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由中科院广州能源研究所承担的国家“十五”863项目“生物质气化发电优化系统及其示范工程”,已开发出适合我国国情的生物质中小型气化发电系统。该技术采用CFB气化炉和多级气体净化装置,配置多台200-400kW的气体燃料内燃发电机组用谷壳、木屑、稻草等多种生物质作原料来发电。 相似文献
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由中科院广州能源研究所承担的国家“十五”期间863项目的生物质气化发电优化系统及其示范工程.已开发出适合我国国情的生物质中小型气化发电系统。该技术采用CFB气化炉和多级气体净化装置,配置多台200~400kW的气体燃料内燃发电机组,用谷壳木屑、稻草等多种生物质作原料来发电。 相似文献
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2006年8月1~17日,由国家科技部主办,辽宁省能源研究所承办的“2006生物质气化技术及应用国际培训班”在辽宁省营口市举办。 相似文献
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生物质燃料经过气化炉气化,产生燃气,可以减少污染,保护环境,同时又获得了清洁的能源,这是个双赢的工程。本文主要介绍其气化的原理和结构作一简单介绍。 相似文献
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本文阐述了国内外BIGCC生物质气化联合循环发电技术的发展概况和关键技术,介绍了生物质和煤共同气化的特性,为我国生物质气化联合循环发电技术的商业化运行提供了指导。 相似文献
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生物质微米燃料(BMF)空气-水蒸气气化实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
利用自行研制的旋风气化炉,以生物质微米燃料的不完全燃烧热为气化热源,进行了微米燃料空气-水蒸气气化实验。研究了ER(0.22~0.37)、S/B(0.15~0.59)和燃料粒径对气化温度及气化结果的影响。在实验工况下,气化温度、产气率、燃气低位热值、碳转化率、水蒸气分解率、气化效率分别在586~845℃、1.42~2.21Nm~3/kg、3806~4921kJ/m~3、54.44%~85.45%、37.98%~70.72%和36.35%~56.55%范围内变化。实验结果表明:利用旋风气化炉进行微米燃料空气-水蒸气气化是可行的;ER=0.31、S/B=0.37、较小的粒径能获得较好的气化效果,特别是能获得最高的H_2含量。 相似文献
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生物质能是一种可再生的绿色能源,是绿色植物直接或间接地通过光合作用,把太阳能转化为化学能而贮藏在生物体内的能量。生物质能仅次于煤炭、石油和天然气之后位居世界能源消费总量第四位(主要能源情况见表1)。我国可利用的生物质能源十分丰富。据统计,我国每年可使用的生物质能源总量约5亿t标准煤,包括:农作物秸杆年产量约7亿t,可作为能源用途的约3亿t,折合约1.5亿t标准煤;薪炭林和林业及木材加工废物资源相当于3亿t标准煤:其它还可用作生物质能的包括:利用城市垃圾发电、工业有机废水制造沼气、以及一些油料、含糖或淀粉类作物制取液体燃料等。但实际生物质年消费量却不足1000万t标准煤,开发潜力巨大。 相似文献
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以某工业化应用示范项目为对象,研究并讨论了生物质气化技术工业锅炉供热的系统运行特性及能耗情况,分析了示范项目的环境影响及经济性。结果表明:相比其他生物质原料,红木应用于示范项目表现出最佳运行特性;基于红木的系统能耗分析得出排烟损失、循环冷却水热损及炉体散热约占总能量的16%,为项目可节能的方向;示范项目低污染物排放和CO2零排放的环境友好性,低投资回收期和高投资收益的经济性,表明项目运行具有很好的前景。同时,指出了蒸汽销售价格是保证类似规模项目经济效益的关键。 相似文献
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概述了生物质多元醇水相催化合成烃类燃料的研究现状和发展趋势,重点论述了水相催化合成汽油类烃燃料的关键技术及发展动态,并展望了水相催化技术未来的发展方向。 相似文献
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费托合成反应是煤、甲烷和生物质等非油基碳资源转化制高品质液体燃料或化学品的重要途径。以生物质基合成气为原料,利用传统的Fe、Co催化剂制备生物燃料引起普遍关注。本文简要总结了近年来高性能Fe基和Co基费托合成催化剂的发展,以及近年来新型材料和核壳结构的双功能催化剂在费托合成中的应用。重点关注了生物质合成气方面的应用,比较了Fe、Co催化剂在该应用中的特点。虽然Co基催化剂较Fe基催化剂有更好的活性,但在BTL(Biomass-To-Liquid)过程中需要考虑多种因素,Fe基催化剂可能更具优势,开发廉价高性能的Fe基催化剂可能成为BTL-FT催化剂的发展方向。 相似文献