燃用生物质颗粒燃料和各种燃料成本经济性对比
- 格式:docx
- 大小:73.26 KB
- 文档页数:3
LNG与管道天然气、管道蒸汽等能源的对比分析一、物性对比气化后的LNG与管道天然气、煤炭和生物质颗粒相比,存在以下差异:管道天然气和LNG的实际应用特点:①LNG不受冬季用气高峰的限制,一年四季均可保持正常供液,而管道天然气在冬季用气高峰会限制工业用气以保障民用。
②LNG 气化站供气无需承担高额的开口费及其他相关设备、设计费用。
生物质颗粒和天然的实际应用特点:①生物质颗粒相比天然气其技术应用成熟度较低,目前仅能应用于低功率设备使用;②生物质颗粒燃点低,较易点燃,因此火灾危险几率大,安全性低;③生物质颗粒热值低,同等负荷下生物质颗粒的使用量是天然气的4倍,因此需要更大的燃料堆放场地;④生物质颗粒直接燃烧利用率低,为提高利用率一般都将生物质气化后使用,气化后的燃气主要成分为CO和H2,其中CO的毒性很大,而且无色无味,不易扩散。
达到一定浓度后,人一旦吸入,轻者发生头痛、反应迟钝、昏厥,重者有发生窒息的危险。
并且其平均密度和空气很相近,极易发生聚集达到爆炸极限而发生爆炸。
二、经济分析1、燃气锅炉与燃煤锅炉、燃油锅炉、电锅炉的经济技术分析锅炉可以燃用各种能源,包括天然气、煤、柴油、电,为了有利于对比,我们将对10吨的蒸汽锅炉在燃用天然气、煤、柴油、电的各个方面作出比较,以供参考。
1)四种类型锅炉初始固定投入比较从上表可以看出:①总体上燃气锅炉、燃油锅炉的初始固定投资少于燃煤和电锅炉;②在锅炉的使用寿命中,燃气锅炉和电锅炉一般为20年,是各种类型锅炉中寿命最长的;③在锅炉的折旧率中,燃气锅炉均远远低于同等规格的其它类型的锅炉,无形之中减少了固定资产的流失。
④因此,在各种类型锅炉固定资产的投资方面,投资燃气锅炉无疑是一种更好的选择。
2、几种锅炉年运行费用比较下面以10蒸吨锅炉为例,每天全负荷使用12小时,年生产300天计算,比较4种锅炉的年运行费用,环保排污费用按照国家最低标准每当量1.2元计算。
经过测算,折算到每吨蒸汽的燃料费用为235.9元,综合每吨蒸汽的使用成本为240~245元。
各种燃料成本分析各种燃料价格成本对比表1对比表2烧掉1吨煤,同时向大气中排放温室气体二氧化碳2.62吨,有毒气体二氧化硫8.5公斤,氮氧化物7.4公斤根据一些资料可得这些燃料的典型热值及产生的CO2天然气 8300千卡/m3,产生的CO2为1.885kg;标准煤7000千卡/kg,产生的CO2为3.6kg;原油9200千卡/kg原油的碳含量按85%,产生的CO2为3.1kg,各发10000千卡热量,需天然气 1.20 m3,产生CO2,2.26 kg;原油1.09kg,产生CO2,3.37 kg;标准煤1.73kg,产生CO2,5.14 kg。
合同能源管理(EPC——Energy Performance Contracting)是一种新型的市场化节能机制。
其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式。
这种节能投资方式允许客户用未来的节能收益为工厂和设备升级,以降低运行成本;或者节能服务公司以承诺节能项目的节能效益、或承包整体能源费用的方式为客户提供节能服务。
合同能源管理,在国内广泛地被称为EMC (Energy Management Contracting),是70年代在西方发达国家开始发展起来一种基于市场运作的全新的节能新机制。
