生物質能源被稱為“零碳能源”,可為應對氣候變化、保證能源獨立和經濟增長作出重要貢獻。我國《生物質能發展“十二五”規劃》顯示,中國可作為能源利用的生物質資源總量每年約4.6億噸標準煤,目前已利用量約 2200萬噸標準煤。在全球范圍,直到2014年6月,世界生物質能協會(WBA)才發布了目前第一份專門針對全球生物質能發展情況的統計報告。本期數說能源盤點、展望全球生物質能的發展狀況。
據目前初步統計,生物質燃料的使用規模為0.5萬t/年的生物質燃料廠的年利潤為100萬元, 農民1畝地最少產秸稈500公斤,可增加收入50元, 每燃燒1萬t生物質燃料可替代燃煤0.8萬t,減少SO2排放160t,煙塵排放80t,CO2排放1.44萬t。從以上這些數據中就能計算出燃料的經濟效益,是否值得我們選購。生物質顆粒燃料究竟有什么樣的魔力使企業商家為之瘋狂呢?下面我們就從生物質顆粒燃料優勢來說起。生物質顆粒作為一種新型的顆粒燃料以其特有的優勢贏得了廣泛的認可。生物質顆粒燃料使用的這些材料都是農作物中比較常見的,而且是易得的,回收的價格低,降低了顆粒燃料制作成本,制作成高質量的燃料,節約能源,提高了能源利用率。生物質顆粒燃料的應用重要的就是熱效率的應用,轉化為熱能才是真正的體現了它的價值。燃料主要是有直接燃燒、熱化學轉換和生物化學轉換等3種途徑。生物質燃料的環保性能已經得到了驗證,有了好的成效,那么在經濟效益方面的體現如何呢,如果經濟效益也是比較理想的,那么絕對是可以選擇的燃料。我們應該如何計算燃料的經濟效益呢。
生物顆粒熱,熱量在3900到4800大卡/公斤左右,碳化后加熱后7000 - 8000千卡/公斤。生物顆粒清潔,容易養活,大大減輕勞動強度,改善工作環境,公司將減少勞動力成本。生物質燃料燃燒灰渣顆粒很少,大大減少煤熔渣樁場地,減少清理費用。生物質顆粒燃料燃燒后的骨灰是高質量的有機肥料級,可回收的盈利能力。與傳統的燃料相比,不僅具有經濟優勢也具有環保效益,完全符合了可持續發展的要求。根據歐盟可再生能源觀察站(EurObserv’ER)公布的數據,歐盟交通行業可再生生物質燃料消費增速在連續幾年逐年下降的情況下,2013年首次出現負增長。
山東鴻方能源,是山東地區優質的燃燒顆粒生產廠家,憑借得天獨厚的資源優勢,雜松顆粒,紅木顆粒,樟子松顆粒,秸稈顆粒..各類顆粒應有盡有,歡迎各地朋友致電咨詢。
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由于形狀為顆粒,壓縮了體積,節省了儲存空間,也便于運輸,減少了運輸成本。其次,燃燒效益高,易于燃盡,殘留的碳量少。近兩年,生物質燃料使用率開始上升,國家也開始重視生物質燃料這一塊綠色燃料。很多區域中的部分企業投資探索生物質鍋爐的生產,有望讓生物質燃料的使用達到普及,改變過路行業給人的最初印象,使之成為環保行業。
生物顆粒純度高,無其他碎片不會產生熱量,其碳含量75-85%,灰3-6%,1-3%的水分,絕對免費的煤矸石、石等。相反,大量的熱不熱的雜質,將直接減少企業的成本。生物顆粒包含對硫磷、不腐蝕鍋爐延長使用壽命的鍋爐,企業將受益。因為生物顆粒包含對硫磷、燃燒不產生二氧化硫和五氧化二磷,因而不會導致酸雨,不污染大氣,不污染環境。生物質顆粒燃料與煤相比,揮發份含量高燃點低,易點燃;密度提高,能量密度大,燃燒持續時間大幅增加,可以直接在燃煤鍋爐上應用。
生物質顆粒燃燒時有害氣體成分含量極低,排放的有害氣體少,具有環保效益。而且燃燒后的灰還可以作為鉀肥直接使用,節省了開支。
