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生物质能源属于零碳燃料其中的碳燃料来自大气 , 燃烧后再回归大气 。 仅就发电来看 , 生物质能在新能源中占比非常低 , 但要加上生物能源的量就比较可观了 。 生物质能在未来低碳能源结构中将发挥重大作用 , 欧洲国家把生物质能作为低碳能源的重要内容 , 相对而言 , 我国生物质能利用相对不足 , 未来还存在较大的发展空间 。
一、生物质能源利用方式
生物质能主要是指直接或间接地利用自然界的有机物质生产的能源 , 其具有蕴藏量大、普遍性、易取性、挥发性高、炭活性高、易燃性等特点 , 主要表现形式有农业生产物及农林废物、生活垃圾、工业有机废物等 。 生物质能源利用方式主要有以下4种 。
固体利用方式:主要分为湿压成型、热压成型和碳化成型工艺三种形式:湿压成型工艺主要是将原料浸泡、降解、挤出水分 , 然后成型成为燃料块;热压成型工艺主要包括原料粉碎、干燥混合、挤压成型及冷却包装;碳化成型是将原料压缩、热解碳化 , 得到产品 。
液体转化利用方式:主要有发酵工艺、生物质液化和机械萃取工艺 。 发酵工艺将生物质碾碎、催化、发酵、浓缩冷凝得到液体乙醇;生物质液化燃油是以废弃生物质为原料 , 经热化学液化工艺转化、分离得到;一些含油率高的能源作物直接经过机械方式可以得到的液体燃料 。
气体转化利用方式:主要有生物化学法和热化学法两种 。 生物化学生产可燃气体主要指细菌将原料分解、转化为脂肪酸 , 进行厌氧消化法生产沼气;热化学法高温缺氧的条件下进行干馏 , 气体产物为“炉煤气” , 固体物质 , 再次裂解 , 便可产生出高质量的气体燃料 。
生物质发电:是利用生物质所具有的生物质能进行的发电 , 是可再生能源发电的一种 , 包括农林废弃物直接燃烧发电、农林废弃物气化发电、垃圾焚烧发电、垃圾填埋气发电、沼气发电 。 农林生物质发电从发电技术上又可分为直接燃烧发电和混合燃烧发电 。
二、发展生物质能源的意义
我国生物质能利用起步晚、利用方式简单、效率较低 , 开发比较环保、高效燃烧技术 , 对我国城市和农村地区生活水平的提高以及环境的改善 , 都具有深远的意义 。
1、减少化石能源的利用生物质燃料乙醇、生物柴油可以部分替代汽油、柴油 , 从而减少石油消耗 , 降低石油进口依存度;生物质成型燃料可以代替煤炭使用 , 生物质发电提供的电量又可以减少火力发电的煤炭使用量 , 二者可以节约大量的煤炭资源;沼气的推广使用 , 可以解决居民生活燃料的来源问题 。
2、降低温室气体的排放生物质能源属于清洁能源 , 生物质能源中有害物质(硫和灰分等)的含量仅为煤炭的1/10左右 。 同时 , 生物质能源二氧化碳的排放和吸收构成自然界碳循环 , 其能源利用可实现二氧化碳零排放 。
3、改善人们的居住环境生物质能源利用农作物秸秆生产生物质成型燃料、禽畜粪便生产沼气、工业有机废水及其他废弃物生产工业沼气与发电 , 避免了秸秆焚烧产生的空气污染、病菌的传播、饮用水和城市固体废弃物污染 , 改善居住环境 。
三、生物质能产业市场稳步发展
全球生物质能装机容量稳定上升:全球各国积极支持和推动生物质能发电项目的情况下 , 全球生物质能发电得到迅速的发展 , 生物质能装机容量稳定的上升 。 根据IRENA数据报告显示 , 2019年全球可再生能源发电装机容量达到2537GW , 其中全球生物质能发电装机达到124GW , 约占4.9% 。
我国生物质能发电产业呈现全面加速的发展态势 。 据国家能源局数据显示 , 截止2020年底 , 全国已投产生物质发电项目1353个 , 生物质发电新增装机543万千瓦 , 累计装机达到2925万千瓦 , 同比增长30.97% 。 生物质发电量呈逐年稳步上升态势 , 截止2020年年底 , 2020全年生物质发电量高达1326亿千瓦时 。
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