-生物质能课件.ppt
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1、.1第七章 生物质能.2内容提要 生物质能 生物质能的生产与再生产 沼气技术 生物质固硫型煤技术 生物质热解与直接液化技术 生物质气化技术 生物燃料 生物质能开发利用技术展望.36.1.1 6.1.1 生物质的组成与结构1)光合作用 光反应:H2O在光合叶绿素的作用下,生成氢 暗反应:又叫卡尔文循环,CO2、H2以及ATP生成葡萄糖2)植物细胞的结构 细胞壁 植物细胞-原生质体(膜系统、细胞核、细胞质及细胞器)后含物(淀粉、脂类和蛋白质)3)生物质的分类 林业资源 农业资源 生活污水和工业有机废水 城市固体废物 家禽粪便.46.1.2 6.1.2 生物质能的转化利用技术.56.1.3 6.1.
2、3 生命周期分析法绿色植物的生命周期(种植、生长、收获、运输、储存、预处理、利用和废物处理),其中许多过程需要消耗一定的常规能源,因此绿色植物的二氧化碳排放量并非为零。化石能源与生物质能排放量的对比能源CO2/g/(kW.h)SO2/g/(kW.h)NOx/g/(kW.h)能源作物(目前)17-270.07-0.161.1-2.5能源作物(未来)15-180.06-0.080.35-0.51煤炭(最佳)95511.84.3石油81814.24.0天然气430-0.5.66.2.1 6.2.1 生物质资源生产的周期性1)植物生活周期 慢-快-慢2)季节周期性 以草本植物为例:一年生植物;两年生植
3、物;多年生植物3)昼夜周期性 昼夜生长速度不一样。植物体内存在一种不依赖于环境刺激的近似昼夜节奏的计时系统,称为生物钟,具有内生性、对温度不敏感性和计时性等。6.2.2 6.2.2 工业有机废水1)化学需氧量COD 水中能被化学氧化剂氧化的物质在规定条件下进行化学氧化反应过程所消耗的氧的数量,表示工业有机废水中有机物的浓度。2)生化需氧量BOD 水样中微生物分解有机物的过程中所消耗的水中的溶解氧量。2)几种典型的工业有机废水 制浆造纸业废水 制革业废水 啤酒废水 肉类加工业废水.76.2.3 6.2.3 城市固体废弃物1)按化学性质分类 有机固体废弃物 无机固体废弃物2)按照燃烧的难易程度 不
4、燃固体废物 难燃固体废物 易燃固体废物3)固体废物对环境的影响 侵占土地:堆放万吨废物占地亩 污染土壤:污染水源:污染大气:.86.3.1 6.3.1 沼气发酵原理1)沼气 沼气是有机物在厌氧条件下经微生物分解发酵而生成的一种可燃性气体。主要为甲烷和二氧化碳2)沼气发酵的微生物学原理 .96.3.1 6.3.1 沼气发酵原理2)沼气发酵的微生物学原理 a.发酵性细菌:将可溶性的糖、氨基酸和脂酸吸收进入细胞后,经go发酵作用将其转化为乙酸、丙酸、丁酸脂肪和醇类、同时产生一定量的氢和二氧化碳。b.产氢产乙酸菌:将发酵性细菌产生的有机酸和醇类分解成乙酸、氢和二氧化碳。CH3CH2COOH+2H2O-
5、CH3COOH+CO2+3H2 CH3CH2CH2COOH+2H22CH3COOH+2H2 CH3CH2OH+2H2O-CH3COOH+2H2 CH3CHOHCOOH(乳酸)+H2O-CH3COOH+CO2+H2 c.耗氢乙酸菌:既能利用水和CO2生成乙酸,也能分解糖产生乙酸。2CO2+4H2-CH3COOH+2H2O C6H12O63CH3COOH d.产甲烷菌:需厌氧条件下,PH5.5的中性范围内产生。4H2+CO2-CH4+2H2O 4HCOOH-CH4+3CO2+2H2O 4CH3OH-CH4+3CO2+2H2O CH3COOH-CH4+CO2一般的产甲烷菌生长速度慢,最快的需要小时。