合同能源管理不是推销产品或技术,而是推销一种减少能源成本的财务管理方法。
其经营机制是一种节能投资服务管理;客户见到节能效益后,EMC公司才与客户一起共同分享节能成果,取得双赢的效果。
生物质成型燃料比煤优势多很多,具体优势如下所示:1、生物质成型燃料燃烧后的灰烬是品位极高的优质有机钾肥,可回收创利。
2、生物质成型燃料燃烧后灰碴极少,极大地减少堆放煤碴的场地,降低出碴费用。
3、生物质成型燃料不含硫磷,不腐蚀锅炉,可延长锅炉的使用寿命,企业将受益非浅。
4、生物质成型燃料发热量大,发热量在4000~48000千卡/kg左右,经炭化后的发热量高达7000—8000千卡/kg。
生物质颗粒燃料的规格参数及性能指标根据外形尺寸,致密生物质颗粒可分成颗粒与压块两类。
颗粒是指压缩而成的圆柱状生物质小段,其最大直径一般是25mm。
压块可以是圆柱形的,也可以是方形的或者其他形状的,其直径应大于25mm,长度不能超过直径的5倍。
生物质颗粒燃料的介绍生物质能源指由植物的光合作用固定于地球上的太阳能,通过生物链转化为地球生物物质形态,经过加工为社会生活提供原料的能源。
生物质颗粒燃料是以木屑、竹屑、树枝等为原料,经过专业机械、特殊工艺,无任何化学添加剂,高压低温压缩成型的颗粒状燃料。
生物质颗粒燃料发热量高,清洁无污染,是替代化石能源的高科技环保产品。
生物质颗粒燃料在燃烧时所释放出的CO2大体上相当于其生长时通过光合作用所吸收的CO2,所以生物质颗粒的温室气体CO2为零排放。
生物质燃料属于可再生能源。
只要有阳光存在,绿色植物的光合作用就不会停止,生物质能源就不会枯竭,温室气体保持动态平衡。
没有任何的环境污染问题。
生物质颗粒燃料的加工程序如下:原料粉碎–原料筛选–烘干–高温压制成型–冷却–包装。
生物质颗粒燃料结合我公司研发的生物锅炉或燃烧器可替代现有煤、油、气、电等化石能源和二次能源,为工业蒸汽锅炉、热水锅炉、室内取暖壁炉等提供系统改造工程。
在现有最节能的前提下,为使用单位节约能源消耗成本30%以上。
服务对象有:有供热需求的工厂企业(电镀、五金、喷涂、陶瓷、制衣印染、铝型材加工、制鞋底厂等)、星级酒店宾馆、大型综合性医院、高档写字楼、大学等的锅炉改造。
根据原材料不同,目前颗粒产品分为:杉木颗粒、松颗粒和秸杆颗粒。
经过国际权威检测机构SGS公司专业检测,木质颗粒燃料全部产品所有指标均达到欧洲生物质颗粒燃料行业最高标准。
DIN检测结果见表1:深圳市奥格林节能环保技术有限公司2014年7月1日如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!。
生物质颗粒燃料的规格参数及性能指标根据外形尺寸,致密生物质颗粒可分成颗粒与压块两类。
颗粒就是指压缩而成的圆柱状生物质小段,其最大直径一般就是25mm。
压块可以就是圆柱形的,也可以就是方形的或者其她形状的,其直径应大于25mm,长度不能超过直径的5倍。
生物质颗粒燃料的介绍生物质能源指由植物的光合作用固定于地球上的太阳能,通过生物链转化为地球生物物质形态,经过加工为社会生活提供原料的能源。
生物质颗粒燃料就是以木屑、竹屑、树枝等为原料,经过专业机械、特殊工艺,无任何化学添加剂,高压低温压缩成型的颗粒状燃料。
生物质颗粒燃料发热量高,清洁无污染,就是替代化石能源的高科技环保产品。
