ແນະນຳ
ການຜະລິດພະລັງງານຊີວະມວນແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຊີວະມວນທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະແກ່ທີ່ສຸດ.ຈີນແມ່ນອຸດົມສົມບູນໃນຊັບພະຍາກອນຊີວະມວນ,
ສ່ວນໃຫຍ່ລວມທັງສິ່ງເສດເຫຼືອກະສິກໍາ, ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກປ່າໄມ້, ຝຸ່ນສັດ, ສິ່ງເສດເຫຼືອພາຍໃນຕົວເມືອງ, ນ້ໍາເສຍອິນຊີແລະສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເຫຼືອ.ຈໍານວນທັງຫມົດ
ປະລິມານຊັບພະຍາກອນຊີວະມວນທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນພະລັງງານໃນແຕ່ລະປີ ເທົ່າກັບປະມານ 460 ລ້ານໂຕນຂອງຖ່ານຫີນມາດຕະຖານ.ໃນປີ 2019, ສ
ກໍາລັງຕິດຕັ້ງຂອງການຜະລິດພະລັງງານຊີວະມວນທົ່ວໂລກເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 131 ລ້ານກິໂລວັດໃນປີ 2018 ເປັນປະມານ 139 ລ້ານກິໂລວັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ປະມານ 6%.ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າປະຈໍາປີເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 546 ຕື້ kWh ໃນປີ 2018 ເປັນ 591 ຕື້ kWh ໃນປີ 2019, ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 9%.
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນ EU ແລະ ອາຊີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈີນ.ແຜນການ 5 ປີແຫ່ງການພັດທະນາພະລັງງານຊີວະມວນຄັ້ງທີ 13 ຂອງຈີນສະເໜີວ່າຮອດປີ 2020, ລວມທັງໝົດ.
ກໍາລັງຕິດຕັ້ງຂອງການຜະລິດໄຟຟ້າຊີວະມວນຄວນຈະບັນລຸ 15 ລ້ານກິໂລວັດ, ແລະການຜະລິດໄຟຟ້າປະຈໍາປີຄວນຈະບັນລຸ 90 ຕື້.
ກິໂລວັດຊົ່ວໂມງ.ມາຮອດທ້າຍປີ 2019, ຄວາມສາມາດຕິດຕັ້ງຂອງການຜະລິດໄຟຟ້າຊີວະພາບຂອງຈີນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 17,8 ລ້ານກິໂລວັດໃນປີ 2018 ເປັນ
22,54 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ປະລິມານການຜະລິດໄຟຟ້າຕໍ່ປີໄດ້ເກີນ 111 ຕື້ກິໂລວັດໂມງ, ລື່ນກາຍເປົ້າໝາຍຂອງແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ 13.
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ຈຸດສຸມຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຄວາມສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າຊີວະມວນຂອງຈີນແມ່ນການນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແລະສິ່ງເສດເຫຼືອໃນຕົວເມືອງ.
ໃນລະບົບ cogeneration ເພື່ອສະຫນອງພະລັງງານແລະຄວາມຮ້ອນສໍາລັບເຂດຕົວເມືອງ.
ຄວາມຄືບໜ້າການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດຂອງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພະລັງງານຊີວະມວນ
ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຊີວະມວນມີຕົ້ນກຳເນີດໃນຊຸມປີ 1970.ຫຼັງຈາກວິກິດການພະລັງງານຂອງໂລກໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, Denmark ແລະປະເທດຕາເວັນຕົກອື່ນໆໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ
ນຳໃຊ້ພະລັງງານຊີວະມວນ ເຊັ່ນ: ເຟືອງເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ.ນັບຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1990, ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພະລັງງານຊີວະມວນໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງ
ແລະນໍາໃຊ້ໃນເອີຣົບແລະສະຫະລັດ.ໃນນັ້ນ, ແດນມາກໄດ້ຮັບໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດໃນການພັດທະນາ
ການຜະລິດພະລັງງານຊີວະມວນ.ນັບຕັ້ງແຕ່ໂຮງງານໄຟຟ້າການເຜົາໃຫມ້ຊີວະພາບເຟືອງແຫ່ງທຳອິດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ເປີດໃຊ້ໃນປີ 1988, ເດນມາກໄດ້ສ້າງຕັ້ງ
ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີໂຮງໄຟຟ້າຊີວະມວນຫຼາຍກວ່າ 100 ແຫ່ງ, ໄດ້ກາຍເປັນຕົວຊີ້ວັດການພັດທະນາການຜະລິດໄຟຟ້າຊີວະມວນໃນໂລກ.ເພີ່ມເຕີມ,
ບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຍັງມີຄວາມຄືບໜ້າບາງຢ່າງໃນການເຜົາໃຫມ້ຊີວະພາບໂດຍກົງໂດຍໃຊ້ແກບ, ເຂົ້າກາຊາແລະວັດຖຸດິບອື່ນໆ.
ການຜະລິດພະລັງງານຊີວະມວນຂອງຈີນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນຊຸມປີ 1990.ພາຍຫຼັງເຂົ້າສູ່ສະຕະວັດທີ 21, ດ້ວຍການນຳໃຊ້ບັນດານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດເພື່ອໜູນຊ່ວຍ
ການພັດທະນາຂອງການຜະລິດໄຟຟ້າຊີວະມວນ, ຈໍານວນແລະສ່ວນແບ່ງພະລັງງານຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າຊີວະມວນແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ.ໃນສະພາບການຂອງ
ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແລະຂໍ້ກໍານົດການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ CO2, ການຜະລິດພະລັງງານຊີວະມະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ CO2 ແລະມົນລະພິດອື່ນໆ,
ແລະເຖິງແມ່ນວ່າບັນລຸການປ່ອຍອາຍພິດ CO2 ເປັນສູນ, ສະນັ້ນມັນໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນຄວ້າຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້.
ຕາມຫຼັກການເຮັດວຽກ, ເຕັກໂນໂລຊີຜະລິດໄຟຟ້າຊີວະມວນສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດຄື: ການຜະລິດໄຟຟ້າເຜົາໃຫມ້ໂດຍກົງ.
ເຕັກໂນໂລຊີ, ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພະລັງງານອາຍແກັສແລະ coupling ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພະລັງງານການເຜົາໃຫມ້.
ໃນຫຼັກການ, ການຜະລິດໄຟຟ້າການເຜົາໃຫມ້ໂດຍກົງຂອງຊີວະມວນແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບການຜະລິດພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຂອງຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມຖ່ານຫີນ, ນັ້ນແມ່ນ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະມວນ.
