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年产竹屑、秸秆生物质燃料12万吨项目可行性研究报告

年产竹屑、秸秆生物质燃料12万吨项目可行性研究报告
年产竹屑、秸秆生物质燃料12万吨项目可行性研究报告

年产竹屑、秸秆生物质燃料12万吨投资项目

可行性研究报告

湖南振源生物能源科技有限公司

目录

第一章总论 (2)

第二章企业基本情况 (12)

第三章市场预测和产品方案 (19)

第四章物料供应 (29)

第五章工程技术方案 (31)

第六章环境保护、职业安全卫生及消防 (47)

第七章节能 (53)

第八章企业组织和劳动定员 (55)

第九章项目实施进度建议 (57)

第十章投资估算及资金筹措 (59)

第十一章财务评价........................ .. (63)

第十二章经济分析结论 (68)

年产竹屑、秸秆生物质燃料12万吨投资项目

可行性研究报告

第一章总论

1.1项目概况

项目名称:年产竹屑、秸秆生物质燃料12万吨投资项目

项目单位:湖南振源生物能源科技有限公司

企业法定代表人:

项目负责人:

项目建设地点:桃江县鸬鹚渡镇

可行性报告编制单位:湖南振源生物能源科技有限公司

1.2项目提出的背景、意义和必要性

1.2.1项目提出的背景和意义

目前“三农”中面临的现实问题,研究农业、林业废弃物处理和资源化以及影响我国农业、林业废弃物资源化的主要限制因素和技术瓶颈,提出农业、林业废弃物资源化和农村生物质能源的发展战略和重点技术领域,这对真正实现农业、林业废弃物变“废”为“宝”,消除环境污染,改善农村生态环境,提高农民生存质量, 减少资源浪费,实现农业废物资源化利用和促进农业、林业的可持续发展和应对当今世界经济的发展对能源的需求,而作为主要的能源来源的煤和石油,毕竟在地球上煤和石油储量资源终究有限以及使用煤和石油会产生环境污染,人们必须寻找新的能源来应付能源危机的威胁具有现实和深远的意义。

1.2.1.1我国农业、林业废弃物资源利用中存在的主要问题

我国实现废弃物资源化的优势在于我国具有优良的利用废弃物的传统,农业、林业废弃物的循环再生利用技术有着悠久的历史,即使在现代化的今天,在各地还在广泛的应用。但是,由于中国整体科技势力的差距,我国废弃物资源化的基础研究和工程设备技术水平与发达国家相比仍存在一定差距;在我国现实的社

会经济环境中,还存在一些消极观念和因素,制约或阻碍着农业、林业废弃物资源化与生物质能利用技术的发展、推广和应用。

1.资源总量不清:我国每年产生多少农业、林业废弃物,这些废弃物的分布、利用状况和对环境造成的影响没有一个准确的数据,仅仅是根据作物和养殖规模估算。不同部门的统计数据出人很大,难辩真伪;产生的这些农业、林业废弃物是如何处置处理的,不用说量化,就是各种消纳和利用途径比例及具体应用情况也不清楚。更谈不上各地根据农业、林业废弃物的数量、特点,以及不同区域特点和经济发展等确定农业、林业废弃物综合利用模式。农业、林业废弃物的产生量和危害停留在粗略的估算上,数据不准,必将带来废弃物资源利用的盲目性,从国家层面上难以制订按计划分阶段的发展规划。

2.没有高度重视:数以亿计的农业、林业废弃物已经成为我国最大的污染源和潜在资源库。以1999年畜禽粪便产生量为例,所产生的19亿吨畜禽粪便是我国固体废弃物产生量的2.4倍。畜禽粪便化学耗氧量的排放量已达7118万吨,远远超过我国工业废水

和生活废水的排放量之和。如果这些废弃物不能有效地无害化处理和转化为资源,就是一个巨大的污染源,将严重影响居民的生活质量和环境质量。根据国家环保局在太湖地区的调查,农业、林业废弃物的污染占面源污染的60%,而且废弃物中所含有残留农药、添加剂、重金属等具有惊人的潜在危害。同时农业、林业废弃物又是一个有巨大潜力的资源库。若将全国农业、林业废弃物所含有的能源所蕴含的能量转化为沼气计算可达2971亿m3,户均达1217.6 m3;解决农村的能源问题绰绰有余。因此,农业、林业废弃物是一块最大的搁置资源。目前,人们对农业、林业废弃物的这个双重性认识不清。

3. 技术装备落后:虽然我国有优良的农业、林业废弃物的资源化利用传统,但是创新的技术少,具有自己知识产权的技术和适应性能好和推广价值高的技术更少,实际上我们原有的优良传统技术(堆肥技术、沼气技术)没有大的发展,长期困扰的一些问题没有得到解决。不清楚农业、林业废弃物产品开发的主攻方向,导致我国农业、林业废弃物转化产品品种单一、质量差、利用率低、商品价值低,不能形成产业化,无论在国内还是在国际市场上都没有竞争力,也就不能有效地转化农业、林业废弃物,实现资源化利用。

4.单项技术优化组合:以现代生物技术和工程技术提升现有技术和产品的技术含量,通过工艺和工程技术的升级和设备水平

的提高,以提高废弃物无害化、资源化的效率和产品质量。依据不同地区资源优势和经济发展水平,因地制宜利用现代科学技术并与传统农业技术相结合,按照“整体、协调、循环、再生”的原则,运用系统工程方法,将各种技术优化整合,构建农业、林业废弃物资源化高效利用生态模式。建立和完善农业、林业废弃物资源化利用标准技术体系和技术保障体系。实现生态环境与农村经济两个系统的良性循环,达到经济、生态、社会三大效益的统一。

5.农业、林业废弃物是一块最大的可再生资源。

随着科技进步以及对废弃物转化技术的提高,我国农业、林业废弃物资源化发展战略,有机废弃物的利用在于向工厂化、无害化、资源化、商品化、高效化发展,走综合利用的路子,物尽其用,变废为宝,充分发挥有机废弃物资源化的作用。

必须用现代工程技术和生物技术加以提升,提高循环与转化效率,发展高效的农业、林业废弃物循环利用技术和模式。必须引入新技术和新工艺,改造和提升传统方法,开发新的高质化产品,向规模化生产,产业化经营发展。

综上所述,“三农”问题不能彻底解决,其他方面发展再快,还是要受到一定制约的。

1.2.1.2 我国农村的能源结构

我国的能源结构:煤炭、石油、天然气、水电、核电以及农村的沼气,随着国家的新能源政策和对世界的承诺,大力推广和

建设清洁能源项目。已建成西气东输的“新疆到京津唐地区、新疆到沪杭宁甬地区”和正在建设“新疆到广州”的世界上最长、受益范围最广的输气线路。

作为人口占90%的农民的生活用能,根据地域、本地资源、生活水平和技术条件的不同,用能结构也不同。随着经济技术的发展,西部地区及经济欠发达地区,由于矿藏资源能源丰富,以煤炭、液化石油气、天然气为主。东部经济发达地区,私营经济的发展和农村城镇化建设进度、农民新村建设和养殖规模化,“西气东输”的恩泽,农村农民燃料以液化石油气、天然气为主。不可忽视的是,无论在何地农村沼气工程的实施,给予农民的生产生活都带来非常大的益处,首先是设立沼气池,解决了人畜粪便的无害化处理,生活环境条件得到改善;其次农家肥的肥效、利用得到了提高;再三解决了农村农民的生产生活的燃料问题;四是使用沼气,减少了农民的支出,提高了农民的生活品质。由此可知,在广大的农村,农民基本上已经告别了,以农业生产的废弃物作为柴薪获得燃料的时代。

