为什么说烧秸秆发电厂设计规范排放污染小,比烧煤好

电也是烧煤来的为什么说电动车节能减排【汽车吧】_百度贴吧
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电也是烧煤来的为什么说电动车节能减排收藏
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还有水电站啊
从理论上来说,虽然发电厂需要烧煤,但是因为是集中烧煤,所以过滤装置相对汽车做的更好,而且有水能核能等(虽然不多)的支持,所以还是污染要小些,至于那些说什么电谷充电不浪费电的,简直是扯淡。从人心来说,我丫的管你个啥子环保,要是我真想环保没事我就去种树了,我就是为了油钱,我就是为了便宜,要不然我就是为了这个加速度。
还有水电站风电站核电站等大型发电站。。。总体而言,是经济实惠些
其实我计算过,如果不加任何过滤装置,那么烧煤和烧油C排放量是相当的
集中发电,煤炭的利用率高呗
电厂不在城区,对城区污染相对小
汽车尾气开久了会越来越超标 电动车顶多电池不耐用而已 另外电能可以通过核电站水电站减少火力发电比例 汽油想降低污染就没那么容易了
一汽-大众旗下有CC,迈腾,捷达,宝来,速腾,高尔夫,蔚领等杰出品牌.杰出的产品,卓越的品质皆源自于创新型的体系能力和国际领先的质造工艺.
各路键盘车神理论帝呢,展现才华和知识的时候到了
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第一,发电不算是煤,第二,煤最充分的利用就是发电(用电等于变相充分利用煤资源),第三,电厂可以集中处理污染,而汽车尾气无法集中处理
电机功率貌似比内燃机功率大
水电站.风电站.核电站被吃了嘛.,...
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风力也可以发电
因为以后要普及核电供能式汽车
因为电取代油是趋势,油只会越来越少,而且他的污染也是比较大的,但电,虽然现在的煤电还是比较多,但未来水电、核电、太阳能电的比例会逐渐提高,所以提倡。要国家像你的思维那样,非要等到煤、油枯竭了再来提倡,那全国人都要等着以后全民推车了。
产油就没污染?烧油更加了,就算产电有污染,但是用电没污染啊?这么简单还要问?
同样一千焦的能量,汽油机大部分变为热能了,少部分动能,而电动机大部分转化为动能了。热能那部分比内燃机小。当然节能了。。
现在的热电厂都有很高的废气排放标准,而汽车没有什么尾气处理装置,所以烧煤的污染比烧油低很多很多。而且电是清洁能源。
电动车污染更厉害。。。。首先第一个 已经公认的污染转嫁
第2个 电池污染和相比尾气危害就不是一个级别的
你能想到的!国家领导人也想到了!既然电动车是一种趋势!那就不用我们老百姓去管了!国家自会处理!
中国的风电水电装机量在世界上都是领先的,火电的比例会渐渐减少。即使是火电,可以集中处理污染,一个火电厂的污染也不会比一大堆汽油发动机汽车的污染更大
楼主刚睡醒,大家别BB了,让楼主静静吧
一个是国企排污,一个是你个人排污。
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“煤改电”是治理散烧煤的一个好办法
&&&&来源:其他&&&&作者:王凯&&浏览次数:1118
& & 当前,中国煤炭不仅仅是产能过剩这么简单的一个话题,煤炭产量过剩的现实更是让煤矿企业在“严冬”挣扎。加之环保约束加大,中国在理论界和部分地区出现了“去煤化”和不可能“去煤化”的争论,个别地方出台涉煤项目限批措施或等量、双倍替代的办法。本人认为,在相当长的可预见时间内“去煤化”是不现实的,过度的“去煤化”更是不可取。破解涉煤环保压力的难题,应该在如何使用好煤炭上下功夫,要在使用清洁能源替代上做文章。我认为,“煤改电”就是一个典型的既能解决燃煤污染问题又能提供清洁能源的好措施。为什么这么说呢?
