生物质压缩燃料厂的建设与经济效益分析
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生物质能源的利用技术与经济效益分析生物质能源作为可再生能源的一种,不仅在环保方面具有优势,同时还有着广阔的应用前景。
本文将对生物质能源的利用技术与经济效益进行深入分析,并探讨其在可持续发展中的潜力。
一、生物质能源的利用技术生物质能源的利用技术主要包括生物质发电、生物质固体燃料利用和生物质液体燃料利用三个方面。
生物质发电是目前最为成熟和常用的利用技术之一。
其主要通过将生物质燃烧产生的热能转化为电能。
生物质作为燃料,可以是农作物秸秆、木屑、麦秸等,也可以是农作物的副产品、农畜禽粪便或城市垃圾等。
利用生物质发电技术,既能实现能源的有效利用,又能减少二氧化碳等温室气体的排放。
生物质固体燃料利用是利用生物质后进行压缩、成型形成颗粒状或块状固体燃料,再进行燃烧、发电或供暖的过程。
这种利用技术的优势在于固体燃料的储存与运输方便,能够提供稳定的热量和能量输出。
生物质液体燃料利用主要指利用生物质进行生物质液化或生物质乙醇制取的过程。
生物质液化是将生物质经过预处理后转变成液体,再通过转化装置将其转化为油、气或溶剂,以满足不同的能源需求。
而生物质乙醇则是通过发酵、蒸馏等过程从生物质中提取出的可用作替代石油燃料的产品。
二、生物质能源利用的经济效益生物质能源的利用不仅在环保方面具有优势,同时也能带来较好的经济效益。
下面从几个方面对生物质能源的经济效益进行分析。
首先,生物质能源的利用可以促进农村经济的发展。
农村地区有丰富的农副产品和农业废弃物资源,通过生物质能源的利用,可以将这些资源转化为能源,不仅改善了农村能源供应状况,还为农民提供了一种增收途径,从而促进了农村经济的发展。
其次,生物质能源的利用可以降低经济成本。
与传统能源相比,生物质能源的成本较低,且能源来源广泛,不受地理限制。
尤其是在农村地区,可以充分利用农副产品和农业废弃物等资源,减少能源的购买成本,提高能源利用效率。
再次,生物质能源的利用有利于能源的可持续发展。
生物质能源是一种可再生能源,其资源广泛且可再生性强,能够有效替代传统能源,减少对有限非再生能源的依赖。
生物质能源的环境效益与经济效益分析近年来,生物质能源作为一种可再生资源,受到了广泛关注。
生物质能源的利用不仅对环境有着显著的改善作用,还在经济上具有一定的优势。
本文将分析生物质能源在环境和经济方面的效益。
一、环境效益1. 温室气体减排生物质能源主要来源于植物的生长过程,植物在光照下进行光合作用将二氧化碳转化为有机物,释放氧气。
而当生物质能源被利用时,其中的有机物被氧化释放出能量,同时释放二氧化碳。
这一循环过程中,二氧化碳的释放量几乎等于二氧化碳的吸收量,因此生物质能源利用过程中几乎没有新增的温室气体排放。
2. 空气污染减少与传统化石能源相比,生物质能源在燃烧过程中产生的有害气体和污染物较少。
例如,生物质燃烧所产生的硫氧化物、氮氧化物等排放物的含量远低于煤炭和石油的燃烧过程。
这不仅对改善空气质量有着积极的影响,也减少了大气污染对人体健康的危害。
3. 水资源保护生物质能源的生产过程中通常不需要大量的水资源。
相比之下,传统的化石能源开采和利用过程中会消耗大量的水资源。
生物质能源的利用有助于减少对水资源的需求,从而保护水资源的可持续利用。
二、经济效益1. 资源丰富、可再生生物质能源的来源广泛,可以利用农作物秸秆、林木废弃物、城市固体废弃物等。
这些资源丰富,可以大规模地进行开发和利用。
