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文檔簡介
主要內中國生物質發電前景及背 ?生物質耦合發電技術優生物質耦合發電技術路
生物質直接摻入燃生物質衍 摻燒技污泥CFB鍋爐
煤粉鍋爐生物質并聯耦合發生物質耦合發電經濟性主要內中國生物質發電前景及現背 ?生物質耦合發電技術優生物質耦合發電技
生物質直接摻入燃燒技生物質衍 摻燒技污泥CFB鍋爐
煤粉鍋爐生物質并聯耦合發電技生物質耦合發電經濟性分中國生物質發電前景及現中國能源發年月日 同年9 再 關于氣候變化的聯 ,重申我2030年的自主行動目標,并計劃于2017年啟 碳排放交易體系二氧化碳減排=經濟效益(碳排放市場每度電5分左右生物質熱值低、易點火,加強深度調峰(調峰補貼在每度電5分左右可再生清潔能源:采用生物質替代部分煤粉還能有效降低NOx、SOx以及細顆中國生物質發電前景及現中國能源發"Workprogramofgreenhousegasemissioncontorlin13thFiveYear"
"RevolutionstrategyofEnergy到2020年,大型制在550到2020年,大型制在550gCO2/kWh。
《能源生產和(2016~2030)
到2030年,非化發
電量占全部發電 到50% 700~800700~800 國家能源局《生物質能發展“十三五”規劃》—中國生物質發電前景及現中國能源發國家能源局《生物質能發展國家能源局《生物質能發展“十三五”規劃》—中國生物質發電前景及現生生物質資源和利用狀中國可作為能源利用的農作物秸稈及農產品加工剩余物、林業剩余物和能源作物等生物質資源總量每年約為4.6億噸標準煤。目前,中國生物質能利用量約3500萬噸標準煤/年,利用率僅為7.6%生物利用途徑 2016年非化石能源在裝機結構中的占比達到36.6%,但在發電量中比例僅為28.9%。生物質裝機容量占比不到1%中國生物質發電前景及現生生物質發電現狀和前生生物質發電現截止至2016年,中國生物質發電裝機達1214千瓦,其中農林生物質發電 國家對農林生物質發電項目統一執行標桿上網電價國家對農林生物質發電項目統一執行標桿上網電價0.75元(含稅)/千瓦時。電網按照當地燃煤機組的標桿上網電價與電廠結算,超出部分由可再生能源發展基金補生生物質發電前如果中國每年有50%的生物質用于發電,那么可發電量約7200億千瓦時2016 發電量的12%,折算成裝機容量約1.8億千瓦。主要內中國生物質發電前景及背 ?生物質耦合發電技術優生物質耦合發電技術路
生物質直接摻入燃生物質衍 摻燒技污泥CFB鍋爐
煤粉鍋爐生物質并聯耦合發生物質耦合發電經濟性生物質耦合發電技術優生物質發生物質發電的主要形純燒生物質電2016年,中國農林生物質發電裝機達605裝機:1~50MW,多為10~30MW,機組參數較低生物質耦合發電技術優生物質生物質發電的主要形燃煤耦合生物燃煤耦合生物中國有荊門電單機容量:100~1000MW,多為300~660MW。機組參數:亞臨界、超臨界或超超臨界。生物質耦合發電技術優燃燃煤耦合生物質發電優燃煤生物質耦合發電,可采用300MW級亞臨界機組或600MW及以上的超臨界或超超臨界機組,供電效率較高。生物質耦合發電技術可利用燃煤電廠現有鍋爐,汽輪機及輔助系統,而僅需新增生物質 處理系統,并對鍋爐燃燒器進行部分改動,因此,初投資較低。燃煤生物質耦合發電項目一般不需要在電廠圍墻之外新增占地純燒生物質發電項目,機組能否持續運行完全取決于生物質供應情況,而燃煤生物質耦合發電機組的運行則不依賴于生物質的供應。因此,生物質混燃方式在生物質收集市場具有較強的議價能力。通過減少純生物質發電機組數量和發電公司的數量,可降低管理成本生物質耦合發電技術路燃煤耦合燃煤耦合生物質發電技術技術路路線1:Route2:Indenpendent路線2:磨碎DedicatedRoute3:
