在生物质气化过程中,由于气化温度较低,致使气化过程中产生的气体的焦油含量大,且其成分非常复杂。可以分析出来的成分有200多种,主要组分不少于2O种,其中组分含量大于5%的有7种:ben、甲ben、二甲ben、萘、ben乙烯、酚和茚。这种方式有以下缺点:含焦油的废水外排易造成环境污染I大量焦油不能利用.造成能源损失。焦油在低于200C的温度下易凝结成液体。一般而言,温度升高,焦油可发生高温裂解生成不可再凝的小分子碳氢化合物。Corella等在研究中发现:燃气中的焦油含量随着温度升高而减少,并认为这主要是由于温度升高有利于焦油发生以下裂解反应以及水蒸气转化反应
据测定,焦油占可燃气能量的5%~l5%在低温下难以与可燃气一道被燃烧利用,故大部分焦油的能量被白白浪费。由于焦油在低温下凝结成液体,容易和水、焦炭颗粒粘合在一起,堵塞输气管道、阀门等下游设施.加之其难以完全燃烧,产生的炭黑对内燃机、燃气轮机等燃气设备损害相当严重,因此在发展用生物质气化来进行电力和热能生产过程中,热燃气的净化是关键的步骤之一。在前期产品的基础上,我公司对生物质气化发电系统做了系统的改进。在生物质气化发电系统中,焦油含量在0.02~0.5g/Nm3范围内是可以接受的。但目前的气化技术将原始气中的焦油含量控制在0.5~2g/Nm3以下非常困难。
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,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
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