与此同时,生物质能源属于可再生能源,可以通过适当的种植和管理,保证其持续供应,不会出现资源枯竭问题。
2. 就业机会增加生物质能源的生产和利用需要一系列的环节,包括种植、收获、加工、运输等。
这些环节的实施需要大量的人力资源,因此生物质能源的发展有助于增加就业机会。
而且,生物质能源产业的发展还带动了相关产业链的发展,进一步促进了经济增长。
3. 减少对化石能源的依赖生物质能源作为一种替代能源,可以减少对化石能源的依赖。
传统的化石能源在市场价格上存在波动性,对国家经济发展带来一定的不确定性。
而生物质能源的利用可以实现对能源的自主控制,减轻对进口能源的依赖,有利于国家经济的稳定和可持续发展。
生物质燃料生产建设项目可行性研究报告一、项目背景和目标生物质燃料是指通过生物质资源转化为可燃气体、液体或固体燃料的过程。
随着全球能源需求的增长、能源安全性的加强以及环境污染问题的日益严重,生物质燃料作为一种可再生能源受到了越来越多的关注。
本项目旨在建设一座生物质燃料生产厂,以满足当地和周边地区对燃料资源的需求,减轻对传统能源的依赖,并降低环境污染。
二、市场分析1.需求分析:当前,能源需求量日益增长,但传统能源资源日益减少,以化石燃料为主的能源供应模式面临着危机。
而生物质燃料作为一种新型可再生能源,具有丰富的资源、广泛的应用领域以及对环境友好的特点,市场潜力巨大。
2.供应分析:当前我国生物质燃料产能相对较低,与能源需求不匹配。
因此,生物质燃料的供应量十分有限,市场对生物质燃料的需求高于供应。
三、技术分析1.生物质利用技术:选择合适的生物质能源生产技术,包括生物质能源的采集、储存、加工和燃烧。
目前主要的生物质能源生产技术包括生物质气化技术、生物质液化技术以及生物质固态燃料制备技术等。
2.排放控制技术:对于生物质燃料生产过程中产生的废气、废水和固体废弃物,需要采取相应的排放控制技术,以保证项目的环境友好性。
四、经济分析1.投资规模:根据初步调研和项目规划,本项目的预计投资规模为XXX万元。
3.成本分析:项目的主要成本包括原料采购成本、设备购置成本、运营成本以及人力资源成本等。
4.盈利预测:根据市场需求和供应状况,以及项目的收入和成本,通过财务分析得出项目的预期盈利情况。
五、风险分析1.市场风险:由于生物质燃料市场还相对较新,市场需求和价格的不稳定性是项目面临的主要风险之一2.技术风险:生物质燃料生产技术复杂,需要具备一定的技术实力和经验,技术风险较高。
3.政策风险:受到国家政策的影响,相关产业政策的变化可能会对项目的发展带来不利影响。
六、环境影响评估项目建设和运营过程中可能对环境产生一定的影响,需要进行全面的环境影响评估,并制定相应的环境保护计划,确保项目在环境方面的可持续发展。
生物质能源的经济效益与市场竞争力分析生物质能源作为一种可再生能源,具有巨大的发展潜力和应用前景。
随着全球能源需求的不断增长和传统能源资源的日益枯竭,生物质能源作为一种清洁、环保、可持续发展的替代能源,受到了越来越多国家和地区的重视和支持。
本文将从生物质能源的经济效益和市场竞争力两个方面进行分析,以探讨其在能源产业中的发展前景和价值。
一、生物质能源的经济效益分析1.生物质能源的开发利用成本低生物质能源的生产方式相对简单,生产工艺成熟,原材料易获取,因而生产成本相对较低。
与煤炭、石油等传统能源相比,生物质能源的成本更具竞争优势,有利于提高能源供给的成本效益。
2.生物质能源的经济价值高生物质能源源源不断,可持续利用,具有较高的再生性和可再生性,有利于打破传统能源市场的垄断局面,提高能源市场的竞争性和活跃度。
生物质能源的广泛利用能够有效优化能源结构,实现节能减排的目标,促进经济社会可持续发展。
