❶ 建一個500千瓦的光伏發電站大慨要多少錢
各渣行地造價略有不同。單晶硅的比多晶硅的陵梁粗也略貴一點,尺鎮以我們電力設計院的經驗,可供參考的造價是每千瓦綜合造價5000元左右,前一段據說有4000元的價格。500千瓦,總造價約250萬元左右。
❷ 生物質能的利用
生物質能一直是人類賴以生存的重要能源,它是僅次於煤炭、石油和天然氣而居於世界能源消費總量第四位的能源,在整個能源系統中佔有重要地位。有關專家估計,生物質能極有可能成為未來可持續能源系統的組成部分,到下世紀中葉,採用新技術生產的各種生物質替代燃料將佔全球總能耗的40%以上。
人類對生物質能的利用,包括直接用作燃料的有農作物的秸稈、薪柴等;間接作為燃料的有農林廢棄物、動物糞便、垃圾及藻類等,它們通過微生物作用生成沼氣,或採用熱解法製造液體和氣體燃料,也可製造生物炭。生物質能是世界上最為廣泛的可再生能源。據估計,每年地球上僅通過光合作用生成的生物質總量就達1440~1800億噸( 乾重 ),其能量約相當於20世紀90年代初全世界總能耗的3~8倍。但是尚未被人們合理利用,多半直接當薪柴使用,效率低,影響生態環境。現代生物質能的利用是通過生物質的厭氧發酵製取甲烷,用熱解法生成燃料氣、生物油和生物炭,用生物質製造乙醇和甲醇燃料,以及利用生物工程技術培育能源植物,發展能源農場。 2006年(丙戌年)底全國已經建設農村戶用沼氣池1870萬口,生活污水凈化沼氣池14萬處,畜禽養殖場和工業廢水沼氣工程2,000多處,年產沼氣約90億立方米,為近8000萬農村人口提供了優質生活燃料。
中國已經開發出多種固定床和流化床氣化爐,以秸稈、木屑、稻殼、樹枝為原料生產燃氣。2006年用於木材和農副產品烘乾的有800多台,村鎮級秸稈氣化集中供氣系統近600處,年生產生物質燃氣2,000萬立方米。
發展生物質能源重在解決「五難」
面對全球性的減少化石能源消耗,控制溫室氣體排放的形勢,利用生物質能資源生產可替代化石能源的可再生能源產品,已成為我國應對全球氣候變暖和控制溫室氣體排放問題的重要途徑之一,國家出台了具體的補貼措施,並且規劃到2015年,生物質能發電將達1300萬千瓦的目標。然而受原料收集難、政策補貼不到位等難題,生物質能源產業的發展規模和水平遠遠低於風能、太陽能的利用。如何發揮生物質能企業的生產積極性,盡快解決這些難題,為此,記者采訪了中國農村能源行業協會生物質專委會秘書長肖明松,國家發展和改革委員會能源研究所研究員秦世平教授,以及可再生能源學會生物質能專業委員會秘書長袁振宏。
一難:認識不夠
生物質能源正處在一個很尷尬的境地。國家發展和改革委員會能源研究所秦世平研究員開門見山地告訴本刊記者:「要說重要,在可再生能源中生物質能源是最重要的,但相比而言,它的產業化程度,發展規模都是最差的。這其中有一些客觀原因,也有一些屬於認識問題。」
生物質能源的重要性體現在以下四點,秦世平介紹:第一,我國是地少人多的國家,農林剩餘物、城市垃圾等廢棄物是生物質資源的主要來源,以往農民處理秸稈大多是一把火點著,城市垃圾多是填埋,但廢棄物的處理是個剛性需求,隨著國家對CO2的排放限制的提高,生物質的能源化利用成為更為先進和有效的方法;第二,我國化石能源短缺,其中液體燃料是最缺少的,而液體燃料只有利用生物質可以轉化;第三,生物質能的各個生產階段都是可以人為干預的,而風能、太陽能只能靠天吃飯,發電必須配合調峰,而生物質能源則不需要,甚至可以為其他能源提供調峰;第四,生物質原料需要收集,這樣能夠增加農民收入,刺激當地消費,可以有效促進農村經濟的發展。一個2500萬~3000萬千瓦的電廠,在原料收集階段農民獲得的實惠約有五六千萬元。「三農」問題解決好了,對於整個社會發展將起到非常重要的作用。
