各种生物质发电技术的调研报告【优质3篇】

时间:2015-02-09 01:32:28
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各种生物质发电技术的调研报告 篇一

标题:利用生物质发电技术解决能源问题的前景

摘要:随着能源需求的不断增长和环境污染问题的日益严重,生物质发电技术作为一种可再生能源的解决方案变得越来越重要。本文通过调研了解了各种生物质发电技术的应用情况,分析了其优势和挑战,并展望了其未来的发展前景。

一、生物质发电技术的分类和应用情况

生物质发电技术主要分为直接燃烧、气化和发酵三种方式。直接燃烧是将生物质直接燃烧产生热能,再通过蒸汽发电机组转化为电能;气化是将生物质转化为气体,再通过内燃机发电;发酵是通过微生物作用将生物质转化为沼气或乙醇,再通过燃料电池或发电机组发电。目前,生物质发电技术主要应用于农村能源供给和工业园区能源回收利用等方面。

二、生物质发电技术的优势和挑战

1. 优势:

(1)可再生性:生物质作为可再生能源,具有减少对传统能源的依赖、缓解能源紧缺问题的优势。

(2)环境友好:生物质发电过程中产生的二氧化碳等排放物较少,对环境污染较小。

(3)资源丰富:生物质资源广泛,包括农作物秸秆、林木废弃物、城市生活垃圾等,利用潜力巨大。

2. 挑战:

(1)技术难题:生物质发电技术仍然面临着燃烧效率低、气化产气品质不稳定、发酵过程难以控制等技术问题。

(2)成本问题:目前,生物质发电技术的建设和运营成本较高,影响了其在市场上的竞争力。

(3)资源供给:生物质资源的供给和运输仍然存在一定的困难,需要建立完善的供应链体系。

三、生物质发电技术的发展前景

随着能源需求的增长和环境保护意识的提高,生物质发电技术有望得到更广泛的应用和发展。未来,生物质发电技术的发展趋势将主要包括以下几个方面:

(1)技术突破:不断提高生物质发电技术的效率和稳定性,解决技术难题,降低成本。

(2)资源利用:加强生物质资源的利用和管理,提高资源利用效率。

(3)政策支持:加大政府对生物质发电技术的支持力度,制定相关政策和法规,鼓励企业投资和创新。

(4)国际合作:加强国际合作,借鉴其他国家的经验和技术,推动生物质发电技术的全球化发展。

结论:生物质发电技术作为一种可再生能源的解决方案,具有巨大的发展潜力和应用前景。通过技术突破、资源利用、政策支持和国际合作等措施,可以进一步推动生物质发电技术的发展,为解决能源问题和改善环境质量做出贡献。

各种生物质发电技术的调研报告 篇二

标题:生物质发电技术在农村能源供给中的应用研究

摘要:农村能源供给是农村发展中的重要问题,而生物质发电技术作为一种可再生能源的解决方案,具有在农村地区提供清洁能源的潜力。本文通过调研了解了生物质发电技术在农村能源供给中的应用情况,分析了其优势和挑战,并提出了相应的发展建议。

一、生物质发电技术在农村能源供给中的应用情况

目前,生物质发电技术在农村能源供给中已经得到了广泛应用。主要应用包括利用农作物秸秆、畜禽粪便等农业废弃物进行发电,提供农村家庭和农业生产的电力需求。同时,还可以通过农村生物质电厂将农作物秸秆等废弃物集中处理,实现资源的循环利用。

二、生物质发电技术在农村能源供给中的优势和挑战

1. 优势:

(1)可再生性:生物质作为可再生能源,可以满足农村地区对能源的需求,减少对传统能源的依赖。

(2)环境友好:生物质发电过程中产生的排放物较少,对农村环境污染较小,有利于改善农村生态环境。

(3)经济效益:农村地区存在大量的农作物秸秆和畜禽粪便等废弃物,利用生物质发电技术可以实现资源的价值化利用,带动农村经济发展。

2. 挑战:

(1)技术问题:生物质的水分含量较高,易造成燃烧不充分,影响发电效率;气化和发酵过程中的温度、压力控制等技术难题亟待解决。

(2)资源供给:农村地区的生物质资源分散,供给不稳定,需要建立完善的供应链体系。

(3)投资和运营成本:农村地区的生物质发电项目建设和运营成本较高,需要解决资金和管理问题。

三、生物质发电技术在农村能源供给中的发展建议

为了推动生物质发电技术在农村能源供给中的应用,应采取以下措施:

