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生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態

 

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淺議我國生物質秸稈直燃發電的現狀及發展趨勢

發布時間:2013-11-04 08:30    來源:未知

    我國農業人口眾多、秸稈資源豐富,年產秸稈6-7億噸,但大部分秸稈因無合理的出路被農民在田間地頭大量焚燒,既污染環境,又造成可再生資源浪費。以生物質直燃發電產業為龍頭,可有效帶動上下游相關產業鏈發展,除提供環境友好型綠色電能、熱能外,燃燒后的灰渣還可直接還田或生產復合肥料,對我國新農村建設,減少溫室氣體排放均具有重要現實意義。
1、生物質能源概述
    生物質是指通過光合作用而形成的包括所有動植物和微生物在內的各種有機體。而生物質能源是以生物質為載體的能量,是太陽能以化學能形式貯存在生物質中的能量形式。它來源于綠色植物的光合作用,從理論上來說它是取之不盡、用之不竭的,是一種可再生能源。
    生物質能源是僅次于煤、石油、天然氣三大化石能源的第四大能源。生物質能源具有數量大、分布廣泛、可再生性、低污染和無二氧化碳凈排放的特點。地球上每年經光合作用產生的生物質約1700億噸,其中所含能量相當于全球能量年消耗總量的10倍,但是這些生物質作為能源的利用量還不及總量的1%,具有很大的開發潛力。生物質能源還具有分布廣泛的特點,并且研究資料表明,生物質能源的蘊藏分布與常規一次能源的蘊藏分布呈互補狀態,故在常規一次能源蘊藏量較低的地理區域開發生物質能源具有很大的潛力與實際意義。生物質能源與風能、太陽能等同屬于可再生資源,是可以永續利用的。由于生物質中的硫、氮等元素含量較低,故在燃燒過程中產生相關的有害物質也較少;生物質在生長過程中所吸收的二氧化碳量與它成為能源燃燒時所產生的二氧化碳量是相等的,不會產生二氧化碳的凈排放,減少了溫室氣體的排放量。
    生物質能源是唯一可以運輸和儲存的可再生能源,分布廣泛,獲得容易。按照生物質的特點及轉化方式可分為固體生物質燃料、液體生物質燃料、氣體生物質燃料。人類生活產生大量生物質廢棄物,如薪材、林業加工廢棄物、農作物秸稈、城市有機垃圾、工農業有機廢水、城市污泥、禽畜糞便、甚至包括太湖里的藍藻等等,種類繁多、性質各異。作物秸稈在生物質能源中占比最大,我國農作物秸稈等生物質資源豐富,年產秸稈6-7億噸,但農作物秸稈具有資源分散、能量密度低、容重小、儲運不方便等缺點,目前應用程度不高,未來開發空間廣闊。
    現代生物質能的發展方向是高效清潔利用,將生物質轉換為優質能源,包括生物質發電、燃氣、生物質致密成型顆粒燃料、液體燃料(生物柴油、非糧燃料乙醇)等。
2、國內外生物質秸稈發電現狀
    生物質發電包括農林廢棄物直接燃燒發電、農林廢棄物氣化發電、垃圾焚燒發電、垃圾填埋氣發電、沼氣發電等。生物質發電的主要燃料,來源于小麥秸稈、玉米秸稈、稻草稻殼、棉花秸稈、林業間伐及加工剩余物等農林廢棄物。
2.1國外生物質秸稈發電現狀
