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    亚博ios下载能源排气
  • 技术介绍
  • 技术优势
  • 亚博ios下载能源系统是相对传统的集中式供能的能源系统而言的,传统的集中式供能系统采用大容量设备、集中生产,然后通过专门的输送设施(大电网、大热网等)将各种能量输送给较大范围内的众多用户;而亚博ios下载能源系统则是直接面向用户,按用户的需求就地生产并供应能量,具有多种功能,可满足多重目标的中、小型能量转换利用系统。

    作为新一代供能模式,亚博ios下载能源系统是集中式供能系统的有力补充。它有以下四个主要特征:


    ①作为服务于当地的能量供应中心,它直接面向当地用户的需求,布置在用户的附近,可以简化系统提供用户能量的输送环节,进而减少能量输送过程的能量损失与输送成本,同时增加用户能量供应的安全性。

     

    ②由于它不采用大规模、远距离输出能量的模式,而主要针对局部用户的能量需求,系统的规模将受用户需求的制约,相对目前传统的集中式供能系统而言均为中、小容量。

     

    ③随着经济、技术的发展,特别是可再生能源的积极推广应用,用户的能量需求开始多元化;同时伴随不同能源技术的发展和成熟,可供选择的技术也日益增多。亚博ios下载能源系统作为一种开放性的能源系统,开始呈现出多功能的趋势,既包含多种能源输入,又可同时满足用户的多种能量需求。

     

    ④人们的观念在不断转变,对能源系统不断提出新的要求(高效、可靠、经济、环保、可持续性发展等),新型的亚博ios下载能源系统通过选用合适的技术,经过系统优化和整合,可以更好地同时满足这些要求,实现多个功能目标。


    柴油备用发电
  • 技术介绍
  • 技术优势
  • 在通常情况下用户所需电力由市电供给,当市电限电拉闸或其他原因中断供电时,为保证用户的基本生产和生活而设置的发电机组。这类发电机组常设在电信部门、医院、市电供应紧张的工矿企业、机场和电视台等重要用电单位。这类机组随时保持备用状态,能对非恒定负载提供连续的电力供应。

    负荷容量之和,乘以需要系数之后的计算负荷小于应急柴油发电机组的容量时,备用系数按1.2考虑,即1.2 倍计算容量小于应急柴油发电机组的容量,在市电停电后,由应急发电机组向负荷供电。负荷容量之和,乘以需要系数之后的计算负荷大于单台应急柴油发电机组的容量时,可选择2台型号、容量相同、调压、调速特性相近的自动化发电机组。在市电停电后,由其中一台或二台机组向生活和商业用电供电;当市电停电,又发生火灾时,由2台机组向消防负荷供电,以利消防。

    天然气发电
  • 技术介绍
  • 技术优势
  • 燃气发电是最稳定的亚博ios下载供能方式之一,优秀的冷热电三联供发电系统能够把燃气发电的有效率提高到95%以上。

    布式能源是分布在用户端的供能及能源综合利用系统。风能、太阳能、燃气发电等方式均是亚博ios下载能源利用方式。

     

    从世界发达国家和一些东南亚国家发展经验来看,发展亚博ios下载燃气发电系统是实现节能减排和能源供应可持续发展的必由之路,具有节能、减排、提高供能安全性、电力与燃气供应削峰填谷、及促进循环经济发展等众多的优势,是现代能源领域发展的不可逆转的潮流。


    瓦斯气发电
  • 技术介绍
  • 技术优势
  • 煤层气在煤矿称为煤矿瓦斯。根据新的资源评价结果,我国陆上煤层气资源量36.8万亿立方米,与陆上常规天然气资源量(38万亿立方米)相当,仅次于俄罗斯和加拿大。煤层气的主要成分是甲烷,甲烷在空气中的浓度达到5%-16%时,遇明火就会爆炸,这是煤矿瓦斯爆炸事故的根源。 煤层气不加以利用,直接排放到大气中,其温室效应约为二氧化碳的21倍。煤矿瓦斯发电,既可以有效地解决煤矿瓦斯事故、改善煤矿安全生产条件,又有利于增加洁净能源供应、减少温室气体排放,达到保护生命、保护资源、保护环境的多重目标。

