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發布時間:2020-08-12 04:49  
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污泥熱值與含固率
污水廠污泥元素組成的細微變化、污泥含水率都會對熱能平衡產生影響。要找到這個熱能平衡點須對焚燒污泥的性質做細致分析。當污泥的低位熱值低于3350kJ/kg是無法靠自身燃燒的,須添加輔助燃料。該方法主要適用于固廢中可腐有機物含量高以及待處理生活垃圾產品的消納能力強的地區。污泥熱值與含固率均是影響焚燒系統熱能平衡的重要因素。含固率的降低可直接導致污泥量增大。以1t絕干污泥量計,當含固率由25%降低到20%,含固率僅降低了5%,但濕污泥量卻增加了25%。這無疑將增加干燥機的負荷,影響整個系統熱量平衡。


污泥干化設備
無熱損 熱利用
均采用了密閉式系統設計結合熱泵熱回收技術,無熱量損失,系統工作能效更,區別于持續排濕散熱、持續高溫供熱的開式干化設備。
低至180kw.h/T的運行成本
創新的四效冷凝除濕干化技術,綜合除濕性能比高達4.2kg.H2O/kw.h以上,比傳統低溫干化節能50%,是行業兩倍標準。
低溫更安全 無揚塵危害
全密閉40-75℃低溫工作,無需充氮運行,干化過程氧氣含量<12%,粉塵濃度<60g/m3,顆粒溫度<70℃,無揚塵與隱患,出料溫度<50℃,無需二次冷卻
?我國生物質資源、生物質發電現狀與前景






我國可作為能源利用的農作物秸稈及農產品加工剩余物、林業剩余物和能源作物等生物質資源總量每年約4.6億t標準煤?目前,我國生物質能年利用量約3500萬t標準煤,利用率僅為7.6%?
截止至2016年,我國生物質發電裝機容量1214萬KW,其中農林生物質發電裝機容量為605萬KW,垃圾焚燒發電容量為574萬KW,沼氣發電容量為35萬KW,各種生物質發電幾乎全為純燒生物質發電,而且其裝機容量多為1~3萬kW蒸汽參數不高的低效率小機組,純燒生物質發電項目的供電效率一般低于30%?因此,純燒生物質的小容量低效率發電不是生物質發電的主要發展方向?
到2020年,我國燃煤裝機容量將達到11億KW,如果能夠有50%的生物質用于燃煤電廠的摻燒發電,那么燃煤耦合生物質發電機組總容量可以達到5.5億KW按平均摻燒量為10%估算,則折算生物質發電裝機容量可達到5500KW?如果我國每年有50%的生物質用于發電,那么可發電量約7200億KW·h,折算成裝機容量約為1.8億KW,是2016年全國發電量的12%,也就是說,可較大幅度降低煤電的CO2排放?大容量煤電廠采用燃煤耦合生物質發電,應該是現階段我國煤電大幅度降低碳排放的主要措施?