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生物质高温无焰燃烧技术的研究与探讨

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1、第!"卷第#!期水利电力机械$%&’!"()%’#!(!**+年#!月,-./012)3/0$-)145/6/1.07182,/09-1:7)/04;<=’!**+(生物质高温无焰燃烧技术的研究与探讨->?@@A%?=BC%BDEBCC<=B>%&%EK%HJD%F?II##,!#马培勇,唐志国,林其钊##,!#9-8E,.-)MNBDLEG%,67)ODLPB?%(#’中国科学技术大学热科学和能源工程系,安徽合肥(!Q**!+;!’合肥工业

2、大学机械与汽车工程学院,安徽合肥(!Q***R)(#’;<@?ACF<>C%H.B=S/>ED><E%HT>DU=S.<=B>%&%EK%H1BD>?,:?;!’3=B%%&%H9<=B?>D=?&?>S-GC%F%JD&ED><E%H:DU%&%EK,:?)摘(要:阐述了生物质(秸秆)利用技术现状,分析了生物质气化技术、液

3、化技术、直接燃烧技术存在的问题和不足。基于超焓燃烧思想提出生物质能利用新技术———无焰燃烧,采用了液态排渣技术、分级燃烧技术和烟气再循环等技术实现生物质(秸秆)的高效、低污染、经济、安全、大规模的高品位开发利用。关键词:生物质(秸秆);无焰燃烧;高温燃烧中图分类号:.V!!W’W(((文献标识码:-(((文章编号:#**+X+YY+(!**+)#!X**"QX*Y!"#$%&’$:.B<=GAA<>CIC?CGI%HJD%F?II(ICA?Z)GCD&DP?CD%>C<=B>%&%EKDI<[@?CD?C

4、8A%J&,&DG?>SSDA<=C=%FJGICD%>?A?&KPCB<@?@<[=CB?&@K=%FJGICD%>,CB<>C<=B>%&%EKD>=&GSD>EH&?F<&,I&?EC?@@D>E,IC?E?>S=DA=G&?CD%>%HCB<<[DCE?I

5、F?II(ICA?Z)=?>J%FD=?&&K,I?H<&K?>S=%IFD=?&&KZDCBBDEBL=K?>S&%Z@%&&GC?>C’()*+,%-#:JD%F?II(ICA?Z);H&?F<&;BDEBC物质能源进行研究开发利用具有重要的经济意义、./引言生态环境意义和社会意义。随着全球工业化的快速发展,一次性能源(如石0/生物质能源利用技术现状油、煤炭、天然气等)的消耗量不断增加,

6、根据国际能源机构统计,地球上石油、天然气、煤炭Q种能源可与化石燃料能源相比,生物质能具有可再生性、供人类开采的年限分别只有Y*年、^*年和!Y*低污染性、广泛分布性以及总量丰富等独特的优点。[#]年。因此,人类为了自身的生存和发展,世界各国近年来,国内外学者对生物质能源的利用进行了广都在积极进行可再生能源的开发和利用,以减少或泛深入的研究,主要有生物质气化燃烧技术、生物质替代一次性能源的消耗。生物质能是仅次于煤、石液化燃烧技术和生物质直接燃烧技术,并取得了可[Q‘+]油、天然气的第Y大能源,在世界能源消耗中占有

7、一喜的成绩。但由于生物质能的研究还处于起步定的比例。由于生物质燃烧实现了12零排放,消阶段,技术手段还不够成熟,在其利用过程中还存在!除了产生温室效应的根源,有关专家认为生物质能着缺陷和不足,仍需作进一步研究。源将成为未来可再生能源的重要组成部分。到!*^*0’0/生物质气化技术年,生物质能用量将占全球燃料直接用量的Q"_,生气化技术是将秸秆在缺氧状态下燃烧,发生化[!]物质发电量占全球总发电量的#W_。因此,对生学反应,生成高品位、易输送、利用效率高的气体。收稿日期:!**+X#*X!Q作者简介:马培勇(#R

8、"*X),男,山东济宁人,中国科学技术大学热科学和能源工程系在读博士生,从事热科学和能源面的研究。·!"·水利电力机械#$$%年&#月目前,我国使用的秸秆气化技术,主要以固定床为品质的汽油或柴油。生物质液化可能是最有前途的主。固定床工艺一般采用空气为气化剂,这类工艺方法之一,但其存在的问题是:(不论是上吸式、下吸式或是平吸式的气流方式),(&)生物质液化之后,液体燃料的成分非常复都具有

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