3.生物质能源的环保效益显著生物质能源作为一种清洁能源,燃烧后几乎不产生二氧化碳等有害气体,对环境污染的影响较小,有利于改善大气质量,保护生态环境,构建绿色生态社会。
4.生物质能源的能源安全保障作用生物质能源的广泛利用能够有效减少对进口能源的依赖,降低国家能源安全风险,有利于维护国家经济发展和社会稳定。
二、生物质能源的市场竞争力分析1.生物质能源市场需求潜力巨大随着全球经济的快速发展和人口的不断增长,对能源的需求日益增加,传统能源供给无法满足需求的增长。
在这种背景下,生物质能源作为一种可再生能源,具有广阔的市场需求潜力,有望在未来能源市场中发挥重要作用。
2.生物质能源技术水平不断提高随着科技的不断进步和创新,生物质能源的生产和利用技术水平不断提高,生产成本不断降低,产品质量不断提高,有望进一步促进生物质能源在市场中的竞争力。
3.生物质能源支持力度增强各国相关部门对生物质能源产业给予了支持和鼓励,包括财政补贴、税收优惠、技术推广等方面的支持措施,有利于提高生物质能源的市场竞争力,促进生物质能源产业的健康发展。
生物质压块燃料项目经营分析报告规划设计 / 投资分析第一章项目总体情况说明一、经营环境分析1、抢抓“中国制造2025”等重大机遇,突出工业主导地位,以加快新型工业化跨越发展为抓手,着力稳增长、调结构、转动力、增后劲;以园区建设为载体,着力强龙头、补链条、聚集群,做实做强做大工业的规模和总量;以重大项目为支撑,以延伸产业链为路径,全面提升发展质量和效益,增强主导力,加快形成产业结构合理和产业类别齐全的现代产业体系,全面推动我市工业高质量发展。
工业是经济发展的基础,工业强则经济强。
紧紧围绕供给侧结构性改革和新旧动能转换,牢牢把握工业经济发展的重点层面、关键环节、突出问题,提出激励性措施,打造政策洼地,催生发展动力。
2、为加快建设“资源节约型”和“环境友好型”社会,促进工业经济由主要依靠资源消耗向创新驱动转变、由粗放加工业向高端制造转变、由以生产加工为主向生产研发营销并举转变,不断优化产业结构,提升产业层次,提高工业经济运行质量和效益,促进我市工业经济更好更快发展,“十二五”以来,我市按照“四化两型”建设的总要求,全面落实科学发展观,加快推进“工业强市”战略,通过产业抓升级、企业抓规模、科技抓创新、招商抓项目,全市工业经济发展由资源型、内向型、粗放型向科技型、外向型、园区型加快转变。
尽管近年来工业转型发展取得进展,但由于传统增长点深度调整和新兴增长点培育发展都需要一个过程,短期内难以完全摆脱对传统行业的路径依赖,有时甚至可能出现交替和反复,对加快提质增效升级带来了新的压力。
3、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。
战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。
必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。
生物质压块饲料或固化成型燃料厂建厂投资和经济效益分析将生物质特别是废弃的农作物秸秆和林产品废弃物,利用压缩固化成型技术压制成生物质成型压缩产品,根据原料品种和压缩密度的不同可分为:秸秆(牧草)压块饲料和生物质固化成型燃料,它们都可就地转化为高品质的牛羊饲料或生产、生活用能源商品。
秸秆压块饲料用于饲喂牛羊,采食率可达100%、消化吸收率可提高60%以上,奶牛产奶量提高10%以上,肉牛增重提高15%以上;同时秸秆加工成压块饲料即可把过去废弃的农作物秸秆变成了可长途运输、长期贮存的商品,实现了农作物秸秆的商品化生产和异地消化利用,提高了农作物秸秆的利用水平,使秸秆增值、农民增收,促进农牧业发展、保护了生态环境。