故,农业、林业废弃物资源化的问题,在我国显得尤为突出。

1.2.2 项目的必要性

随着社会、经济的不断发展和人口数量的不断增长,世界各国对与能源的消费和需求不断增加,就世界煤、石油、天然气储量而言,煤只能用230年,石油只能用44年,天然气只能用62年。

“能源危机”引起了能源进口国家对能源安全供应的高度关注,可再生能源技术的研发受到广泛重视,并且取得了突破性进展。

我国是世界上最大的发展中国家,也是目前经济发展最迅速的国家,能源发展战略始终在我国的经济发展中占有重要地位。在世界总储量中,我国的煤炭占11%,天然气占0.7%,石油占1.8%。能源的相对短缺、能源结构和能源资源储存区域的不合理性以及在能源开发及利用过程中的低效率所造成的能源浪费和环境污染,成为影响我国经济和社会可持续发展的重要因素。故,开发农村农业、林业废弃物使其达到资源化能源化,实施促进生物质能源发展战略在我国的经济发展中占有重要地位。

本项目生产竹屑、秸秆生物质燃料符合国家产业发展方向,符合当今社会绿色、环保、可持续发展的需求。对于寻求能源发展新途径是很有必要的。同时能增加农民收入,消除农业、林业废弃物对农村环境的影响具有积极的效果。

1.3可行性研究依据及范围

1.3.1 研究范围

本报告对湖南振源生物能源科技有限公司年产竹屑、秸秆生物质燃料12万吨投资项目进行分析研究,内容包括国家产业政策、产品方案、生产规模、市场需求、工程技术方案、环境保护、投资估算和资金筹措、经济效益分析等。

1.4项目的目标和主要内容

1.4.1项目的目标

项目将形成年产秸秆生物质燃料12万吨的生产规模。达产后,年销售收入13200万元;增值税396万元,所得税1161.73万元,利润总额为3485.17万元。

1.4.2 项目的主要内容

(1)湖南振源生物能源科技有限公司在桃江县鸬鹚渡镇建设“年产竹屑、秸秆生物质燃料12万吨投资项目”计划新征项目建设用地40亩,规划建设办公、生活、厂房、库房、基础工程设施。

(2)购置秸秆生物质燃料生产线12条等国产设备。

(3)厂区内供电、供水等公用配套设施和生活设施建设。

(4)贯彻环境保护“三同时”、职业安全卫生和节能原则。

1.5 总投资及资金来源

项目总投资:人民币5000万元

固定资产总投资:本次投资固定资产总额为3800万元,其中土建工程2353万元,生产设备及安装工程为1347万元,公用工程费用111万元,环保与消防工程100万元,其他费用为100万元。

流动资金:1200万元(含铺底流动资金880万元)。

资金来源:固定资产投资由企业自筹2300万元,银行贷款1500万元。流动资金银行贷款880万元,企业自筹320万元。

1.6 研究的主要结果

经可行性研究其结论性结果为:

(1)本项目符合国家《产业结构调整指导目录(2007年本)》

①鼓励类第一类农林业第23条:“农作物秸秆还田与综合利用”及鼓励类第一类农林业第50条:“生物质液体燃料油生产,生物质燃料热电联产,生物质固体成型燃料加工生产技术开发及应用(以粮食为原料的除外)”。

②鼓励类第四类电力第5条:“风力发电及太阳能、地热能、海洋能、生物质能等可再生能源开发利用”。

③鼓励类第三十三类资源节约和综合利用第34条:“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”。

充分说明本项目是国家产业政策重点支持和鼓励发展的。

(2)本项目是农业、林业废弃物资源能源化的高技术可再生能源项目,有长远发展前途。

(3)本项目竹屑、秸秆生物质燃料产品质量稳定、生产工艺已经成熟,技术依托和技术来源稳定可靠。本项目投产后,原材料就地采购,产品就地销售,运输依托密布的河道网络成本低,市场前景广阔。

(4)项目所需的配套协作件、原材料等来源可靠,质量保证。

(5)本项目将根据年产年产竹屑、秸秆生物质燃料12万吨的生产规模,新建厂房、工艺设备,使工艺流程合理、物流通畅,可做到上马快,见效快。

(6)本项目关键生产设备为引进某大学研制的技术先进、自动化程度高、监测手段完备的设备,其它设备选用也以先进、高效、环保、节能为原则。

(7)项目重视环境保护,拟投入适量资金建造环保设施对三废进行处理,经处理后的废水将达到排放标准;经处理后噪声将达到规定标准。

(8)项目环境劳动安全卫生、消防等问题将通过恰当措施得以妥善解决。

由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。

1.7主要技术经济指标表

第二章项目开发背景

2.l 企业概况

湖南振源生物能源科技有限公司立志于农业、林业废弃物资源化、能源化的开发,发展生物质能源而成立的一家有限责任公司,主要从事农业、林业废弃物资源化、能源化产品的研究、生产、销售以及相关技术服务。湖南振源生物能源科技有限公司研究开发的以农业、林业废弃物竹屑、秸秆为原料生产的“竹屑、秸秆生物质燃料”,为农业、林业废弃物的资源能源化和合理有效利用,提供一条途径。公司计划在桃江县鸬鹚渡镇投资建设“年产竹屑、秸秆生物质燃料12万吨投资项目”。

公司专业从事年产竹屑、秸秆生物质燃料12万吨项目的经营。拟设项目公司的基本概况为:

经营范围为:生物颗粒燃料的研发、制造,销售。

公司法定地址:桃江县鸬鹚渡镇。

注册资本:1000万元。

公司经营宗旨:采用目前国内外先进的技术设备,引进优秀人才并按照现代企业经营理念运作,以高质量服务于客户。

2.2 企业承办条件及优势

湖南振源生物能源科技有限公司依托于某大学的雄厚技术及人才力量。在农业、林业废弃物资源能源应用,生产竹屑、秸秆生物质燃料等新技术开发方面保持国际领先的地位,在竹屑、秸秆生物质燃料大规模生产的生产线建设、设备采购、工艺流程、成本控制、原材料采购、能源市场营销等方面均拥有成熟的经验,产品的利润率较高。综上所述,湖南振源生物能源科技有限公司实施本项目,技术有保证、市场前景广阔。

本项目开发的优势主要体现在以下几个方面:

(1)资源优势

桃江县是一个典型的林业县,拥有林业用地面积187万亩,其中竹林90万亩,立竹1.43亿株,活立木蓄积305万立方米,森林覆盖率56.44%。竹林面积达82万亩,居全省第一、全国第三,1999年以来,桃江县把林业产业开发作为富民强县的重大战略措施来抓,林产业由此进入了一个高速发展时期。目前,全县共有竹木加工厂9000多家,共有从业人员14万余人。全县林业总产值由1998年的5亿元增加到目前的15亿元,农民人平林业

收入由400元增加2950元,占全县农民人平纯收入的三分之一。温家宝同志曾亲笔命名桃江县为“楠竹之乡”;

桃江县竹制品加工从上世纪70年代开始,竹制品已涵盖建材、家居、造纸、竹麻纤维纺织、工艺品等多个领域1000多个品种,涌现了瑞亚纺织高科、桃花江实业、安化建玲竹业、湖南萌立尔家具、湖南壹艺竹业、春秋凉席等一大批竹制品加工龙头企业和桃花江竹业城、赫山凉席市场等专业市场,基本形成了产业集群和专业市场相结合的产业格局,带动了农村富余劳动力和下岗职工近6000人就业,有效地缓解了城乡就业压力。竹加工业的蓬勃发展的同时,各类企业每年产生大量的废竹屑。目前对废竹屑的主要处理方法就是直接用作生活燃料。综合利用废竹屑资源,提高竹废料利用率迫在眉睫。