(ສິ່ງເສດເຫຼືອກະສິກໍາ, ສິ່ງເສດເຫຼືອປ່າໄມ້, ສິ່ງເສດເຫຼືອພາຍໃນຕົວເມືອງ, ແລະອື່ນໆ) ຖືກສົ່ງເຂົ້າໄປໃນຫມໍ້ໄອນ້ໍາທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເຜົາໃຫມ້ຊີວະມວນ, ແລະສານເຄມີ.
ພະລັງງານໃນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະມວນຈະຖືກປ່ຽນເປັນພະລັງງານພາຍໃນຂອງໄອນ້ໍາທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງແລະຄວາມກົດດັນສູງໂດຍໃຊ້ການເຜົາໃຫມ້ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ.
ຂະບວນການ, ແລະຖືກປ່ຽນເປັນພະລັງງານກົນຈັກໂດຍຜ່ານວົງຈອນພະລັງງານໄອນ້ໍາ, ສຸດທ້າຍ, ພະລັງງານກົນຈັກໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນໄຟຟ້າ.
ພະລັງງານໂດຍຜ່ານເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ.
ການຜະລິດອາຍແກັສຊີວະມວນສໍາລັບການຜະລິດໄຟຟ້າປະກອບດ້ວຍຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: (1) ການເຮັດໃຫ້ອາຍແກັສຊີວະມວນ, pyrolysis ແລະອາຍແກັສຂອງຊີວະມວນຫຼັງຈາກການຂັດ,
ການອົບແຫ້ງ ແລະການປິ່ນປົວເບື້ອງຕົ້ນອື່ນໆພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງເພື່ອຜະລິດທາດອາຍແກັສທີ່ມີອົງປະກອບທີ່ຕິດໄຟໄດ້ເຊັ່ນ CO, CH4ແລະ
H 2;(2) ການຊໍາລະລ້າງອາຍແກັສ: ອາຍແກັສທີ່ເກີດຈາກການເຜົາໃຫມ້ຖືກນໍາເຂົ້າໄປໃນລະບົບການເຮັດຄວາມສະອາດເພື່ອກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອເຊັ່ນ: ຂີ້ເທົ່າ,
coke ແລະ tar, ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ inlet ຂອງອຸປະກອນການຜະລິດໄຟຟ້າລຸ່ມນ້ໍາ;(3) ການເຜົາໃຫມ້ຂອງອາຍແກັສຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຜະລິດພະລັງງານ.
ອາຍແກັສທີ່ເຜົາໃຫມ້ບໍລິສຸດຖືກນໍາໄປໃສ່ໃນກັງຫັນກ໊າຊຫຼືເຄື່ອງຈັກໃນການເຜົາໃຫມ້ພາຍໃນສໍາລັບການເຜົາໃຫມ້ແລະການຜະລິດພະລັງງານ, ຫຼືມັນສາມາດນໍາສະເຫນີໄດ້.
ເຂົ້າໄປໃນຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມສໍາລັບການເຜົາໃຫມ້, ແລະໄອນ້ໍາທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງແລະຄວາມກົດດັນສູງທີ່ຜະລິດໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຂັບ turbine ອາຍສໍາລັບການຜະລິດພະລັງງານ.
ເນື່ອງຈາກຊັບພະຍາກອນຊີວະມວນທີ່ກະແຈກກະຈາຍ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕໍ່າແລະການເກັບລວບລວມແລະການຂົນສົ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ການເຜົາໃຫມ້ໂດຍກົງຂອງຊີວະມວນສໍາລັບການຜະລິດໄຟຟ້າ.
ມີການເອື່ອຍອີງສູງຕໍ່ຄວາມຍືນຍົງແລະເສດຖະກິດຂອງການສະຫນອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂອງການຜະລິດພະລັງງານຊີວະມວນ.ຊີວະມວນພະລັງງານປະສົມ
ການຜະລິດແມ່ນວິທີການຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະມວນເພື່ອທົດແທນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟອື່ນໆ (ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຖ່ານຫີນ) ສໍາລັບການເຜົາໃຫມ້ຮ່ວມ.ມັນປັບປຸງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ
ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະມວນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກຖ່ານຫີນ, ຮັບຮູ້ CO2ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຂອງຫນ່ວຍງານພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈາກຖ່ານຫີນ.ໃນປັດຈຸບັນ, ຊີວະມວນລວມ
ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພະລັງງານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບມີ: ຜະລິດຕະພັນການເຜົາໃຫມ້ໂດຍກົງຜະລິດຕະພັນ, ການເຜົາໃຫມ້ໂດຍທາງອ້ອມ.
ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດແລະເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພະລັງງານອາຍ.
1. ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພະລັງງານເຜົາໃຫມ້ໂດຍກົງຊີວະມວນ
ອີງຕາມຊຸດເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າໂດຍກົງຊີວະມວນໃນປະຈຸບັນ, ຕາມປະເພດ furnace ທີ່ນໍາໃຊ້ຫຼາຍກວ່າໃນການປະຕິບັດວິສະວະກໍາ, ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດແບ່ງອອກເປັນຕົ້ນຕໍໄດ້.
ເຂົ້າໄປໃນເທກໂນໂລຍີການເຜົາໃຫມ້ຊັ້ນແລະເຕັກໂນໂລຢີການເຜົາໃຫມ້ທີ່ມີນ້ໍາ [2].
ການເຜົາໃຫມ້ຊັ້ນ ໝາຍ ຄວາມວ່ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຖືກສົ່ງໄປທີ່ກະຕຸກຄົງທີ່ຫຼືມືຖື, ແລະອາກາດຖືກ ນຳ ສະ ເໜີ ຈາກດ້ານລຸ່ມຂອງກະຕັນຍູເພື່ອປະຕິບັດ.
ປະຕິກິລິຍາການເຜົາໃຫມ້ໂດຍຜ່ານຊັ້ນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.ເທກໂນໂລຍີການເຜົາໃຫມ້ແບບຊັ້ນຕົວແທນແມ່ນການນໍາເຄື່ອງສັ່ນສະເທືອນທີ່ມີຄວາມເຢັນດ້ວຍນ້ໍາ
ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ພັດທະນາໂດຍບໍລິສັດ BWE ໃນເດນມາກ, ແລະໂຮງງານໄຟຟ້າຊີວະມວນທໍາອິດໃນປະເທດຈີນ - ໂຮງງານໄຟຟ້າ Shanxian ໃນແຂວງ Shandong ແມ່ນ.
ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2006. ເນື່ອງຈາກປະລິມານຂີ້ເທົ່າຕໍ່າ ແລະ ອຸນຫະພູມການເຜົາໃຫມ້ສູງຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະມວນ, ແຜ່ນກະຕັນຍູແມ່ນເສຍຫາຍໄດ້ງ່າຍຍ້ອນຄວາມຮ້ອນເກີນ ແລະ.