& & 因为燃煤发电可以解决散烧污染的环保约束问题。国内的煤炭50%用于发电这是不争的事实(淄博年耗煤量的一半同样也是用于电厂发电),2014年,我国煤炭产量为38.7亿吨,煤炭不仅满足了全国66%的一次能源需求,更是保障了75.2%的发电需求。在3月5日国务院总理李克强作的《政府工作报告》中强调:“要加强煤炭清洁高效利用,推进以电代煤,以气代煤,全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造。”环保部部长陈吉宁也认为,可以将煤转化成电,大规模开拓用电市场,说:“这不光能解决雾霾问题,还能提高老百姓生活品质。”
& & 从直观看,有的人提出疑问,“煤改电”不就是减少了煤炭消耗量,不就是“去煤化”吗?实际上,“煤改电”不是简单的“去煤化”,因为全国煤炭消耗量的70%多用于发电,这样做反而会增加火电耗煤,一定程度上增加煤炭消耗。从发达国家的经验看,大多数国家的电煤比重都在80%以上,而美国更高达95%。因为火电发电已经相对清洁,SO2、NOX和烟尘等污染物排放较少,平均而言,燃煤火电的污染物排放是中小型锅炉等散烧煤的1/7-1/8。
& & 近期,国家已经出台进一步推进热电联产的政策措施,相信将进一步推进“煤改电”工作,从而达到减少散煤燃烧的目的,实现减少燃煤污染排放。|0微博Qzone微信雾霾锁城,燃煤电厂是真凶?  近年来,我国很多地区雾霾天气频发且有越来越严重之势,已经成为政治、经济、生活领域的重要事件。每当雾霾侵袭,&燃煤大户&的火电企业就一次次受到关注甚至被口诛笔伐。国务院《大气污染防治行动计划》(简称&国十条&)中提出了各地要采取压减煤炭消耗的措施,鼓励采用天然气,引起了全国各地一片削减煤炭的行动,使天然气严重告急,发改委称今冬明春缺口达100亿立方米以上。  从我国煤炭消费来比例来看,一半为电力所用,而且从单一行业来看,电力燃煤是排放二氧化硫、烟尘、氮氧化物的最大污染源。那么,是不是就可以说电力行业就是雾霾产生的最大祸首?回答是否定的。我国煤电发展的清洁水平总体已达到世界先进水平,清洁的煤电不仅不是雾霾的祸首,而且还是雾霾的克星。  一、清洁煤电有利于治霾  研究表明,我国雾霾产生原因除了自然因素外,燃煤排放、机动车排放、建筑施工扬尘等是重要原因。笔者认为,燃煤虽然是造成雾霾的重要原因,但不是电厂的燃煤,而是大量的工业锅炉、炉窑及生活散烧燃煤(以下非电燃煤)。  同时,因气象条件、地理环境、地区功能、产业结构等条件不同,各地雾霾成因也不同、各种污染因素在霾中所占的比重也不同,不能一概而论燃煤在雾霾影响中占了多少,从而&一刀切&地采取不合适的对策。  燃煤对雾霾的形成主要体现在三个污染物方面。  一是煤炭燃烧排放的烟尘细颗粒,包括细煤灰及没有完全燃烧的炭粒等固态物质,这也是肉眼能看得到烟囱冒浓烟的原因。燃烧不完全烟气中的炭粒多则烟色偏黑,如果燃烧完全则以煤灰为主烟色偏灰白,如果煤中水分含量过高时,烟囱冒出的是偏白色的水蒸气烟雾,这也是人们常常误把电厂冷却塔蒸发的水蒸汽混同为烟囱排烟的原因。  二是燃煤排放的二氧化硫。二氧化硫是煤中的可燃硫燃烧后生成的,其产生量与煤的含硫量成正比。我国电煤含硫量平均为1.2%左右,高可达5%以上,低的可至0.3%以下。二氧化硫通常是无色、强烈刺激性气味的气体,所以不能从烟囱是否冒烟,判断出二氧化硫浓度的高低。  三是燃煤产生氮氧化物。氮氧化物不仅来源于煤中的含氮化合物,而且主要来源于空气中的氮在高温燃烧中形成。  电厂排放的氮氧化物99%左右是一氧化氮。一氧化氮无色、无味,但在空气中很快被氧化成二氧化氮,二氧化氮具有刺激性。二氧化硫和氮氧化物都是形成细颗粒物的前体物质。现有的工程技术已可以把烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放控制在环境要求之内。燃煤烟气中含有微量的汞等重金属,通过现有的除尘、脱硫设施可以脱除烟气中一半以上有毒有害的汞。  燃煤电厂的污染控制水平达到了世界先进水平,对环境质量的影响不断减少。我国煤电环保工作经过几十年的发展,尤其是近十年的发展污染控制水平有了显著的提高。电站锅炉采用的除尘器效率平均为99.5%左右。有脱硫装置的机组2012年底比2005年底增长近13倍,全国脱硫机组占煤电机组比例接近100%,其中烟气脱硫机组比例约为90%,脱硫效率在90%左右(美国还有20%多的机组未装脱硫装置)。