生物質成型燃料工藝流程
1.熱壓縮成型技術。
生物質熱壓縮成型技術是把粉碎后的生物質原料在220~280 ℃高溫下壓縮成1 t/m3左右的高密度成型燃料,“熱壓縮”的工藝流程為粉碎、干燥、加熱、壓縮和冷卻,該技術對成型前原料含水率有嚴格要求,應控制在8%~12%范圍內。
2.冷壓縮成型技術。
生物質冷壓縮成型技術也稱濕壓成型工藝,該技術對原料含水率要求不高,其成型機理是在常溫下,通過特殊的擠壓方式,使粉碎的生物質纖維結構相互鑲嵌包裹而形成顆粒。因顆粒成型機理不同,“冷壓縮”成型技術的工藝流程有粉碎、噴水、加粘接劑、壓縮和烘干,“冷壓縮”技術與“熱壓縮”技術相比,具有原料適用性廣,設備系統簡單、體積小、重量輕、價格低、可移動性強、能耗低等優(yōu)點。
3.炭化成型技術。
生物質炭化成型技術根據工藝流程分為2類:先成型后炭化和先炭化后成型,見圖1。先成型后炭化工藝:先將生物質原料壓縮成具有一定密度和形狀的棒料,然后在炭化爐內炭化成為生物質炭。先炭化后成型工藝:先將生物質原料炭化或部分炭化,生產木質顆粒燃料,然后加入一定量的粘接劑壓縮成型,生物質木質顆粒燃料,該工藝在炭化過程中,高分子組分受熱裂解轉化成炭,并釋放出揮發(fā)分,其擠壓加工性能得到改善,能耗明顯下降,但炭化后的原料在擠壓成型后維持既定形狀的能力較差,故成型時一般都要加入一定量的粘接劑。
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生物能源技術的前景
目前,生物能源技術的研究與開發(fā)已成為世界重大熱門課題之一,受到世界各國***與科學家的關注。許多***都制定了相應開發(fā)研究計劃,如日本的陽光計劃、印度的綠色能源工程、美國的能源農場等,其中生物能源的開發(fā)利用占有相當大的份額。 生物質燃料是一種可再生的新能源,是利用木屑、樹木枝椏材、玉米秸稈、稻稈稻殼等植物廢棄物,經粉碎——混合——擠壓——干燥等工藝,***后制成顆粒狀燃料直接進行燃料燃燒,可間接替代煤、油、電、***等能源。 生物質能作為第四大能源資源,在可再生能源中占有重要地位。開發(fā)生物質,吉安木質顆粒,能既可以補充常規(guī)能源的短缺,也具有重大的環(huán)境效益。同其他生物質能源技術相比較,生物質顆粒燃料技術更容易實現大規(guī)模生產和使用。
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生物質能遭質疑利害相關難取舍
生物質能是太陽能以化學能形式貯存在生物質中,人們主要通過燃燒木材、植物及其他有機材料獲得能量。根據美國聯邦***數據,生物質能占全美生產的所有可再生能源的一半。
評論家們指出,生物質能之所以會遭到監(jiān)管與反對,是因為它并不像過去人們所想象的那樣環(huán)保。短期而言,生物質能轉換過程中造成的污染超過了其帶來的長遠利益。
目前在美國極力尋求能源組合多樣化的情況下,反對生物質能無疑威脅了其作為重要可再生能源資源的地位。但這同時也凸現了美國聯邦和地方***在實現清潔能源目標過程中,求購木質顆粒,需要面對的困難以及復雜的選擇。
支持者認為,生物質能發(fā)電基于生物自然周期,簡單有效、切實可行。雖然燃燒木材及其他有機物質,與燃燒煤炭一樣,會向空氣中釋放二氧化碳,但樹木和植物也會吸收空氣中的二氧化碳。只要避免過度砍伐,可以彌補生物質能使用過程對氣候造成的傷害。
從事能源開發(fā)的美國商人馬修·沃爾夫(MatthewWolfe)一直熱衷于將樹枝木屑類轉化為能源,他把自己看成是讓馬塞諸塞州擺脫化石燃料的堅定擁護者。他說:“如果從生命周期來看,生物質能比煤炭發(fā)電強多了?!?/p>
而反對者則稱,實現生物質能對環(huán)境傷害及彌補之間的平衡幾乎不太可能。吸收固定二氧化碳的森林終將被毀壞,用以供給需求量極大的生物質能行業(yè);而該行業(yè)卻收到了***不恰當的清潔能源補貼。反對者還表示,所有焚燒過程都會產生污染,而生物質能發(fā)電廠也會帶來顆粒物質等大氣污染。
美國各地意見不一
美國聯邦和地方各州***當前對于生物質能也舉棋不定。今年5月,美國環(huán)保署出臺了一個管制溫室氣體排放的規(guī)劃大綱。依據該文件,對生物質能發(fā)電廠等依靠生物能源資源產生的排放和污染,環(huán)保署將拒絕豁免。此舉著實令生物質能發(fā)電和林業(yè)產品生產行業(yè)大失所望。
與此同時,美國許多地方建立生物質能發(fā)電廠的計劃也因當地社區(qū)反對而擱淺。
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