(1)加大政府支持力度,鼓励企业投资和创新,降低生物质发电技术的建设和运营成本。

(2)加强农村生物质资源的管理和利用,建立健全的供应链体系,提高资源利用效率。

(3)加强技术研发和创新,解决生物质发电技术的关键问题,提高发电效率和稳定性。

(4)加强宣传和培训,提高农村地区对生物质发电技术的认知和接受度,推动技术的推广和应用。

结论:生物质发电技术在农村能源供给中具有重要的应用前景。通过加大政府支持、优化资源利用、加强技术研发和推广等措施,可以进一步推动生物质发电技术在农村地区的应用,为农村地区提供清洁能源,促进农村经济发展和生态环境改善做出贡献。

各种生物质发电技术的调研报告 篇三

各种生物质发电技术的调研报告

  一、生物质能概述

  生物质发电主要是利用农业、林业和工业废弃物为原料,也可以将城市垃圾为原料,采取直接燃烧或气化的发电方式。近年来中国能源、电力供求趋紧,国内外发电行业对资源丰富、可再生性强、有利于改善环境和可持续发展的生物质资源的开发利用给予了极大的关注,生物质能发电行业应运而生。

  世界生物质发电起源于20世纪70年代,当时,世界性的石油危机爆发后,丹麦开始积极开发清洁的可再生能源,大力推行秸秆等生物质发电。自1990年以来,生物质发电在欧美许多国家开始大发展。

  中国是一个农业大国,生物质资源十分丰富。中国拥有充足的可发展能源作物,同时还包括各种荒地、荒草地、盐碱地、沼泽地等。如加以有效利用,开发潜力将十分巨大。为推动生物质发电技术的发展,我国实施了生物质发电优惠上网电价等有关配套政策,从而使生物质发电,特别是秸秆发电迅速发展。最近几年来,国家电网公司、五大发电集团等大型国有、民营以及外资企业纷纷投资参与中国生物质发电产业的建设运营。

  至2012年底,我国生物质发电累计并网容量5819MW,其中直燃发电是应用最广泛的生物质能利用方式,其次为垃圾焚烧发电。国家在相关行业政策上给予了一系列的优惠,随着产业政策的逐步完善,生物质能发电将进入快速发展期。《生物质能发展“十二五”规划》提出,到2015年,生物质能年利用量超过5000万吨标准煤。其中,生物质发电装机容量1300万千瓦、年发电量约780亿千瓦时。针对当前我国生物质发电的现状,拟从目前生物质发电的装机容量及分布、政策、投资和建设等方面的特点进行初步探讨;并对当前我国生物质发电厂,在(融)投资机运营成本进行了简要分析;同时对生物质混燃发电这种方式的优势做出了论述;最终,提出了相关建议。

  二、生物质发电装机容量及分布

  中国生物质资源主要包括农用秸秆、畜禽粪便以及其他农作物副产品,据估计中国目前每年可开发利用的生物质约为7.96亿t标煤,而目前的实际使用量仅为2.2亿t标煤,每年在田间焚烧或丢弃的生物质约有2亿t;预计到2015年中国

  可利用的农用秸秆及能源林产量将达到9亿t。远期可开发的生物质能可达10-15亿t标煤。如将每年的4亿t秸秆充分开发,可相当于8座三峡发电站,每年能帮农民创收800亿到1000亿元。

  首先从发电方式上:即将出台的《可再生能源发展“十二五”规划》提出到2015年的生物质发电装机规模不低于13000MW,具体包括农林生物质发电量8000MW,沼气发电2000MW,垃圾焚烧发电3000MW。这意味着到2015年,秸秆直燃发电的比例在生物质发电装机量中的比例高达61.5%。

  其次从生物质发电的地域分布上:中国当前生物质发电主要集中在华东地区,该地区的装机容量约占全国的一半,其次是中南地区和东北地区,分别占22%和15%,华北、西南和西北地区一共占10%左右。2009年,江苏省生物质装机容量已达613MW,其次为山东省496MW,其他几个生物质发电大省如河南、浙江、安徽、湖北、黑龙江、广东和吉林的装机量在234-328MW之间,生物质发电在各省的分布与中国农业秸秆资源的分布是总体