ຄວາມເຢັນບໍ່ດີ.ຄຸນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງເຄື່ອງສັ່ນສະເທືອນທີ່ມີຄວາມເຢັນດ້ວຍນ້ໍາແມ່ນໂຄງສ້າງພິເສດແລະຮູບແບບການເຮັດຄວາມເຢັນ, ເຊິ່ງແກ້ໄຂບັນຫາຂອງກະຕັນຍູ.
ຮ້ອນເກີນໄປ.ດ້ວຍການນຳໃຊ້ ແລະ ສົ່ງເສີມເຕັກໂນໂລຊີກະຕຸ້ນນ້ຳເຢັນຂອງແດນມາກ, ວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ນຳສະເໜີ.
ເຕັກໂນໂລຊີການເຜົາໃຫມ້ຂອງຊີວະມວນທີ່ມີສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາເອກະລາດໂດຍຜ່ານການຮຽນຮູ້ແລະການຍ່ອຍອາຫານ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃນຂະຫນາດໃຫຍ່.
ການດໍາເນີນງານ.ຜູ້ຕາງຫນ້າຜູ້ຜະລິດປະກອບມີໂຮງງານຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມ Shanghai Sifang, Wuxi Huaguang Boiler Co., Ltd., ແລະອື່ນໆ.
ໃນຖານະເປັນເທກໂນໂລຍີການເຜົາໃຫມ້ທີ່ມີລັກສະນະເປັນ fluidization ຂອງອະນຸພາກແຂງ, ເຕັກໂນໂລຊີການເຜົາໃຫມ້ຂອງຕຽງ fluidized ມີຂໍ້ດີຫຼາຍກ່ວາຕຽງນອນ.
ເຕັກໂນໂລຊີການເຜົາໃຫມ້ໃນການເຜົາໄຫມ້ຊີວະມວນ.ຫນ້າທໍາອິດຂອງການທັງຫມົດ, ມີອຸປະກອນການນອນ inert ຫຼາຍຢູ່ໃນຕຽງ fluidized, ເຊິ່ງມີຄວາມສາມາດຄວາມຮ້ອນສູງແລະ
ເຂັ້ມແຂງການປັບຕົວເຂົ້າກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະມວນທີ່ມີປະລິມານນ້ໍາສູງ;ອັນທີສອງ, ຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະການໂອນມະຫາຊົນຂອງປະສົມອາຍແກັສ - ແຂງໃນ fluidized
ຕຽງນອນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະມວນທີ່ຈະຮ້ອນຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຫຼັງຈາກເຂົ້າໄປໃນເຕົາ.ໃນເວລາດຽວກັນ, ອຸປະກອນການນອນທີ່ມີຄວາມສາມາດຄວາມຮ້ອນສູງສາມາດ
ຮັກສາ furnace ໄດ້ອຸນຫະພູມ, ຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງການເຜົາໃຫມ້ໃນເວລາທີ່ການເຜົາໄຫມ້ນ້ໍາມັນຊີວະພາບທີ່ມີຄຸນຄ່າຄາລໍຣີຕ່ໍາ, ແລະຍັງມີຄວາມໄດ້ປຽບບາງຢ່າງ
ໃນການປັບການໂຫຼດຫົວໜ່ວຍ.ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນແຜນການສະຫນັບສະຫນູນວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Tsinghua ໄດ້ພັດທະນາ “ຊີວະມວນ
Circulating Fluidized Bed Boilerເຕັກໂນໂລຍີທີ່ມີຕົວກໍານົດການ Steam ສູງ”, ແລະໄດ້ພັດທະນາສົບຜົນສໍາເລັດ 125 MW ultra-high ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ.
ຄວາມກົດດັນຄັ້ງຫນຶ່ງ reheat biomass circulatingຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມນ້ໍາທີ່ມີນ້ໍາທີ່ມີເຕັກໂນໂລຢີນີ້, ແລະທໍາອິດ 130 t / h ອຸນຫະພູມສູງແລະຄວາມກົດດັນສູງ.
circulating fluidized bed boiler ການເຜົາໄຫມ້ເຟືອງສາລີບໍລິສຸດ.
ເນື່ອງຈາກໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີໂລຫະທີ່ເປັນດ່າງ ແລະ chlorine ສູງຂອງຊີວະມວນ, ໂດຍສະເພາະສິ່ງເສດເຫຼືອກະສິກໍາ, ມີບັນຫາເຊັ່ນ: ຂີ້ເຖົ່າ, slagging.
ແລະການກັດກ່ອນໃນພື້ນທີ່ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງໃນລະຫວ່າງການຂະບວນການເຜົາໃຫມ້.ຕົວກໍານົດການອາຍຂອງ boilers ຊີວະມວນຢູ່ໃນເຮືອນແລະຕ່າງປະເທດ
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຂະຫນາດກາງອຸນຫະພູມແລະຄວາມກົດດັນຂະຫນາດກາງ, ແລະປະສິດທິພາບການຜະລິດພະລັງງານບໍ່ສູງ.ເສດຖະກິດຂອງຊັ້ນຊີວະມວນຍິງໂດຍກົງ
ຈໍາກັດການຜະລິດພະລັງງານການພັດທະນາສຸຂະພາບຂອງມັນ.
2. ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພະລັງງານອາຍແກັສຊີວະມວນ
ການຜະລິດພະລັງງານອາຍແກັສຊີວະມວນໃຊ້ເຕົາປະຕິກອນກ໊າຊພິເສດເພື່ອປ່ຽນສິ່ງເສດເຫຼືອຊີວະມວນ, ລວມທັງໄມ້, ເຟືອງ, ເຟືອງ, bagasse, ແລະອື່ນໆ.
ເຂົ້າໄປໃນອາຍແກັສທີ່ເຜົາໄຫມ້ໄດ້.ອາຍແກັສທີ່ເຜົາໃຫມ້ທີ່ຜະລິດໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫາກັງຫັນກ໊າຊຫຼືເຄື່ອງຈັກໃນການເຜົາໃຫມ້ພາຍໃນເພື່ອຜະລິດພະລັງງານຫຼັງຈາກຂີ້ຝຸ່ນ.