&  同时,近20多年来把设的燃煤电厂根据环评批复要求,除城市供热电厂外,绝大部分纯发电的建设在对环境影响相对较小的地方,且电厂属于高架源(高烟囱)排放,加上烟气抬升的高度,对近地面环境的影响较小。  随着我国对火电大气污染物排放标准不断趋严,新修订的排放标准限值已比发达国家还要严格;在我国新环境空气质量标准修改以来,以减少PM2.5排放为目的的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放标准和各种环保要求全面趋严,新一轮的电厂污染控制的技术改造正在进行,燃煤电厂对环境的影响不断减少。  同样燃煤量条件下,燃煤电厂燃煤排放污染与散烧煤相比要小得多。如我国东部某电厂煤电装机500万千瓦,年用煤1200万吨,每年排放的二氧化硫、烟尘总量分别约为2万和1万吨;如果这么多煤炭用于散烧,二氧化硫将排放量约20万吨,烟尘排放量虽然与燃烧锅炉的方式和除尘方式不同差别很大,但比电厂的排放量要高出数倍到数十倍。  再如,北京一个热电厂燃煤占北京市的燃煤总量的4%,但排放的烟尘占全市排放量约为十万分之五。更重要的是煤的散烧一般是在人群密集的地方且为低源排放,由于燃烧不完全,污染排放中的一氧化碳、炭黑要比电厂高得多,倾倒灰渣的污染也要大得多。  因此,不能简单地说燃煤就排放多,排放多就影响大。从全国来看,2012年全国共燃煤39.3亿吨,而电力行业消耗19.7亿吨,其他工业和民用消耗近20亿吨,全国大气污染物排放总量和影响可想而知。但是在我国现在二氧化硫排放统计、核算中大量的散烧煤排放的污染物并不完全清楚,实际排放量应远大于公布的数据,不全面的数据放大了电力污染排放的占比,造成低估散烧煤排放对环境的影响。  我们需要深思的是,为什么恰恰是在电力污染排放快速下降的同时,我国的雾霾却越来越严重?这不仅对我国大气污染控制的方向、方法、政策提出的疑问,而且提醒我们如果继续把煤电当成雾霾的罪魁祸首,不仅继续迷失在对环境认识的&雾霾&中,而且会又一次贻误了加快恢复蓝天的时机。  二、面对以煤为主的国情、面对雾霾何以解燃煤之忧?  1、充分认识煤炭在中国能源中的地位。不论我们是否喜欢,中国以煤为主的能源结构和以煤电为主的电力结构既是过去几十年的写照,虽然我们一直在努力改变这个现状,尤其是近几年几乎是不计代价地发展可再生能源,但这种以煤为主的能源结构仍然会持续到未来二三十年。  2、充分认识能源结构调整的目的。现实中往往是把能源结构调整本身当成了目的,人们只是记住了要调整结构,而往往忽略或忘记了为什么调整结构。这种为了发展清洁能源而发展清洁能源,为禁煤而禁煤的做法,往往忽视了能源系统的复杂性,其结果产生了风电弃风、水电弃水、天燃气短缺、污染物排放总量下降但环境质量恶化的现象。&  3、以电力为核心优化煤炭利用是解决燃煤雾霾污染的关键性措施。电力工业是能源加工行业,是把低品位的能源转换为高品位电能的能源转换行业,不是能源消耗行业,应该在全社会合理利用能源的角度和解决雾霾的角度重视煤电。  一是要提高&三个比重&,即煤炭转换为电力的比重、电能在终端能源消费中的比重、电力排放污染物的比重。  在化石能源为主尤其是煤炭为主的情况下,&三个比重&的高低,反映了环境清洁、社会发达的程度。发达国家煤炭90%以上大都转换为电能,而我国长期以来只为50%多;电能在终端能源消费中的比重虽然已经与发达国家基本持平,但由于我国天然气短缺,使终端能源消费中天然气比重低,提高电力比重仍有很大空间;电力行业二氧化硫排放占全国排放比例仍然远远低于其他国家。  美国1980年电力行业产生的二氧化硫占总排放量的65.4%,1988年上升为74.4%;1970年到1980年,德国全国排放的SO2总量由375万吨下降到320万吨,但电厂排放却由191万吨上升到215万吨。近些年我国燃煤总量是不断提高的,但电力二氧化硫的比重却大幅降低,所以环境污染实际上是加重了。需要重点指出的是,提高电力污染物排放的比重,并不是要通过降低电力污染物的排放水平、增加电力污染物的排放总量来实现,恰恰相反,是要通过用煤结构的调整和不断提高电力污染治理水平和减少电力污染物排放总量的约束下实现。  二是要提高清洁煤电发展水平。  第一,要加大煤炭的洗选力度,使大部分发电企业能够获得优质、经济、保障可靠、稳定的煤质,提高电厂综合效益。  