的收购价上涨太快,国家虽有补助但还不足于维
持工厂的运作。但综合利用却不同,效益数倍于单利用即便生物质废
料涨价到和正品竹料同等价位,还是能够正常运作。更可喜的是综合利用
的环境效益非常明显。每年可减少对大气的排放上千吨减少数十万
吨煤燃烧时对大气排放的粉尘等。利用气化时的余热收集中供浙江大学能源工程设计研究院安吉县竹废料发电多联产项目
蒸汽还可以替代开发区工业园区中公里范围内的家工厂的总量
为吨锅炉中的三分之二的蒸汽量,若用不完可以通过余热再
发电,也不会浪费。利用回收的竹燃气可供整个县城的居民用气,是种
清洁能源,对推动小城镇建设也是种促进,是件利国利民节能
环保的好事。还可以通过项目申请数十万吨的减炭指标。
本项目采用的是新型环保型气化炉,炉内温度较低,几乎不产生。
因此,可以不考虑的排放。
本项目在气化过程中产生的是竹燃气,全部利用,不向外排放。竹燃
气在供燃气机组发电前,经过数道工艺提取竹焦油竹醋液等,相当于经
过了数道的水幕除尘,燃气中的尘只有每标方毫克,远低于国家标准。
发电用的燃气发电机选用国家定型产品,尾气排放达标。
本项目除燃气机组的尾气外再无其他任何排放。
简进行加料。当物料进入炉内,首先进入到干馏层,由于干馏层温度不是太
高,在此期间析出挥发分等物质后,再进入氧化层。在氧化层的高温下,
物料被裂解,生成,然后再在氧化层上部被还原成,在与干馏层中
低温析出的挥发分中的高发热量的烃类物质混合,产生出了生物质发生炉
燃气。在这个过程中,物料有两条途径有大部分的物料是径直至炭化
室炭化的,只有少量的物料被燃烧。直接至炭化室出来的干馏炭价值比较
高。
在此过程中,由于气化剂不是常温空气而是由换热器回收余热产生的
以上高温空气取代,这就加快了气化速率,使其有足够的余量让
目录
概述„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
项目的来源„„„„„„„„„„„„„„„„„„
项目的技术背景和技术路线„„„„„„„„„„„
项目概要„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
设计依据及范围„„„„„„„„„„„„„„„„
主要设计技术原则和采用标准„„„„„„„„„„
城市概况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
项目建设的必要性和意义„„„„„„„„„„„„
工作的简要过程„„„„„„„„„„„„„„„„
原材料燃料的来源„„„„„„„„„„„„„
本项目发电用的燃料„„„„„„„„„„„„„„
燃料的利用效率„„„„„„„„„„„„„„„
燃料的运输„„„„„„„„„„„„„„„„„
厂址条件„„„„„„„„„„„„„„„„„„
厂址概述„„„„„„„„„„„„„„„„„„
水„„„„„„„„„„„„„„„„
人员配置„„„„„„„„„„„„„„„„„„„浙江大学能源工程设计研究院安吉县竹废料发电多联产项目
工程实施的条件和轮廓进度„„„„„„„„„„„
投资估算及财务评价„„„„„„„„„„„„„„
结论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
附废料综合利用与单项利用的经济比较
附录吨竹废料的热能利用平衡表附图
附图义发的定型产品燃气发电机组
附图竹废料经过成型后的储存罐
附图竹燃气净化和分级提取装置实景
附图厂区平面布置图浙江大学能源工程设计研究院安吉县竹废料发电多联产项目
概述
项目的来源
安吉是著名的中国竹乡,全县现有竹林面积万亩,竹产业是
安吉县的支柱产业之。目前全县竹制品加工企业上规模的已达余
家。年,全县竹业总值达多亿元,企业消耗原竹万株左右。
其中近万株来自县外,而今年原竹的实际消耗将达到亿株。在大
量消耗原竹的同时也产生了大量的竹废料,经初步调查,目前全县年产竹
废料总量为余万吨。光从山上下来的废竹屑项每年就有万吨以上,
这些竹废料约半左右被当地企业用于当作燃料,另半被烂在山上。从
竹制品厂出来的竹废料用作产竹屑板和竹炭。而且,这些企业在生产竹屑
板和竹炭的过程中是采用较原始的生产工艺,基本没有回收竹燃气,让这
些竹燃气都白白地向大气排放,不但浪费了宝贵的能源资源,还对大气造
成了的污染。若将这些竹燃气采用最新的具有专利的高科技手段加以回
收,进行综合利用与气象„„„„„„„„„„„„„„„„„
交通运输„„„„„„„„„„„„„„„„„„
上国家电网„„„„„„„„„„„„„„„„„„
供热„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
核准通过,归档资料。
未经允许,请勿外传,浙江大学能源工程设计研究院安吉县竹废料发电多联产项目
工程设想„„„„„„„„„„„„„„„„„„
厂区平面布置„„„„„„„„„„„„„„„„
系统流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
主要设备„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
