生物质分布式能源的特点及技术分析课件.ppt
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1、2020,年,2,月,5,日,生物质分布式能源的特点及应用,薛,飞,自我简介,2,?,薛,飞,工学博士,研究员,博士研究生导师,上海市能源研究会理事,复旦大学环境经济中心研究员,同济南汇科技产业园副总经理,上海同祺新能源技术有限公司总经理,曾任中船重工集团上海齐耀新能源技术有限公司总经理,自,2002,起,从事分布式能源系统的技术开发和工程运用,先后负责和主持了,20,多项新能源工程项目的设计和建设工作,领域涉及天然气冷热电供能、大,型沼气发电、工业余热回收、生物乙醇燃料等。,主持的科研课题曾入选上海市科技“启明星”、市科委重大攻关、国防科工,委“军转民”、科技部创新基金、国家海洋局再生能源示
2、范等基金,发表学,术论文,19,篇,获专利授权,4,项。,目录,一、概述,二、生物质分布式能源的特点,三、几种主要的生物质分布式能源技术,四、相关国家政策,五、行业发展趋势,3,一、概述,【分布式能源的特点】,?,选址:靠近用户,?,能效:梯级利用,?,设备:小型化、清洁化、智能化,?,燃料:就地取材,4,分布式能源的概念,指在用户所在场地或附近建设安装、运行方式以用户端自发自用为主、多余电量上网,且,在配电网系统平衡调节为特征的发电设施或有电力输出的能量综合梯级利用多联供设施。,国家发改委分布式发电管理暂行办法(,20131381,号文),【分布式能源的一次能源种类】,天然气,太阳能,小型风
3、能,氢能,小水电,生物质能,海洋能,地热能,一、概述,我国每年有,7,亿,多吨农作物秸秆剩余物和,2,亿,多吨林地废物与木材加工利用剩余物,,未得到充分利用。,5,转化类型,初级产品,次级产品,直接燃烧,热能,热能或电力,生物转换,乙醇,燃料,沼气,燃料、电力,热化学转换,气化,热能或电力,热裂解液化,燃料、化工原料,高压液化,燃料、化工原料,其他转换,压缩成型,燃料,生物柴油,燃料,制氢,燃料,【分布式能源中生物质能的主要工程化利用方式】,一、概述,?,生物质沼气(厌氧菌种作用),垃圾填埋气,畜禽粪污、餐厨垃圾处理产生的沼气,污水、污泥处理厌氧环节产生的沼气,?,生物质热解气(裂解生物质),
4、?,生物质直接作为燃料燃烧供热或热电联产,生物质颗粒燃料,秸秆焚烧处理,垃圾焚烧处理(包括垃圾衍生燃料,RDF,),污泥焚烧处理,大部分的生物质能项目属于分布式能源范畴,6,【特点一:与环境治理紧密联系】,?,填埋气,有利于消除安全隐患、改进周边大气环境,?,畜禽粪污沼气,解决规模化养殖的污水问题,保护水资源,?,污水污泥沼气,降低处置成本,消除安全隐患,?,生物质裂解和颗粒燃料,减少农林废弃物在田间焚烧造成的大气污染,二、生物质分布式能源的特点,生物质分布式能源,环保工程,7,案例:城市生活垃圾焚烧,?,强调生活垃圾的“资源化”,忽视“无,害化”,为行业发展树立了错误的目,标。日本垃圾发电最
5、多,达,149,座,但,装机效率只有,9%,,效率之所以较低,反,映了项目不同的出发点,即环境保护,,而非“以电养电”。,?,项目的过度市场化竞争,加上对技术手,段和后期运行的监管不严,使国内的垃,圾焚烧发电成为人人喊打的过街老鼠。,焚烧发电厂,附属健康中心,东京市第,23,区垃圾焚烧发电厂,8,【特点一:与环境治理紧密联系】,二、生物质分布式能源的特点,【特点二:决定生物质能项目的关键是原料成本】,?,填埋气,技术成熟,成本可控,有大量成功运行的商业化案例,?,畜禽粪便沼气,技术成熟,投资大,存在环保压力,项目以示范为主,?,污水沼气,技术成熟,多作为污水处理的配套工程,成本可控,难以独立商
6、业运行,?,生物质热解气,技术未完全成熟,气体处理工艺复杂,投资大,存在环保压力,示范阶段,?,生物质颗粒燃料,技术成熟,城市应用存在环保压力,以供热为主,二、生物质分布式能源的特点,9,案例:秸秆焚烧,缺乏省市一级和地区一级的规划,并,在地方相应的立法中未得到体现,这对新,能源资源丰富的省区尤其影响大。,【特点二:决定生物质能项目的关键是原料成本】,二、生物质分布式能源的特点,?,低能流密度的生物质能源需要集约化开发,,如果缺乏对资源的详细规划和法制化管理,,会造成过度的市场化竞争,导致收益前景,不确定,打击投资者的积极性,影响了行,业的长远发展。,10,【特点三:项目选址往往靠近资源而不是
7、用户,能源梯级利用有限】,?,填埋气,选址在垃圾场附近,以发电为主,余热应用困难,?,畜禽粪便沼气,选址在养殖厂,余热冬季供应保温和加热,利用率有限,?,污水沼气,选址在厂矿的污水处理站,余热有应用前景,?,生物质颗粒燃料,可以靠近用户选址,但是受城市环保的限制,二、生物质分布式能源的特点,11,1.,生活垃圾填埋气发电技术,三、几种主要的生物质分布式能源技术,生活垃圾经填埋处理后,其中的有机物厌氧发酵,产生填埋气(,50%,甲烷)。,沼气通过机械导排后经过干燥、脱硫,可以作为燃料供发电机组发电。,12,?,好氧期:持续时间为几天到,数周,产生的主要气体是,CO,2,;,?,厌氧、不产甲烷期:
8、厌氧分,解开始,产生大量的,CO,2,和,H,2,;,?,厌氧、产甲烷不稳定期:出,现甲烷,,CO,2,的产生量减少,,H,2,被耗尽;,?,厌氧、产甲烷稳定期:气体,的成分趋于稳定,通常要达,到厌氧稳定状态需,1,2,年的,时间。,【填埋气的产生过程】,三、几种主要的生物质分布式能源技术,13,上海齐耀新能源技术有限公司,时间,日填埋量,年填埋量,填埋气收集,流量,(Nm,3,/h),年填埋气收集量,(Nm,3,/y),年甲烷收集,量,(tCH,4,/y),发电装机容,量(,kW,),(,吨,/,天,),(,吨,),2011,333,121,593,276,2,414,720,869,571
9、,2012,346,126,457,355,3,113,299,1,121,737,2013,360,131,515,431,3,771,748,1,358,893,2014,375,136,776,447,3,919,153,1,411,928,2015,390,142,247,465,4,075,919,1,467,965,2016,405,147,937,484,4,238,956,1,526,1,003,2017,422,153,855,503,4,408,514,1,587,1,043,2018,438,160,009,523,4,584,854,1,651,1,085,2019,4
10、56,166,409,544,4,768,249,1,717,1,128,2020,474,173,065,566,4,958,979,1,785,1,174,2021,493,179,988,589,5,157,338,1,857,1,221,2022,513,187,188,612,5,363,631,1,931,1,269,2023,533,194,675,637,5,578,177,2,008,1,320,2024,555,202,462,662,5,801,304,2,088,1,373,2025,577,210,561,689,6,033,356,2,172,1,428,【填埋气的
11、产量预测】,三、几种主要的生物质分布式能源技术,14,【填埋气的收集工程】,三、几种主要的生物质分布式能源技术,15,三、几种主要的生物质分布式能源技术,【生活垃圾填埋气发电案例】,发电机组,发电厂房,上海老港四期垃圾填埋气发电,15MW,16,长春三道垃圾填埋场填埋气发电项目,山东莱芜填埋气发电项目,福州红庙岭垃圾填埋气发电项目,广东潮州填埋气发电项目,三、几种主要的生物质分布式能源技术,【生活垃圾填埋气发电案例】,17,宁波鄞州垃圾填埋气发电项目,2.,厌氧沼气热电联产技术,三、几种主要的生物质分布式能源技术,生物质经过预处理后进入厌氧反应器,在厌氧菌的作用下产生沼气(,60%,甲,烷),
12、气体经脱硫、过滤、除湿后,送入发动机发电,发电产生余热用于厌氧,反应器的加热。,18,【污水厌氧沼气的原理】,三、几种主要的生物质分布式能源技术,?,液化过程(水解和发酵):,?,多糖单糖乙醇和脂肪酸,?,蛋白质氨基酸脂肪酸和氨,?,脂类脂肪酸和甘油脂肪酸和醇类,?,酸化过程(产氢、产乙酸):脂肪酸和醇类乙酸、氢气和二氧化碳,?,产甲烷过程:,70%,来自乙酸分解,少量来自氢气和二氧化碳的结合。,?,沼气在,4,到65之间都能产气,产量在35和54左右出现两个产气高峰。,大中型沼气发酵工程的温度波动不超过3。,?,沼气发酵通常在中性至微碱性环境,最适,pH,值为,7.1,0.3,,超出此范围对
13、产,气都有抑制作用。,?,在35、发酵时间,60d,条件下,常用原料每千克干物质的产气量为,0.3-0.5,立,方,20条件降低至,60%,。,19,【污水厌氧沼气热电联产的规划问题】,三、几种主要的生物质分布式能源技术,?,问题,1,:不同原料的产气规律和前处理方案不同,常用原料的产气速率,(,单位:,%),及产气量,发酵时间,/d,10,20,30,40,60,产气量,/(m3,/kg),猪粪,74.2,86.3,97.6,98,100,0.42,人粪,40.7,81.5,94.2,98.2,100,0.43,马粪,63.7,80.2,89.0,94.5,100,0.34,牛粪,34.4,
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- 生物 分布式 能源 特点 技术 分析 课件
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