第二,洗选后的煤泥、煤矸石等也要通过循环流化床等清洁煤发电技术转化为电能、热能,而不能让其流入到其他污染控制水平低的行业和居民使用;在全社会煤量一定的条件下,不宜强制或鼓励电厂用优质煤而将劣质煤&挤&到民间使用。  第三,在天然气、电能等清洁能源还不能快速完全替代散烧煤的阶段,要让居民和其他企业使用优质、低硫、低灰分的洗煤和型煤以减轻对环境的污染,同时要改进散烧设备和工业锅炉、窑炉的燃烧效率,制订合适的排放标准并严格监管。不要试图通过一味提高技术难支撑、经济不合算的强制性排放标准来控制污染,这不仅难以做到而且要付出更高社会成本。合适的排放标准,严格的监管,要比高标准但执行不了要好得多。例如,日本大气污染控制的经验是就是对小型的污染源采用的是染料替代的政策。  第四,继续在城市鼓励发展煤基热电联产,在天然气长期缺乏的形势下,以热电联产的电厂替代供热锅炉仍是重要措施。  第五,电厂煤质的稳定性和负荷的稳定性比起煤质的优劣更为重要,政府要完善煤炭供应的市场机制,化解煤电矛盾,鼓励和支持企业建立电煤煤配中心,加强配煤和煤质管理。发电设备运行在最佳状态才能体现出优良效率和污染控制的最好效果,要从电力系统基本全社会优化的角度,调度运行好燃煤发电设备。频繁的大型燃煤机组调峰和长期低负荷运行,不仅降低效率而且对污染控制设备尤其是脱硝系统的运行产生严重影响。因此不能单纯为了可再生能源的调峰,使电力系统效率和环保效益降低而得不偿失。应当建立和完善补偿机制。&  第六,优先考虑坑口、路口电厂的建设,避免煤炭全国大&旅行&,由于大型柴油运输车是产生PM2.5和重要污染源,要尽量减少电煤在公路上大&旅行&,既挤占道路资源形成大拥堵,又浪费石油、更是促长了雾霾。  第七,因地制宜加快以电代煤,以电代油的力度。虽然由煤转电损失了大约60%的煤炭能量,而且电力作为质量最高的能源再转回质量低的热能,从热力学的角度看似乎不合算,但应综合考虑到电能的清洁性、可控性、方便性、安全性以对提高人们生活质量的重大作用。  目前,在城乡居民家庭中已经有大量电力用于供热和炊事,这是人们自由选择的结果,相信也是居民经过综合比选后的结果。政府及电力部门应当进一步通过完善峰谷电价和阶梯电价,提供条件和提高服务质量促进以电煤。电动汽车的大力发展是解决城市环境质量的关键性甚至是根本性措施,虽然煤电也要消耗化石能源和排放污染物,但对我国而言用煤代油更有现实和战略意义,而且煤炭的污染可以控制,并可以通过电站的布局进一步改善城市的人群众密集地区的环境质量。  4、科学合理制定燃煤电厂的污染控制水平。要有合理的排放标准,过宽则对环境造成污染,过严则成本&效益递减,使全社会成本增加,得不偿失。不论从科学发展的角度看,还是从发达国家成功控制燃煤电厂污染的经验看,都应当采用&最佳可行技术&即BAT技术来确定污染排放标准,并坚持新建电厂从严、环境敏感的地方从严、经济发达地区从严的总原则。  5、用天然气替代煤炭要科学有序。我国天然气非常缺乏非常珍贵,应优先用到最需要的地方。天然气的首要使命是替代民用散烧、供热锅炉及工业锅炉燃煤,其次为了燃气调峰和民用经济性建设燃气发电,再次是用于建设燃气供热电厂,最后是用于发电调峰。应当在现阶段限制甚至禁止用天然气供热替代燃煤供热电厂。只有当天然气民用不足的矛盾逐步得到缓解时,再加大用燃气机组替代煤电机组的力度,使燃气机组替换煤电成为电力调峰的主力。  6、完善考核机制,转变监管方式,促进煤炭的优化利用。  一是在环保考核机制上,要建立以可监测的环境质量数据为依据的考核机制。污染物总量控制、能源消费总量控制都是以&标&为的,不是以&本&为的,且由于我国的污染物排放总量基本上是&算&出来的,导致了人为因素和助长了&上有政策,下有对策&人尽皆知的现象。  体现在具体措施上往往不是以是否有利于环境质量改善为目的制订措施,而是以是否完成减排数字为导向采取措施,这也就不难理解为什么减排往往在排放量大但对环境质量影响小电力行业,为什么除尘、脱硫设备短期内频繁改造,为什么政府部门与央企、国企直接签减排责任状,为什么在2010年未在部分地区节能减排目标完成不了时让电厂停止发电而出现缺电促使柴油机发电大增的情况。如果考核机制不改变的这样的情况还会发生的。  二是在污染控制措施的管理上要转变方式。雾霾、PM2.5产生的重要原因并有电力企业这样污染控制水平先进且达标排放的&大户&的作用,更重要是上亿辆机动车、千百万不达标甚至是不采取任何治理措施的小污染源汇集以农用秸秆燃烧等污染的作用。因此,应把环境监管从重在电厂高架电源的&点源&的监管上,向纵横交错的&线源&(机动车)和无数个小排放源的&面源&转变。收藏本文为OFweek公众号作者发布,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。+关注