    現代生物質直燃發電技術誕生于丹麥。上世紀70年代的世界石油危機以來,發達國家開始通過開發利用可再生能源來調整能源結構,以童話王國著稱的丹麥推行能源多樣化政策。該國BWE公司率先研發秸稈等生物質直燃發電技術,并于1988年誕生了世界上第一座秸稈發電廠。至今全國有130多家秸稈發電廠,秸稈發電等可再生能源占到其全國能源消費量的24%以上,曾長期依賴石油進口的丹麥,1974年以來GDP穩步增長,但石油年消費量比1973年下降了50%。該國秸稈發電技術,很快得到主要發達國家的重視,被聯合國列為重點推廣項目。近30年發展迅猛,資料顯示,目前在丹麥、荷蘭、瑞典、芬蘭等歐洲國家,利用植物秸稈作為燃料發電的機組已有300多臺。截至2005年底,全世界生物質能發電總裝機容量達5000萬千瓦。
2.2我國生物質秸稈發電現狀
    我國生物質能源的發展一直是在“改善農村能源”的觀念和框架下運作,較早地起步于農村戶用沼氣,以后在秸稈氣化上部署了試點。近年來,隨著國家政策的跟進和落實,國內企業和研究單位引進、消化國外生物質發電技術和裝置,并大力自主研究開發適應我國國情的生物質發電技術、裝置和項目管理模式。生物質發電產業在我國從無到有開始逐步發展:1、2003年國家核準河北晉州、山東單縣和江蘇如東3個秸稈發電示范項目;2、2006年前,我國生物質發電總裝機容量約為200萬千瓦,其中:蔗渣發電約占170萬千瓦以上;垃圾發電約占20萬千瓦;其余為稻殼等農林廢棄物氣化發電和沼氣發電等;3、不完全統計截至2007年底,國家和省發改委己核準生物質發電項目87個,總裝機容量達220萬千瓦,分布在山東、吉林、江蘇、河南、黑龍江、遼寧和新疆等地。
    從生物質發電的市場參與主體來看,國有性質企業起步早,如國能生物質發電有限公司和中國節能投資公司是國內最早開始建設秸稈發電項目的企業。目前包括國家電網、五大發電集團在內的諸多具備行業基礎和資金、技術優勢的企業也逐步加入,富通新能源專業生產銷售秸稈顆粒機秸稈壓塊機等生物質燃料成型機械設備,同時我們還大量銷售可供生物質電廠燃燒使用的玉米秸稈顆粒燃料和楊木木屑顆粒燃料。
3、我國生物質秸稈發電存在的主要問題
    盡管我國在生物質能源的開發利用方面取得了一些成效,但由于我國生物質能源發展還處于起步階段,生物質秸稈發電面臨許多困難和問題。
3.1秸稈收購困難,收購量不足
    生物質秸稈發電產業是典型的“小電廠、大燃料”,燃料供應是其發電項目正常運行的前提。
    1、秸稈收集勞動強度較大,難以與在外打工輕松優越的工作條件相比,或者廠址周邊農民生活質量高,不在乎秸稈的收入,秸稈回收對農民吸引力不大。
    2、現有的收割習慣也不利農民改變焚燒傳統。為防止硬物損壞收割機刀片,收割機機主往往將收割機刀口調高,麥茬留的高度一般都在20厘米以上,不利于下茬農作物耕種,習慣了傳統耕作方式的農民首選焚燒。
    3、收集時間緊,機械化程度低。秸稈收集完全依靠人力難以實現,秸稈收集、裝車、倒至田間地頭沒有三個勞力難以操作。三人每天僅能收集3至5畝,在不足十天的收割季節里,很難將大量秸稈完全回收到田間地頭。比較有效的方式是使用打捆機,一臺打捆機每天可以打捆約200畝的麥秸稈(約30噸),打捆機的大量投入可有效解決回收量的問題。但打捆機還沒普及,形成不了收集規模,導致秸稈大量回收難。
    4、運輸難。秸稈體積大、重量輕,不適合長距離運輸,家用農用車的小容量與秸稈的小重量大體積形成反差,運輸車輛如果不改裝,一車裝不了幾噸。可改裝車上路又常被檢查罰款。而且燃油費用的成本攀升,都直接導致秸稈運輸較困難。
    5、從實際情況看,一般秸稈收購半徑在100公里左右是比較合理的。若項目容量太大或者項目之間規劃距離太近,或在以秸稈為原料的造紙、板材、飼養行業發達的地區規劃建設生物質發電項目,會對電廠項目正常運營造成非常不利的影響。目前在無棣、沾化、東營區域已經形成了秸稈市場搶購的混亂局面。在山東京能生物質發電有限公司周邊己投產生物質發電項目2個;己核準、正在建設的項目3個。所有項目距該公司均不超過100公里,燃料市場的惡性競爭在2009年已經顯現,今后會進一步加劇。