    煤矿瓦斯分高浓度瓦斯和低浓度瓦斯,高浓度瓦斯是指瓦斯浓度大于30%的瓦斯,低浓度瓦斯是指瓦斯浓度低于30%的瓦斯。

     

    低浓度瓦斯发电需要解决2个问题,一是各个煤矿的本身情况不一样,而瓦斯状态随时都在变化,传统的发电机组很难“以不变应万变”;二是低浓度瓦斯的安全输送问题。


    低浓度瓦斯发电机组:

    采用电控燃气混合器技术,可以自动控制空燃比[1]  ,以适应瓦斯的浓度变化,同时,低浓度瓦斯安全输送技术,采用细水雾技术,解决了低浓度瓦斯的地面安全输送问题。


    中国工程院周院士认为:“低浓度瓦斯发电机组,适合我国煤矿点多量小的特点,堪称破解我国煤矿瓦斯难题的金钥匙”。

     

    2004年以来,胜利油田胜利动力机械集团开始对“煤矿瓦斯细水雾输送及发电技术”进行开发研究并与第二年试验成功,使低浓度瓦斯发电技术得到了快速发展。目前装机总容量达到43.5万KW,每年可发电26.1亿KW·H,利用瓦斯8.7亿立方米。新版《煤矿安全规程》对浓度在30%以下的瓦斯用于内燃机发电作出了明确的规定,《规程》第148条第五项规定:

     中国燃气发电分布图 


    抽采的瓦斯浓度低于30%时,不得作为燃气直接燃烧;用于内燃机发电或作其他用途时,瓦斯的利用、输送必须按有关标准的规定,并制定安全技术措施。这给低浓度瓦斯发电提供了制度保障。而我国煤矿60%以上的瓦斯是低浓度瓦斯,这是我国低浓度瓦斯发电的气源保障。随着低浓度瓦斯发电技术的不断完善,低浓度煤层气发电产业将会有良性的规模化发展,将会产生越来越大的经济效益和社会效益。


    沼气发电
  • 技术介绍
  • 技术优势
  • 沼气燃烧发电是随着大型沼气池建设和沼气综合利用的不断发展而出现的一项沼气利用技术,它将厌氧发酵处理产生的沼气用于发动机上,并装有综合发电装置,以产生电能和热能。沼气发电具有创效、节能、安全和环保等特点,是一种分布广泛且价廉的亚博ios下载能源。

    沼气发酵

    沼气发酵的定义是:沼气发酵,又称厌氧发酵或厌氧消化,是指有机物质(如作物秸杆、杂草、人畜粪便、垃圾、污泥及城市生活污水和工业有机废水等)在厌氧条件下,通过种类繁多、数量巨大、功能不同的各类微生物的分解代谢,最终产生沼气的过程。


    沼气发电技术是集环保和节能于一体的能源综合利用新技术。它是利用工业、农业或城镇生活中的大量有机废弃物(例如酒糟液、禽畜粪、城市垃圾和污水等),经厌氧发酵处理产生的沼气,驱动沼气发电机组发电,并可充分将发电机组的余热用于沼气生产。[1]  

    沼气发电热电联产项目的热效率,视发电设备的不同而有较大的区别,如使用燃气内燃机,其热效率为70%~75%之间,而如使用燃气透平和余热锅炉,在补燃的情况下,热效率可以达到90%以上。

     

    沼气发电技术本身提供的是清洁能源,不仅解决了沼气工程中的环境问题、消耗了大量废弃物、保护了环境、减少了温室气体的排放,而且变废为宝,产生了大量的热能和电能,符合能源再循环利用的环保理念,同时也带来巨大的经济效益。