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[转帖]城市为何不焚烧秸秆取暖?烧秸秆污染小于烧煤
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16:31:05 发布在
&&&&环保部:秸秆禁烧形势总体严峻,吉林省焚烧火点增加783%央视网&&&& 13:55&&&&字号&&&&&&&&农民进行秸秆焚烧。东方IC 图&&&&&&今年的秋收秋种已经接近尾声。每年这个时候,农作物秸秆的焚烧一直是人们关注的焦点。近年各地政府纷纷出台严格的禁烧令,但是卫星遥感监测的数据显示,今年我国秸秆禁烧形势总体上仍然严峻。&&&&从日到11月15日,环保部卫星环境应用中心共监测到全国的秸秆焚烧火点3638个,比去年同期增加了约73%。京津冀及周边地区在高压禁烧政策之下,发现的火点有所下降。其中山东省减少了约82%,山西省减少了约66%,河南省更是一个火点都没有被发现。&&&&但东北地区的情况却变得越来越严重。黑龙江省监测到的火点增加了约41%,而吉林省更是增加了783%。&&&&环保部卫星环境应用中心大气遥感部高级工程师张丽娟介绍说,这个是11月2日的一个点监测的报告,目前看的话主要是黑龙江,你看黑龙江这是164个(火)点,然后吉林17个(火)点,然后山西、安徽、内蒙古分别有一些零星的火点。&&&&专家介绍,焚烧秸秆会产生颗粒物、一氧化碳、二氧化碳等污染物,在扩散条件不利情况下会对大气造成污染。不同于高达百米的燃煤锅炉烟囱,秸秆焚烧影响的一般都是低空空气,因此对城市、乡村空气的污染更直接。(原标题《环保部 今冬秸秆禁烧形势不容乐观》)
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&&&&今年的秋收秋种已经接近尾声。每年这个时候,农作物秸秆的焚烧一直是人们关注的焦点。近年各地政府纷纷出台严格的禁烧令,但是卫星遥感监测的数据显示,今年我国秸秆禁烧形势总体上仍然严峻。
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&&&&从日到11月15日,环保部卫星环境应用中心共监测到全国的秸秆焚烧火点3638个,比去年同期增加了约73%。京津冀及周边地区在高压禁烧政策之下,发现的火点有所下降。其中山东省减少了约82%,山西省减少了约66%,河南省更是一个火点都没有被发现。
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&&&&但东北地区的情况却变得越来越严重。黑龙江省监测到的火点增加了约41%,而吉林省更是增加了783%。
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;。谢谢!能源背景/秸秆发电
秸秆发电在经济社会高速发展的今天,能源和生态问题越来越引起人们的重视。没有能源,经济发展就失去了动力;生态破坏,人们生存空间就受到了限制。于是,选择新型,减少污染,就成了人们刻意追求的一个主要目标,而利用新型就是其中一项重要内容。秸秆是农作物通过采粒后留下来的茎叶。主要有、、、、等秸秆品种。秸秆发电,是大力发展循环经济、利用可再生资源来转变经济增长方式的重要战略举措。有关数据显示,中国秸秆年产量约为7亿吨左右,列世界之首,每年收获的秸秆除去用于、、还田及收集损失的1.09亿吨外,可作为能源加以利用的秸秆总量达3.76亿吨。《国民经济和社会发展第十一个五年规划》纲要中,在加强农村基础设施方面,提出要积极发展、秸秆发电、小水电、、等可再生能源,完善农村电网。自中国第一个秸秆燃烧发电厂在晋州市建成以来,各地(如、等地)也在纷纷上马秸秆发电项目。
工艺流程/秸秆发电