3.2發電賠錢狀態
    1、基建投資大。目前,我國生物質發電項目的單位投資在12000元/KW左右,而燃煤火電廠的單位投資大約在4000元/KW左右,生物質發電項目的單位投資是燃煤電廠的3倍。如表3。
    2、運營成本高。國內大部分秸稈電廠生產設備技術落后、管理落后,國外的秸稈電廠只要十幾個工人管理就可進行生產,而在國內就需要上百個,由此增加的人工成本又得分攤到所發電成本上。
    3、秸稈成本波動大。燃料是影響生物質發電成本最關鍵的部分,占75%左右。由于秸稈收集困難和企業間爭奪秸稈資源,以及隨著技術的發展和經驗的積累,秸稈更好的用途會越來越多。在一個給定地區可收集的、用于直燃發電的秸稈將會越來越少,價格自然會隨著上升。以宿遷凱迪生物質能電廠所處地區的稻殼為例,2007年底到2008年初左右,其價格一路狂奔,120元、180元、240元,最高峰達到每噸460元。
    山東京能生物質發電有限公司2009年的運行成本是0.839元/KWH。2010年7月《國家發展改革委關于完善農林生物質發電價格政策的通知》規定“統一執行標桿上網電價每千瓦時0.75元(含稅)”。成本與電價之間的差距還是顯而易見的,發一度電虧損0.089元。
3.3技術開發能力和產業體系薄弱
    除沼氣外,其它生物質能源的技術水平較低,還沒有建立起完備的生物質能源工業體系,缺乏技術研發能力,設備制造能力弱,技術和設備生產較多依靠進口,技術水平和生產能力與國外先進水平差距較大。同時,生物質能源資源評價、技術標準、產品檢測和認證等體系不完善,人才培養不能滿足市場快速發展的要求,沒有形成支撐生物質能源產業發展的技術服務體系。
4、我國生物質直燃發電的發展趨勢
    根據國家發改委2007年8月印發的《可再生能源中長期發展規劃》指出,從目前可再生能源的資源狀況和技術發展水平看,今后發展較快的可再生能源除水能外,主要是生物質能、風能和太陽能。生物質能利用方式包括發電、制氣、供熱和生產液體燃料,將成為應用最廣泛的可再生能源技術,到2020年可再生能源占到能源總消費15%。我國生物質直燃發電將形成積極支持、合理布局、穩步推進的發展趨勢。
4.1我國發展生物質直燃發電的必然性
    1、我國生物質能資源豐富。我國生物質能資源主要有農作物秸稈、樹木枝椏、畜禽糞便、能源作物(植物)、工業有機廢水、城市生活污水和垃圾等。全國農作物秸稈年產生量約6-7億噸,除部分作為造紙原料和畜牧飼料外,大約3億噸可作為燃料使用,折合約1.5億噸標準煤。林木枝椏和林業廢棄物年可獲得量約9億噸,大約3億噸可作為能源利用,折合約2億噸標準煤,今后隨著造林面積的擴大和經濟社會的發展,生物質資源轉換為能源的潛力將進一步增加。
    2、環保需求。目前我國多數地區秸稈、稻殼以焚燒方式處置,進而造成煙氣污染。堆放過程產生的甲烷若排放到空氣中,其溫室效應是二氧化碳的33倍。同時我國每年發電用煤量約9.5億噸,煤的平均含硫量約達1%,S02的排放量達1350萬噸,粉塵排放550萬噸。而每兩噸秸稈的熱值就相當于一噸標準煤,其平均含硫量只有3.8‰,采用生物質燃燒發電可減少燃煤電廠S02的排放量,同時氮氧化物和煙塵等污染物遠少于燃煤發電,特別是生物質從生長到燃燒總體上對環境不增加二氧化碳排放量。因此,可再生能源開發利用可減少污染物和溫室氣體排放,并減少水資源消耗和生態破壞。此外生物質發電廠還可為附近企業、住戶供熱,灰渣還可以作為生產白炭黑或鉀肥的原料,形成生物質一電一熱一化工循環經濟產業鏈。