除了客觀上發展規模受限以外,秦世平認為:對生物質能的認識各不相同,對其投資的額度,與地方的GDP增長是不相符的,資源的分散性導致生物質能源在一地的投資,最多也就2億多;這在某些政府官員那來看,生物質能源有點像「雞肋」,有呢吃不飽,丟了又有點可惜,並且地方政府還要幫助協調農民利益、禁燒等「麻煩事」。由此導致生物質能源整體項目規模較小,技術投入不足,盡管它是利國利農的好事,卻處於發展欠佳的尷尬地位。
可再生能源學會生物質能專業委員會秘書長袁振宏也在電話里向記者表示,相比於煤炭、石油、天然氣這些傳統能源,生物質能源在技術上的投入顯然要低得多。對於生物質能源發展,首先要從上層統一思想,提高對生物質能源重要性的認識,並要在技術上加大投入。
二難:補貼門檻過高
對生物質能源的支持,國家採取了多種補貼手段。但補貼門檻過高,手續繁瑣、先墊付後補貼也困擾著不少企業。財政部財建[2008]735號文件規定,企業注冊資本金要在1000萬元以上,年消耗秸稈量要在1萬噸以上,才有條件獲得140元/噸的補助。對此,中國農村能源行業協會生物質專委會秘書長肖明松認為:1000萬元的注冊資金,是國家考慮防範企業經營風險時的必要手段,這對大企業無所謂,但對一些中小公司則很難達到。而1萬噸秸稈的年消耗量,需要相當規模的貯存場地,由此帶來的火災隱患,成本增加問題也是企業不得不考慮的事情。事實上,如果擴大鼓勵面的話,三五千噸也是適用的。受制於這些現實難題,財政部的萬噸補貼政策遭遇落地難。
而參與國家補貼政策制定的秦世平對此解釋說,國家制訂政策的初衷並不鼓勵生物質能源企業因陋就簡,遍地開花,而是鼓勵企業專門從事生物質能源,培養骨幹型企業,這就需要一定的物質基礎。一萬噸的廠子,固定資產就大概需要400萬元,加上流動資金,1000萬元並不算多。而萬噸規模在能源化利用上,剛稱得上有點規模,只要是同一個業主,生產點可以分散,如果規模太小,補貼監管成本也太高。對於補貼方式上,秦世平承認存在一定缺陷,整個機制缺乏能源主管部門、技術部門的參與。制度怎樣更有利於監管,公平公開還有待於進一步完善。而該行業的快速發展,補貼政策功不可沒,但不能因為出現一些問題,因噎廢食,取消這個補貼政策,那將會對剛剛起步的生物質能源化利用產業造成重大的打擊。因為國家補貼不僅僅是提供資金,還表明國家對該行業的支持態度,對企業和投資具有強力的引導作用。
除此之外,固定電價也是補貼的重要一塊。生物質發電是0.75元/度,垃圾和沼氣發電是0.65元/度。增值稅實行即征即退,所得稅按銷售收入的90%來計算。袁振宏則指出政府鼓勵生產,生產完了沒有銷路,這個產業還是發展不起來。所以生產者和用戶兩頭都要鼓勵,為企業開拓市場。產業發展了國家才有政策,反過來不給政策,企業也難有市場。
三難:布局不好要吃虧
到底企業要建多大產能的好?秦世平經常碰到有企業負責人向他請教。
「沒有最好,只有最適合的,適合的就是最好的。比如蘇南地區每人只有幾分地,那就沒法收,這些地方就沒法建大廠,但東北墾區就比較適合建大型電廠,有條件上規模,成本才越低,效益才越高。一定要因地制宜。密集地區可以建氣化發電,做成型燃料,不一定去建發電廠。」
肖明松也建議企業要多方考慮,合理布局,否則很容易陷入發展困局。建生物質能電廠首先要考慮可持續發展,原料分散,就需要分散性利用,要考慮水資源、電力、人文環境是不是可以支撐這個項目。
四難:成本價格難控
受耕作制度的限制,我國農村土地高度分散,從資源的收集儲存運輸帶來很大不利因素,在後續的環節上會放大很多倍。「有些人認為收集半徑的擴大就是多一個油錢,實際上運輸工具、人力成本都不一樣。」秦世平解釋說,「裝機容量3萬千瓦的生物質電廠,一年大概需要25萬-30萬噸秸稈,按我國戶均10畝耕地計算,需要大約20萬農戶來完成,那麼收購時你要帶秤,光開票都需要20萬張。還要一個個裝車,不能實現高效的機械化。」
