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裂解凈化技術(shù)是將生物質(zhì)的燃?xì)庵薪褂屠媚撤N方法使其裂解為可利用的小分子可燃?xì)怏w。其方法細(xì)分為熱裂解、催化裂解及電裂解。熱裂解法在1100℃以上才能得到較高的轉(zhuǎn)換效率.在實(shí)際應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)較困難;若在氣化過程中加入裂解催化劑,即使在750~900℃溫度下,也能將絕大部分焦油裂解成小分子的碳?xì)浠衔铩4呋呀夥ǹ蓪⒔褂娃D(zhuǎn)化為可燃?xì),既提高系統(tǒng)能源利用率,又-減少二次污染。從20世紀(jì)80年代起,生物質(zhì)氣化過程中加入催化劑而得到無焦油燃?xì)庠趪庖岩饛V泛關(guān)注.并已投入商業(yè)運(yùn)行。
生物質(zhì)氣化及發(fā)電技術(shù)在發(fā)達(dá)已受到廣泛重視,如奧地利、丹麥、芬蘭、法國、挪威、瑞典和美國等生物質(zhì)能在-源消耗中所占的比例增加相當(dāng)迅速。奧地利成功de推行了建立燃燒木材剩余物的區(qū)域供電站的計(jì)劃,生物質(zhì)能在-耗中的比例由原來大約2%~3%增到目前的25%。到目前為止,該國已擁有裝機(jī)容量為1~2mwe的區(qū)域供熱站80~90座。瑞典和丹麥正在實(shí)施利用生物質(zhì)進(jìn)行熱電聯(lián)產(chǎn)的計(jì)劃,使生物質(zhì)能在轉(zhuǎn)換為高品位電能的同時(shí)滿足供熱的需求,以-提高其轉(zhuǎn)換效率。一些-家,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展也逐步重視生物質(zhì)的開發(fā)利用,增加生物質(zhì)能的生產(chǎn),擴(kuò)大其應(yīng)用范圍,提高其利用效率。、馬來西亞以及非洲的一些,都先后開展了生物質(zhì)能的氣化、成型固化、熱解等技術(shù)的研究開發(fā),并形成了工業(yè)化生產(chǎn)。
生物質(zhì)能源是一種理想的可再生能源,由于其在燃燒過程中對-的-凈排放量近似于零,可有效地減少溫室效應(yīng),因而越來越受到-的關(guān)注。對生物質(zhì)能的概念及其轉(zhuǎn)化方式進(jìn)行了簡單介紹,著重介紹了生物質(zhì)氣化技術(shù)在-的發(fā)展現(xiàn)狀,提出了我國在生物質(zhì)氣化領(lǐng)域的重點(diǎn)研究方向。生物質(zhì)能源是一種理想的可再生能源。具有以下特點(diǎn):(1)可再生性;(2)低污染性(生物質(zhì)硫含量、氮含量低,生物質(zhì)氣化爐設(shè)計(jì),燃燒過程中產(chǎn)生的so2、no2較低,生物質(zhì)作為燃料時(shí),-凈排放量近似于零,可有效地減少溫室效應(yīng));(3)廣泛的分布性。缺乏煤炭的地域可充分利用生物質(zhì)能。所以,利用生物質(zhì)作為替代能源,對--酸雨環(huán)境。減少-中-含量從而減少“溫室效應(yīng)”都有-的好處。生物質(zhì)能的低硫和co2的零排放使生物質(zhì)成為能源生產(chǎn)的研究-。
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