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我国拥有丰富的生物质资源。据调查,我国每年产生的可供开采的各种生物质资源达6.56亿t标准煤。然而,由于生物质资源本身的燃烧性较差,如能量密度低,含水量及吸湿性高#热效率低等,因而长期以来这些生物质资源并未得到有效的利用。通过生物质能转换技术可高效地利用生物质资源, 生产各种清洁能源和化工产品,从而减少人类对化石能源如煤炭#石油和天然气的依赖,减轻化石能源消费给环境造成的污染。因此,世界各国都十分重视高效生物质能利用技术的开发,把其作为国家能源战略的一个重要组成部分。
生物质热分解转换技术以其转换速度快、产品能量密度高、燃烧清洁、适合大规模商品化生产开发而成为各国科研机构研究的重点。
热分解转换技术也称热化学转换技术,它是通过热化学反应的方式将生物质大分子物质(木素、纤维素和半纤维素)分解成较小分子的燃料物质(固态炭、可燃气、生物油)的技术方法。 根据产物的不同,热分解技术分为干馏炭化、热解气化、热解液化3种。 本文从原料供应要求、工艺技术特点、产品性质和用途、经济性及未来发展潜力等几方面对生物质干馏炭化、热解气化和快速裂解液化3种热分解技术进行了比较研究。
本文从原料要求、工艺技术特点、产品性质、经济性及未来发展潜力等几方面对生物质干馏炭化、气化和快速裂解液化。种热分解技术进行了比较分析结果表明:①生物质气化和炭化技术对原料适应性较强,而液化技术对原料尺寸、含水量、灰分含量有较高的要求;②炭化技术比较适合中、小规模生产"而大、中规模气化项目的发电效益较高;③炭化产品品种多、用途广"而气化、液化产品比较单一;④炭化工艺简单、成熟"而气化、 液化工艺尚存在一些技术难题需解决;⑤炭化、气化技术发展前景十分明朗,值得大力发展,而裂解液化技术因为要解决的问题还很多,其未来前景仍有待观察。
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