原有設Dedicated燃燒Dedicated燃燒Route4:Parallel路線4:主要內中國生物質發電前景及背 ?生物質耦合發電技術優生物質耦合發電技術路
生物質衍 摻燒技污泥CFB鍋爐
煤粉鍋爐生物質并聯耦合發生物質耦合發電經濟性CFB鍋爐生物質耦合燃燒生生物質直接摻入燃燒技為CFB鍋爐直接摻入燃燒技術提供堅實的技術基清潔能 項目—燃用稻殼的循環流化床鍋爐的自主研35t/h燃用稻殼鍋爐汽水流程 燃用稻殼鍋爐物料添加系統設CFB鍋爐生物質耦合燃燒生生物質直接摻入燃燒技傳統生物質燃燒技術—CFB傳統生物質燃燒技術—CFB清潔能源項目—燃用稻殼的循環流化床鍋爐的自主研圖紙,形成自主知識的燃用稻殼CFB鍋爐技術方案。燃用稻殼的CFB燃用稻殼的CFB燃用稻殼的CFBCFB鍋爐生物質耦合燃燒生生物質直接摻入燃燒技傳統生物質燃燒技術—CFB傳統生物質燃燒技術—CFB清能清能院已有生物質循環流化床鍋爐受熱面腐蝕解決尾部受熱面機械接觸式清灰裝置較好地解決了上述問題清能院循環流化穿鍋爐技術部針對以上問題提出了一種用于燃用高鈉煤致爐膛結渣和尾部受熱面沾污積灰。目前研究高鈉的研究方向主要集中在燃燒前中鈉的提取和燃燒中的配風、吹灰方式,煤實際運行表明,燃用高鈉鍋爐的尾部受熱面沾污嚴重,影響了鍋爐CFB鍋爐生物質耦合燃燒生生物質直接摻入燃燒技循環流化床機
適應性好形狀與粒徑要求目前有 破碎方式滿足給料要成本較低摻燒簡單,物料要求少。顆粒粒徑要求小于30mm左右給料方式一 由單獨設置在鍋爐上的螺旋給料系統給入給料方式二:使用氣力輸送系統將破碎后的固廢輸送至爐膛進行燃可選給煤口、回料口由于摻燒比例較低,原機組污染物脫出系統可滿足系統要CFB鍋爐生物質耦合燃燒生生物質直接摻入燃燒技清能院300MW_CFB鍋爐生物質直接摻入燃燒技術實CFB鍋爐生物質耦合燃燒生生物質直接摻入燃燒技CFB鍋爐生物質耦合燃燒生生物質直接摻入燃燒技主要內中國生物質發電前景及背 ?生物質耦合發電技術優生物質耦合發電技術路
生物質直接摻入燃生物質衍 摻燒技污泥CFB鍋爐
煤粉鍋爐生物質并聯耦合發生物質耦合發電經濟性CFB鍋爐生物質耦合燃燒生物質衍(RDF)摻燒技 進行固 化,加工成熱值更高、更穩定 處理法在國外得到廣泛的應用 作
被工業化利用時,一般稱 衍
(RefuseFuel,RDF)。RDF具有熱值高、燃燒穩定、易 、易
惡英類物質排放量 用領域新的生長點。
(RDF)的誕生,無疑 能源化帶來了生機,成 同秸稈等生物 摻燒簡單,物料要求少。顆粒粒徑要求小于30mm左右給料方式一 由單獨設置在鍋爐上的螺旋給料系統給入給料方式二:使用氣力輸送系統將破碎后的固廢輸送至爐膛進行燃可選給煤口、回料CFB鍋爐生物質耦合燃燒生物質衍(RDF)摻燒技SO2、粉塵、NOx滿足穩定達標排放要求。下面主要考慮二噁英排放和灰渣放射性~ ~燃燒排放的二噁英主要來源于原材料釋放及二噁英合成700700℃時二噁英大量生成;溫度高于850℃時,98%250~450℃時,會進行再合成 中Cl、Cu、S等元素的存在會影響二噁英的清能院對不同 總結