工艺流程图农作物秸杆在很久以前就开始作为,直至1973年第一次危机时开始在研究利用秸杆作为发电燃料,在这个领域丹麦BIOENER ApS公司是世界领先者,第一家秸杆燃烧发电厂于1989年投入运行(Haslev,5Mwe)。此后,BIOENER ApS公司在西欧设计并建造了大量的生物发电厂,其中最大的发电厂是的Elyan发电厂,装机容量为38Mwe。水/蒸汽机系统以煤为代表的化石燃料发电技术近年来取得了飞速的发展,为提高整个发电厂的,蒸汽的温度和压力得到了大幅提高。对于秸杆燃烧发电设备,也同样取得了很大发展。但是,相对与燃煤设备,秸秆燃烧发电设备的设计建设经验相对较少。而且秸杆还具有独特的特性,使其很难达到较高的蒸汽参数。尤其是秸杆中含量较高,增加了在高蒸汽压力下腐蚀的可能性。目前多数秸杆燃烧发电厂的发电效率只能达到30%左右。一般而言,秸秆发电厂在发电的同时都供热,以提高整个电厂的效率。秸秆的处理、输送和燃烧发电厂内建设两个独立的秸秆仓库。每个仓库都有大门,运输货车可从大门驶入,然后停在地磅上称重,秸秆同时要测试含水量。任何一包秸秆的含水量超过25%,则为不合格。在欧洲的发电厂中,这项测试由安装在自动起重机上的红外传感器来实现。在国内,可以手动将探测器插入每一个秸秆捆中测试水分,该探测器能存储99组测量值,测量完所有秸秆捆之后,测量结果可以存入连接至地磅的计算机。然后使用叉车卸货,并将运输货车的空车重量输入计算机。计算机可根据前后的重量以及含水量计算出秸秆的净重。   货车卸货时,叉车将秸秆包放入预先确定的位置;在仓库的另一端,叉车将秸秆包放在进料输送机上;进料输送机有一个缓冲台,可保留秸秆5分钟;秸秆从进料台通过带密封闸门(防火)的进料输送机传送至进料系统;秸秆包被推压到两个立式螺杆上,通过螺杆的旋转扯碎秸秆,然后将秸秆传送给螺旋自动给料机,通过给料机将秸秆压入密封的进料通道,然后输送到炉床。炉床为水冷式振动炉,是专门为秸秆燃烧发电厂而开发的设备。   锅炉系统  锅炉采用自然循环的,过热器分两级布置在烟道中,烟道尾部布置省煤器和空气预热器。由于秸秆灰中碱金属的含量相对较高,因此,烟气在高温时(450℃以上)具有较高的腐蚀性。此外,飞灰的熔点较低,易产生结渣的问题。如果灰分变成固体和半流体,运行中就很难清除,就会阻碍管道中从烟气至蒸汽的热量传输。严重时甚至会完全堵塞烟气通道,将烟气堵在锅炉中。由于存在这些问题,因此,专门设计了过热器系统,已经用在最新的发电厂中。 汽轮机系统汽轮机系统 和锅炉必须在启动、部分负荷和停止操作等方面保持一致,汽轮机和锅炉,协调锅炉、汽轮机和的工作非常重要。   空冷凝汽器 丹麦的所有发电厂都是海水冷却的,的Sanguesa发电厂是河水冷却,英国的Ely发电厂装有空气冷凝器。在中国,空气冷凝器是一种很成熟的产品,可以在秸秆发电厂中采用。   环境保护系统在湿法烟气净化系统之后,安装一个布袋除尘器,以便收集烟气中的飞灰。布袋除尘器的排放低于25 mg/Nm3,大大低于中国烧煤发电厂的烟灰排放水平。布袋除尘器为脉动喷射式,容器由压缩空气脉冲清洁。   副产物   秸秆通常含有3%~5%的灰分。这种灰以锅炉飞灰和灰渣/炉底灰的形式被收集,这种灰分含有丰富的营养成分如、、和钙,可用作高效农业肥料。   
效益分析/秸秆发电
设备秸秆发电将本来可能废弃的植物秸秆,经收集处理后送到发电站的仓库,然后送进燃烧炉(炉床为水冷式振动炉,是专门为秸秆燃烧发电厂而开发的设备),产生,并入电网,最后进入千家万户。发电后产生的秸秆灰烬中含有丰富的钾、镁、磷和钙等化学成分,可作为高效农业肥料还田利用,也可运到,作为防止钢花飞溅灼伤的材料。秸秆发电的污染小,秸秆中硫的质量分数平均只有千分之三点八,远低于煤中硫的平均质量分数百分之一,而且秸秆的碳灰质高,产生的热能较大。秸秆发电产生一系列的经济、生态和社会效益。(一)生态效益:有利于环境的改善。长期以来,农作物秸秆基本上是被作为废品处理。每到收获季节,大部分地区都会出现“村村点火,处处冒烟,秸秆遍地,烽烟四起”的局面,对生态环境造成极大危害。而将这些秸秆变废为宝,可以减少这些不必要的大气污染。另外,秸秆发电是国际上发达国家普遍推行的CDM(清洁发展机制)项目,装机容量为12MW机组的生物质发电机组年减排当量CO2约3.85万吨,可大幅降低全球温室气体排放,比燃煤火电清洁得多,极少有污染物(特别是SO2)排放。可以说,秸秆发电使传统的单向线性经济“资源——产品——污染排放”转化为“资源——产品——再生资源”的循环经济。(二)经济效益:有利于增加农民收入。生物质发电使生物秸秆变废为宝,根据有关人员调查,内地一个百万人口的县,可年产小麦、玉米、棉花及水稻等农作物秸秆100多万吨,约相当于50万吨标煤。