ການໂຍກຍ້າຍແລະການກໍາຈັດ coke ແລະຂະບວນການເຮັດຄວາມສະອາດອື່ນໆ [3].ໃນປັດຈຸບັນ, ເຄື່ອງປະຕິກອນອາຍແກັສທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປສາມາດແບ່ງອອກເປັນຕຽງຄົງທີ່
gasifiers, fluidizedgasifiers ນອນ ແລະ gasifiers ໄຫຼ entrained.ໃນ gasifier ຕຽງຄົງທີ່, ຕຽງວັດສະດຸແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຄົງທີ່, ແລະການແຫ້ງແລ້ງ, pyrolysis,
oxidation, ການຫຼຸດຜ່ອນແລະປະຕິກິລິຍາອື່ນໆຈະສໍາເລັດຕາມລໍາດັບ, ແລະສຸດທ້າຍໄດ້ປ່ຽນເປັນອາຍແກັສສັງເຄາະ.ອີງຕາມຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການໄຫຼ
ທິດທາງລະຫວ່າງ gasifierແລະອາຍແກັສສັງເຄາະ, ເຄື່ອງແກ໊ສໃນຕຽງຄົງທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີສາມປະເພດ: ການດູດຂຶ້ນ (ການໄຫຼຕ້ານ), ການດູດລົງ (ໄປຂ້າງຫນ້າ.
flow) ແລະການດູດຕາມແນວນອນເຄື່ອງແກ໊ສ.ເຕົາແກ໊ສທີ່ມີທາດແຫຼວທີ່ລະບາຍອອກແມ່ນປະກອບດ້ວຍຫ້ອງອາຍແກັສ ແລະເຄື່ອງກະຈາຍອາກາດ.ຕົວແທນ gasifying ແມ່ນ
ປ້ອນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີເຂົ້າໃນເຄື່ອງແກ໊ສໂດຍຜ່ານຜູ້ຈໍາຫນ່າຍທາງອາກາດ.ອີງຕາມລັກສະນະການໄຫຼຂອງອາຍແກັສ - ແຂງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ມັນສາມາດແບ່ງອອກເປັນຟອງ
fluidized bed gasifier ແລະການໄຫຼວຽນຂອງເຄື່ອງແກ໊ສໃນຕຽງທີ່ມີນ້ໍາ.ທາດອາຍແກັສ (ອົກຊີເຈນ, ອາຍ, ແລະອື່ນໆ) ໃນຕຽງການໄຫຼເຂົ້າ entrains ຊີວະມວນ.
particles ແລະ sprayed ເຂົ້າໄປໃນ furnace ໄດ້ຜ່ານ nozzle ເປັນ.ອະນຸພາກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລະອຽດແມ່ນກະແຈກກະຈາຍແລະໂຈະຢູ່ໃນການໄຫຼຂອງອາຍແກັສຄວາມໄວສູງ.ພາຍໃຕ້ລະດັບສູງ
ອຸນຫະພູມ, particles ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ດີ react ຢ່າງວ່ອງໄວຫຼັງຈາກການຕິດຕໍ່ກັບອົກຊີເຈນ, ປ່ອຍຄວາມຮ້ອນຫຼາຍ.ອະນຸພາກແຂງແມ່ນ pyrolyzed ທັນທີແລະ gasified
ເພື່ອສ້າງອາຍແກັສສັງເຄາະແລະ slag.ສໍາລັບການປັບປຸງແກ້ໄຂbed gasifier, ເນື້ອໃນ tar ໃນອາຍແກັສສັງເຄາະແມ່ນສູງ.downdraft fixed bed gasifier
ມີໂຄງສ້າງທີ່ງ່າຍດາຍ, ການໃຫ້ອາຫານສະດວກແລະການເຮັດວຽກທີ່ດີ.
ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມສູງ, tar ທີ່ຜະລິດສາມາດຖືກຮອຍແຕກຢ່າງເຕັມສ່ວນເຂົ້າໄປໃນອາຍແກັສທີ່ເຜົາໄຫມ້ໄດ້, ແຕ່ອຸນຫະພູມຂອງເຄື່ອງໃຊ້ອາຍແກັສແມ່ນສູງ.ໄດ້ fluidized
ຕຽງgasifier ມີຄວາມໄດ້ປຽບຂອງການຕິກິຣິຍາ gasification ໄວ, ການຕິດຕໍ່ອາຍແກັສເປັນເອກະພາບຂອງແຂງໃນ furnace ແລະອຸນຫະພູມຕິກິຣິຍາຄົງທີ່, ແຕ່ຂອງຕົນ.
ອຸປະກອນໂຄງສ້າງແມ່ນສະລັບສັບຊ້ອນ, ເນື້ອໃນຂອງຂີ້ເທົ່າໃນອາຍແກັສສັງເຄາະແມ່ນສູງ, ແລະລະບົບການຊໍາລະລ້າງທາງລຸ່ມແມ່ນຕ້ອງການສູງ.ໄດ້
gasifier ການໄຫຼເຂົ້າ entrainedມີຄວາມຕ້ອງການສູງສໍາລັບ pretreatment ວັດສະດຸແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບການ crushed ເຂົ້າໄປໃນ particles ລະອຽດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າວັດສະດຸສາມາດ
ປະຕິກິລິຍາຢ່າງສົມບູນພາຍໃນໄລຍະສັ້ນເວລາທີ່ຢູ່ອາໄສ.
ເມື່ອຂະໜາດການຜະລິດພະລັງງານອາຍແກັສຊີວະມວນມີຂະໜາດນ້ອຍ, ເສດຖະກິດດີ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ, ເໝາະສົມກັບເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ກະແຈກກະຈາຍ.
ເຂດຊົນນະບົດ,ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການສະໜອງພະລັງງານຂອງຈີນ.ບັນຫາຕົ້ນຕໍທີ່ຈະແກ້ໄຂແມ່ນ tar ທີ່ຜະລິດໂດຍຊີວະມວນ
ອາຍແກັສ.ໃນເວລາທີ່ອາຍແກັສ tar ທີ່ຜະລິດໃນຂະບວນການສ້າງອາຍແກັສແມ່ນເຮັດໃຫ້ເຢັນ, ມັນຈະເປັນ tar ແຫຼວ, ເຊິ່ງຈະຕັນທໍ່ສົ່ງແລະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່.
ການດໍາເນີນງານປົກກະຕິຂອງພະລັງງານອຸປະກອນການຜະລິດ.
3. ເຕັກໂນໂລຍີການຜະລິດພະລັງງານແບບປະສົມປະສານຊີວະມວນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຊື້ອໄຟຂອງການເຜົາໄຫມ້ສິ່ງເສດເຫຼືອກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ທີ່ບໍລິສຸດສໍາລັບການຜະລິດໄຟຟ້າແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ຈໍາກັດພະລັງງານຊີວະມວນ.
ລຸ້ນອຸດສາຫະກໍາ.ໜ່ວຍງານຜະລິດໄຟຟ້າໂດຍກົງທາງຊີວະພາບມີຄວາມສາມາດຂະຫນາດນ້ອຍ, ຕົວກໍານົດການທີ່ຕ່ໍາແລະເສດຖະກິດຕ່ໍາ, ຍັງຈໍາກັດການ
ການນຳໃຊ້ຊີວະມວນ.ການເຜົາໃຫມ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ປະສົມປະສານກັບຊີວະມວນຫຼາຍແຫຼ່ງແມ່ນວິທີການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.ໃນປັດຈຸບັນ, ວິທີການປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແມ່ນຊີວະມວນແລະຖ່ານຫີນການຜະລິດໄຟຟ້າ.ປີ 2016, ປະເທດຕົນໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຊີ້ນຳກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມຖ່ານຫີນແລະຊີວະມວນ.
