新能源概论作业

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1、生物质能利用与其热解装置研究进展摘要生物质能源作为一种清洁的可再生能源,也是唯一的可再生碳源,生物质快速热解制生物油被认为是最有潜力的应用技术之一,本文结合国内外学者的研究,综述了生物质能利用途径,简要介绍了生物质能热解技术与其热解装置。关键字:生物质能热解技术热解装置Abstract:Biomassenergyasacleanandrenewableenergy,isalsotheonlyrenewablecarbonsource,biomassfastpyrolysisforbio-oilisconsideredo

2、neofthemostpromisingapplicationtechnology.Combinedwithdomesticandforeignscholars,Waysofutilizationofbiomassenergyaresummarized,thispaperbrieflyintroducesthebiomasspyrolysisandpyrolysisdevice・1引言随着世界各国经济的飞速发展,各个国家和地区对能源的需求量也越来越大。当今经济的发展主要是建立在煤炭、石油、天然气等化石燃料的基础上,但是

3、化石燃料具有短时间内的不可再生的特点,据预测,按照目前己探明的能源储备量以及对能源的开采速度来看,煤炭可使用220年左右,石油为40年左右,天然气为60年左右;而且过度地使用化石燃料还会产生很严峻的环境问题,据有关部门预测,按照目前的二氧化碳排放速度来看,到2020年二氧化碳的排放量将会增加两倍多,2025年更是会增加到三倍,人们面临的全球温室效应越来越严重,而且化石燃料的使用还会造成氮、硫氧化物的排放,形成可怕的酸雨。因此,探索新型清洁能源以替代化石燃料已经成为了各国研究人员研究的重点。生物质能主要是指绿色植物通过光

4、合作用将太阳能以化学能的形式储存在生物体中。与传统的化石燃料相比,它是一种可再生的绿色能源,并且生物质还可以通过生物、物理、化学的方法转化为固态、液态和气态产品,不但可以为人们的生产生活提供能源,而且是众多化工部门生产的原材料。从光合作用的原理来看,利用生物制获取能源的全过程是一个二氧化碳排放量基本为零的过程,而且生物质具有硫、氮含量低的特点,所以生物质能再利用的过程中排放的氮、硫氧化物比传统化石燃料要少得多。牛物质能虽然间接來源于太阳能,但是太阳能的能量密度低,不容易收集,到达地球的太阳能只有很少一部分被人们所利用,

5、大部分被大气和其他物质吸收,目前人们对太阳的利用技术上还不是很成熟,与太阳能相比,生物质能的能量密度较高。据估计,地球上每年由植物光合作用固定的碳高达1X10llt,含有能量3X10%,相当于全世界每年耗能的10倍多,然而生物质能的利用却很少,仅占世界能源消耗的14%。我国是一个农业大国,每年对产生大约9.39亿吨的农作物废弃物,其中的大部分可以作为能源,具有很大的利用潜力。2牛:物质能源的特点按照生物质来源的不同可以把生物质分为四种:林业资源、农业资源、生活垃圾和禽畜粪便。林业资源是指森林生长和林业生产过程提供的生物

6、质能源,包插薪柴、砍伐作业屮的零散木材、残留的树枝、树叶和木屑等,木材加工过程中的枝丫、锯末、木屑、截头等,林业副产品的废弃物,如果壳和果核等。农业资源是指能源植物、农作物秸秆、农业加工的废弃物等。生物质能具有其它能源不具有的特点,主要体现在它分布广泛、产量巨大、可再生能力强、再生周期短、开发转化技术相对简单、绿色无污染。将生活生产屮的农林废弃物转化为生物质能源是一举多得的事儿,不但能缓解当前的能源危机,而且最大化地利用了资源,对环境保护也有很大的益处。3生物质能的利用途径就目前的研究现状来看,生物质的利用途径按照大块

7、可以划分为:物理转化、化学转化和生物转化三大类。物理转化较为简单,生物转化主要包插发酵和水解发酵。化学转化是目前研究最广泛也是技术进步最为明显的方法,它主要包插直接燃烧、液化、气化和热解四个小类。下面我们将对这几种方法做详细介绍。3.1物理转化所谓生物质物理转化主要就是将生物质粉碎至一定的粒度,不添加粘接剂,在高压条件下,挤压成一定形状。其粘接力主要是靠挤压过程所产生的热量使生物质屮木质素产生塑化粘接。成型物进一步炭化制成木炭。生物质固化解决了生物质能形状各异、堆积密度小且较松散、运输和贮存使用不方便的问题,提高了生物

8、质的使用效率。3.2生物转化生物转换是指利用微生物(如厌氧菌、光合细菌、酵母菌等)在一定的温度和无氧条件下,将生物质(主要是农作物秸秆、粪便、有机废水等)降解产生小分子化合物(如甲烷、乙醇、氢气等)的过程。冃前较为成熟的是厌氧发酵制取沼气和发酵制取乙醇技术。厌氧发酵制収沼气是指富含碳水化合物、蛋白质和脂肪的生物质在厌氧条件下,依靠

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