(2)技术人才优势:本公司于1年前投入300万元,与国内部分知名高校合作进行秸秆生物质燃料项目的研究与产品开发。对生产工艺及工艺配方、挤压设备、产品、原材料的研究开发取得了一定的成效,工艺成熟、设备定型、配方确定、产品稳定、原材料来源广泛。

(3)市场优势

燃料在美国市场的小包装价格为120美元/吨,在瑞典的交货价格为120美元/吨;散装的木质颗粒在阿姆斯特丹的离岸价为300美元/吨。国内颗粒燃料市场目前还不完善,内蒙地区秸秆饲料颗粒零售价为人民币900元/吨。国家发改委生物质成型燃料发

展规划提出,在2010年前,结合解决农村基本能源需要和改变农村用能方式,开展生物质颗粒燃料应用示范点建设年消耗颗粒燃料,500万吨颗粒燃料代替350万吨煤。到2020年,使生物质颗粒燃料成为普遍使用的一种优质燃料。

(4)国家扶持政策优势

①《中华人民共和国可再生能源法》的实行,该法第三章第十二条已明确指出国家将可再生能源开发和利用的技术研究和产业化发展列为科技发展和高技术产业发展的优先领域,纳入国家科技发展规划和高技术产业发展规划,并安排技术支持可再生能源开发利用的科学技术研究、应用示范和产业化发展,促进可再生能源开发利用的技术进步,降低可再生能源产品的生产成本,提高产品质量。

本项目符合国家关于《可再生能源中长期发展规划》的具体发展目标,根据我国经济社会发展需要和生物质能利用技术状况,重点发展生物质发电、沼气、生物质固体成型燃料和生物液体燃料。到2010年,生物质发电总装机容量达到550万千瓦,生物质固体成型燃料年利用量达到100万吨。到2020年,生物质发电总装机容量达到3000万千瓦,生物质固体成型燃料年利用量达到5000万吨。

②国家发展改革委办公厅、财政部办公厅《关于请组织申报2007年生物质能综合利用示范项目的通知》文件[发改办能源

(2007)2807号]中明确指出:“为贯彻落实《可再生能源中长期发展规划》,促进农村生物质能的开发利用,按照《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》要求,国家发展改革委和财政部决定实施农林废弃生物质能综合利用示范项目。依据我国农村生物质能利用现状及发展目标,通过支持农林废弃生物质能的开发利用及产业化发展,促进生物质能技术进步,培育农村新型产业,增加农村清洁能源供应,推动社会主义新农村建设。(一)生物质成型燃料。以农作物秸秆、林木枝桠材、农林产品加工剩余物等生物质为原料,生产颗粒状、棒状和块状等致密成型燃料,主要用于为农村和小城镇居民提供炊事、取暖等生活燃料,多余产品可向市场出售。通过示范项目建设,完善生物质成型技术,建立生物质成型燃料的商业化经营模式”。

此类项目,属于国家重点扶持发展的示范项目。

③国家财政部、国家发展改革委、农业部、国家税务总局、国家林业局文件《关于发展生物能源和生物化工财税扶持政策的实施意见》[财建(2006)702号]精神,“发展生物能源与生物化工对于替代化石能源、促进农民增收、改善生态环境,具有重要意义。……迫切需要加快实施石油替代战略,积极有序地发展生物能源与生物化工,合理引导其他生物能源产品发展。目前我国生物能源与生物化工产业处于起步阶段,制定并实施有关财税扶

持政策将为生物能源与生物化工产业的健康发展提供有力的保障。

(5)财税扶持政策的原则

坚持不与粮争地,促进能源与粮食“双赢”。国家鼓励利用秸秆、树枝等农林废弃物,利用薯类、甜高粱等非粮农作物和小桐子、黄连木等木本油料树种为原料加工生产生物能源,鼓励开发利用盐碱地、荒山和荒地等未利用土地建设生物能源原料基地。今后将具备原料基地作为生物能源行业准入与国家财税政策扶持的必要条件。促进实现粮食安全与能源安全的双赢。坚持产业发展与财政支持相结合,鼓励企业提高效率。生物能源与生物化工产业的发展最终要靠市场,要立足于提高产业自身竞争力。在发展初期,实施国家财税扶持政策将有助于突破制约因素,加快产业发展进程。财税扶持政策要有利于鼓励企业提高效率,有利于科技进步。各类企业要公平竞争,成本低、效率高的企业将优先获得国家支持,体现效率优先原则。国家支持成熟技术的推广。

发展生物能源和生物化工财税扶持政策内容:实施弹性亏损补贴。目前国际石油价格高位运行,如果油价下跌,生物能源与生物化工生产企业亏损将加大。为化解石油价格变动对发展生物能源与生物化工所造成的市场风险,为市场主体创造稳定的市场预期,将建立风险基金制度与弹性亏损补贴机制。当石油价格高于企业正常生产经营保底价时,国家不予亏损补贴,企业应当建

立风险基金;当石油价格低于保底价时,先由企业用风险基金以盈补亏。如果油价长期低位运行,将启动弹性亏损补贴机制,具体补贴办法财政部将会同国家发改委另行制定。

税收优惠:对国家确实需要扶持的生物能源和生物化工生产企业,国家给予税收优惠政策,以增强相关企业竞争力。

(6)循环经济资源综合利用:

本项目符合节能减排、资源环保的国家百年大计,有各级政府对项目的鼎立支持和关爱,为企业项目把握方向。实施本年产秸秆生物质燃料12万吨项目,由于竹屑、秸秆生物质燃料的特性可完全燃烧,足可替代煤炭燃料12万吨。可减少二氧化碳(CO2)温室效应气体排放100万吨(约4.6亿Nm3);减少二氧化硫(SO2)气体排放480吨(约168万Nm3)。由此产生的社会环境效益,利在当今,恩泽千秋。

(7)增加农民收入,改善农村环境:

本项目的实施,年消耗稻草秸秆为48万吨,每吨稻草秸秆的收购价格为200元/吨,每吨竹屑的收购价格为210元/吨,可以为农民、个体加工业者增加收入约约9600-10000万元。同时,实现了农民农业、林业废弃物的资源化,改善了农村的环境,提高了农民的生活质量。