固化成型燃料用于农村能源可为城乡提供生活和生产的优质燃料,是节省化石能源消耗、改善生态环境的一项重要举措,对实现国民经济可持续发展具有重大意义。
一、厂址选择与交通1.厂址要选在原料丰富、交通方便的地方。
厂区距主要交通干线(公路、铁路)不应太远,厂区至主要干线的途中若有桥梁,该桥应能通过载重30吨以上的卡车。
这样既能有利于生产和运输,又能降低成本,便于运销。
2.厂址地势要平坦、地质要坚硬、地下水位较低、通风良好,应避开可能受到水淹或发生滑坡、塌方的地域。
3.厂区距居民住宅区在200米以上为宜;厂区周围环境要避开易燃易爆和排放有毒气体、有害粉尘的工厂;厂区周围应有较宽敞的临时用地,以便原料的贮存和青干处理(按每亩调制贮存青干秸秆40吨)。
4.厂址应选在农作物种植集中、便于收集的地方。
厂址周围农作物种植面积对年产4000吨的压块厂应不少于2万亩,对年产2000吨的压块厂应不少于1万亩,对年产1000吨的压块厂应不少于5000亩;原料供应半径分别在10公里、5公里和3公里之内为宜。
对可移动设备,厂址周围农作物种植面积应在2000亩以上。
5.选址时应因地制宜,节约用地。
要充分利用荒地或空闲地,不占或少占耕地。
生物质燃料发电技术的经济性与环境效益评估引言随着能源需求的不断增加和传统能源的逐渐枯竭,使用可再生能源已成为国家发展的重要战略。
其中,生物质燃料作为一种可再生能源,已被广泛应用于工业、农业和生活领域。
本文将重点探讨生物质燃料发电技术的经济性和环境效益评估。
一、生物质燃料发电技术概述生物质燃料是指通过植物制成的可再生能源,包括木材、秸秆、麦草等。
生物质燃料发电技术是将生物质燃烧产生的热能转化成电能的过程,主要包括固态生物质燃料发电和气态生物质燃料发电两种方式。
固态生物质燃料发电是将生物质燃料在锅炉中燃烧,产生高温高压的蒸汽,通过蒸汽透过汽轮机产生电能。
气态生物质燃料发电则是将生物质燃料转化成合成气体,再通过燃烧产生蒸汽,最终产生电能。
二、生物质燃料发电技术的经济性评估1、投资成本生物质燃料发电站的建设需要投入大量资金。
除了建设电站本身的费用以外,还需要购买生物质燃料和维护设备等费用。
因此,投资成本较高。
2、发电成本与传统火力发电相比,生物质燃料发电成本相对较高。
其中,生物质燃料的价格比煤炭还要高。
同时,生物质燃料在燃烧过程中的发电效率也比煤炭低,导致发电成本更高。
3、政府补贴为了鼓励可再生能源的发展,政府对生物质燃料发电技术提供了一定的补贴。
这些补贴可以降低生物质燃料发电的成本,增加企业的盈利空间。
三、生物质燃料发电技术的环境效益评估1、减少温室气体排放生物质燃料作为一种可再生能源,其燃烧产生的二氧化碳等温室气体排放量较少,能够有效减少温室气体的排放。
2、降低空气污染生物质燃料的燃烧过程中,排放的污染物比传统煤炭燃烧要少,能够有效降低空气污染。
3、促进农村发展和生态保护生物质燃料主要由植物制成,其生产过程需要耕地、种植、管理等环节,能够有效促进农村经济发展。
同时,生物质燃料通过种植和采集,能够促进植被的恢复和生态环境的保护。
结论生物质燃料发电技术虽然投资成本较高,但其作为一种可再生能源,能够有效减少温室气体排放和空气污染,促进农村发展和生态保护。
生物质燃料的环境效益与社会效益评估生物质燃料是一类能源,由可再生生物质资源,如植物秸秆、农作物残渣和木材等,通过生物质转化技术制成。