ການຜະລິດພະລັງງານຄູ່, ເຊິ່ງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຊຸກຍູ້ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າປະສົມຊີວະມວນ.ໃນບໍ່ດົນມານີ້
ປີ, ປະສິດທິພາບຂອງການຜະລິດພະລັງງານຊີວະມວນມີໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍຜ່ານການຫັນເປັນໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ,
ການນໍາໃຊ້ຖ່ານຫີນຜະລິດໄຟຟ້າຊີວະມວນ, ແລະຄວາມໄດ້ປຽບທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງຫົວຫນ່ວຍຜະລິດໄຟຟ້າຖ່ານຫີນຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນປະສິດທິພາບສູງ
ແລະມົນລະພິດຕ່ໍາ.ເສັ້ນທາງດ້ານວິຊາການສາມາດແບ່ງອອກເປັນສາມປະເພດ:
(1) ການເຊື່ອມຕໍ່ການເຜົາໃຫມ້ໂດຍກົງຫຼັງຈາກການ crushing / pulverizing, ລວມທັງສາມປະເພດຂອງການເຜົາໃຫມ້ຮ່ວມຂອງໂຮງງານດຽວກັນກັບ burner ດຽວກັນ, ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ໂຮງສີກັບburner ດຽວກັນ, ແລະໂຮງງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ມີ burners ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ;(2) ການເຊື່ອມຕໍ່ການເຜົາໃຫມ້ທາງອ້ອມຫຼັງຈາກການຜະລິດອາຍແກັສ, biomass ສ້າງ
ອາຍແກັສທີ່ເຜົາໄຫມ້ໄດ້ໂດຍຜ່ານຂະບວນການ gasification ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົ້າໄປໃນ furnace ສໍາລັບການເຜົາໃຫມ້;(3) ການເຊື່ອມອາຍນ້ໍາຫຼັງຈາກການເຜົາໃຫມ້ຂອງຊີວະມວນພິເສດ
ຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມ.ການເຊື່ອມໂລຫະການເຜົາໃຫມ້ໂດຍກົງແມ່ນຮູບແບບການນໍາໃຊ້ທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນຂະຫນາດໃຫຍ່, ປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງແລະການລົງທຶນສັ້ນ.
ຮອບວຽນ.ໃນເວລາທີ່ອັດຕາສ່ວນການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນບໍ່ສູງ, ການປຸງແຕ່ງນ້ໍາມັນ, ການເກັບຮັກສາ, deposition, ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການໄຫຼແລະຜົນກະທົບຂອງຄວາມປອດໄພຂອງຫມໍ້ໄຟແລະເສດຖະກິດ
ທີ່ເກີດຈາກການເຜົາໄຫມ້ຊີວະມວນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂທາງດ້ານວິຊາການຫຼືຄວບຄຸມ.ເທັກໂນໂລຍີການເຊື່ອມການເຜົາໃຫມ້ທາງອ້ອມປະຕິບັດຕໍ່ຊີວະມວນ ແລະຖ່ານຫີນ
ແຍກຕ່າງຫາກ, ຊຶ່ງສາມາດປັບຕົວໄດ້ສູງກັບປະເພດຊີວະມວນ, ບໍລິໂພກຊີວະມວນໜ້ອຍຕໍ່ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດໄຟຟ້າ, ແລະປະຢັດນ້ຳມັນ.ມັນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້
ບັນຫາການກັດກ່ອນຂອງໂລຫະທີ່ເປັນດ່າງ ແລະຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມຂະບວນການເຜົາໃຫມ້ໂດຍກົງຂອງຊີວະມວນໃນຂອບເຂດທີ່ແນ່ນອນ, ແຕ່ໂຄງການຍັງທຸກຍາກ
ຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ແລະບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບ boilers ຂະຫນາດໃຫຍ່.ຢູ່ຕ່າງປະເທດ,ຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ການເຜົາໃຫມ້ໂດຍກົງແມ່ນການນໍາໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ.ເປັນທາງອ້ອມ
ຮູບແບບການເຜົາໃຫມ້ແມ່ນເປັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍ, ການຜະລິດພະລັງງານ coupling ການເຜົາໃຫມ້ທາງອ້ອມອີງໃສ່ການ circulating fluidized bed gasification ແມ່ນປະຈຸບັນ
ເຕັກໂນໂລຊີຊັ້ນນໍາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຂອງການຜະລິດພະລັງງານເຊື່ອມຕໍ່ຊີວະມວນໃນປະເທດຈີນ.ໃນປີ 2018,ໂຮງງານໄຟຟ້າ Datang Changsan ຂອງປະເທດ
ໜ່ວຍງານຜະລິດໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ supercritical ຂະໜາດ 660 ເມກາວັດທຳອິດ ສົມທົບກັບການຜະລິດໄຟຟ້າຊີວະພາບ 20 ເມກາວັດ.ໂຄງການສາທິດ, ບັນລຸໄດ້ a
ສໍາເລັດສົມບູນ.ໂຄງການໄດ້ຮັບຮອງເອົາການພັດທະນາເປັນເອກະລາດ biomass circulating fluidized bed gasification ບວກໃສ່ການຜະລິດໄຟຟ້າ
ຂະບວນການ, ເຊິ່ງບໍລິໂພກເຟືອງຊີວະມວນປະມານ 100,000 ໂຕນໃນແຕ່ລະປີ, ບັນລຸ 110 ລ້ານກິໂລວັດໂມງຂອງການຜະລິດພະລັງງານຊີວະມວນ,
ຊ່ວຍປະຢັດຖ່ານຫີນມາດຕະຖານປະມານ 40000 ໂຕນ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນການປະມານ 140000 ໂຕນ CO.2.
ການວິເຄາະ ແລະ ຄວາມສົດໃສດ້ານຂອງທ່າອ່ຽງການພັດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພະລັງງານຊີວະມວນ
ດ້ວຍການປັບປຸງລະບົບຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດກາກບອນຂອງຈີນແລະຕະຫຼາດການຄ້າການປ່ອຍອາຍພິດກາກບອນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ນະໂຍບາຍສະຫນັບສະຫນູນການຜະລິດພະລັງງານພະລັງງານຜະລິດຕະພັນຖ່ານຫີນຖ່ານຫີນ, ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກຖ່ານຫີນຊີວະມະສະແມ່ນໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ທີ່ດີ.