环境保护„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
环境现状„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
环境影响评价„„„„„„„„„„„„„„„„„
防治措施„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
劳动安全与工业卫生„„„„„„„„„„„„„„
生产过程中的主要危险危害因素分析„„„„„„„
安全卫生规范和标准„„„„„„„„„„„„„„
劳动安全和工业卫生措施„„„„„„„„„„„„
节约和合理利用能源„„„„„„„„„„„„„„
节能„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
节水„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
其他„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
消防„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
消防原则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
主厂房消防措施„„„„„„„„„„„„„„„„
劳动组织及定员„„„„„„„„„„„„„„„„
劳动组织及管生物油,仅含
的氧。荷兰公司证明通过催化,可获得高质量的汽油和粗汽
油。这项技术可产生优质油氧含量比裂解油低,且生物质不需干
国内研究现状
面对化石能源的枯竭和环境污染的加剧,寻找种洁燥,直接使用。
净的新能源成了迫在眉睫的问题。现在全世界都把目光凝聚在生物质能的浙江大学能源工程设计研究院安吉县竹废料发电多联产项目
开发和利用上。生物质能利用前景十分广阔,但真正实际应用还取决于生
物质的各种转化利用技术能否有所突破。
随着技术的不断完善,研究的方向和重点也在拓宽,以前侧重热解反
应器类型及反应参数,以寻求产物最大化,而现在整体利用生物质资源的
联合工艺以及优化系统整体效率被认为是最大化经济效益具有相当大潜
力的发展方向除此之外,提高产物品质,开发新的应用领域,也是当前
研究的迫切要求。
我国生物质热解技术方面的研究进展已初有成效,但还有差距
主要是因为研究以单项技术为主,缺乏系统性,在这个方面与欧美等国相
比还有较大差距。特别是在高效反应器研发工艺参数优化液化产物
精制以及生物燃油对发动机性能的影响等方面的研究和应用,存在明显差
距。同时,热解技术还存在如下些问题生物油成本通常比矿物油高,
生物油同传统液体燃料不相容,需要专用的燃料处理设备生物油是高含
氧量碳氢化合物,在物理化学性质上存在不稳定因素,长时间贮存会发
生相分离沉淀等现象,并具有腐蚀性由于物理化学性质的不稳定,
生物油不制开发的生物质炭化燃气发生炉焦油处理用干法收集净化
处理燃气中的焦油成分后,其含量为,只有国家控制标准
的
最新研制开发的生物质炭化燃气发生炉产出的产品附加值高将
竹醋液竹焦油氧化炭干馏炭适度深加工,可增大项目的利润
最新研制开发的生物质炭化燃气发生炉设备持续运行能力高停
炉维修次数少浙江大学能源工程设计研究院安吉县竹废料发电多联产项目
系统图如下
浙江大学能源工程设计研究院安吉县竹废料发电多联产项目
为储料仓,为物料进炉量的控制器,为气化剂热空气进入
口,为燃气输出口,为二次气化热空气进入口,为底部二次气化蒸
汽入口,为次气化蒸汽入口,为排渣检测控制,为常温空气
入口,为燃气输入罗茨风机的入口为各类物质的分类提
取口。为安全泄爆口。图中为流量传感器,为物位传感器,为温
度传感器,为压力传感器,为送入常温空气的鼓风机,为罗茨风机,
为燃气在线检测仪器。
整套装置由气化炉主炉体和换热分离器两大部分组成。
物料首先通过自动上料系统,进入本装置的储料仓,本装置的储料
仓容量足够大,上满料至少能运行小时以上。这样对上料系统的要求就
降低了。上料后,通过带有精密计量装置的进料量控制器,对进物料量进
行实时控制。控制的依据主要来自装在本装置底部的物位检测传感器。当
传感器检测到信号,经中央处理器分析数据后,确认需要加物料的量后,
直接用于现有的动力设备,必须经过改性和精制后才可使用
不同生物油品质相差很大,生物油的使用和销售缺少统标准,影响其广
泛应用。以上问题也是阻碍生物质高效规模化利用的瓶颈所在。
本项目的技术路线
针对以上存在的差距和问题,本项目集成了当今国际的先进技术,
选用了综合利用的系统方案,采用最新研制开发的具有专利技术的生物
质炭化燃气发生炉气炭联产新技术新工艺,本工艺具有如下新的特点浙江大学能源工程设计研究院安吉县竹废料发电多联产项目
最新研制开发的生物质炭化燃气发生炉结构设计改变了传统炭化
炉只产炭或者气化炉只产燃气的单结构,实现了气炭醋液焦油
联产的体化
最
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