  最后从生物质发电在有关企业分布来看:目前生物质发电总装机量最大的生物质发电企业分别为国能生物发电有限公司及武汉凯迪电力股份有限公司。其他投资生物质发电行业的公司中,除五大发电集团外,还包括中节能、江苏国信粤电、皖能电力及等众多企业。由此可预见,随着国家对可再生能源政策的不断明确,及常规火力发电因市场煤价与计划电价之间的矛盾而导致的效益问题,十二五期间,将有更多的电力企业投入到生物质发电的开发中来。

  我国的生物质发电技术主要以秸秆直燃和垃圾焚烧发电为主,直到2005年底,以农林废弃物为燃料的规模化并网发电项目仍是空白。自2006年12月国能集团单县生物质发电工程作为中国第一个生物质直燃发电厂投入运行以来,秸秆直燃发电发展迅速,当年就核准了超过1000MW的秸秆直燃发电项目,之后,装机规模以每年超过30%的速度增长;到2008年中期,已有18个生物质直燃电厂投产,总装机容量450MW;到2008年底,发改委核准的项目已经超过100个,生物质发电的总装机规模达到3150MW。

  到2009年底,投产的生物质直燃发电厂已经超过30个,另外在建的30余个,生物质直燃发电的装机容量约750MW;截止到2010年6月底,已核准的生物质发电项目累计超过170个,总装机规模达5500MW,其中并网发电的项目超过50个,生物质直燃发电的总装机容量达到2000MW以上。

  2006年底单县生物质发电项目投运后,国家发改委就核准了约50个生物质直燃发电项目,但因生物质直燃发电在我国仍处于起步阶段,并且需要1年多的建设周期,因此直到2007年底,真正并网发电的'直燃项目才在生物质发电总装机量中占据主要份额。虽然到2010年核准的项目已经超过170个,但真正并网发电的秸秆直燃项目也只有50多个,并网发电工程占已经核准的项目的比例仅为30%。这一现象的出现,既有个别地方政府核准欠严肃的原因,但电价及税收等政策执行不到位、燃料价格的保障机制、及电网调度等问题,也是主要因素。

  三、政策分析

  从2005年2月28日《中华人民共和国可再生能源法》颁布后,国家就将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域,随后又发布和实施了一系列有关支持可再生能源和生物质发电的办法及条例。

  2006年初,发布了《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》,明确了生物质发电的电价可获得15年的0.25元//kWh的补贴,并规定混燃常规能源比例超过20%的不享受该补贴;

  2007年《可再生能源中长期规划》提出生物质发电的装机规模在2010年和2010年分别达到5500MW和30000MW;

  2008年3月,《关于2007年1-9月可再生能源电价附加补贴和配额交易方案的通知》,将部分亏损的秸秆直燃发电项目的补贴额度从0.25元//kWh提高至0.35元//kWh;

  2009年底,通过的《中华人民共和国可再生能源法修正案》,正式确立了对可再生能源发电上网的全额保障性收购制度,为生物质发电上网扫清了障碍;

  到2010年底,《国家发改委关于完善农林生物质发电价格政策的通知》,对秸秆发电项价统一提高到0.75元//kWh。与此同时,全国人大、发改委、农业部、财政部等有关部门还及要文件的实施和推行。

  四、生物质发电的投资、建设及运营分析

  与常规的火电发电项目比,生物质发电使用资金的密度低,因此投资方在投资该类项目时往往比较谨慎,而中国又缺乏固定的大规模的能源基金用于生物质发电的开发,同时又缺乏有效的可再生能源融资机制。反观欧美等国,生物质发电项目的投资主体往往是政府、国际金融组织、风险投资及其它民间资本,相对来说该行业的融资渠道和来源较广,这是未来中国生物质发电行业融资方面需要借鉴的一点。

  以国能生物质公司为例:其在起步阶段就分别得到了国家开发银行和花期银行的贷款和投资,并在后期得到了建行280亿的贷款承诺,从而为其初期的圈地以及后期对欧洲百安纳和欧洲锅炉集团公司的收购奠定了良好的资金基础,并扩大了中国生物质发电企业的国际影响力。可见没有金融机构的支持,就很难有现在这个世界最大的生物质发电集团。

  有关学者还对秸秆直燃发电在中国不同地区的经济适宜度进行了分析,结果表明:比较适宜建设生物质直燃电厂的省份,包括河南、山东、安徽、江苏、河北、黑龙江、吉林等中国粮食主产区,而北京、上海、天津、浙江等发达地区和青海、宁夏、甘肃、陕西等西北地区则不宜大量投资生物质直燃项目,而实际证明中国目前生物质发电50%的投资就集中在华东地区等经济适宜度较高的地区。独立生物质发电项目的初期建设成本及后期的燃料费用、运行费用都较高。目前的初期的投资建设成本仍为8000-10000元//kW,初期投资就是常规火电投资的2倍;生物质发电企业的实际税率通常达12,,也高于常规火电企业的6%一8%。