6、.106.3.1 6.3.1 沼气发酵原理3)沼气发酵条件 a.BOD5/COD初步评价有机物的可生物降解性。b.温度 250C以下为低温,25-45 0C为中温,46-60 0C为高温发酵。c.PH值和碱度 6.87.4之间最适宜 d.C/N比。原料中有机碳素和氮素含量的比例关系。厌氧发酵的启动阶段不超过30:1。6.3.2 6.3.2 沼气利用设施和设备1)沼气炊事灶具2)沼气灯具 由燃烧器、灯罩、玻璃罩、电子脉冲点火器及支架底座等组成。.116.3.3 6.3.3 沼气的综合利用1)沼气二氧化碳施肥 燃烧沼气产生二氧化碳,二氧化碳对农作物具有增产作用,平均可增加幅度30%。2)沼气供热孵
7、鸡3)沼气加温养蚕.126.4.1 6.4.1 生物质固硫型煤生产工艺.136.4.2 6.4.2 生物质固硫型煤燃烧特性1)点火性能 可燃基挥发分比原煤高,进入炉膛后,生物质首先燃烧,使型煤短时间达到着火点,生物质燃料燃烧后体积收缩,使型煤产生很多孔道及空袭,形成多孔形球体。2)燃烧机理 静态渗透式扩散燃烧 燃烧由表面及不断深入到内部,不会发生热解析炭冒烟现象。3)固硫特性 生物质比煤先燃烧,形成的空隙起到了膨化疏松作用,使固硫剂CaO颗粒内部不易发生烧结,可使空袭率增加,增大SO2和O2向CaO颗粒内的扩散作用,提高钙的利用率。可在较低的Ca/S下,使固硫率达到50%以上。.146.5.1
8、 6.5.1 生物质热化学转换生物质与煤具有相似性,最初来源于煤化工.156.5.2 6.5.2 生物质热解技术1)生物质热解工艺的类型 烧炭:少量空气进行热分解制取木炭的方法。干馏(低温干馏500-580 0C,中温干馏660-750 0C,高温干馏900-1100 0C):隔绝空气的环境加热,制取醋酸、甲醇、木焦油抗聚剂、木馏油和木炭等产品。快速热解:在缺氧的情况下快速加热,然后迅速将其冷却为液态生物原油的热解方法。尽可能获得更多的液体产物。6.5.3 6.5.3 生物质热解过程与原理1)生物质热解过程和产物过程-a.干燥阶段:120-150 0C,水分蒸发。b.预炭化阶段:150-275
9、 0C,木材化学组成发生变化,不稳定组分分解为CO2、CO和少量醋酸。c.炭化阶段:275-450 0C,木材急剧热分解,产生大量产物,发出大量的反应热。d.煅烧阶段:450-500 0C,进行木炭的煅烧,排除残留在木炭中的挥发物质,提高木炭中固定碳含量。产物-固体:木炭 液体:粗木醋酸,包括200种以上有机物,酸类、醇类、醛类、酯类、酚类、芳香化合物、杂环化合物及胺类等。气体:CO2、CO、CH4、C2H4 和H2.166.5.3 6.5.3 生物质热解过程与原理2)生物质热解的原理包括分子键断裂,异构化和小分子聚合等反应。3)影响生物质热解的因素 a.热解的最终温度:木炭产量随温度升高逐渐
10、降低 木醋酸组成在270-400 0C变化较大,4000C变化不显著。b.升温速率:加热速率加快,木炭产量下降,焦油产量增加,最大可达80%的生物原油产率 c.压力:在1.33Pa的真空下热解,不释放热量,3.15MPa热解,放大量的热。d.含水率:含水率过高,热解所需时间较长。较干的木材热解会放热较快,降低木炭产量 e.木炭的形态:沿纤维方向的热导率比纤维垂直方向的热导率大。f.反应的气氛:采用过热蒸汽处理,可得到酸率8%。.176.5.4 6.5.4 生物质快速热解技术1)生物质快速热解 生物质在缺氧的状态下,在极短的时间(0.5-5s)加热到500-540 0C,然后其产物迅速冷凝的热解
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