CFB鍋爐生物質耦合燃燒生生物質衍 (RDF)摻燒技90%無煙0.014(不受限0.81(不受限控制標準》(GB8173-1987),不可直接用于農業用途沈83%錫林0.007(不受限污泥中Hg含量為9.92mg/kg,超過《城鎮污水處理廠金特褐+17%污染物排放標準》GB18918-2002標準限值,不能直接通過燃燒,設計煤典型工況飛灰、底渣有害微量元素析結果表明:灰渣中砷、鎘、鉻、鉛、、銅、鎳、、硒均不且遠低于現行可參考標準要求;灰渣中明顯低于污泥燃燒之前的含量0.010(主要內中國生物質發電前景及背 ?生物質耦合發電技術優生物質耦合發電技術路
生物質直接摻入燃生物質衍 摻燒技污泥CFB
煤粉鍋爐生物質并聯耦合發生物質耦合發電經濟性CFB鍋爐生物質耦合燃燒污污泥CFB鍋爐摻燒 污 土地利處 熱化學處技術
法
最徹底的CFB鍋爐生物質耦合燃燒污污泥CFB鍋爐摻燒采用采用 CFB鍋爐生物質耦合燃燒污污泥CFB鍋爐摻燒CFB鍋爐生物質耦合燃燒污污泥CFB鍋爐摻燒主要內中國生物質發電前景及背 ?生物質耦合發電技術優生物質耦合發電技術路
生物質直接摻入燃生物質衍 摻燒技污泥CFB鍋爐
煤粉鍋爐生物質并聯耦合發生物質耦合發電經濟性高效SNCR脫硝秦皇島熱電、熱電廠、京海電廠均采高效SNCR脫硝高效SNCR脫硝主要內中國生物質發電前景及背 ?生物質耦合發電技術優生物質耦合發電技術路
生物質直接摻入燃生物質衍 摻燒技污泥CFB鍋爐
煤粉鍋爐生物質并聯耦合發生物質耦合發電經濟性煤粉鍋爐生物質耦合燃燒技煤煤粉鍋爐生物質并聯耦合發電技煤粉爐機
品質要求較高(給粉、燃燒器限制粒徑要很小,含水量較破碎能耗大,必要時需要烘生物質利用量結算方生物質利用量結算方合并蒸汽以及煤粉鍋爐生物質耦合燃燒技煤粉煤粉鍋爐生物質并聯耦合發電技 ,出力105MW,產生蒸汽直接送至主燃煤鍋爐系煤粉鍋爐生物質耦合燃燒技煤粉煤粉鍋爐生物質并聯耦合發電技 ,出力105MW,產生蒸汽直接送至主燃煤鍋爐系煤粉鍋爐生物質耦合燃燒技煤粉煤粉鍋爐生物質并聯耦合發電技系統造價低,能耗小,占地面物料處理成本低 適應性 生物質摻燒量結算方便,蒸汽適用于熱電聯運行安全
高蒸汽參數蒸汽耦 給水母系統轉換效率,其他條件相似的情況下,主要受限于生物質氣化耦合發電技術,合成氣熱效率在80%系統轉換效率,其他條件相似的情況下,主要受限于生物質氣化耦合發電技術,合成氣熱效率在80%,即使在超臨界系 轉換效率蒸汽參發電煤轉換效<280煤粉鍋爐生物質耦合燃燒技針對針對發電轉換效率—清能院新型生物質摻燒—并聯循環流化床燃燒系煤粉鍋爐生物質并聯耦合發電技方案將高溫過熱器布置在外置換熱器中,利用高溫循環物料提數煤粉鍋爐生物質耦合燃燒技針針對發電轉換效率—清能院新型生物質摻燒—并聯循環流化床燃燒系煤粉鍋爐生物質并聯耦合發電技方案方案將高溫過熱器布置在外置換熱器中,利用高溫循環物料提項單數℃℃m煤粉鍋爐生物質耦合燃燒技針對針對發電轉換效率—清能院新型生物質摻燒—并聯循環流化床燃燒系煤粉鍋爐生物質并聯耦合發電技方案采用低爐膛溫度設計,提高過熱器材質檔次,減少低溫腐蝕,保證鍋爐可性主要內中國生物質發電前景及背 ?生物質耦合發電技術優生物質耦合發電技術路
生物質直接摻入燃生物質衍 摻燒技污泥CFB鍋爐
煤粉鍋爐生物質并聯耦合發生物質耦合發電經濟性煤粉鍋爐生物質耦合燃燒技生物生物質耦合發電經濟分
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煤粉鍋爐生物質耦合燃燒技生物質耦合發電經濟型分
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