ໂອກາດການພັດທະນາ.ການບຳບັດສິ່ງເສດເຫຼືອກະສິກຳ ແລະ ປ່າ ໄມ້ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອພາຍໃນຕົວເມືອງທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍແມ່ນເປັນຫຼັກຂອງວຽກງານ
ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດທີ່ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ.ໃນປັດຈຸບັນສິດທິໃນການວາງແຜນໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຊີວະມວນ
ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ.ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນສາມາດຜູກມັດຊີວະມວນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອພາຍໃນຕົວເມືອງເຂົ້າກັນໃນໂຄງການ
ວາງແຜນສົ່ງເສີມໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າແບບປະສົມປະສານສິ່ງເສດເຫຼືອ.
ນອກຈາກເຕັກໂນໂລຊີການເຜົາໃຫມ້ແລ້ວ, ສິ່ງສຳຄັນໃນການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຂອງອຸດສາຫະກຳຜະລິດໄຟຟ້າຊີວະພາບແມ່ນການພັດທະນາເອກະລາດ,
ການເຕີບໂຕເຕັມຕົວແລະການປັບປຸງຂອງການສະຫນັບສະຫນູນລະບົບການຊ່ວຍເຫຼືອ, ເຊັ່ນ: ການເກັບກໍາເຊື້ອໄຟຊີວະມວນ, crushing, ລະບົບການຄັດເລືອກແລະການໃຫ້ອາຫານ.ໃນເວລາດຽວກັນ,
ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ pretreatment ເຊື້ອໄຟຊີວະມວນທີ່ກ້າວຫນ້າແລະການປັບປຸງການປັບປຸງການປັບຕົວຂອງອຸປະກອນດຽວກັບເຊື້ອໄຟຊີວະມວນຫຼາຍເປັນພື້ນຖານ.
ເພື່ອບັນລຸການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຜະລິດໄຟຟ້າຊີວະມວນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີລາຄາຕໍ່າໃນອະນາຄົດ.
1. ຫນ່ວຍງານໄຟໄຫມ້ຖ່ານຫີນ biomass ໂດຍກົງ coupling ການຜະລິດໄຟຟ້າການເຜົາໃຫມ້
ຄວາມອາດສາມາດຂອງຫນ່ວຍງານການຜະລິດໄຟຟ້າໂດຍກົງຊີວະມວນໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຂະຫນາດນ້ອຍ (≤ 50MW), ແລະຕົວກໍານົດການອາຍແກັສຂອງຫມໍ້ໄອນ້ໍາທີ່ສອດຄ້ອງກັນແມ່ນຍັງຕໍ່າ,
ໂດຍທົ່ວໄປຕົວກໍານົດການຄວາມກົດດັນສູງຫຼືຕ່ໍາ.ດັ່ງນັ້ນ, ປະສິດທິພາບການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງບັນດາໂຄງການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຊີວະມວນທີ່ເຜົາຜານບໍລິສຸດແມ່ນໂດຍທົ່ວໄປ
ບໍ່ສູງກວ່າ 30%.ການຫັນປ່ຽນເຕັກໂນໂລຊີການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງ biomass ໂດຍອີງໃສ່ຫົວຫນ່ວຍ subcritical 300MW ຫຼື 600MW ແລະຂ້າງເທິງ
ໜ່ວຍ supercritical ຫຼື supercritical ສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບການຜະລິດພະລັງງານຊີວະມວນເຖິງ 40% ຫຼືສູງກວ່າ.ນອກຈາກນັ້ນ, ການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ຫນ່ວຍງານໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າໂດຍກົງຊີວະມວນແມ່ນຂຶ້ນກັບການສະຫນອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະມວນທັງຫມົດ, ໃນຂະນະທີ່ການດໍາເນີນງານຂອງຊີວະມວນສົມທົບກັບຖ່ານຫີນ.
ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດໄຟຟ້າບໍ່ຂຶ້ນກັບການສະໜອງຊີວະມວນ.ຮູບແບບການເຜົາໃຫມ້ແບບປະສົມນີ້ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດການລວບລວມຊີວະມວນຂອງການຜະລິດພະລັງງານ
ວິສາຫະກິດມີອໍານາດຕໍ່ລອງທີ່ເຂັ້ມແຂງ.ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພະລັງງານຜະສົມຊີວະມວນຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ boilers ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, turbines ອາຍແລະ
ລະບົບຊ່ວຍຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ.ມີພຽງແຕ່ລະບົບການປຸງແຕ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະມວນໃຫມ່ເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເຮັດການປ່ຽນແປງບາງຢ່າງຕໍ່ການເຜົາໃຫມ້ boiler
ລະບົບ, ດັ່ງນັ້ນການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຕ່ໍາ.ບັນດາມາດຕະການດັ່ງກ່າວຈະປັບປຸງຜົນກຳໄລຂອງວິສາຫະກິດຜະລິດໄຟຟ້າຊີວະມວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ
ການເອື່ອຍອີງຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການອຸດຫນູນແຫ່ງຊາດ.ໃນດ້ານການປ່ອຍມົນລະພິດ, ມາດຕະຖານການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ປະຕິບັດໂດຍຊີວະມວນໂດຍກົງ
ໂຄງການຜະລິດພະລັງງານແມ່ນຂ້ອນຂ້າງວ່າງ, ແລະຈໍາກັດການປ່ອຍຄວັນຢາສູບ, SO2 ແລະ NOx ຕາມລໍາດັບແມ່ນ 20, 50 ແລະ 200 mg/Nm3.ຊີວະມວນປະສົມ
ການຜະລິດໄຟຟ້າແມ່ນອີງໃສ່ຫົວຫນ່ວຍພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈາກຖ່ານຫີນເດີມ ແລະປະຕິບັດມາດຕະຖານການປ່ອຍອາຍພິດຕໍ່າສຸດ.ຂອບເຂດຈໍາກັດການປ່ອຍອາຍພິດຂອງຂີ້ຝຸ່ນ, SO2
ແລະ NOx ແມ່ນຕາມລໍາດັບ 10, 35 ແລະ 50mg/Nm3.ເມື່ອປຽບທຽບກັບການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໂດຍກົງຂອງຊີວະມວນທີ່ມີຂະຫນາດດຽວກັນ, ການປ່ອຍອາຍພິດຂອງຄວັນຢາສູບ, SO2.
ແລະ NOx ຫຼຸດລົງ 50%, 30% ແລະ 75% ຕາມລໍາດັບ, ມີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສໍາຄັນ.
ເສັ້ນທາງດ້ານວິຊາການສໍາລັບຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມຖ່ານຫີນຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອປະຕິບັດການຫັນປ່ຽນຂອງການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຄູ່ໂດຍກົງຊີວະມວນໃນປະຈຸບັນສາມາດສະຫຼຸບໄດ້.