肖明松也非常理解企業的苦楚。「生物質能源要依賴農業,資源掌握在老百姓手裡,農民的市場意識很好,完全隨行就市。如果收集半徑過大,需要農民花費大量時間收集、運輸,那農民就會要求按外出打工時計算人力成本,如此一來,企業為原料支出的成本就會大大提高。如果企業堅持不抬價,就可能造成企業吃不飽,縮量生產,影響經濟效益。每度電原料成本如果超出一定范圍,無論怎麼發電都是賠錢。加上人工費用近年來的快速增加,成本成了扼住企業脖子的一道枷鎖。」
「所以准備入行的企業首先要考慮的是原料資源的可獲得性,如果不成熟千萬不要貿然進入。」肖明松認為地方政府可以進行協調,比如利用示範效應,鼓勵農民種植秸稈作物,做好企業加農戶的結合,平衡好企業和農戶之間的利益。
五難:技術投入小
「我國的生物質能源技術與國外有一定的差距,但目前的技術加上國家的補貼可以維持產業化經營。技術進步永無止境,國外的技術、設備成本太高並不一定適合我們,轎車科技水平高,但要是去農田就不如拖拉機。」秦世平笑著向記者打了個比方。科研部門每年都在做前端的研究,力度並不大。從實驗室到田間再到工業企業的規模化生產,技術的創新需要一個較長的時間。企業可以一邊生產一邊進行探索。
「目前存在的問題是,有些研究成果與生產有些脫節,並沒有轉化為生產力,推向社會。」肖明松說,一方面技術部門因缺少資金,無法進行規模化生產,另一方面為了盡可能多地收回技術成本,企業有意拉長新技術向市場投放的周期。「但是,我們現在面臨的是國際化的市場,如果抱著老的技術不放,一旦有新技術投放市場,企業始終面臨著效率低下,最終難以維持。」
「生物質能源的技術投入還很小,從宏觀方面來說,現有能源還沒有用盡。壟斷企業控制著部分能源的終端,也限制了中小企業的技術投入。中石油若投入生物質能源,生產乙醇汽油很容易,因為燃料乙醇按標准要求添加到汽油里形成乙醇汽油,整個產業鏈他們可以控制,別人加不進去。當大能源還能夠持續的時候,就不會在生物質能源上下太大的力氣。」此外,國際石油、煤炭,天然氣價格有一個聯動關系,當他們的價格逼近生物質能源的產品價格時,企業就會有更多的利潤,當化石能源資源枯竭到一定程度的時候,生物質能源的優勢就體現出來了。 1. 直接燃燒
生物質的直接燃燒和固化成型技術的研究開發主要著重於專用燃燒設備的設計和生物質成型物的應用。現已成功開發的成型技術按成型物形狀主要分為大三類:以日本為代表開發的螺旋擠壓生產棒狀成型物技術,歐洲各國開發的活塞式擠壓制的圓柱塊狀成型技術,以及美國開發研究的內壓滾筒顆粒狀成型技術和設備。
2. 生物質氣化
生物質氣化技術是將固體生物質置於氣化爐內加熱,同時通入空氣、氧氣或水蒸氣,來產生品位較高的可燃氣體。它的特點是氣化率可達70%以上,熱效率也可達85%。生物質氣化生成的可燃氣經過處理可用於合成、取暖、發電等不同用途,這對於生物質原料豐富的偏遠山區意義十分重大,不僅能改變他們的生活質量,而且也能夠提高用能效率,節約能源。
3. 液體生物燃料
由生物質製成的液體燃料叫做生物燃料。生物燃料主要包括生物乙醇、生物丁醇、生物柴油、生物甲醇等。雖然利用生物質製成液體燃料起步較早,但發展比較緩慢,由於受世界石油資源、價格、環保和全球氣候變化的影響,20世紀70年代以來,許多國家日益重視生物燃料的發展,並取得了顯著的成效。
4.沼氣
沼氣是各種有機物質在隔絕空氣(還原)並且在適宜的溫度、濕度條件下,經過微生物的發酵作用產生的一種可燃燒氣體。沼氣的主要成分甲烷類似於天然氣,是一種理想的氣體燃料,它無色無味,與適量空氣混合後即可燃燒。
1) 沼氣的傳統利用和綜合利用技術
