生物質能源目前正處在一個很尷尬的境地。專業人士對此的分析為:“要說重要,在可再生能源中生物質能源是最重要的,但相比而言,它的產業化程度,發展規模都是最差的。這其中有一些客觀原因,也有一些屬于認識問題。”
根據生態經濟學和工業生態學原理,所有資源的利用和開發之間,是存在網狀或鏈狀關系的。并且,短鏈與長鏈結構相比,長鏈結構循環轉化的環節較多,對于物質能源的多層次利用以及工業系統的穩定發展是有利的,能夠保證系統生產力的提高。同時,網狀結構的優點在于其各個環節是相互聯通的,途徑是多條的,這樣可以保證生態系統具有相對穩定性,對于減少和分散風險也是有利的。然而,當前河南企業產業園區內其余共同生產的企業是比較少的,所生產產品的種類也較單一,其產業鏈條相對單一,完善的工業共生鏈條還沒有形成,這種情況下,對實現生物能源的可持續發展,走循環經濟之路是不利的。
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植物生長需要特定的環境條件,例如適宜的氣溫、濕度和光照強度。即使環境參數的微小變化也會影響一個物種的生存。近年來全球氣候不斷發生變化,以上升的趨勢發展著,對植物的生長也有一定的影響。
煙塵濃度和黑度(林格曼級數)。燃料在燃燒過程中除放出熱量外,還會產生煙氣。煙氣是氣相物質和固相物質的混合物。氣相物質主要為SOZ . NO=. NOZ , CO, COZ ,Nz . Oz ,碳氫化合物等,固相物質即為煙塵!盁煛笔侵笩熈,即煙氣中可燃氣體不完全燃燒時在高溫下還原產生的極細微的、粒徑小于1 }xm的炭粒,在空中形成的黑煙;“塵”是指在燃燒過程中,由高溫煙氣帶出的飛灰和一部分未燃盡的炭粒,其粒度較大,為1}-100 }m。煙塵不僅妨礙植物的光合作用,影響氣候和危害健康,還使人類的心血管疾病、呼吸道疾病和肺癌的發病率與死亡率增加,現在,大氣中可吸入微粒的控制已成為各個國家的研究重點。
財務評價是根據國家現行財稅制度和價格體系,分析、計算項目直接發生的財務效益和費用,編制財務報表,計算評價指標,考察項目的盈利能力、清償能力以及外匯平衡等財務狀況,據以判別項目的財務可行性。
而最新一項數據顯示,現代生物質能源完全可以成為可再生能源的主力軍。2011年,在全球一次能源消費量中,可再生能源所占份額已達19%,傳統生物質能源利用、現代生物質能源利用和水力發電分列可再生能源的前三位。與現代生物質能源利用占比4.91%相比,風能和太陽能僅分別為0.56%和0.084%。而與之相比,我國生物質能源的發展遠遠落后于風能和太陽能。不過隨著國家的政策支持以及大力推廣,生物質能源有望實現大“發酵”。
1、熱成型工藝。是目前普遍采用的生物質固化成型工藝。其工藝流程為:原料粉碎------干燥混合-----加壓成型-----冷卻包裝。熱成型技術發展到今天,已有各種各樣的成型工藝問世,總的看來可以根據原料被加熱的比為不同,將其劃分為兩類:一類是原料只在成型部位加熱,成為非預熱熱壓成型工藝。另一種是原料在進入壓縮結構之前和在成型部位分別加熱,成為預熱熱壓成型工藝。兩種的不同之處在于預熱熱壓工藝在原料進入成型機之前對其進行了預熱處理。但是從實際應用情況看,非預熱熱壓成型工藝占主導地位。
總之,在從生產原料土地的變化到燃料的燃燒產生的排放,決定了生物燃料生命周期對氣候的影響。在對這一復雜計算建模時,評估變化非常大。邊界條件的設定、關鍵參數的取值、各種參數權重的設定對溫室氣體的凈排放量的評估方法和計算有顯著影響。短期輪作矮林(SRC)的木屑的生產,木屑到顆粒生產廠的運輸,顆粒燃料的生產加工,顆粒燃料至終端用戶的配送,顆粒燃料在小型家用鍋爐(22 kW)內的燃燒和灰分的處理。能源作物的生產考慮采用具有如下特點的種植:種植密度為每公頃10 000株;栽培周期為8年,采伐頻率為2年。8年種植周期內楊木的生物質產率為每年每公頃20 t(干基)。因此耕種過程被看成一個標準年,一年內每種農業作業按8年平均值的倍數計算。假設數據取自文獻,則對于每一個過程考慮以下量:某種操作所需機器數、農機的燃料消耗量、使用的肥料和農藥的量、由柴油機產生的大氣排放物、由輪胎磨損產生的重金屬排放物、由肥料使用產生的NH3, NZO和NO}的排放以及含磷廢水的排放、殺蟲劑使用產生的揮發性有機化合物(VOC)對空氣的污染和殺蟲劑在土壤中殘留產生的土壤污染。機械類型、燃料消耗、所用材料和工作時數見表8. 5。由于部分收獲的材料要用于下一輪種植,所以不計算修剪的能量消耗。
直接燃燒作為能源轉化形式是一項傳統的技術,具有低成本、低風險等優越性,但效率相對較低,還會因燃燒不充分而污染環境。鍋爐燃燒采用現代化的鍋爐技術,適用于大規模利用生物質;垃圾焚燒也采用鍋爐燃燒技術,但由于垃圾的品味低及腐蝕性強等原因,對技術水平和投資的要求高于鍋爐燃燒。通過技術改進,生物質直接燃燒的能效已顯著提高,直接燃燒的能效已達30%(如丹麥的Energy 2秸桿發電廠,瑞典的Umea Energy垃圾熱電廠)。美國生物質直接燃燒發電約占可再生能源發電量的70%,2004年美國生物質發電裝機容量為9799MW,發電370億Kwh。