与传统化石燃料相比,生物质燃料具有许多环境效益和社会效益。
本文将对生物质燃料的环境效益和社会效益进行评估,并探讨其对可持续发展的贡献。
一、生物质燃料的环境效益1.降低温室气体排放生物质燃料的主要成分是碳水化合物,燃烧过程中生成的二氧化碳可以通过植物进行光合作用再次吸收,形成一个封闭的碳循环系统。
相比之下,燃烧化石燃料会释放大量的二氧化碳,导致温室效应和气候变化。
因此,使用生物质燃料可以有效降低温室气体排放,减缓全球气候变化的速度。
2.减少污染物排放生物质燃料的燃烧产物中含有较少的硫、氮等有害物质,相对于煤炭和柴油等传统燃料,生物质燃料的污染物排放较低。
这一特性使得生物质燃料在改善空气质量方面具有明显的优势,尤其是对于城市以及密集人口地区的空气污染问题的缓解具有重要意义。
3.促进土壤改良与保护生物质燃料的生产过程中,可以利用农作物残渣、木材等生物质资源作为原料,不仅能有效利用农业和林业废弃物,减少资源浪费,还可以将其还原到土壤中,作为有机肥料,促进土壤的改良和保护,提高土壤肥力,减少化肥的使用。
二、生物质燃料的社会效益1.创造就业机会生物质燃料的生产、运输、销售等环节,都需要大量的人力资源参与。
因此,生物质燃料产业的发展可以创造许多就业机会,提高就业率,改善社会经济状况,促进可持续发展。
2.推动农村经济发展生物质燃料的生产主要利用农作物残渣等农业废弃物,这为农村地区提供了一种新的经济发展途径。
通过合理利用农作物残渣,农民可以将其转化为经济收入,提高农民收入水平,推动农村经济的发展。
3.减少能源贫困对于一些没有得到传统能源供应的偏远地区或贫困地区,使用生物质燃料是一种可行的替代能源方案。
生物质燃料具备取材方便、成本低廉等优势,可以缓解能源贫困问题,改善当地居民的能源供应状况。
生物质燃料开发利用技术可行性及效能分析概述:生物质燃料是一种可再生能源,通过利用植物、农作物等有机材料制成的可燃烧物质。
它具有低碳排放、可再生的优势,被广泛认为是替代化石燃料的一种重要方式。
本文将就生物质燃料开发利用技术的可行性及效能进行分析。
一、可行性分析1. 原料供应可行性:生物质燃料的原料主要包括农作物秸秆、林木废弃物、农业废弃物等。
全球农作物产量逐年增加,秸秆等农废资源得到充分利用的空间较大。
此外,林木废弃物、农业废弃物也具有丰富的来源。
因此,原料供应的可行性较高。
2. 技术可行性:生物质燃料的开发利用技术包括生物质颗粒制备、生物质液态燃料制备等。
这些技术相对成熟,已在实际应用中得到验证。
生物质燃料制备技术的可行性较高。
3. 环境影响可行性:与化石燃料相比,生物质燃料具有低碳排放的特点,对环境的不良影响较小。
此外,生物质燃料的利用可以减少有害气体的排放,减少对大气环境的污染。
生物质燃料的环境影响可行性较高。
二、效能分析1. 能源利用效能:生物质燃料开发利用可以有效利用植物等有机材料的能量,将其转化为热能和动力。
燃烧生物质燃料所产生的热能可以直接供暖或产生蒸汽,用于发电或工业生产等。
生物质燃料的能源利用效能较高。
2. 经济效益:生物质燃料的开发利用可以提供就业机会,并刺激相关产业的发展。
此外,由于生物质燃料在未来替代化石燃料的潜力较大,相关企业的投资回报率也较高。
生物质燃料的经济效益较高。
3. 社会效益:生物质燃料的开发利用有助于减少对化石燃料的依赖,降低能源安全风险。
此外,生物质燃料的使用可以减少大气污染物的排放,改善空气质量,有利于人类的健康。
生物质燃料的社会效益较高。
三、挑战与展望虽然生物质燃料的开发利用具有可行性和效能优势,但仍面临一些挑战。
首先,生物质燃料的生产过程中可能产生废渣,对环境可能产生负面影响。