  同时,秸秆直燃发电厂的运营效率较低,发电标煤耗较高。目前秸秆燃料的消耗率约为1300g/kWh,如按秸秆燃料的发热量为标煤发热量一半进行估算,生物质发电每发1kWh所耗标煤量约为650g;而2010年全国火力发电的平均煤耗为335g/kWh,其中1000MW级的发电煤耗更是仅为285g/kWh左右,这就意味着生物质发电的煤耗高达常规火电煤耗的2倍或以上。

  在生物质发电项目的实际运营中,燃料成本更是占到了电厂运营成本的70%,设备折旧费及其他维护管理费用约占30%。这就意味着燃料价格将成为影响生物质电厂盈亏的最重要因素,随着生物质发电在中国的兴起,秸秆的燃料价格已经从最初的200元//t涨至现在的450元//t以上,据估计电价中的燃料成本就高达0.4元/kWh,远高于燃煤发电。

  生物质发电根据其燃烧方式的不同,分为燃烧发电和气化发电,目前,生物质燃烧发电是生物质发电的主体,它又分作:纯燃生物质发电和煤粉炉掺烧生物质发电。其中,纯燃生物质发电重点需研究解决燃料供应、储存和燃烧方式以

及燃烧过程的结渣和腐蚀等问题;煤粉炉掺烧生物质发电则需重点解决好掺烧模式及掺烧比例等问题。

  对比中节能宿迁生物质电厂、国能射阳生物质电厂、山东十里泉电厂及国电宝鸡第二发电有限公司四个生物质发电项目运营的经济情况来看:宿迁生物质电厂、射阳生物质电厂为纯生物质发电,十里泉电厂及宝鸡第二发电有限公司为火电厂掺烧模式。

  山东十里泉电厂(2X100MW+2X300MW)投资近8000万元人民币从丹麦引进生物质预处理设备,对打包秸秆进行切割,然后通过鼓风机吹入炉膛,在原煤粉燃烧器二层中专门布置了一层生物质燃烧器。这套生物质预处理切割设备只适合切割打包秸秆,而秸秆燃料价格从最初建设时的200元//t涨到近500元//t,原料成本大大增加。由于引进的生物质预处理切割设备不能切割相对更便宜的玉米杆、树枝或其它难以打包的生物质燃料,这使得降低燃料收购成本手段有限,好在山东十里泉电厂掺烧生物质得到了山东省0.08元//kWh的电价补助,故尚能维持。

  而国电宝鸡第二发电厂((4X300MW)在西安交通大学相关研究的支持下,提出了一种新的掺烧模式。电厂基本没有对设备投资改造,采用现有的ZGM型中速磨直接粉碎压型生物质燃料,避免了设备投资的增加,电厂直接收成型生物质燃料,提高了燃料品质保证性,也提高了电厂对生物质燃料的适应性。目前宝鸡二电厂主要采购便宜的玉米杆、树枝、锯末、药渣等压型生物质成型燃料,运到电厂后,在一系列技术保障下,类似煤一样处理燃烧。这样,在生物质燃料供应不足时可以适当降低生物质掺烧比例,能较好控制生物质燃料价格,在目前没有得到国家或省上财政补贴的情况下,还能维持掺烧,其发电成本远低于纯烧生物质电厂,也比十里泉电厂的掺烧模式要低得多。

  生物质混烧相对于纯烧有着巨大的经济优势,主要表现在:

  ①首先,可以在秸秆燃料供应不足的季节降低生物质的掺烧比例,通过降低自身需要避免农民哄抬生物质的价格;

  ②不增加设备投资,直接采购压型生物质掺烧模式,可大幅度降低投资和运行费用;

  ③在大型火电厂掺烧生物质,其机组的参数远高于目前小型纯烧生物质机组(水冷振动炉排或流化床机组),从而其机组的发电效率高,目前生物质直燃的发电效率仅为15%左右,而将生物质与煤在高参数的机组上混燃,发电效率可高达38%以上,是生物质直燃发电的两倍,也就意味着在同样的生物质发电量下。

各种生物质发电技术的调研报告【优质3篇】

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