不断扩大,这得益于燃烧技术及燃烧设备的发展。瑞典政府十分重视燃烧设备的开发与应用,目前瑞典许多研究机构、大学、企业等合作研究开发了燃烧设备,使得瑞典的燃烧设备以及燃烧技术处于国际领先地位。(6)拥有完善的质量保障体系。为保证颗粒燃料、燃烧设备产品质量,瑞典政府规定,在颗粒燃料、燃烧设备进入市场前,必须获得第三方的检测认证。瑞典国家技术研究所(SP)建立了自愿认证系统,即P-Mark认证体系,如进入欧盟市场时,需达到欧盟标准要求,即通过CE认证。这提高了颗粒燃料、燃烧设备的质量,保障了用户的利益。
长治生物质固体颗粒成型技术的发展是一项系统工程,“工程化”研究不是整台样机的研究,是在集成多项技术基础上的“再创新”,在集成多项技术构成新的颗粒机设备系统后必须进行工程化试验,提炼成熟的指标,解决新的技术问题。质量好的生物质固体颗粒的收集、干燥、粉碎、成型、燃烧所需技术与设备必须配套、协同发展。与会专家建议生物质从传统的能源利用方式变成资源,并协同解决其中的一些基础科学问题;与此同时,国家应高度重视生物质高值利用,在国家重点研发计划中设立“生物质高效综合利用”专项,系统开展多联产技术创新和工程示范推广。应立足于农村(场)或城乡结合部,我国乡镇和农村的秸秆、农林废弃物量大充足,属可再生资源,价格低廉,是生物质成型燃料技术发展良好的基础条件。工程化成型技术立足于农村可减少生物质原料和成型燃料产品的收集、贮存、运输及供应问题。