生物质颗粒燃料在燃烧时所释放出的CO2大体上相当于其生长时通过光合作用所吸收的CO2,所以生物质颗粒的温室气体CO2为零排放。
生物质燃料属于可再生能源。
只要有阳光存在,绿色植物的光合作用就不会停止,生物质能源就不会枯竭,温室气体保持动态平衡。
没有任何的环境污染问题。
生物质颗粒燃料的加工程序如下:原料粉碎–原料筛选–烘干–高温压制成型–冷却–包装。
生物质颗粒燃料结合我公司研发的生物锅炉或燃烧器可替代现有煤、油、气、电等化石能源与二次能源,为工业蒸汽锅炉、热水锅炉、室内取暖壁炉等提供系统改造工程。
在现有最节能的前提下,为使用单位节约能源消耗成本30%以上。
服务对象有:有供热需求的工厂企业(电镀、五金、喷涂、陶瓷、制衣印染、铝型材加工、制鞋底厂等)、星级酒店宾馆、大型综合性医院、高档写字楼、大学等的锅炉改造。
根据原材料不同,目前颗粒产品分为:杉木颗粒、松颗粒与秸杆颗粒。
经过国际权威检测机构SGS公司专业检测,木质颗粒燃料全部产品所有指标均达到欧洲生物质颗粒燃料行业最高标准。
DIN检测结果见表1:深圳市奥格林节能环保技术有限公司2014年7月1日。
生物质和其它燃料热值能耗成本比较
生物质成型燃料系列是以农林剩余物为主原料,经切片-粉碎-除杂-精粉-筛选-混合-软化-调质-挤压-烘干-冷却-质检-包装等工艺,最后制成成型环保燃料,其热值高、燃烧充分。
是一种洁净低碳的可再生能源。
作为生物质燃烧机、生物质锅炉等生物质燃烧设备燃料,它的燃烧时间长,强化燃烧,炉膛温度高,而且经济实惠,同时对环境无污染,是替代常规化石能源的优质环保燃料。
特点:
1.绿色能源清洁环保:燃烧无烟无味、清洁环保,其含硫量、灰分,含氮量等远低于煤炭,石油等,二氧化碳零排放,是一种环保清洁能源,享有“绿煤”美誉。
2.成本低廉附加值高:使用成本远低于石油能源,是国家大力倡导的代油清洁能源,有广阔的市场空间。
3.密度增大储运方便:成型后的成型燃料体积小,比重大,密度大,便于加工转换、储存,运输与连续使用。
4.高效节能:热值高,2.5~3公斤木质颗粒燃料热值等同于1公斤柴油热值,但成本不到柴油的一半,燃尽率可达98%以上。
5.应用广泛适用性强:成型燃料可广泛应用于工农业生产,发电、供热取暖、烧锅炉、做饭,单位家庭都适用。
技术参数:
应用范围:
代替传统的柴油、重油、天然气、煤等石化类能源,作为锅炉、干燥设备、加热炉窑等热能设备的燃料。
生物质和其它燃料热值能耗成本比较
各种燃料吨蒸汽锅炉能耗费用表:(广州市燃料价为参考)
生物质和传统燃料环保指标对比。
生物质能的利用技术和经济效益评估生物质能是指生命体自然生长过程中获得的可再生有机物质,它包括生物质能原、生物质废弃物和生物质中的其他有机成分。
生物质能是一种环保、生态、可再生的能源,与传统能源相比,在节能减排、替代石化能源等方面具有明显优势。
本文将探讨生物质能的利用技术和经济效益评估。
一、生物质能的利用技术1. 生物质颗粒燃料技术生物质颗粒燃料技术是目前生物质能利用的主流技术之一。
它将木材、秸秆、稻草、芦苇等生物质废弃物压制成颗粒状的生物质颗粒燃料,进行燃烧。
生物质颗粒燃料的优点在于能够有效地利用生物质资源,提高能源利用效率,降低能源消耗,减少二氧化碳等有害气体排放。
2. 生物质液体燃料技术生物质液体燃料技术是一种将生物质颗粒燃料转化为液态燃料的技术。
生物质液体燃料包括生物质油和生物乙醇等。
生物质液体燃料技术的优点在于能够有效地降低温室气体排放,同时具有可再生性,能够大幅度减少对化石能源的依赖。