    垃圾焚烧发电
  • 技术介绍
  • 技术优势
  • 垃圾焚烧发电是把垃圾焚烧厂和垃圾焚烧设备引进、消化吸收再创新的工作。生活垃圾焚烧烟气中的二恶英是近几年来世界各国所普遍关心的问题。二恶英类剧毒物质对环境造成很大危害,有效控制二恶英类物质的产生与扩散,直接关系到垃圾焚烧及垃圾发电技术的推广和应用。二恶英的分子结构为1个或2个氧原子连接2个被氯取代的苯环。两个氧原子连结的称为多氯二苯并二恶英(PCDD,Polycholoro diabenzo-p-dioxin),一个氧原子的称为多氯二苯并呋喃统称二恶英(dioxin)。毒性最强的2,3,7,8-PCDD的毒性为氰化钾的160倍。

    工作原理:

    二恶英在焚烧炉内的生成的来源是石油产品、含氯塑料,[1]  他们是二恶英的前体。生成方式主要是燃烧生成。生活垃圾中含大量的NaCl、KCl 等,而焚烧物中经常会有S元素,从而产生。和含Cl元素的盐在有氧气存在时反应生成HCl。HCl又和Cu被氧化生成的CuO反应生成 。经研究发现,致使二恶英产生的最重要的催化物就是和C元素(以CO为标准)。

     

    主要优势:

    控气型热解焚烧炉将焚烧过程分为二级燃烧室,[3]  一燃室进行垃圾热分解温度控制为700℃以内,让垃圾在缺氧状态下低温分解,这时金属Cu、Fe、Al等金属元素不会被氧化,因而不会有 的产生,会大大减少二恶英的量;同时,由于HCl的产生量受残氧浓度的影响,因而缺氧燃烧会减少HCl的产生;并且 自还原气氛下也难以大量生成。由于控气型垃圾焚烧炉是固体床,所以不会产生烟尘,不会有未燃尽的残碳进入二燃室。垃圾中的可燃成份分解为可燃气体,并引入氧气充足的二燃室燃烧。二燃室温度在1000℃左右并且烟道长度使烟气能够停留2s以上,保证了二恶英等有毒有机气体在高温下完全分解燃烧。此外使用布袋除尘器可避免使用静电除尘时Cu,Ni,Fe颗粒对二恶英生成的催化作用。


    垃圾填埋气发电
  • 技术介绍
  • 技术优势
  • 垃圾填埋气发电是可再生生物质能源应用的民好途径。我国城市垃圾填埋厂具有处理量大、技术简单实用、有机物质含量高、产气率较高等特点。通过填埋气发电上网售电创造经济效益, 同时余热资源充分利用实现热电联产, 提高能源综合利用效率。国家政策也积极鼓励和倡导城市垃圾厂填埋气发电综合利用, 极大地推动了行业的发展。

    目前垃圾填埋是我国城市解决生活垃圾的主要方法, 截止2005年底全国共有356座生活垃圾填埋场,9 0% 的城市生活垃圾采用填埋处理。根据工程措施是否标准、环保要求能否达标来判定, 分为简易填埋场、受控填埋场和卫生填埋场3 个等级。

     

    垃圾填埋气是生活垃圾填埋后, 经过微生物分解, 产生的以甲烷和二氧化碳为主要成分的混合气体,L F G 为垃圾填埋气英文缩写( L al d ifl l g a 、)。一般垃圾填埋气甲烷比例为45 % 一65 %, 二氧化碳比例为35 % 一5 %, 其余为空气、硫化氢和微量气体, 低位热值在18 M J/ m 3-24 MJ m/ 3左右。垃圾填埋气产量和利用受诸多因素影响, 包括现场环境条件、垃圾厂规模、垃圾组份、填埋时间、沉积情况和气体收集管理措施等。垃圾厂填埋气发电具有以下有利条件:

     