生物质气化技术的应用现状及其发展趋势

生物质气化技术的现状及其发展 建环0902 U200916245丁天驰 摘要:介绍了生物质气化的基本原理及有关气化工艺,阐述了常见的生物质气化反应器(气化炉)工作原理及其优缺点,解释了气化剂、原料粒径、温度、压力等操作条件对生物质气化的影响,最后讨论了目前生物质气化技术存在的问题并进行展望。 亟待解决的问题. 关键词:生物质;气化;应用现状;发展趋势;流化床;双流化床 生物质是重要的可再生能源,它分布广泛,数量巨大。但由于它能量密度低,又分散,所以难以大规模集中处理,这正是大部分发展中国家生物质利用水平低下的原因。生物质气化发电技术(BGPG)可以在较小的规模下实现较高的利用率,并能提供高品位的能源形式,特别适合于农村、发展中国家和地区,所以是利用生物质的一种重要技术,是一个重要的发展方向。中国由于地域广阔,生物质资源丰富而电力供应相对紧张,生物质气化发电具有较好的生存条件和发展空间,所以在中国大力发民展生物质气化发电技术可以最大限度地体现该技术的优越性和经济性。 生物质是指通过光合作用而形成的各种有机体,包括所有的动植物和微生物。生物质能是太阳能以化学能形式储存在生物质中的能量形式,以生物质为载体的能量。化石燃料的使用带来了一系列的环境、社会和政治问题,而生物质能具有清洁性、充足性、可再循环、易于储存和运输、便于转换等优点,因此被认为是21世纪最具发展前景的新能源之一。生物质气化是生物质能化学转化利用的重要方面。 1 生物质气化技术 1.1 生物质气化简介 生物质气化是指固态生物质原料在高温下部分氧化的转化过程。该过程直接向生物质通气化剂,生物质在缺氧的条件下转变为小分子可燃气体。所用气化剂不同,得到的气体燃料也不同。目前应用最广的是用空气作为气化剂,产生的气体主要作为燃料,用于锅炉、民用炉灶、发电等场合。通过生物质气化可以得到合成气,可进一步转变为甲醇或提炼得到氢气。 生物质热解气化技术最早出现于18世纪末期,首次商业化应用可以追溯到1833年,当时以木炭作为原料,经过气化器生产可燃气,驱动内燃机。第二次世界大战期间,生物质气化技术达到顶峰。20世纪70年代世界能源危机后,发达国家为减少环境污染,提高能源利用效率,解决矿物能源短缺提供新的替代技术,又重新开始重视开发生物质气化技术和相应的装置。人们发现,气化技术非常适用于生物质原料的转化。生物质气化反应温度低,可避免生物质燃料燃烧过程中发生灰的结渣、团聚等运行难题。在1992年召开的世界第15次能源大会上,确定生物质气化利用作为优先开发的新能源技术之一。 1.2 生物质气化过程 随着气化装置类型、工艺流程、反应条件、气化剂种类、原料性质等条件的不同,生物质气化反应过程也不相同,但是这些过程的基本反应包括固体燃料的干燥、热解反应、还原反应和氧化反应四个过程。生物质原料进入气化器后,首先被干燥。在被加热到100℃以上时,原料中的水分首先蒸发,产物为干原料和水蒸气。温度升高到300℃以上时开始发生热解反应。热解是高分子有机物在高温下吸热所发生的不可逆裂解反应。大分子碳氢化合物析出生物质中的挥发物,只剩下残余的木炭。热解反应析出挥发分主要包括水蒸气、H2、CO、CH4、焦油及其他碳氢化合物。热解的剩余物木炭与被引入的空气发生反应,同时释放大量的热以支持生物质干燥、热解及后续的还原反应进行,氧化反应速率较快,温度可达1000~1200℃,其他挥发分参与反应后进一步降解。没有氧气存在,氧化层中的燃烧产物及水蒸气与还原层中木炭发生还原反应,生成氢气和一氧化碳等。这些气体和挥发分组成了可燃气体,完成了固体生物质向气体燃料的转化过程。还原反应是吸热反应,温度将会降低到700~

秸秆生物质燃料建设项目投资计划书

第一章项目概论 一、项目概况 (一)项目名称 秸秆生物质燃料建设项目 (二)项目选址 某开发区 场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。 (三)项目用地规模 项目总用地面积6796.73平方米(折合约10.19亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数68.92%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.66%,固定资产投资强度165.50万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积6796.73平方米,建筑物基底占地面积4684.31平方米,总建筑面积10195.09平方米,其中:规划建设主体工程7693.84平方米,项目规划绿化面积679.33平方米。

(六)设备选型方案 项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费725.32万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量465088.06千瓦时,折合57.16吨标准煤。 2、项目年总用水量1392.69立方米,折合0.12吨标准煤。 3、“秸秆生物质燃料建设项目投资建设项目”,年用电量465088.06 千瓦时,年总用水量1392.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值) 57.28吨标准煤/年。达产年综合节能量18.09吨标准煤/年,项目总节能率21.28%,能源利用效果良好。 (八)环境保护 项目符合某开发区发展规划,符合某开发区产业结构调整规划和国家 的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严 格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显 的影响。 (九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资1972.25万元,其中:固定资产投资1686.44万元, 占项目总投资的85.51%;流动资金285.81万元,占项目总投资的14.49%。 (十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标

秸秆气化技术

秸秆气化技术 秸秆气化集中供气技术是我国农村能源建设推出的一项新技术。它是以农村丰富的秸秆为原料,经过热解和还原反应后生成可燃性气体,通过管网送到农户家中,供炊事、采暖燃用。国家对这项技术开发利用和示范推广工作十分重视,“七五”期间开始进行科研攻关,“八五”期间由国家科委、农业部在山东等地进行试点,从1996年开始在全国各地示范推广。目前,全国已建起秸秆气化站400多处,仅山东省就有200多处,河北、河南和江苏等省也都在30处以上。全国已有5万多农户用上了秸秆燃气。我省是从1997年开始秸秆气化技术试点工作的,目前全省已建成呼兰县双井镇光荣村和绥化市北林区西长发镇和平村两处秸秆气化站。从这两处秸秆气化站的运行情况看,在我省加快推广此项技术是可行的,受到了农民和基层干部的好评。尽管我省已有这两个成功的试点,但是,我们还必须清醒地看到,推广秸秆气化技术在我省才刚刚起步,与先进省区相比有较大差距。基层干部群众对推广秸秆气化技术的重要意义还缺乏足够的认识,存在着试点少、投入少、规模小、发展慢的问题。我们一定要认清形势,统一思想,进一步提高对推广秸秆气化技术重要意义的认识,尽快把秸秆气化技术在全省广大农村推广开来。 1、什么叫做秸秆燃气? 秸秆燃气,是利用生物质通过密闭缺氧,采用于溜热解法及热化学氧化法后产生的一种可燃气体,这种气体是一种混合燃气,含有一氧化碳、氢气、甲烷、等,亦称生物质气。 2、秸秆燃气中含有哪些燃气组分? 根据北京市燃气及燃气用具产品质量监督检验站,2000年10月25日,秸秆燃气检验报告得知:秸秆燃气含量15.27%,氧3.12%、氮56.22%,甲烷1.57%,丙烷0.03%,丙烯0.05%,合计100%。 3、秸秆燃气的开发前景怎样? 2003年,“太阳能”杂去第一期《我国植物生物质能源开发展望》一文中已做预测,摘录如下: 植物生物质能源是一个巨大的太阳能仓库,是重要的“绿色能源”之一,可以讲开发利用植物生物质能源,就是开发利用太阳能。植物生物质能源可以再生,取之不尽,取之不竭。因此,根据我国国情和当今国际社会“新思维、新料学、新技术”的发展态势,发展的植物生物质为原料的绿色能源转化技术,符合本世纪发展的主题——社会可持续发展。 据报道,我国能源专家对本世纪上半叶我国植物生物质能源的发展进行了3个阶段的科学预测:

生物质燃料的收集及存储

农作物秸秆等生物质原料的收集具有以下特点: (1)堆积密度小,要求储藏空间大; (2)收获期短,尤其是对于两季种植的地区,需要及时收集,以便翻整耕地,一般仅有20天左右的时间; (3)分布广散,秸秆等生物质原料分布广且分散,不容易收集; (4)易霉变和引发火灾。 因此,可以采用分散和集中储存等两种收集模式。为了减少对成型燃料厂的建设投资,厂区储存农作物秸秆的库房及场地不宜设置过大。大部分的农作物秸秆原料应由农户分散收集、分散存放。应该充分利用经济杠杆的作用,将秸秆原料折合为成型燃料价格的一部分,或者采用按比例交换的方式,鼓励成型燃料用户主动收集作物秸秆等生物质原料。例如可按农户每天使用的成型燃料量估算出全年使用总量,按原料单位产成型燃料量折算出该农户全牛的农作物秸秆使用量,然后根据燃料厂对原料的质量和品种要求,让农户分阶段定量向燃料厂提供农作物秸秆等生物质原料。这种收集模式的主要优点是: (1)减小了燃料厂对生产原料储存库房和场地的投资; (2)因为农户向燃料厂提供的农作物秸秆等生物质原料,可以按比例交换,相应降低了燃料价格; (3)分散储存农作物秸秆可减少火灾发生的可能性。 这种收集模式存在的问题是,农户各自储存秸秆等生物质原料,会造成在农村居住区内无序堆放,不便于统一管理,影响成型燃料生产规模扩大和产业化发展。