1个装机容量为25MW的机组年耗生物质秸秆30万吨以上,若按150元/吨的价格计算,则当地农民年收入约4500万元,再加上生物质秸秆的收、储、运工作,可给当地提供大量新的就业岗位。(三)社会效益:改善能源结构。中国的能源结构以为主,约占70%左右,燃煤严重污染环境,急需增加清洁能源比重,才能建成资源节约型、环境友好型的和谐社会。秸秆发电项目在处理环境接受不了的秸秆以及减少直接燃烧秸秆产生大气污染的情况下,成为清洁能源的一个有效补充。随着其在全国的推广应用,不但可以解决我国能源危机,改善能源结构,而且对污染控制、缓解环境压力、减排温室气体。
阻力因素/秸秆发电
秸秆发电中国的秸秆发电技术还处于示范、探索阶段,还存在许多的阻力因素,如:关键的技术还需要从国外引进,成本较高,上网电价难以支撑秸秆发电厂的正常运营,国家和地方政府出台的可再生能源政策的可操作性还不强,补贴渠道还不畅通等等。这些因素具体表现在:(一)成本高。秸秆发电是一个全新的事物,对于价格水平,国内还没有参照系数。从目前实践的情况看,与其它一次性能源相比,秸秆能源的成本投入上也还存在很大的差距。据有关权威部门测算,在现有的技术水平下,生物质发电成本远高于常规燃煤发电成本,约为煤电的1.5倍,主要体现在:一是起动资金高。生物质发电单位投资约10000元/KW;二是机组热效率低于常规火电机组,现在新建常规火电机组容量一般都在60KW及以上,而国内可建的生物质发电机组容量一般只有12~25KW左右;三是燃料成本较高,由于生物质秸秆燃料低位热值一般在8000KJ/kg,大大低于煤炭,再加上秸秆比重轻、密度小,体积大,运输成本巨大,这些都将导致燃料成本偏高。(二)技术不成熟。就现实而言,中国用来秸秆发电的锅炉及燃料输送系统的技术和设备绝大部分依靠进口,由于与国外生产运输方式、工作习惯和文化的差异,很可能在技术和设备引进以后造成消化不良,使机组无法安全、稳定、满发运行。另外,由于缺乏核心技术,投产后生物质发电企业很有可能将长期受制于国外企业。(三)秸秆储运组织困难。与国外相比,中国实行的是,生物质秸秆的收购和组织面对的是千万家的小农户,无成熟的模式或经验可循,比较困难。一是收购难。农民多年来都是把秸秆作为生活燃料的主要来源,出售秸秆的意识不强。特别是一些发达地区的农户,因秸秆收购价达不到他们的期望值,积极性不高。加之农作物秸秆的收购往往在农村大忙季节,收集秸秆的力量不足;二是储存难。秸秆收购具有很强的季节性,无法均衡收购,要维持企业的正常运转,必须有半年的储存量。因秸秆比重轻,体积大,堆入存储场地广大,还需一系列的防雨、防潮、防火等配套设备,投资建设和维护费用大。
能源意义/秸秆发电
秸秆发电中国生物质能非常丰富,农作物秸秆资源量超过7.2亿t,其中6.04亿t可作能源使用。国家通过引进、消化、吸收国外先进技术,嫁接商品化、集约化、规模化的管理经验,结合中国国情,在农村推广实施秸秆发电技术,在节省不可再生资源、缓解电力供应紧张等方面都具有特别重要的意义。   &秸秆资源是新能源中最具开发利用规模的一种绿色可再生能源秸秆为低碳燃料,且硫含量、灰含量均比目前大量使用的煤炭低,是一种较为“清洁”的燃料,在有效的排污保护措施下发展秸秆发电,会大大地改善环境质量,对保护非常有利。   秸秆资源是新能源中最具开发利用规模的一种绿色可再生能源。据有关部门统计数据,中国在用作能源的农作物秸秆中,其中用于畜牧饲料为1.45亿t,0.91亿t,工业原料0.14亿t,作为农民传统的生活燃料的秸秆为2.8亿t,分别占总量的24%、15%、2.3%和40%。除了上述用途外,还有18.7%约1.13亿t剩余秸秆没有任何用途,成为真正的废弃物,大部分被农民或农场主在田野焚烧了,这不仅严重污染环境,影响交通,而且造成生物质能源的极大浪费。   中国利用秸秆发电的市场广阔  目前生物质能秸秆发电技术的开发和应用,已引起世界各国政府和科学家的关注。许多国家都制定了相应的计划,如的“阳光计划”,美国的“能源农场”,的“绿色能源工厂”等,它们都将生物质能秸秆发电技术作为21世纪发展可再生能源战略的重点工程。根据我国新能源和可再生能源发展纲要提出的目标,至2010年,中国生物质能发电装机容量要超过:300万kw。因此,从中央到地方政府都制定了一系列补贴政策支持生物质能技术的发展,加快了技术商业化的进程。