我國是世界上開發沼氣較多的國家,最初主要是農村的戶用沼氣池,以解決秸稈焚燒和燃料供應不足的問題,後來的大中型沼氣工程始於1936年,此後,大中型廢水、養殖業污水、村鎮生物質廢棄物、城市垃圾沼氣的建立擴寬了沼氣的生產和使用范圍。
自20世紀80年代以來,建立起的沼氣發酵綜合利用技術,以沼氣為紐帶,將物質多層次利用、能量合理流動的高效農業模式,已逐漸成為我國農村地區利用沼氣技術促進可持續發展的有效方法。通過沼氣發酵綜合利用技術,沼氣用於農戶生活用能和農副產品生產加工,沼液用於飼料、生物農葯、培養料液的生產,沼渣用於肥料的生產,我國北方推廣的塑料大棚、沼氣池、氣禽畜舍和廁所相結合的「四位一體」沼氣生態農業模式,中部地區以沼氣為紐帶的生態果園模式,南方建立的「豬-果」模式,以及其他地區因地制宜建立的「養殖-沼氣」、「豬-沼-魚」和「草-牛-沼」等模式,都是以農業為龍頭,以沼氣為紐帶,對沼氣、沼液、沼渣的多層次利用的生態農業模式。沼氣發酵綜合利用生態農業模式的建立使農村沼氣和農業生態緊密結合,是改善農村環境衛生的有效措施,也是發展綠色種植業、養殖業的有效途徑,已成為農村經濟新的增長點。
2)沼氣發電技術
沼氣燃燒發電時隨著大型沼氣池建設和沼氣綜合利用的不斷發展而出現的一項沼氣利用技術,它將厭氧發酵處理產生的沼氣用於發動機上,並裝有綜合發電裝置,以產生電能和熱能。沼氣發電具有高效、節能、安全和環保等特點,是一種分布廣泛且價廉的分布式能源。沼氣發電在發達國家已收到廣泛重視和積極推廣。生物質能發電並網電量在西歐一些國家占能源總量的10%左右。
3) 沼氣燃料電池技術
燃料電池是一種將儲存在燃料和氧化劑中的化學能直接轉化為電能的裝置。當源源不斷地從外部向燃料電池供給燃料和氧化劑時,它可以連續發電。依據電解質的不同,燃料電池分為鹼性燃料電池(AFC)、質子交換膜(PEMFC)、磷酸(PAFC)、溶融碳酸鹽(MCFC)及固態氧化物(SOFC)等。
燃料電池能量轉換效率高、潔凈、無污染、雜訊低,既可以集中供電,也適合分散供電,是21世紀最有競爭力的高效、清潔的發電方式之一,它在潔凈煤炭燃料電站、電動汽車、移動電源、不間斷電源、潛艇及空間電源等方面,有著廣泛的應用前景和巨大的潛在市場。
5.生物制氫
氫氣是一種清潔、高效的能源,有著廣泛的工業用途,潛力巨大,來生物制氫究逐漸成為人們關注的熱點,但將其他物質轉化為氫並不容易。生物制氫過程可分為厭氧光合制氫和厭氧發酵制氫兩大類。
6. 生物質發電技術
生物質發電技術是將生物質能源轉化為電能的一種技術,主要包括農林廢物發電、垃圾發電和沼氣發電等。作為一種可再生能源,生物質能發電在國際上越來越受到重視,在我國也越來越受到政府的關注和民間的擁護。
生物質發電將廢棄的農林剩餘物收集、加工整理,形成商品,及防止秸稈在田間焚燒造成的環境污染,又改變了農村的村容村貌,是我國建設生態文明、實現可持續發展的能源戰略選擇之一。如果我國生物質能利用量達到5億噸標准煤,就可解決目前我國能源消費量的20%以上,每年可減少排放二氧化碳中的碳量近3.5億噸,二氧化硫、氮氧化物、煙塵減排量近2500萬噸,將產生巨大的環境效益。尤為重要的是,我國的生物質能資源主要集中在農村,大力開發並利用農村豐富的生物質能資源,可促進農村生產發展,顯著改善農村的村貌和居民生活條件,將對建設社會主義新農村產生積極而深遠的影響。
7.原電池
通過化學反應時電子的轉移製成原電池,產物和直接燃燒相同但是能量能充分利用。 脂肪燃料快艇(說明:本詞條頂部圖片即為脂肪燃料快艇)
紐西蘭業余航海家和環境保護家皮特·貝修恩宣布,他將駕駛以脂肪為動力的快艇「地球競賽」號,進行一次環球航行。據悉,貝休恩將於2008年3月1日從西班牙的瓦倫西亞出發,開始全長約4.5萬公里的環球航行。貝休恩表示,他打算挑戰英國船隻「有線和無線冒險」號於1998年創造的75天環球航行的世界紀錄。