ເປັນອະນຸພາກຊີວະມວນ - ໂຮງງານຜະລິດຊີວະມວນ - ລະບົບການແຈກຢາຍທໍ່ - ທໍ່ຖ່ານຫີນ pulverized.ເຖິງແມ່ນວ່າໃນປັດຈຸບັນ biomass ການເຜົາໃຫມ້ຄູ່ໂດຍກົງ
ເຕັກໂນໂລຊີມີຂໍ້ເສຍຂອງການວັດແທກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດໄຟຟ້າຄູ່ກັນໂດຍກົງຈະກາຍເປັນທິດທາງການພັດທະນາຕົ້ນຕໍ
ການຜະລິດພະລັງງານຊີວະມວນຫຼັງຈາກແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ມັນສາມາດຮັບຮູ້ເຖິງການເຊື່ອມຕົວຂອງຊີວະມວນໃນອັດຕາສ່ວນໃດໆໃນຫນ່ວຍງານທີ່ໃຊ້ຖ່ານຫີນຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະ.
ມີລັກສະນະຂອງການໃຫຍ່ເຕັມຕົວ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະຄວາມປອດໄພ.ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ໄດ້ຮັບການນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວປະເທດ, ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີຜະລິດໄຟຟ້າຊີວະມວນ
ຂອງ 15%, 40% ຫຼືແມ້ກະທັ້ງ 100% ອັດຕາສ່ວນການ coupling.ວຽກງານສາມາດດໍາເນີນຢູ່ໃນຫນ່ວຍງານຍ່ອຍແລະຄ່ອຍໆຂະຫຍາຍອອກໄປເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງ CO2 ເລິກ
ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຂອງພາລາມິເຕີ ultra supercritical + ການເຜົາໃຫມ້ປະສົມຊີວະພາບ + ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໃນເມືອງ.
2. ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະມວນ pretreatment ແລະສະຫນັບສະຫນູນລະບົບ auxiliary
ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະມວນແມ່ນມີລັກສະນະຂອງນ້ໍາສູງ, ເນື້ອໃນອົກຊີເຈນທີ່ສູງ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕ່ໍາແລະມູນຄ່າ calorific ຕ່ໍາ, ເຊິ່ງຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແລະ.
ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ການປ່ຽນແປງທາງເຄມີທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງມັນ.ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ວັດຖຸດິບມີນ້ ຳ ຫຼາຍ, ເຊິ່ງຈະຊັກຊ້າປະຕິກິລິຍາ pyrolysis,
ທໍາລາຍຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຜະລິດຕະພັນ pyrolysis, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງອຸປະກອນ boiler, ແລະເພີ່ມທະວີການບໍລິໂພກພະລັງງານຂອງລະບົບ.ດັ່ງນັ້ນ,
ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະ pretreat ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະມວນກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ thermochemical.
ເຕັກໂນໂລຍີການປຸງແຕ່ງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຊີວະມວນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຂົນສົ່ງແລະການເກັບຮັກສາທີ່ເກີດຈາກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕ່ໍາຂອງຊີວະມວນ.
ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.ເມື່ອປຽບທຽບກັບເທກໂນໂລຍີການອົບແຫ້ງ, ການອົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະມວນໃນບັນຍາກາດ inert ແລະໃນອຸນຫະພູມສະເພາະໃດຫນຶ່ງສາມາດປ່ອຍນ້ໍາແລະລະເຫີຍບາງ.
ວັດຖຸໃນຊີວະມວນ, ປັບປຸງຄຸນລັກສະນະນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງຊີວະມວນ, ຫຼຸດຜ່ອນ O / C ແລະ O / H.ຊີວະມວນທີ່ອົບໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ hydrophobicity ແລະເປັນງ່າຍກວ່າ
ເມ່ືອຍ່ອງເຂົ້າໄປໃນອະນຸພາກອັນດີ.ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງປະສິດທິພາບການແປງແລະການນໍາໃຊ້ຊີວະມວນ.
ການຂັດແມ່ນຂະບວນການ pretreatment ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປ່ຽນພະລັງງານຊີວະມວນແລະການນໍາໃຊ້.ສໍາລັບ biomass briquette, ການຫຼຸດຜ່ອນຂະຫນາດຂອງອະນຸພາກສາມາດ
ເພີ່ມພື້ນຜິວສະເພາະແລະການຍຶດຕິດລະຫວ່າງອະນຸພາກໃນລະຫວ່າງການບີບອັດ.ຖ້າຂະຫນາດຂອງອະນຸພາກໃຫຍ່ເກີນໄປ, ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອັດຕາການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ
ຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແລະແມ້ກະທັ້ງການປ່ອຍຂອງສານລະເຫີຍ, ດັ່ງນັ້ນຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນອາຍແກັສ.ໃນອະນາຄົດ, ມັນສາມາດພິຈາລະນາການກໍ່ສ້າງ
ໂຮງງານຜະລິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະມວນຢູ່ໃນ ຫຼື ໃກ້ກັບໂຮງງານໄຟຟ້າເພື່ອອົບ ແລະ ຂັດວັດສະດຸຊີວະມວນ.“ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 13” ແຫ່ງຊາດ ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ
ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຕັກໂນໂລຊີນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟອະນຸພາກແຂງຊີວະມວນຈະໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ, ແລະ ການນຳໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຊີວະມວນຕໍ່ປີຈະບັນລຸ 30 ລ້ານໂຕນ.
ສະນັ້ນ, ມັນມີຄວາມໝາຍອັນກວ້າງຂວາງໃນການສຶກສາເຕັກໂນໂລຊີການບຳບັດເຊື້ອໄຟຊີວະມວນຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ.
ເມື່ອປຽບທຽບກັບຫົວຫນ່ວຍພະລັງງານຄວາມຮ້ອນແບບດັ້ງເດີມ, ຄວາມແຕກຕ່າງຕົ້ນຕໍຂອງການຜະລິດພະລັງງານຊີວະມວນແມ່ນຢູ່ໃນລະບົບການຈັດສົ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະມວນແລະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ເຕັກໂນໂລຊີການເຜົາໄຫມ້.ປັດຈຸບັນ, ອຸປະກອນການເຜົາໃຫມ້ຕົ້ນຕໍຂອງການຜະລິດພະລັງງານຊີວະມວນມະຫາຊົນຂອງຈີນເຊັ່ນ: ຫມໍ້ໄຟ, ໄດ້ບັນລຸການທ້ອງຖິ່ນ,
ແຕ່ຍັງມີບາງບັນຫາໃນລະບົບການຂົນສົ່ງຊີວະມວນ.ສິ່ງເສດເຫຼືອກະສິກໍາໂດຍທົ່ວໄປມີໂຄງສ້າງອ່ອນຫຼາຍ, ແລະການບໍລິໂພກໃນ
ຂະບວນການຜະລິດໄຟຟ້າແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່.ໂຮງງານໄຟຟ້າຕ້ອງກະກຽມລະບົບສາກໄຟຕາມການບໍລິໂພກນໍ້າມັນສະເພາະ.ຢູ່ທີ່ນັ້ນ
ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟມີຢູ່ຫຼາຍຊະນິດ, ແລະການນຳໃຊ້ນໍ້າມັນຫຼາຍຊະນິດປະສົມກັນ ຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າມັນບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະແມ້ກະທັ້ງການອຸດຕັນໃນລະບົບການໃຫ້ອາຫານ, ແລະນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.