3. 生物质气体燃料技术生物质气体燃料技术是将生物质废弃物通过生物质发酵等方式转化为气态燃料的技术。
生物质气体燃料主要包括沼气、生物气和合成气等。
生物质气体燃料技术的优点在于能够有效地利用生物质废弃物,降低温室气体排放,同时具有可再生性。
二、生物质能的经济效益评估生物质能作为一种新型能源,具有很高的发展前景。
但是,在考虑生物质能的利用时需要综合考虑其经济效益。
下面将对生物质能的经济效益评估进行探讨。
1. 投资成本生物质能的利用需要建设生产线、设备及相关基础设施,因此投资成本较高。
根据不同的生物质能利用技术,投资成本也有所不同。
例如,生物质颗粒燃料技术的投资成本较低,而生物质液体燃料技术需要建设相应的生产线和设备,投资成本相对较高。
2. 生产能力生物质能的生产能力除了受到投资成本的限制外,还需要考虑生物质资源的可持续性。
生物质能的生产能力应当根据当地的生物质资源充分发挥其潜力。
3. 能源代替效应生物质能作为可再生能源,可替代一部分石化能源,使能源结构更加多样化,也能够降低国家对外能源的依赖程度,具有很高的社会经济效益。
1,生物质颗粒燃料发热量大,发热量在3900~4800千卡/kg左右,经转性碳化后的发热量高达4800—5800千卡/kg。
2,生物质颗粒燃料纯度高,不含其他不产生热量的杂物,其含炭量75—85%,灰份3—6%,含水量1—3%,绝对不含煤矸石,石头等不发热反而耗热的杂质,将直接为企业降低成本。
3,生物质颗粒燃料不含硫磷,不腐蚀锅炉,可延长锅炉的使用寿命,企业将受益匪浅。
4,由于生物质颗粒燃料不含硫磷,燃烧时不产生二氧化硫和五氧化二磷,因而不会导致酸雨产生,不污染大气,不污染环境。
5,生物质颗粒燃料清洁卫生,投料方便,减少工人的劳动强度,极大地改善了劳动环境,企业将减少用于劳动力方面的成本。
6,生物质颗粒燃料燃烧后灰碴极少,极大地减少堆放煤碴的场地,降低出碴费用。
7,生物质颗粒燃料燃烧后的灰烬是品位极高的优质有机钾肥,可回收创利。
8,生物质颗粒燃料是大自然恩赐于我们的可再生的能源,它是响应中央号召,创造节约性社会。
[1]生物质颗粒作为一种新型的颗粒燃料以其特有的优势赢得了广泛的认可。
与传统的燃料相比,不仅具有经济优势也具有环保效益,完全符合了可持续发展的要求。
首先,由于形状为颗粒,压缩了体积,节省了储存空间,也便于运输,减少了运输成本。
其次,燃烧效益高,易于燃尽,残留的碳量少。
与煤相比,挥发份含量高燃点低,易点燃;密度提高,能量密度大,燃烧持续时间大幅增加,可以直接在燃煤锅炉上应用。
除此之外,生物质颗粒燃烧时有害气体成分含量极低,排放的有害气体少,具有环保效益。
而且燃烧后的灰还可以作为钾肥直接使用,节省了开支。
.1;传统技术制粒成本高中国采用的制粒方法均为传统生产方法,木质颗粒的制粒原理见图1,它与现有的饲料制粒方式相同,即原料从环模内部加入,经由压辊碾压挤出环模而成粒状。
其工艺流程见图2,包括原料烘干、压制、冷却、包装等。
该工艺流程需要消耗大量能量,首先在颗粒压制成型过程中,压强达到50~100MPa,原料在高压下发生变形、升温,温度可达100℃~120℃,电动机的驱动需要消耗大量的电能;第二,原料的湿度要求在12%左右,湿度太高和太低都不能很好成粒,为了达到这个湿度,很多原料要烘干以后才能用于制粒;第三,压制出来的热颗粒(颗粒温度可达95℃~110℃)要冷却才能进行包装。