生物质燃料厂原料收集及储存模式 1.原料收集储存面临的难题: 1.1资源分散 我国广大农村,土地实行以农民家庭为单位承包经营,每家3-5亩不等,各家各户相对独立,种植农作物种类多样、自由,统筹性差,资源相对分散,这给燃料厂大规模机械化的秸秆收集造成巨大的困难。同时,这种小块土地经营种植,秸秆买卖时,牵扯到各家利益分配难,易发生纠纷,同样给企业大规模收集秸秆带来不便。 1.2运输困难 原生态的秸秆膨松,堆积密度小(0.1-0.2g/m3),体积庞大装卸困难,安全系数低,人工成本高,不适合打车装运。再者,庞大的运输体积时大规模秸秆运输的绊脚石之一。 1.3商品化程度低 生物质成型燃料厂以农林废弃物为原料,以前很少进行买卖,没有现成的价格。另外,秸秆的交易途径、模式以及质量控制均无定式可循,因此秸秆的收集只能是在实践中不断完善漫长的完善过程中难免会有不必要的损失。 1.4储存占地面积大 秸秆堆积密度小,储存占地面积大。实际运行中,原生态玉米秸秆收集堆垛3米高(放置6个月后2.5米左右),垛宽5米,垛间距宽3-5米(消防通道),40亩场地才储存1500多吨玉米秸秆,合37.5吨/亩,年产2万吨工厂需要原料场地533.3亩。 1.5储存安全风险大 秸秆属于易燃易腐物,储存过程中不仅要高度防火,还要防雨防腐,然而庞大的堆放面积,给秸秆的防护工作带来高额成本和巨大的困难。 2.原料收集 2.1前期宣传 ①宣传范围:11个合作社。 ②宣传方式:结合农村商贸赶集特点,宣传宜采用赶大集的方式。以工厂为中心,在 宣传半径内调查所有的农贸大集,在农贸大集上散发原料收购宣传单。这样省去了奔波劳顿,直接、简便、节约,效果好,具有宣传面广,宣传力度强的优点。 ③宣传内容:内容直接,表明收购价格、收购日期、质量要求、到货地点、借款方式 等详细信息。 2.2价格标定 秸秆商品化程度低,没有现行的价格模式可循。根据权衡秸秆专业户“单人日获利”与“当地普通力工日薪”,劳动量与劳动环境总结出以下方程式:1.5Y≤I≤3Y

生物质气化_熔融碳酸盐燃料电池联合循环发电系统性能研究

第29卷第20期中国电机工程学报 V ol.29 No.20 Jul. 15, 2009 112 2009年7月15日 Proceedings of the CSEE ?2009 Chin.Soc.for Elec.Eng. 文章编号:0258-8013 (2009) 20-0112-07 中图分类号:TK 6 文献标志码:A 学科分类号:470·20 生物质气化–熔融碳酸盐燃料电池联合循环 发电系统性能研究 高杨,肖军,沈来宏 (东南大学热能工程研究所,江苏省南京市 210096) Performance Investigation of Biomass Gasification-Molten Carbonate Fuel Cell Combined Cycle Power Generation System GAO Yang, XIAO Jun, SHEN Lai-hong (Thermal Power Engineering Institute, Southeast University, Nanjing 210096, Jiangsu Province, China) ABSTRACT: The modeling of the combined cycle power generation system of molten carbonate fuel cell (MCFC) with biomass gasification was carried out. Hydrogen-rich gas from biomass gasification was used as fuel for MCFC, and fuel gas unutilized in MCFC was combusted together with biomass char to supply heat for gasification. Aspen Plus was used to build the system model and perform the simulation. Effects of internal reforming of fuel cell and operation pressure upon system performance were studied. The results show that the biomass gasification and MCFC combined cycle power generation system could obtain an efficiency of near or above 50%, which is about 10 percentage points higher compared with the traditional combination of biomass gasification with gas turbine. Internal reforming is unnecessary for the atmospheric system, however, it is favorable to improve the performance of the pressurized system. Pressurized operation could improve system performance, and the favorable pressure is between 0.8 and 1.2MPa. KEY WORDS: biomass gasification; fuel cell; combined cycle; simulation 摘要:将生物质气化与熔融碳酸盐燃料电池(m o l t e n carbonate fuel cell,MCFC)构建为新型的生物质能高效清洁利用联合循环发电技术,气化产生的富氢气体作为MCFC 的燃料,通过燃烧半焦以及MCFC中未利用的燃料为气化 基金项目:国家自然科学基金项目(50306002;20590367);国家重点基础研究发展规划项目(2007CB210208);新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-05-0470)。 Project Supported by National Natural Science Foundation of China (50306002;20590367); The Special Funds for Major State Basic Research Projects of China(2007CB210208); Program for New Century Excellent Talents(NCET-05-0470).反应提供热量,进行生物质气化–MCFC联合循环发电系统的模拟研究。运用Aspen Plus软件搭建系统模型并计算,研究了燃料电池内重整及系统工作压力对系统性能的影响。结果表明:生物质气化–MCFC联合循环发电技术具有较高的系统发电效率,可达50%,比常规生物质气化驱动燃气轮机技术高出10个百分点;对于常压系统无需采用内重整,而对于增压系统,采用内重整对系统性能有较大改善;提高系统工作压力可改善其整体性能,最佳工作压力在0.8~1.2MPa。 关键词:生物质气化;燃料电池;联合循环;模拟 0 引言 作为可再生能源的一种,生物质能的利用已受到国内外的高度重视[1-2]。近年来,生物质水蒸气气化引起了越来越多的关注,因与其他生物质转化技术相比其产物气中氢含量相对较高,而氢可以用于燃料电池这种清洁的电能生产新技术[3]。水蒸气气化反应较复杂[4],但其有很多优点,如产物气热值较高、无需昂贵的氧气生产装置、减少了空气中氮气的稀释作用等。Rapagna等[5-6]研究人员进行了生物质气化实验,结果表明采用水蒸气作为介质时气化质量好,氢含量高。Courson[7]和Gil等[8]进行的研究得出了相似的结论。随着燃料电池技术的发展,将生物质气化与中高温燃料电池结合进行发电是今后可持续发展的高效洁净的电能生产方式之一。Lobachyov等人[9]对由Battelle Columbus气化炉、MCFC以及汽轮机组成的发电系统做了计算,比较了其与生物质气化–燃气轮机发电系统的效率、可行性以及过程要求等,得出生物质气化

生物质秸秆压块燃料项目计划书

生物质秸秆压块燃料项目计划书 一、生物质秸秆压块燃料项目背景 之所以我国能够成为?世界工厂?,很大程度上基于两个原因:一是我国?人口红利?带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成;二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切,追求速度与规模,但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。当下,需要正视的是我国?人口红利?正在逐渐消失,环境问题也日益成为无法承受之重。如此背景下,中国制造要寻求转型升级,就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。 二、项目名称及承办单位 (一)项目名称 项目名称:生物质秸秆压块燃料生产制造项目。 (二)项目承办单位