其次,生物质燃料的原料来源可能存在竞争,导致价格上涨。
另外,生物质燃料的生产需要投入大量资源和资金,对于一些发展中国家来说可能具有一定的难度。
生物质压缩燃料厂的建设与经济效益分析将纤维素生物质特别是废弃的农作物秸秆和林产品废弃物,利用压缩固化成型技术压制成生物质成型压缩产品,根据原料品种和压缩密度的不同可分为:生物质沼气发酵用原料、生物质气化用原料、生物质直接燃烧用压缩燃料,它们都可就地转化为高品位的能源商品,其燃烧热能利用率可达40%以上,不仅解决了生物质直接燃烧的浪费问题,大量节约生物质资源,又可以替代部分煤炭、石油等化石燃料,形成可再生能源利用的循环经济方式。
同时,生物质压缩成型燃料在直接燃烧过程中可达‘零排放’,即不排渣、无烟、余气中极少二氧化硫等有害气体,不污染环境。
可广泛用于生活炉灶、取暖炉、热水锅炉、烘干炉、生物质气化炉和沼气发酵原料等。
这是缓解农村能源紧张的局面,改变农村落后面貌,提高农民的收入,帮助农民脱贫致富、实现小康目标的一项重要任务。
将纤维素生物质压缩成型燃料利用新技术产业化,为城乡提供生活和生产的优质燃料,还是节省化石能源消耗、改善生态环境的一项重要举措,对实现国民经济可持续发展具有重大意义。
一、资源极为丰富、市场潜力很大、前景广阔生物质是所有可以作为能源使用的源于植物的物质,它蕴藏的能量,被称为生物质能。
绝大多数的生物质能[如木屑、刨花、树枝、灌木、稻壳、秸秆等农林废弃物]的使用品位不高,运输贮存困难,且利用效率低。
生物质能[植物质]源消耗量占世界能源消耗总量的15%;占发展中国家能源消耗量的38%。
其直接燃烧转换效率仅为10%-20%,浪费极其严重。
我国有80%的人口生活在农村,秸秆和薪柴等生物质能是农村的主要生活燃料,尽管煤炭等商品能源在农村使用迅速增加,但生物质能仍占有重要地位。
2002年我国农村生活能源总消费量4.53亿吨标准煤,其中秸秆占36.2%、薪柴占25.14%。
我国的化石能源紧缺,而秸秆和薪柴等生物质资源则相当丰富(每年可再生生物质产量约11.45亿吨,其中农作物秸秆6.7亿吨,折合3.6亿吨标准煤),而且是我国农村生产和生活使用的主要能源。
广大农村的生活用能以生物质能为主的局面,在较长时期内不会改变。
而生物质能在农村的应用,到目前为止,基本上还是沿用着直接燃烧方式,而直接燃烧转换效率低,浪费极其严重,劳动强度大,储存占地面积大,不利于文明生态村建设,并对环境造成污染。
中国作为一个迅速崛起的发展中农业大国,在保护环境的前提下,要实现国民经济的持续增长,必须改变传统的能源利用和能源生产方式,开发利用生物质资源,生产清洁能源是一项必然的选择。
作为人类传统燃料的纤维素生物质,是来源于太阳能的一种可再生能源,具有资源丰富含碳量低的特点,加之在其生长过程中吸收大气中的CO2而成为碳元素的汇(Sink)而被称为清洁能源。
我国在《中国新能源和可再生能源发展纲要[1996-2010]》中提出要把发展“高效的直接燃烧技术、致密固化成型技术、气化技术”,作为今后能源工作的一个主要方面来抓。
致密固化成型是将‘木材加工废料、树木残枝、灌木、柴草、粮食经济作物茎叶’进一步(利用生物质压缩成套设备)加工成成型产品,使其成为质地坚硬、能量聚集的固化型高效燃料、便于和储存和运输产品,供家庭燃烧炉、气化炉、取暖炉、气化站、锅炉和发电作燃料使用;同时还能够用于生产沼气、制作肥料、饲料、纤维密度板、隔墙板、餐饮具、育苗钵等使用。
我省有充足的生物质资源、有较先进的生物质压缩成型加工技术、有较强的加工成套设备生产能力。
