生物质本身属于可再生资源,可以有效地减少***气体的排放。而气化过程一般温度较低,氮氧化合物的生成量很少,所以能有效控制氮氧化合物的排放
生物质气化发电技术的灵活性,可以保证该技术在小规模下有效好的经济性,同时燃气发电过程简单,设备紧凑,也使生物质气化发电技术比其他可再生能源发电技术***更小,所以总的来说,临汾生物质气化炉,生物质气化发电技术是所有可再生能源技术中的发电技术,综合的发电成本已接近小型常规能源的发电水平
流化床技术早应用于气固两相反应,其基本理论和实践大部分来自于化学工业的成就,1926年德国人温克勒将流化床技术应用于煤炭气化。流化床气化具有良好的传质、传热条件和反应条件,所有燃料颗粒都有机会与气化剂发生反应,燃料适应性强、气化强度大,适合于大规模气化生物燃料,流化床生物质气化炉, 逐渐发展成为生物质气化的主流技术之一。国内外都发展了各种形式容量不等的流化床生物质气化炉,建立了生物质气化发电、燃气蒸汽联合循环的示范和应用工程, 正在向生产生物和合成液体燃料的方向发展。
气化形式选定以后,从系统匹配的角度考虑,气化设备应满足以下要求:
(1)产气尽可能干净,以减少后外理系统的复杂性,使焦油含量达到内燃机允许的程度。如果后续净化系统选用催化裂解工艺,生物质气化炉的分类,还要尽可能使原始气中的焦油具有易于催化裂解的特点
(2)产气热值要高而且稳定,以提高内燃机的输出功率,生物质气化炉的前景,増大整个系统的效率
(3)设计气化炉本体及加料排渣系统,应充分考虑原料特性,实现连续运行
(4)充分利用余热,提高能量利用率。
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