承办单位名称:本溪某某有限公司。 项目规划设计单位:泓域咨询机构 项目战略合作单位:某某集团、某某研究机构 三、项目建设选址及用地综述 (一)项目建设选址 本期工程项目选址在本溪某工业园。 (二)项目建设地概况 本溪,辽宁省地级市,是辽宁省东部的中心城市,是以钢铁、化学工业为主的综合性工业城市。国务院批准的十三个具有地方立法权的较大的市之一,辽宁中部城市群中心城市,沈阳经济区副中心城市。本溪市位于辽宁省东部,北与沈阳市、抚顺市相连,西与辽阳市、鞍山市相接,南邻丹东市,东邻吉林省通化市,交通便利,地理位置优越,全市森林覆盖率75%,位列全国前列。本溪桓仁五女山城是世界文化遗产,是高句丽的发祥地、清朝的肇兴地。本溪是东北老工业基地,矿藏丰富,被誉为?地质博物馆?,是中国著名的钢铁城市,以产优质焦煤、低磷铁、特种钢而著称。本溪是中国优秀旅游城市、国家森林城市、国家园林城

市、中国温泉之城、全国民族团结先进市、全国依法治市先进市、全国双拥模范城市,素有?钢铁之都?、?中国医都?、?中国枫叶之都?之称。2017年2月,本溪市入选国家重大市政工程领域PPP创新工作重点城市。 (三)项目用地性质 本期工程项目计划在本溪某工业园建设。 (四)项目用地规模 项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积25125.89平方米(折合约37.67亩),净用地面积25125.89平方米(红线范围折合约37.67亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循?合理和集约用地?的原则,按照生物质秸秆压块燃料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合生物质秸秆压块燃料制造和经营的规划建设要求。 (五)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数61.03%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.03%,固定资产投资强度197.03万元/亩,根据测算,本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。

年产xxx生物质秸秆压块燃料项目实施方案(项目申请参考)

年产xxx生物质秸秆压块燃料项目 实施方案 实施方案参考模板,仅供参考

摘要 该生物质秸秆压块燃料项目计划总投资9948.09万元,其中:固 定资产投资8417.93万元,占项目总投资的84.62%;流动资金 1530.16万元,占项目总投资的15.38%。 达产年营业收入11323.00万元,总成本费用8646.26万元,税金 及附加166.21万元,利润总额2676.74万元,利税总额3212.16万元,税后净利润2007.55万元,达产年纳税总额1204.60万元;达产年投 资利润率26.91%,投资利税率32.29%,投资回报率20.18%,全部投资回收期6.46年,提供就业职位205个。 本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标,是以国 家法定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准,其数据的真实 性和合法性均由公司聘请的审计机构负责;公司财务部门相应人员负 责提供近几年来既成的财务信息,确保财务数据必须同时具备真实性 和合法性,如有弄虚作假等行为导致的后果,由公司财务部门相关人 员承担直接法律责任;报告编制人员只是根据报告内容所需,对相关 数据承做物理性参照引用,因此,不承担相应的法律责任。

本生物质秸秆压块燃料项目报告所描述的投资预算及财务收益预评估基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性,因此,可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致。

年产xxx生物质秸秆压块燃料项目实施方案目录 第一章生物质秸秆压块燃料项目绪论 第二章生物质秸秆压块燃料项目建设背景及必要性第三章建设规模分析 第四章生物质秸秆压块燃料项目选址科学性分析 第五章总图布置 第六章工程设计总体方案 第七章风险评价分析 第八章职业安全与劳动卫生 第九章实施方案 第十章投资估算与经济效益分析

(2009)秸秆类生物质加压气化特性研究

第29卷第5期中国电机工程学报V ol.29 No.5 Feb.15, 2009 2009年2月15日 Proceedings of the CSEE ?2009 Chin.Soc.for Elec.Eng. 103 文章编号:0258-8013 (2009) 05-0103-06 中图分类号:TK 6 文献标志码:A 学科分类号:470?20 秸秆类生物质加压气化特性研究 肖军,沈来宏,邓霞,王泽明,仲晓黎 (东南大学热能工程研究所,江苏省南京市 210096) Study on Characteristics of Pressurized Biomass Gasification XIAO Jun, SHEN Lai-hong, DENG Xia, WANG Ze-ming, ZHONG Xiao-li (Thermoenergy Engineering Research Institute, Southeast University, Nanjing 210096, Jiangsu Province, China) ABSTRACT: Characteristics of pressurized steam gasification of biomass (wheat straw) were investigated by means of thermogravimetric analyzer and gas chromatographic analyzer (TG-GC). The effect of pressure on the kinetics of biomass gasification and gas composition of gasification production was discussed. The results show that the characteristics of pressurized steam gasification of biomass are different from that at the atmospheric pressure. Under the elevated pressure, the process of biomass gasification is controlled by both reaction kinetics and diffusion rate. Under the steam atmosphere, the process of biomass pyrolysis can be dealt with the first order reaction model, and gasification process can be dealt with a shrinking-core model. The apparent activation energy of pyrolysis and gasification increases with the gasification pressure. In addition, the supplement of steam is beneficial to biomass pyrolysis and gasification, and the apparent activation energy is smaller than that in the N2 atmosphere. Hydrogen content is the highest in the gas production of biomass gasification, and it reaches more than 50%. The result also shows that steam is a favorable agent for hydrogen production from biomass gasification, and the concentrations of CO2 and CH4 increase with gasification pressure, whereas CO decreases. KEY WORDS: biomass; pressurized gasification;thermo- gravimetric analysis; reaction kinetics; steam 摘要:采用热重分析与气相色谱分析(TG-GC)相结合的方法,开展了水蒸气气氛下生物质(麦秸)加压气化特性研究,探讨压力对反应动力学特性与气化产物的影响。实验结果表 基金项目:国家自然科学基金项目(50306002,20590367);国家重点基础研究发展规划项目(2007CB210208);新世纪人才支持计划项目(NCET-05-0470)。 Projects Supported by National Natural Science Foundation of China (50306002,20590367); Project Subsidized by the Special Funds for Major State Basic Research Projects of China(2007CB210208). 明生物质常压气化与加压气化特性有显著差异;加压条件下,麦秸的气化反应过程受化学反应动力学和扩散作用控制。麦秸水蒸气气氛下的热解阶段可视为一级反应,半焦气化阶段视为缩核反应;加压下热解、气化的表观活化能和频率因子均随反应压力的提高而增加。水蒸气对生物质热解气化具有活化作用,相比N2气下麦秸的表观活化能降低。此外,生物质水蒸气气化产物中H2浓度最大,达到50%以上,表明水蒸气是生物质气化制氢适宜的气化介质;随着气化压力的提高,CO2和CH4浓度增加,而CO浓度降低。 关键词:生物质;加压气化;热重分析;反应动力学;水蒸气 0 引言 生物质是一种可再生的清洁能源,利用生物质转化制取高品质气体燃料已成为研究者关注的热门课题之一。我国拥有丰富的生物质资源,其中农作物秸秆每年总量达6亿多吨,到2010年将达7.26亿t,相当于4~5亿t标煤,可开发和利用潜力巨大。为了减少生物质热解气化过程中焦油含量,提高气化产率,改善气体品质,开展生物质热解气化机理研究具有重要意义。 热重分析是生物质热解[1-3]、气化[4-13]特性研究的重要手段之一,国内外研究者采用热重分析方法对纯生物质、生物质半焦或煤与生物质混合物[2]常压下的热解、气化反应动力学和气化活性做了较广泛的研究。Mermoud等[4-5]与Senneca等[6-8]以制备的生物质半焦为反应物料,研究了不同气氛如空气、CO2下生物质半焦的气化性能。Haykiri-Acma等[9-13]以不同种类的纯生物质为对象,研究了蒸汽、空气、CO2以及混合气体的气化特性与反应动力学特性。付鹏[14]、蒋剑春[15]等以CaO等为催化剂,分别研究了不同气氛下的稻壳、木屑催化气化反应特性。 但是对生物质加压条件下的气化特性研究较