河北富润农业科技开发有限公司已经具有秸秆生物质压缩成套技术,研制生产的“犇乐”牌9JYS系列生物质压缩成型加工成套设备,国家专利产品(专利号为ZL2004200506157);产品被列入2006-2008年国家支持推广的农业机械产品目录,并在2005河北省绿色产业博览会上获得金奖;企业被列入2005年河北省放心农资企业。
我公司精心研制的9JYS4-1000、9JYS5-500 型压缩成套设备是针对农村现实条件和用户需要,可充分利用农村的现有的50KVA或30KVA变压器,具有设计合理、结构紧凑、操作简单、维护方便、产量高、质量好、耗能低、投资少、可移动、可多点作业等特点,深受用户欢迎,非常适合在我省及全国对生物质原料的压缩加工产品中推广使用。
我公司致力于进一步推广实用技术,充分发挥生物质能作为农村补充能源的作用,为农村提供清洁能源,以改善农村生活环境,提高人民生活水平。
二、生物质压缩成型燃料生物质压缩成型燃料是利用压缩成型的方法,改变生物质的容量,体积为原来的1/18—1/25,其燃烧性能大为改观,燃烧效果明显提高,可替代薪柴、煤炭和液化气作为生产、生活用能源。
㈠、生物质压缩成型燃料的特点和用途1、产品主要特点①、容量大、体积小:一般散容生物质燃料的容重为30-50kg/m3,而本产品容重为800-1300kg/m3 ,便于贮存和运输,易于实现商品化。
②、热效率高、燃烧好:本产品热值可达3700—5000KcaL/kg,火力强旺,用16.5公斤燃料在0.5吨锅炉中40分钟烧开400公斤水;燃烧时间长,在专用炉具中,0.65公斤燃料可燃烧60分钟,燃烧热效率可达70%以上。
③、使用方便、损失少:使用过程与煤相似,用纸即可点燃,使用方便;比散烧劳动强度小。
生物质散烧的热利用率仅为10%-20%,本产品热利用率可达40%以上,节约了生物质资源。
④、清洁卫生、无污染:本产品在燃烧过程中可达‘零排放’—即不排渣、无烟、余气无二氧化硫等有害气体,不污染环境;也是生物质气化和沼气用原料。
⑤、本产品原料资源巨大、普遍易取、可再生;本产品加工简单,是可进行商品化生产和销售的可再生能源;可实现村户不存柴草,有利于文明生态村建设。
2、产品主要技术性能生物质原料(秸秆、薪柴、枝杈、柴草、木屑、谷壳、糠醛渣等废弃物)经过压缩设备的高温高压轧制,压缩成截面为30×30mm或32×32mm长度为30-80mm的块状燃料。
密度为0.8-1.3g/cm3。
因原料不同,热值为15000-21417kj/kg(3700-5000KcaL/kg);挥发分为62.6-81.2%;固定炭为11.5-22.4%;水分小于14%;灰分为0.30-17.8—。
其热值是一般烟煤的0.7-0.8倍,价格为200-320元/吨,低于煤价。
如玉米秸,密度为1.0g/cm3,热值为17746kj/kg,在普通式燃煤炉中燃烧,即1.25吨相当于1吨煤的热值,在配套的下燃式生物质燃烧炉中燃烧,其燃烧效率是燃煤炉的1.3~1.5倍,即1吨玉米秸秆成型燃料块的热量利用率与1吨煤的热量利用率相当,每吨价格为200-240元因此,压块燃料具有体积小、容量大,方便贮运且热值高、燃烧性能好,价格性能比高等特点,可替代化石燃料,作为生产和生活能源。
成型燃料的热值和徐州1号煤的比较注:由江苏省能源机构随机抽样检测。
3、产品用途本产品可广泛用于生活炉灶、取暖炉、热水锅炉、烘干炉;生物质气化炉和沼气发酵用原料。
供民用炊事和取暖;烘干谷物、木材、果品、炒茶等;区域供热;发电;企业用热水和蒸汽。
4、使用不同的燃料经济性比较五口之家使用不同的燃料经济性比较0.5吨锅炉使用不同的燃料性能比较注:计算基础水温为24℃升温到100℃。