ສະພາບການເຮັດວຽກພາຍໃນຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຫນັງຕີງທີ່ຮຸນແຮງ.ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງຄວາມໄດ້ປຽບຂອງເຕັກໂນໂລຊີການເຜົາໃຫມ້ຕຽງ fluidized ໃນ
ການປັບຕົວຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ແລະທໍາອິດພັດທະນາແລະປັບປຸງລະບົບການກວດກາແລະການໃຫ້ອາຫານໂດຍອີງໃສ່ຫມໍ້ນ້ໍານອນ fluidized.
4, ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳເອກະລາດ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຜະລິດໄຟຟ້າຊີວະມວນ
ບໍ່ເຫມືອນກັບແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນອື່ນໆ, ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພະລັງງານຊີວະມວນພຽງແຕ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ບໍ່ແມ່ນການ
ສັງຄົມ.ຂະນະດຽວກັນ, ການຜະລິດໄຟຟ້າຊີວະມວນຍັງຕ້ອງການການປິ່ນປົວສິ່ງເສດເຫຼືອທາງດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຄົວເຮືອນທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ຫຼຸດລົງ
ຂີ້ເຫຍື້ອ.ຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມຂອງມັນມີຫຼາຍກວ່າຜົນປະໂຫຍດດ້ານພະລັງງານຂອງມັນ.ເຖິງແມ່ນວ່າຜົນປະໂຫຍດທີ່ນໍາເອົາໂດຍການພັດທະນາຊີວະມວນ
ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພະລັງງານແມ່ນມີຄຸນຄ່າເປັນການຢືນຢັນ, ບາງບັນຫາດ້ານວິຊາການທີ່ສໍາຄັນໃນກິດຈະກໍາຜະລິດພະລັງງານຊີວະມະກອນບໍ່ສາມາດປະສິດທິຜົນ
ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຍ້ອນບັນດາປັດໄຈເຊັ່ນວິທີການວັດແທກທີ່ບໍ່ສົມບູນແບບ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າປະສົມຊີວະມວນ, ການເງິນຂອງລັດທີ່ອ່ອນແອ.
ການອຸດໜູນ, ແລະການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ທີ່ຂ້ອນຂ້າງຂາດເຂີນ, ເປັນເຫດຜົນທີ່ຈະຈຳກັດການພັດທະນາການຜະລິດໄຟຟ້າຊີວະມວນ.
ເຕັກໂນໂລຊີ, ສະນັ້ນ, ມາດຕະການທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເພື່ອສົ່ງເສີມມັນ.
(1) ເຖິງວ່າການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການພັດທະນາເອກະລາດແມ່ນທັງທິດທາງຕົ້ນຕໍໃນການພັດທະນາພະລັງງານຊີວະພາບພາຍໃນປະເທດ
ອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດ, ພວກເຮົາຄວນຈະຮັບຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການທາງອອກສຸດທ້າຍ, ພວກເຮົາຕ້ອງພະຍາຍາມທີ່ຈະເດີນທາງຂອງການພັດທະນາເປັນເອກະລາດ,
ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນປັບປຸງເຕັກໂນໂລຢີພາຍໃນປະເທດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.ໃນຂັ້ນຕອນນີ້, ມັນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການພັດທະນາແລະປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພະລັງງານຊີວະມວນ, ແລະ
ບາງເທັກໂນໂລຍີທີ່ມີເສດຖະກິດທີ່ດີກວ່າສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຄ້າ;ມີການປັບປຸງເທື່ອລະກ້າວແລະການເຕີບໂຕເຕັມທີ່ຂອງຊີວະມວນເປັນພະລັງງານຕົ້ນຕໍແລະ
ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພະລັງງານຜະລິດຕະພັນ, ຊີວະມວນຈະມີເງື່ອນໄຂທີ່ຈະແຂ່ງຂັນກັບເຊື້ອໄຟຟອດຊິວທໍາ.
(2) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຫນ່ວຍງານການຜະລິດໄຟຟ້າສິ່ງເສດເຫຼືອກະສິກໍາທີ່ເຜົາໄຫມ້ບໍລິສຸດບາງສ່ວນແລະ
ຈໍານວນບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າ, ໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງການຄຸ້ມຄອງການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຊີວະມວນ.ໃນແງ່ຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ
ຮັບປະກັນການສະໜອງວັດຖຸດິບໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າ.
(3) ປັບປຸງນະໂຍບາຍພາສີບຸລິມະສິດໃນການຜະລິດໄຟຟ້າຊີວະມວນ, ປັບປຸງປະສິດທິຜົນຂອງລະບົບໂດຍອີງໃສ່ການຜະລິດໄຟຟ້າ.
ການຫັນປ່ຽນ, ຊຸກຍູ້ແລະສະຫນັບສະຫນູນການສ້າງໂຄງການສາທິດການທໍາຄວາມສະອາດສິ່ງເສດເຫຼືອຫຼາຍແຫຼ່ງຂອງເມືອງ, ແລະຈໍາກັດມູນຄ່າ
ໂຄງການຊີວະມວນທີ່ຜະລິດໄຟຟ້າພຽງແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ.
(4) BECCS (ພະລັງງານຊີວະມວນລວມກັບເຕັກໂນໂລຍີການຈັບແລະເກັບຮັກສາກາກບອນ) ໄດ້ສະເຫນີຮູບແບບທີ່ປະສົມປະສານການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຊີວະມວນ.
ແລະການເກັບຮັກສາຄາບອນໄດອອກໄຊ້, ມີຄວາມໄດ້ປຽບສອງຢ່າງຂອງການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນທາງລົບແລະພະລັງງານທີ່ເປັນກາງຂອງຄາບອນ.BECCS ແມ່ນໄລຍະຍາວ
ເຕັກໂນໂລຊີການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ.ປັດຈຸບັນ, ຈີນມີການຄົ້ນຄວ້າດ້ານນີ້ໜ້ອຍລົງ.ໃນຖານະເປັນປະເທດຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງການບໍລິໂພກຊັບພະຍາກອນແລະການປ່ອຍກາກບອນ,
ຈີນຄວນລວມ BECCS ໃນຂອບຍຸດທະສາດເພື່ອຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະເພີ່ມທະວີການສະຫງວນດ້ານວິຊາການໃນຂົງເຂດນີ້.
ເວລາປະກາດ: 14-12-2022