生物质燃料与其它燃料的对比HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】生物质燃料与其它燃料的对比什么是生物质成型燃料???? 众所周知,人类的生存和发展离不开能源。
随着世界能源需求量的迅猛增长,以煤、石油、天然气为代表的常规能源将最终被开采殆尽,同时大量使用这些化石燃料会导致一系列严重的环境污染问题。
因此,大力提高能源的利用效率,以高新技术开发低污染、可再生的新能源,逐步取代石油、煤、天然气等不可再生能源,是解决能源危机和环境问题的重要途径。
??? 在众多的可再生能源中,生物质能以其资源储量丰富、清洁方便和可再生的特点,具有极大的开发潜力。
生物质能是指绿色植物通过叶绿素将太阳能转化为化学能而储存在生物质内部的能量,即以生物质为载体的能量,是太阳能的一种表现形式。
生物质是太阳能最主要的吸收器和储存器。
太阳能照射到地球后,一部分转化为热能,一部分被植物吸收,转化为生物质能;由于转化为热能的太阳能能量密度很低,不容易收集,只有少量能被人类所利用,其他大部分存于大气和地球中的其他物质中;生物质通过光合作用,能够把太阳能富集起来,储存在有机物中,这些能量是人类发展所需能源的源泉和基础。
基于这一独特的形成过程,生物质能既不同于常规的矿物能源,又有别于其他新能源,兼有两者的特点和优势,是人类最主要的可再生能源之一。
我国有着丰富的生物质资源,据统计,全国桔杆年产量约5. 7亿吨,人畜粪便约3. 8亿吨,薪柴年产量(包括木材砍伐的废弃物)为1. 7亿吨,还有工业排放的大量有机废料、废渣,每年生物质资源总量折合成标准煤约3 亿吨。
我国直接利用生物质能已有几千年的历史, 但利用效率极低,即使是目前农村已较普遍推广的省柴节煤灶, 热效率也仅20 % 左右。
近年来,在一些经济发达的城市周边地区, 农民大量使用优质高效燃料, 用于炊事、取暖,而将农作物桔杆直接放在农田焚烧,浪费了能源,也污染了环境。
燃用生物质颗粒燃料和各种燃料成本经济性对
比
The manuscript was revised on the evening of 2021
电磁灶与生物质灶能耗对比
●性能参数
电磁灶参数:P功率=30KW(两台)共计:60kw
蒸柜参数:P功率=24KW(一台24盘)
每小时电能消耗量:W=W电磁灶+W蒸柜=(30×2)×1+(24w)×1= 两台生物质灶:一台生物质灶每小时消耗的燃料
●数据结果
●实验结果
1.实验结果表明单位时间内,生物质灶的能耗更低,更经济;
2.生物质灶实现了一灶多用,不仅仅局限于单独的炒菜,在炒菜
的同时可产生蒸汽(或烧水)蒸米饭或馒头,实现了能量的
最大化利用;
3.单位生物质颗粒的热值更高
燃用生物质颗粒燃料锅炉参数和各种燃料成本经济性对比
生物质颗粒与其他燃料比较
1.污染性比较:相比较混合煤、重油、柴油,生物质颗粒在环保
性上是无污染的;
2.热值比较:与其他燃料比较生物质颗粒的热值比水煤浆、电能
要高,低于其他燃料的热值;
3.锅炉热效率:生物质颗粒燃料的热效率相比较其他燃料差别不
是特别大,接近各种燃料平均热效率;
4.每小时运行成本:由上表可以看出生物质颗粒燃料每小时运行
成本略高于混合煤略低于水煤浆,但与其他燃料相比较每小
时的运行成本经济很多。
总结:综合污染性、热值、锅炉热效率和每小时的运行成本来说生物质颗粒有很大的优势。