海南关于成立秸秆生物质燃料公司可行性分析报告

海南关于成立秸秆生物质燃料公司可行性分析报告 投资分析/实施方案

报告摘要说明 我国生物质能资源广泛,但目前已利用生物质资源较小。在丰富多样 的生物质资源中,林业木质剩余物的规模最大。林木枝桠和林业废弃物年 可获得量约9亿吨,大约3.5亿吨可作为能源利用,折合标准煤量后最大,达到了2亿吨,占比为43.48%。 xxx集团由xxx(集团)有限公司(以下简称“A公司”)与xxx 有限责任公司(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公司出 资1530.0万元,占公司股份75%;B公司出资510.0万元,占公司股 份25%。 xxx集团以秸秆生物质燃料产业为核心,依托A公司的渠道资源和 B公司的行业经验,xxx集团将快速形成行业竞争力,通过3-5年的发展,成为区域内行业龙头,带动并促进全行业的发展。 xxx集团计划总投资5399.88万元,其中:固定资产投资4816.55 万元,占总投资的89.20%;流动资金583.33万元,占总投资的 10.80%。 根据规划,xxx集团正常经营年份可实现营业收入5696.00万元,总成本费用4377.58万元,税金及附加97.78万元,利润总额1318.42万元,利税总额1598.05万元,税后净利润988.82万元,纳税总额

609.24万元,投资利润率24.42%,投资利税率29.59%,投资回报率18.31%,全部投资回收期6.96年,提供就业职位81个。 生物质能源产业是一个非常有潜力,也是国家大力支持发展的产业, 目前在国家大力治理燃煤污染的背景下,越来越多的企业选择生物质燃烧 机改造燃煤锅炉,燃烧生物质颗粒燃料和压块燃料实现了环保排放。另外 在燃气供应紧缺的背景下,燃气锅炉用户转而改烧生物质燃料,燃气锅炉 通过燃烧机改造燃烧生物质颗粒燃料,主要解决冬天燃气供应不足的问题,降低成本,所以生物质颗粒燃料是一个非常有前景的行业。

农村户用小型秸秆气化炉制作方法

农村户用小型秸秆气化 炉制作方法 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

农村户用小型秸秆气化炉制作方法一种适合于一般农户加工制作、结构简单的小型秸秆气化炉可为农民朋友解决大量处理农作物秸秆问题。它将玉米秸、玉米芯、麦秸、花生壳、锯末、稻壳等转换为可燃气体,可供农户烧水、做饭只用。 一、秸秆气化原理与燃气指标 秸秆是通过光合作用而生成的生物质,其元素组成主要为碳、氢、氧、氮、硫、磷等。秸秆气化原理是:生物质秸秆作为燃料,在缺氧的状态下,不完全燃烧,使其转化为一氧化碳、氢、甲烷等可燃气体。气化过程包括三个阶段,即干燥与干馏、氧化、还原。 直接燃烧主要化学反应如下: 生物质+氧气+二氧化碳+水(氧化反应) 碳+二氧化碳+一氧化碳(还原反应) 水+碳+一氧化碳+氢气(还原反应) 秸秆气化技术指标: 1.原料:玉米秸秆、玉米芯、薪柴、木材加工废弃物等。原料含水量要求小于 20%。 2.产期率:每千克秸秆可产2立方米燃气。 3.燃气成分:一氧化碳11%-20%,氢气10%—16%,甲烷%—5%,二氧化碳10%— 14%,氧气小于1%,硫化氢小于20毫克/立方米,焦油及灰尘小于10毫克/立方米,燃气热值4000千焦/立方米—5000千焦/立方米。 二、工艺流程简述

燃料在气化炉内经缺氧燃烧,生产含有一定量的一氧化碳、氢气及甲烷等可燃气体,靠小型风机产生的压力将可燃气体由气化炉上方压出,所产生燃气经集水过滤、除尘、除焦油装置并通过输气管道与灶具相连。 三、小型气化炉的制作方法 1.所需材料及尺寸 旧铁桶1个, 40瓦—60瓦风机一台,开关2个,三通接头2个,管件直径均为1寸,长短按图纸要求准备,1台简易气化炉的制作成本不超过100元钱。最好选用大号铁桶,按图纸要求将铁桶相关部位进行焊割。 2.炉箅子的安装 沿铁桶内壁底部摆放一圈立砖(高为>24厘米),然后将长短合适的钢筋炉条按间隔 > 1厘米放在砖上,并用泥或水泥固定。在炉篦子上方沿铁桶周围摆放两层立砖,然后再用泥在砖面抹炉膛,炉膛最好抹成略微锅底形,以便于燃料向喷嘴中间集中,炉膛内径为>35厘米左右。(一定要等炉膛干透后才可点火使用)3.喷咀的安装 喷咀是气化炉的关键部位,因炉内燃烧时的温度较高,喷咀容易受到损伤,所以要求采用专用喷咀。喷咀可以用法兰盘固定(方便更换),也可以直接焊接在铁桶上(如需更换可重新进行焊割)。 4.集水瓶的安装 集水瓶的作用是收集管道内积水、除焦油,同时具有安全限压作用。 5.室内灶具安装 气化炉灶具在正常点燃后,火焰应为蓝、红色,室内无烟、无尘、无味。灶具应靠窗户安放,并在灶具上方的窗户上加一排风扇,炒菜时排放厨房内的油烟。

关于成立秸秆生物质燃料生产加工公司可行性分析报告

关于成立秸秆生物质燃料生产加工公司 可行性分析报告 规划设计/投资方案/产业运营

报告摘要说明 生物质燃料发热量在4000多,经碳化后可以达到7000多热值,生物 质燃料:是指将生物质材料燃烧作为燃料,一般主要是农林废弃物(如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等)。主要区别于化石燃料。在目前的国家政策 和环保标准中,直接燃烧生物质属于高污染燃料,只在农村的大灶中使用,不允许在城市中使用。生物质燃料的应用,实际主要是生物质成型燃料(BiomassMouldingFuel,简称BMF),是将农林废物作为原材料,经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺,制成各种成型(如块状、颗粒状等)的, 可直接燃烧的一种新型清洁燃料。 xxx集团由xxx实业发展公司(以下简称“A公司”)与xxx集团(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公司出资550.0万元,占公司股份65%;B公司出资300.0万元,占公司股份35%。 xxx集团以秸秆生物质燃料产业为核心,依托A公司的渠道资源和 B公司的行业经验,xxx集团将快速形成行业竞争力,通过3-5年的发展,成为区域内行业龙头,带动并促进全行业的发展。 xxx集团计划总投资4547.88万元,其中:固定资产投资3513.44 万元,占总投资的77.25%;流动资金1034.44万元,占总投资的 22.75%。

