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英国仍然是主要颗粒消费国。首先,它与政府的政策相关,其中包括对生物质批发的补贴和支持。这就是一些燃煤电厂改造为生物质发电厂的原因。紧随英国后的国家是意大利、瑞典、丹麦、德国、比利时和荷兰。比利时、荷兰以及英国的生物质燃料颗粒大多用于发电站的电力。与此同时,意大利和德国使用的颗粒很大程度上是用于供热。在这些国家中,颗粒变得越来越受欢迎,因为他们的政府对天然气、石油和煤炭征收高额税。总的来说,欧盟在全球颗粒消费比重大约达到80%。第二大的质量好的生物质消费地区是北美。其占全球生物质消费量的11%。美国则是这个区域龙头。生物质燃料颗粒主要出口国在于世界各地生物质燃料颗粒需求的增加刺激了贸易的增长。美国和加拿大是世界上目前最大的颗粒出口国。数据显示,2013年美国出口277万公吨生物质燃料颗粒到欧盟。出口额估计3.47亿美元。美国农业部还宣布,到2020年发货的成本预计到10亿。紧随其后,加拿大也在不断增加。不列颠哥伦比亚省是加拿大主要生物质燃料颗粒产地。2013年加拿大出口量是2011年的两倍多。在2015年上半年,由于英国的出货量,这个数字相比上一年增加了1%,达到约78万吨。与此同时,出货到意大利和亚洲国家的数量已经显著减少。综上所述,全球生物质颗粒燃料市场过去几年里一直在迅速增长。目前,北美处于该行业世界领先地位。更重要的是,预计新的生物质颗粒燃料出口大国很快会出现。欧盟是世界上最大的生物质消费国。它与其国家政策相关,其中包括对颗粒行业的补贴、化石燃料的高税收以及与新的气候目目标。由于日益增长的需求,颗粒出口也在不断增加。
在上世纪80年代中期已经出现了木屑颗粒燃料行业,随着住宅木屑颗粒炉的推广。此设备是能够减少颗粒物排放,远低于美国环境保护局(EPA)对柴灶排放新要求,为消费者提供自动化和便利的木材供暖方式。质量好的生物质炉的销量在90年代初迅速增加,在1994年达到顶峰。后来因天然气灶出现,增长逐渐趋于平缓。颗粒燃料销售量遵循住宅颗粒炉的需求曲线。在此期间,住宅用途占95%左右,其余为工业用途。1984年,在美国太平洋西北地区经营了两家颗粒厂。大多数质量好的生物质厂为小公司所有。然而,最近建成许多大型颗粒以应对欧洲不断上升的需求,欧洲已成为加拿大和美国主要的生物质颗粒出口目的地。使用的原料通常是木屑。刨花和木片比较少使用。这个行业是由许多独立的工厂组成,其唯一的业务是颗粒生产,这些工厂也是其它木材加工公司的一部分。这些独立的企业在公开市场上购买原材料,往往是更大的生产商。木屑颗粒行业是由一间间厂缓慢发展起来的。许多工厂需要6-18个月的调整规范期。启动阶段时间长是由于多种因素,包括:原材料变化、设计不当和工程,使用破旧或尺寸不合适的设备和缺乏经验的管理人员和生产工人的一部分。尽管如此,随着行业的逐渐成熟,条件不断改善,企业在进入这个行业之前,一般会提前做研究调查,设备/工程公司提供更好的整体工厂设计和安装,改善装备,借助其他颗粒生产商提供信息和协助。除了大型的颗粒生产厂,也有一些是个体户,特别是在农村地区大家自行用小型机械生产生物质颗粒燃料。这是一种自给自足的方式,满足周边地区用户需求,也是一种从现成的废料中获得经济效益的方法。
最近的数据显示,质量好的生物质在2014年欧洲国家生产占全球颗粒生产50%的份额。也就是说,全世界2700万吨生物质燃料颗粒有1350万吨是产于欧洲国家。欧洲主要的生物质颗粒生产国是德国。据估计,在2014年约210万吨是由这个国家生产的。德国在其他欧洲国家如瑞典、拉脱维亚和奥地利中占领先地位。他们同期分别生产160万、130万和95万吨。这四个质量好的生物质生产领先国以及其他欧洲国家,促成2010-2014年间35%的颗粒行业增长。最快速的增长是在2013-2014年间:生物质燃料颗粒生产增加了11%。 欧洲国家主要将生物质燃料颗粒用于家庭供热和发电厂。在这种情况下,英国仍然是主要颗粒消费国。首先,它与政府的政策相关,其中包括对生物质发电厂的补贴和支持。这就是一些燃煤电厂改造为生物质发电厂的原因。紧随英国后的国家是意大利、瑞典、丹麦、德国、比利时和荷兰。比利时、荷兰以及英国的生物质燃料颗粒大多用于发电站的电力。与此同时,意大利和德国使用的颗粒很大程度上是用于供热。在这些国家中,颗粒变得越来越受欢迎,因为他们的政府对天然气、石油和煤炭征收高额税。总的来说,欧盟在全球颗粒消费比重大约达到80%。
生物质颗粒燃料项目可行性研究报告,从质量好的生物质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。
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,包头生物质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。
包头生物质本身灰分以及所掺杂质后形成的结焦。影响灰份熔点的主要因素是灰份的化学组成及其周围的高温环境介质,两者相互影响,一旦锅炉燃烧调整做不到位,就会出现不完全燃烧产物,使周围的介质呈弱还原性,降低灰熔融性而导致炉内结焦。很多燃料在生产过程中不可避免的将泥土、细沙掺入燃料中,这些杂质的存在改变了燃料的组分、存在形式、熔融温度,加剧了在受热面的结焦。包头生物质为什么要勤清理炉膛积灰。吹灰后可以提高锅炉热效率,降低排烟温度。如长期结焦不处理,时间久了锅炉就会增加出力,效率低下。