    3、農民增收。我國年產秸稈6-7億噸,造肥還田、家庭燃用消耗約35%,剩余4億噸左右的秸稈沒有利用。按秸稈發熱量計算,4億噸秸稈發熱量相當于2億噸自然煤的發熱量,秸稈如按每噸100元賣給電廠,農民可增加收入400億元。我國稻谷產量每年約1.8億噸,稻殼量每年可達3600萬噸,稻殼除少量用于飼料加工和作為工業小鍋爐燃料外,大部分廢棄,如將稻殼作為電廠的燃料后,按使用率80%計算,可利用的稻殼約2900萬噸,按每噸100元計算,大米加工企業和農民可增加收入29億元。
4.2積極支持
    國家發改委2007年8月印發的《可再生能源中長期發展規劃》指出,建設重點是在糧食主產區建設以秸稈為燃料的生物質發電廠,或將已有燃煤小火電機組改造為燃用秸稈的生物質發電機組。在大中型農產品加工企業、部分林區和灌木集中分布區、木材加工廠,建設以稻殼、灌木林和木材加工剩余物為原料的生物質發電廠。在“十一五”前3年,建設農業生物質發電(主要以秸稈為燃料)和林業生物質發電示范項目各20萬千瓦。到2010年,農林生物質發電(包括蔗渣發電)總裝機容量達到400萬千瓦,到2020年達到2400萬千瓦。在宜林荒山、荒地、沙地開展能源林建設,為農林生物質發電提供燃料。
    2010年7月國家發改委《關于完善農林生物質發電價格政策的通知》提出,對農林生物質發電項目實行標桿上網電價政策,統一執行標桿上網電價每千瓦時0.75元(含稅)。新《企業所得稅法》規定生物質發電因資源綜合利用可享受收入減計10%的所得稅優惠。根據財政部、國家稅務總局《關于自由綜合利用及其他產品增值稅政策的通知》,秸稈生物質直燃發電享受即征即退政策。
4 3合理布局
    目前生物質秸稈發電產業出現局部過熱的跡象,部分地區沒有統籌規劃合理布局秸稈發電項目,已經造成秸稈市場搶購的混亂局面。這種狀況必將改變,2008年10月國務院辦公廳《關于加快推進農作物秸稈綜合利用的意見》指出,有序發展以秸稈為原料的生物質能,合理安排利用秸稈發電項目。
    生物質發電產業發展將從三個層面完善發展規劃布局。一是國家層面的統一發展規劃,統一評價全國農林生物資源的分布情況,統籌全國生物質發電產業的發展進度和區域布局分布;二是地方政府層面的區域發展規劃,對當地農林生物質資源分布情況和氣候條件進行評價,對生物質發電項目布局進行規劃;三是發電企業特別是國有發電企業之間積極溝通,加強合作和交流,平衡利益,避免在同一地區爭搶秸稈資源。
    4.4穩步推進
    生物質發電與煤炭發電設備在汽輪機和發電機上沒有太大區別,差異主要在鍋爐上,我國目前己由2006年前單純引進進口設備的初始階段逐步向自主研發階段過渡,國內諸多大型鍋爐生產企業,諸如濟南鍋爐廠、南通鍋爐廠、華光股份、東方鍋爐等都具備秸稈鍋爐生產能力。但是還需要為行業的準入和技術制定標準,鼓勵國產設備以及配套設備的研發和技術的改進。同時,積極探索燃煤燃油發電機組改造成生物質發電機組和燃煤摻燒生物質技術。
5、結論
    雖然我國生物質秸稈直燃發電存在種種困難,但是我國的能源結構、環保需求等決定生物質直燃發電得到發展,生物質直燃發電將形成積極支持、合理布局、穩步推進的發展趨勢,富通新能源生產銷售秸稈顆粒機秸稈壓塊機等生物質燃料成型機械設備,同時我們還大量銷售楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料。

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