随着中国国民经济的高速发展和城乡人民生活水平的不断提高,既有经济、社会效益,又能保护环境的秸秆发电技术的利用前景将会越来越广阔。   中国农村的秸秆资源相当丰富,主要的农作物种类有稻谷、小麦、玉米、豆类、薯类油料作物、棉花和甘蔗。根据中国分布和条件,南方地区水域多、气温高,适合水稻、甘蔗、油料等农作物生产,北方地区四季温差大,适合玉米、豆类和薯类作物生长,故播种面积大于其他地区。小麦在中国各地区都普遍种植,播种面积以华中、华东地区最多;棉花产地主要是华东和华中地区,其次是华北和西部地区。预计在2000年到2010年期间,我国每年秸秆资源的可获得量为3.5亿~3.7亿t,相当于1.7亿tce。如果将这些秸秆资源用于发电,相当于0.9亿kw火电机组年平均运行5000h,年发电量为4500亿kWh 。   中国开始引进世界先进技术,启动生物质能发电工程示范项目的实施  农作物秸秆直接燃烧供热发电的利用方式,是一条将秸秆转化为生物质能源可行的工艺技术路线。如果秸秆直接燃烧供热发电示范成功,将成为中国最大的支农项目、最大的节能、环保项目,是我国最可能迅速大面积推广的可再生能源项目。正是由于秸秆直燃发电项目拥有以上特点,同时它又可能解决目前许多企业面临的煤炭供应趋紧,价格持续上升的问题,中国启动实施秸秆发电的示范工程引起了国内外业界的极大关注。 引进的丹麦BWE公司秸秆发电技术居世界领先地位20世纪70年代爆发世界第一次石油危机后,能源一直依赖进口的丹麦,在大力推广节能措施的同时,积极开发生物质能和风能等清洁可再生能源,现在以秸秆发电等可再生能源已占丹麦能源消费量的24%以上。丹麦BWE公司是亨誉世界的发电厂设备研发、制造企业之一,长期以来在、生物发电厂锅炉领域处于全球领先地位。丹麦BWE公司率先研发的秸秆生物燃烧发电技术,迄今在这一领域仍是世界最高水平的保持者。在这家菩名能源研发企业的技术支撑下,l988年丹麦诞生了世界上第一座秸秆生物燃烧发电厂。   目前丹麦已建立了13家秸秆发电厂,还有一部分烧木屑或垃圾的发电厂也能兼烧秸秆。BWE公司的秸秆发电技术已走向世界。瑞典、、西班牙等国由BWE公司提供技术设备建成了秸秆发电厂,其中位于坎贝斯的是目前世界上最大的秸秆发电厂,装机容量3.8万kW。   中国大型企业与丹麦BME公司合资合作蓄势待发   由中国龙基电力科技有限公司与共同合作经营的,是BWE公司“超超临界锅炉”和“生物质能发电”等核心技术、锅炉设备相关技术及其更新技术进入中国的唯一平台。作为BWE公司在中国电力领域的项目发展公司和窗口公司,龙基电力有限公司将在中国境内投资生产世界先进的发电厂设备,逐步把BWE公司的生物质能发电技术引入中国,在国内生产BWE公司的生物质能发电锅炉及全部配套设备。 生物质能发电工程已列入国家级示范项目  目前,国家发展和改革委员会已正式批准将河北晋州和单县的生物质能秸秆发电工程列为国家级示范项目(发改能源[号文件和发改能源[号文件),旨在示范中完善技术,规范和培育市场,形成新的产业。这正式将秸秆发电技术在国内的推广驶上了一条农村能源全新利用的快车道。   河北晋州(1×25MW)和山东单县(1×24MW)两个示范项目都将引进丹麦BWE公司的世界先进秸秆发电技术,龙基电力有限公司作为项目投资和项目实施单位,在当地做了大量的前期调研,力争在吸收丹麦BWE先进技术的基础上,开创出一条符合中国国情的新路。两个示范项目如能成功,将给我国广袤的农村带来前所未有的新能源革命和巨大的经济效益,如河北晋州项目每年燃烧秸秆20多万t,发电1.38亿kWh。按照每吨秸秆100元的收购价测算,将带动农户增收2000多万元/年;与同等规模的燃煤火电厂相比,一年可节约l0万多tce。   除上述两个示范项目外,江苏、黑龙江、北京平谷区等生物质能丰富的县(区)都在积极与龙基电力有限公司洽谈,着手筹建秸秆发电厂。   结论根据国家对可再生能源发电的一系列优惠政策,秸秆发电厂所发电量由电网全额收购;上网电价经当地省政府价格主管部门按现行电价政策提出上报国家发展和改革委员会核批后,一般在0.50~0.60元左右;进口设备的关税和进口环节增值税全免,同时,各地方省市还因地制宜地制定了其它的补贴政策。这些政策的出台为秸秆发电在农村的推广利用提供了有力的保障。 可以预见,在我国农村推广生物质能秸秆发电技术市场广阔,前景光明。
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