全球每年經光合作用產生的生物質約1,700億噸,其能量相當於世界主要燃料貢獻的10倍,而作為能源的利用量還不到總量的1%,極具開發潛力。我國生物質能發電技術產業呈現出全面加速的發展態勢。以下對生物質能行業概況分析。
2010年全球生物質發電裝機容量已超過6,000萬千瓦,尤其北歐的丹麥、芬蘭等國生物質發電已成為重要的能源供給方式。美國生物質直燃發電發展迅速,1990年裝機容量僅達到6,000MW,2010年則升至10,400MW。生物質能行業分析指出,截至2012年年底,美國生物質直接燃燒發電約占可再生能源發電量的75%,有300多家發電廠採用生物質能與煤炭混合燃燒技術,裝機容量22,000MW。預計到2030年,裝機容量將達到40,000MW。
美國生物質直燃發電裝機容量
生物質是指通過光合作用而形成的各種有機體,包括所有的動植物和微生物;生物質能則是太陽能以化學能形式貯存在生物質中的能量形式,即以生物質為載體的能量。生物質能源作為一種潔淨而又可再生的能源,是惟一可替代化石能源轉化成氣態、液態和固態燃料以及其它化工原料或者產品的碳資源。現從三大建議來分析生物質能行業概況。
(1)發展新的生物質能資源,建立能源基地。目前,以糧食為原料的生物質燃料生產已不具備再擴大規模的資源條件,發展多元化原料是大勢所趨。今後,應合理評價和科學規劃,利用山地、荒地和沙漠,發展新的生物質能資源,研究、培育和開發速生、高產的植物品種,在條件允許的地區發展能源農場、林場,建立生物質能源基地,提供規模化的木質或植物油等能源資源。
(2)加大研發力度,突破關鍵技術難點。我國生物質能利用技術總體水平與先進國家相比還存在著一定的差距,關鍵技術未能得到完全解決。必須加大對我國生物質能的技術研發投入力度,加強生物質能的新技術引進、試點和示範工作,積極引進、消化、吸收國外先進生物質能利用技術,並進行生物質能利用技術的再創新與集成創新,形成具有自主智慧財產權的關鍵技術與前沿技術。特別是解決產業化關鍵技術,降低生產成本,增強我國生物質能的市場競爭力。
(3)加大政府扶持力度。國家要將生物質能源發展納入到國民經濟發展計劃當中,確保有計劃、有步驟地推進生物質能源工作,健全配套相應的政策和標準體系,建立和完善質量保證機制和信息服務系統,鼓勵和促進生物質能產業的健康發展。
目前,世界各國正逐步採用如下方法利用生物質能:一是熱化學轉換技術,獲得木炭焦油和可燃氣體等品位高的能源產品,該方法又按其熱加工的方法不同,分為高溫乾餾、熱解、生物質液化等方法;二是生物化學轉換法,主要指生物質在微生物的發酵作用下,生成沼氣、酒精等能源產品;三是利用油料植物所產生的生物油;四是直接燃燒技術,包括爐灶燃燒技術、鍋爐燃燒技術、緻密成型技術和垃圾焚燒技術等。
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