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生物质颗粒燃料用于发电的机遇与挑战现在经过我公司的相关介绍,大家都知道生物质颗粒燃料可以用于发电,那么如果大量应用这种新型燃料发电会有哪些机遇,又将要面对哪些挑战呢?     现如今,随着生物质燃料颗粒市场的发展,我国对生物质能的研究...


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生物质颗粒燃料用于发电的机遇与挑战

现在经过我公司的相关介绍,大家都知道生物质颗粒燃料可以用于发电,那么如果大量应用这种新型燃料发电会有哪些机遇,又将要面对哪些挑战呢?

     现如今,随着生物质燃料颗粒市场的发展,我国对生物质能的研究也进入了新的阶段,生物质能的发电新格局也应运而生了。据相关部门估计,生物质能的发电成本低是一大优势,因此,生物质能发电有可能成为新能源产业的重点。

     尽管如此,生物质燃料颗粒发电仍有许多需要考虑的因素,其中急需解决的就是成本过高、收益偏低的局面。相较于火电的建设,生物质颗粒用途,生物质燃料建设成本是其两倍,但其生物颗粒燃料质的发电成本确实带来了一定的压力。

     虽生物质颗粒燃料具有无污染、节约资源的特性,符合了现代人追求环保的同时又保证了源材料易获得的理念,但生物质燃料颗粒的运输还是受到了一定的制约,同时发电材料短缺、燃料成本大幅上升的影响,威海生物质颗粒,降低了生物质电厂的社会效应和经济效应。

     可见,大量应用生物质颗粒燃料发电以取代传统的用煤燃烧发电的方式是可行的,只是还受很多技术、经济等方面的限制,这就需要我国政府、科研人员以及相关企业的共同努力了。


发展生物质颗粒燃料是必然趋势

 生物质颗粒燃料做锅炉燃料是中国发展的必然趋势,生物质燃料多为稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳及“三剩物”经过加工产生的块状环保新能源

根据瑞典及欧盟的生物质颗粒分类标准,若以其中间的分类值为例,则可将生物质颗粒大致上描述为以下特性:生物质颗粒直径一般为6~8毫米,长度为其直径4~5倍,破碎率小于1.5%~2.0%,干基含水量是小于10%~15%,灰分含量小于1.5%,硫含量和氯含量均是小于0.07%,氮含量小于0.5%。若使用添加剂,生物质颗粒包装,则应为农林产物,并且应标明使用种类和数量。

  欧盟标准对于生物质颗粒的热值没有提出具体的数值,但要求销售商应予以标注。瑞典标准要求生物质颗粒的热值一般应在16.9 兆焦上。生物能源技术的研究与开发已成为世界重大热门课题之一,受到世界各国政府与科学家的关注。

  许多国家都制定了相应开发研究计划,如日本的阳光计划、印度的绿色能源工程、美国的能源农场等,木屑生物质颗粒,其中生物能源的开发利用占有相当大的份额。国外很多生物能源技术和装置已经达到商业化应用程度,同其他生物质能源技术相比较,生物质颗粒燃料技术更容易实现大规模生产和使用。

  近两年,生物质颗粒燃料使用率开始上升,国家也开始重视生物质燃料这一块绿色燃料。很多区域中的部分企业投资探索生物质锅炉的生产,有望让生物质燃料的使用达到普及。


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