江蘇生物質顆粒燃料廠家 生物質顆粒燃料廠家生物質顆粒燃料的發展:低碳環保是現在每個行業都在倡導的,低能消耗,低污染,為保護環境盡一份力。生物質顆粒燃料的出現從低能消耗開始,發展成綠色環保的燃料,作為可長期發展的行業始終保持環保,保持自己的特色,將環保做到最好。生物質顆粒用途:大型養殖場牲畜的飼料,便于貯存、運輸;生物質能源的生產技術可以轉化為固體燃料生產技術、液體燃料生產技術和氣體燃料生產技術,現在我們主要說的是固體燃料生產技術,生物質顆粒燃料的生產。固體生物燃料技術包括生物質成型技術、生物質直接燃燒技術和生物質與煤混燒技術,是廣泛應用且十分成熟的技術,生物質常溫成型技術代表著固體生物質顆粒的發展趨勢。新技術的使用提高生物質能源的質量,燃燒效果更佳。
到2017年,地級及以上城市建成區基本淘汰10噸/時及以下的燃煤鍋爐,天津市、河北省地級及以上城市建成區基本淘汰35噸/時及以下燃煤鍋爐。在城市熱力管網覆蓋區域,加快淘汰小型分散燃煤鍋爐,推行城市集中供熱。逐步禁止生產和使用手燒鍋爐及其他落后爐型。妥善處理淘汰的舊鍋爐,研究建立統一回收機制,已淘汰鍋爐要及時報廢,采取去功能化處理并注銷使用登記證,嚴格控制已淘汰鍋爐重新進入市場,防止落后鍋爐移裝到農村或偏遠地區繼續使用。生物質燃燒是傳統的利用方式,不僅熱效率低 下,而且勞動強度大,污染嚴重。通過生物質能轉換技術可以高效地利用生物質能源,生產各種清潔燃料,替代煤炭,石油和天然氣等燃料,生產電力。而減少對礦 物能源的依賴,保護國家能源資源,減輕能源消費給環境造成的污染。專家認為,生物質能源將成為未來持續能源重要部分,到2015年,全球總能耗將有40% 來自生物質能源。民用取暖和生活用能,干凈、無污染,便于貯存、運輸;工業鍋爐和窯爐燃料,替代燃煤和燃氣,解決環境污染;根據歐盟可再生能源觀察站(EurObserv’ER)公布的數據,歐盟交通行業可再生生物質燃料消費增速在連續幾年逐年下降的情況下,2013年首次出現負增長。 從2012年的1460萬噸等值石油(Tep)下降到2013年的1360萬噸等值石油,下降6.8%。需要特別指出的是,歐盟2020交通能源戰略確定的目標,即到2020年,歐盟各成員國交通行業可再生生物質燃料消費比例必須達到一次性燃料總消費的10%。但總體上,截止2013年,歐盟成員國交通可再生生物質燃料消費平均占比僅為4.7%,歐委會強調,如果歐盟及成員國不采取新的行動舉措,將很難實現預期目標。
可做為氣化發電、火力發電的燃料,解決小火電廠關停問題! ‘斀裆鐣且粋社會的稀缺資源。社會發展太快導致資源匱乏,大量的稀缺資源的逐漸減少,如煤炭、石油和其他主要能源減少世界能源危機進一步增加壓力,替代能源發展的越來越迅速,特別是在利用生物質顆粒得到更廣泛的為所有的國家! ∩镔|的來源和用途廣泛。基于IEA所公布的2011年的數據以及歷史平均增長率,21世紀可再生能源政策組織(REN21)估計(按1.8%的年均增速),2013年的生物質能總供應量大約為56.6艾焦(1艾焦=1018焦或23.9百萬噸油當量)。大約有 60%的生物質能以傳統的方式被利用,且主要在發展中國家用于烹飪和制熱。其余被稱為現代生物質能(22.6艾焦),主要用于制熱(13艾焦)、生物燃料 (5艾焦)、發電(4.6艾焦)。按固體生物質、液體生物質、氣體生物質以及廢棄物分類,2011年生物質能供應量的占比分別為89%、5%、2%以及 4%。