表中各次测定数据为其平均值三、厂址选择与交通1、厂址要选在原料丰富、交通方便的地方。
厂区距主要交通干线[铁路、公路]不应太远,厂区至主要干线的途中若有桥梁,该桥应能通过载重30吨以上的卡车。
这样既能有利于生产和运输,又能降低成本,便于运销。
2、厂址地势要平坦、地质要坚硬、地下水位较低、通风良好,应避开可能受到水淹或发生滑坡、塌方的地域。
3、厂区周围环境要避开易燃易爆和排放有毒气体、有害粉尘的工厂和居民住宅区。
厂区周围应有较宽敞的临时用地,以便原料的贮存和青干处理。
[按每亩调制贮存青干秸秆40吨考虑]。
4、厂址应选在农作物种植集中、便于收集的地方、对年产4000吨的压块厂,厂址周围农作物种植面积不少于2万亩,原料供应半径在10公里之内为宜。
对可移动设备,厂址周围农作物种植面积应在2000亩以上。
5、选址时应因地制宜,节约用地。
要充分利用荒地或空闲地,不占或少占耕地。
有条件的要尽可能利用原有闲置的场地、厂房以减少投资。
6、厂区以矩形为宜。
大型压块厂厂区面积在20-30亩左右;中、小设备的厂区面积可在2亩至5亩左右。
7、厂址离供电线路不能太远,以减少供电系统投资和电力损耗。
附近还要有相应的水源,以满足生产部门、生活和消防用水需要。
四、工艺及设备[一]、工艺流程1、年产4000吨压块厂工艺流程:原料青干处理---原料切碎---储存回性---输送上料---添加辅料---搅拌、混合、均质---除铁---压制成型---冷却除湿---计量包装---检验入库---成品。
本工艺流程采用河北富润农业科技开发有限公司生产的“犇乐”牌9JYS3--2000型成套机组,额定生产能力2吨/时。
2、年产2000吨压块厂工艺流程:原料青干处理---原料切碎---储存回性---输送上料---添加辅料---搅拌、混合、均质---除铁---压制成型---自然风干---计量包装---检验入库---成品本工艺流程采用河北富润农业科技开发有限公司生产的“犇乐”牌9JYS4--1000型机组,额定生产能力1吨/时。
3、年产1000吨压块厂工艺流程:原料青干处理---原料切碎---储存回性---输送上料---搅拌压送---压制成型---自然风干---计量包装---检验入库---成品本工艺流程采用河北富润农业科技开发有限公司生产的“犇乐”牌9JYS5—500型机组,额定生产能力0.5吨/时。
[二]、设备选型1、设备选型的原则是:技术上先进、经济上合理,在选择设备时主要考虑以下因素;设备性能的可靠性、安全耐用性、工艺成套性、节能环保性、维修经济性、生产效率和产品质量的稳定性等。
2、设备型号:按河北省压块厂多年使用经验,应优选国产设备。
年产量为4000-5000吨生产规模的固定生产的企业宜选9JYS3-2000型压缩加工成套设备。
年产2000--3000吨生产规模的或采用多点生产的企业宜选用9JYS4-1000型压缩加工成套设备。
年产1000--1500吨生产规模的或采用多点生产的企业宜选用9JYS5-500型压缩加工成套设备。
五、生产规模与建设内容[一]、生产规模1、生产能力;生产能力应根据原料供应来源和压块燃料的利用方式及销售渠道而定;对以商品销售为主的企业,可确定为2500吨-5000吨/年。
对以自用为主的兼少量销售的企业,可确定为1000-2000吨/年。
2、工作制度;年生产天数为120-150天。
设备日运转20小时[按两班生产]。
3、企业定员;年产量4000吨以上企业定员20人,其中每班生产工人9人[前处理4人、上料2人、操作巡检1人、包装运输2人]。