根据规划,xxx集团正常经营年份可实现营业收入9786.00万元,总成本费用7508.52万元,税金及附加90.15万元,利润总额2277.48万元,利税总额2681.77万元,税后净利润1708.11万元,纳税总额973.66万元,投资利润率50.08%,投资利税率58.97%,投资回报率37.56%,全部投资回收期4.16年,提供就业职位154个。 生物质固体成型燃料发展潜力巨大,这不是对生物质能源的高估,无论是从废物再利用,还是从改善大气污染的层面来看,以生物质固体成型燃料为代表的生物质能源,都发挥着巨大的作用。

生物质燃料生产项目策划书

生物质燃料生产策划书 市场调查 一当前我国能源状况对我国经济发展的影响 随着人民生活水平的提高和消费结构的升级,能源的需求结构将发生重要变化。我国的能源结构仍是以煤为主,而且这种结构在今后一个时期不可能有太大变化,这将对能源供应、能源安全、环境保护等诸多方面产生重大影响。 目前,我国的能源状况也存在几个严重的问题: 一,能源需求持续增长对能源供给形成很大压力。 二,资源相对短缺制约了能源产业发展。 三,以煤为主的能源结构不利于环境保护。 四,能源技术相对落后影响了能源供给能力的提高。 五,国际能源市场变化对我国能源供应的影响较大。 专家们希望通过实行可持续发展的能源战略,保证我国到 2020年实现经济发展目标,能源消费实现如下理想目标:一次能源需求少于25亿吨标准煤,节能达到8亿吨标准煤;煤炭消费比例控制在60%左右,可再生能源利用达到5.25亿吨标准煤(其中可再生能源发电达到1亿千瓦);石油进口依存度控制在60%左右;主要污染物的削减率为45%-60%。

二生物质秸秆在我国的利用分析 一生物质秸秆在我国的分布状况 (1)东北粮食主产区 主要包括、、三省和自治区的东四盟。该区域地势平坦,土壤肥沃,雨热同季,是我国重要的粮食生产基地,主要粮食作物为玉米、水稻、豆类、高粱、谷子等,农作物秸秆产量约占全国的1/6左右。本区域重点开展以玉米秸秆和玉米芯等农产品加工业副产品为主要原料的村镇级固化成型燃料试点示和秸秆集中供气站,到2015年建立示点250处,年产固化成型燃料100万吨,建成秸秆集中供气站300处,年产秸秆气1.1亿立方米。 (2)黄淮海粮食主产区 主要包括、、三省和、二省的淮河流域部分。主要粮食作物为小麦,其次是玉米和稻谷,农作物秸秆产量约占全国的1/3左右。本区域重点建设以小麦、玉米秸秆和玉米芯、稻壳等农产品加工业副产品为主要原料的村镇级固化成型燃料技术示点和秸秆集中供气站,配套开发炊事灶具和取暖设备,到2015年建立示点250处,年产固化成型燃料约95万吨,建成秸秆集中供气站300处,年产秸秆气1.1万立方米。

秸秆生物质燃料颗粒项目投资计划书

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秸秆生物质燃料颗粒项目投资计划书目录 第一章基本信息 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标

第二章项目背景研究分析 一、产业政策及发展规划 二、鼓励中小企业发展 三、宏观经济形势分析 四、区域经济发展概况 五、项目必要性分析 第三章项目规划分析 一、产品规划 二、建设规模 第四章项目建设地研究 一、项目选址原则 二、项目选址 三、建设条件分析 四、用地控制指标 五、用地总体要求 六、节约用地措施 七、总图布置方案 八、运输组成 九、选址综合评价 第五章土建工程研究

一、建筑工程设计原则 二、项目工程建设标准规范 三、项目总平面设计要求 四、建筑设计规范和标准 五、土建工程设计年限及安全等级 六、建筑工程设计总体要求 七、土建工程建设指标 第六章建设风险评估分析 一、政策风险分析 二、社会风险分析 三、市场风险分析 四、资金风险分析 五、技术风险分析 六、财务风险分析 七、管理风险分析 八、其它风险分析 九、社会影响评估 第七章项目实施方案 一、建设周期 二、建设进度

三、进度安排注意事项 四、人力资源配置 五、员工培训 六、项目实施保障 第八章投资规划 一、项目估算说明 二、项目总投资估算 三、资金筹措 第九章项目经济效益 一、经济评价综述 二、经济评价财务测算 二、项目盈利能力分析 第十章附表 附表1:主要经济指标一览表 附表2:土建工程投资一览表 附表3:节能分析一览表 附表4:项目建设进度一览表 附表5:人力资源配置一览表 附表6:固定资产投资估算表 附表7:流动资金投资估算表

秸秆气化集中供气技术

秸秆气化集中供气技术是我国农村能源建设推出的一项新技术。它是以农村丰富的秸秆为原料,经过热解和还原反应后生成可燃性气体,通过管网送到农户家中,供炊事、采暖燃用。国家对这项技术开发利用和示范推广工作十分重视,“七五”期间开始进行科研攻关,“八五”期间由国家科委、农业部在山东等地进行试点,从1996年开始在全国各地示范推广。目前,全国已建起秸秆气化站400多处,仅山东省就有200多处,河北、河南和江苏等省也都在30处以上。全国已有5万多农户用上了秸秆燃气。我省是从1997年开始秸秆气化技术试点工作的,目前全省已建成呼兰县双井镇光荣村和绥化市北林区西长发镇和平村两处秸秆气化站。从这两处秸秆气化站的运行情况看,在我省加快推广此项技术是可行的,受到了农民和基层干部的好评。尽管我省已有这两个成功的试点,但是,我们还必须清醒地看到,推广秸秆气化技术在我省才刚刚起步,与先进省区相比有较大差距。基层干部群众对推广秸秆气化技术的重要意义还缺乏足够的认识,存在着试点少、投入少、规模小、发展慢的问题。我们一定要认清形势,统一思想,进一步提高对推广秸秆气化技术重要意义的认识,尽快把秸秆气化技术在全省广大农村推广开来。 1、什么叫做秸秆燃气? 秸秆燃气,是利用生物质通过密闭缺氧,采用于溜热解法及热化学氧化法后产生的一种可燃气体,这种气体是一种混合燃气,含有一氧化碳、氢气、甲烷、等,亦称生物质气。 2、秸秆燃气中含有哪些燃气组分? 根据北京市燃气及燃气用具产品质量监督检验站,2000年10月25日,秸秆燃气检验报告得知:秸秆燃气含量15.27%,氧3.12%、氮 56.22%,甲烷1.57%,丙烷0.03%,丙烯0.05%,合计100%。 3、秸秆燃气的开发前景怎样? 2003年,“太阳能”杂去第一期《我国植物生物质能源开发展望》一文中已做预测,摘录如下: 植物生物质能源是一个巨大的太阳能仓库,是重要的“绿色能源”之一,可以讲开发利用植物生物质能源,就是开发利用太阳能。植物生物质能源可以再生,取之不尽,取之不竭。因此,根据我国国情和当今国际社会“新思维、新料学、新技术”的发展态势,发展的植物生物质为原料的绿色能源转化技术,符合本世纪发展的主题——社会可持续发展。 据报道,我国能源专家对本世纪上半叶我国植物生物质能源的发展进行了3个阶段的科学预测: 第一阶段(2001-2010),植物生物质能源的生产能基本得到满足,基本解决我国农村生活用能,生态环境的破坏能得到有效地控制,基本遏制因直接燃烧植物生物质和废弃植物生物质而引起的生态环境恶化的趋势; 第二阶段:(2011-2030),我国农村植物生物质能源综合建设达到社会化,农用植物生物质能方式多维、多元化,生产,生活用能得到满足,植物生物质绿色能源转化技术得到普遍推广和应用,我用生态环境建设开始走上良性循环的轨道;

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