多能互补理论及其在燃煤耦合生物质方面的应用

第二届燃煤锅炉耦合生物质发电技术应用研讨会

视频信息
讲座名称:多能互补理论及其在燃煤耦合生物质方面的应用
报告人:刘义达设计师
报告单位:国家电投山东电力工程咨询院有限公司
讲座时长:27:39
内容简介:第二届燃煤锅炉耦合生物质发电技术应用研讨会
多能互补理论及其在燃煤耦合生物质方面的应用
国家电投山东电力工程咨询院有限公司机务环保部主任设计师刘义达

国家电投山东电力工程咨询院有限公司机务环保部主任设计师刘义达发表《多能互补理论及其在燃煤耦合生物质方面的应用》演讲:介绍了山东院的主营业务,系统阐述了多能互补是从总能系统到综合智慧能源系统的物理桥梁。太阳能是典型的低碳能源,具有能量巨大、清洁无污染的优势,但不稳定、不连续。依据多能互补理论可以把生物质能、太阳能两种低碳能源耦合在一起,其中,利用主动型太阳能温室技术干化污泥、干燥生物质是一种互补思路。多能互补技术路线的选择,须遵循宜能源化利用则能源化利用、宜资源化利用则资源化利用原则。通俗的讲,就是要私人定制、量体裁衣,不能搞“一刀切”。随着信息、交通等技术的发展,多能互补理论还可以从厂界级的多能互补拓展到产业链级的多能互补,例如采用污泥种植生物质能源林,再把产出的生物质参与到与燃煤机组的耦合发电过程中。目前,燃煤耦合生物质发电和生物质能源林定向培育与产业化均已列入《产业结构调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》。截至2017年底,全国共有30个省(区、市)投产747个生物质发电项目,其中农林生物质发电项目271个,生活垃圾焚烧发电项目339个,沼气发电项目137个。对于国内大多数的生物质气化系统而言,一般要求进入气化炉的原料中含水量约为10-20%,过于潮湿的原料可能导致阻塞送料设备,降低最后产生燃气的热值。国内大多数流化床气化系统,原料水分超过一定值如20%时,系统温度波动极大,将难以正常运行。而压块技术路线对生物质含水率的要求也需低于20%。对于不满足要求的原料,在气化或压块之前,针对燃料量、燃料特性、热源来源等项目特点,可以依据多能互补理论选择适合的干燥方法。
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