    ( l) 垃圾填埋气回收利用经济效益好。

    ( 2 ) 我国生活垃圾的组成适合实施垃圾填埋气的利用工程。

    ( 3 ) 城市垃圾的集中处理处置, 可促进垃圾填埋气的回收利用。

    ( 4 ) 国家政策的支持, 包括上网发电流程、全额收购、财政补贴。

    ( 5 ) 国际合作的增加, 为垃圾填埋气的利用提供了先进经验和资金。


    生物质气
  • 技术介绍
  • 技术优势
  • 生物质气(biosyngas)是以农作物秸秆、林木废弃物、食用菌渣、禽畜粪便、污水污泥等含有生物质体的物质为原料,在高温下,生物质体热解或者气化分解产生的一种可燃性气体。资源性气体组分为氢气、一氧化碳和少量低分子碳氢气等,其他成分为氮气、二氧化碳、水分、焦油和颗粒物等,生物质受热刚产生时的生物质气还含有一定热量。生物质热解或气化产生粗燃气,经净化、组分调变获得高质量的合成气。

    形成过程与原因:

    生物质气形成过程可分为生物质气化和热解,生物质气化是高温下(通常1000℃),在气化炉中通入合适的空气、氧气或者水蒸汽同生物质发生热分解反应产生气体,而生物质热解是在高温无氧或者厌氧条件下进行产气的过程,具体可参见气化和热解部分。热作用下,含有大分子的生物质体分解产生小分子气体,例如氢气、甲烷、乙烷等气体,一氧化碳的则是由水气和碳高温的水碳反应产生,其他组分也是热分解产生。


    化学特征: 

    因是高温产出气体,在高温下该气体携带了部分热量,富含氢气和一氧化碳,混有水分和挥发油类和粉尘等。冷却后,氢气和一氧化碳浓度进一步提高,经过处理后可用于燃烧或者用于化工合成等。


    产生技术:

    生物质气化或者热解如果运营得当,产生的生物质气则是一种取之不竭的燃料,不仅可再生,也达到了清理牲畜粪便和垃圾的目的。生物质气同样为农户提供了新的收入来源,减少了处理牲畜粪便的成本,如果将能源类作物当成饲料的话,会比生物乙醇和生物柴油有更高的能源产出[1]  。

     

    事实上,生物质气也有着更好的降低温室气体排放的功效。如果任由那些粪便放着不管的话,它们会在降解的过程中缓慢地释放甲烷到大气里面。如果通过生物质气的转化让甲烷成为燃料,那么最终只会排放出令温室效应更小的二氧化碳。

     

    除了减少排放以外,生物质气还有着多种多样的用途。除了家庭的供暖和做饭外,也可以将其中的甲烷提纯出来注入天然气管网中,与从地下获取的天然气一起使用;另外,为天然气汽车提供原料也是一个不错的利用方式。每吨生物质气相比等重的燃料乙醇和燃料柴油,可以支持汽车跑得更远。这种厌氧消化方式生产生物质气的技术适用于各种规模——从几吨原料的农户到成万吨规模的大型工厂。

     

    生物质气作为工业,还处在方兴未艾的阶段,但并非是一个新鲜的东西。世界上第一个处理并利用粪便的作坊建于1859年的印度孟买;英国的西南地区则在1895年利用生物质气为街道的路灯供电;而在3000多年前的古亚述帝国也发现了利用厌氧消化过程为澡堂烧热水的考古证据。

     

    现在,出于控制温室气体排放和减低化石能源消耗的目的,增加可再生能源的使用变得迫在眉睫,这为生物质气提供了大规模发展的机遇,不断增加的规模经济性也在帮助生物质气工业的成长。当然,此前只有那些不需要原料运输的小型厌氧消化设施得到了发展,不过现在随着一些粪便处理枢纽的建立,更大型的工厂建设成为可能。

     

    目前,这方面的榜样主要是欧洲,其中主要的推动力量来自欧盟的可再生能源消费目标:到2020年欧盟20%的终端能源消费要来自可再生能源。


    应用范围:

    生物质气目前国内应用不是很广泛,可能有几个生物质气化示范基地,作为生活燃气使用等。国内外对生物质气的使用研究较多,比如目前最前端的就是生物质气通入固体氧化物燃料电池产电的研究等。


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