脂肪當燃料「地球競賽」號被稱為世界上最快的生態船,造價240萬美元,融合多項高科技。「地球競賽」號長約23.8米,形似一隻展翅欲飛的天鵝。船身有三層外殼保護,內有兩個功能先進的發動機,最高時速可達每小時40節(約74公里),即使航行在巨浪中,速度也不會減慢。
雖然動物脂肪種類豐富,但貝修恩計劃只利用人類脂肪轉化成的生物燃料作為「地球競賽號」的動力來源,百分之百採用生物燃料完成一次環游世界的環保之旅。
為了能募集到足夠的脂肪生物燃料,貝修恩身先士卒,主動躺到了手術台上。然而整形醫生盡管做了很大努力,從他體內抽出的脂肪也只夠製造100毫升的生物燃料。他的兩名助手抽出的10升脂肪能夠製成7升生物燃料,可供「地球競賽」號航行15公里。
而皮特進行「綠色」環游世界之旅,以打破英國「有線和無線冒險者」號於1998年創造的75天環游世界的紀錄,總共需要7萬升的生物燃料,也就是說,皮特需要胖子志願者們捐贈出大約7萬公斤的脂肪。
❸ 建設一個火力發電廠投資每千瓦大概多少錢一度電多少成本
現在這種項目風險很大, 你要考慮成本和風控,火力發啟慧電廠每千瓦投資5000-8000元左右,一度電成本0.25-0.3元,1000公里輸電每度電成本約0.03-0.05元。發電成本一般包括燃油費、維護費和人工費。
(3)生物質電廠造價大概多少錢一個kw擴展閱讀:
1、國內最大的火力發電廠華能玉環電廠位於浙江省溫州市玉環縣,由中國華能集團公司控股的華能國際電力股份有限公司投資,是我國目前建設容量最大的火力發電廠。
2、華能玉環電廠將連續建設4台百萬千瓦超超臨界汽輪發電機組。
3、首台機組預計2007年投產發電。其單台機組的額定功率95萬千瓦,最大出力106萬千瓦,機組各項技術參數都是國內最高水平,在世界上也處於領先地位。
4、火力發電廠簡稱火電廠,是利用煤、石油、天然氣作為燃料生產電能的工廠,它的基本生產過程是:燃料在鍋爐中燃燒加熱水使成蒸汽,
5、將燃料的化學能轉變成熱能,蒸汽壓力推動汽輪機旋轉,熱能轉換成機械能,然後汽輪機帶動發電機旋轉,將機械能轉變成電能。
6、火力是指燒煤發電,熱電悄搜答是指燒煤或油或天然氣,來供工業用或取暖用氣,現在為了提高效率節省能源,一般是發電與供熱聯合方式。
7、既是在氣輪機某一級抽出一部分氣來供熱,其餘的仍沖轉氣輪機。
8、發電機發電,兩者可調整,可供熱多發電少,也可供熱少發電多。目前中國受能源政策影響,正在大力發展核電(廣東大亞灣),水電(長江三峽),這些也可漏鄭供熱,有的國家為了節約能源,有風力與地熱發電,而中國很少。也就是說火力發電廠主要是用來發電的。
熱電廠,主要是提供熱能的, 也可是火力發電廠的副產品 。
❹ 生物發電的前景如何
生物質能屬於低碳能源,對於逐步改變我國以化石燃料為主的能源結構具有重要作用。我國的能源生產及消費結構的共同特點是:煤炭在能源結構中長期占絕對主導地位,一般佔70%以上;石油、天然氣、水電等優質能源在一次能源中的比重一直在25%左右,而且隨著能源供應量的增長優質能源比重近年來還有所下降。從不同地區的能源消費結構來看,由於沿海與內地經濟發展水平的差異,且受運輸和環境保護的制約,其能源結構也在不斷優化。
所以生物發電的在我國的前景還很難說,也有以下幾點問題
1:缺乏核心技術和設備:因為到目前為止,用於生物質焚燒發電的鍋爐及燃料輸送系統的技術和設備都產自國外,國內尚未製造廠家。所以投資後的物質發電產業很有可能長時間受制於國外
2:發電營運成本偏高:生物質發電成本遠高於常規能源發電成本,約為煤電的1.5倍。成本高主要有:
(1)初期投入高,生物質發電投入成本為10000元/kw左右,而常規火電投入成本僅為6000元/kw。
(2)機組熱效率低於常規火電,現在新建的常規火電機組一般都在300MW以上,而國內可建的發電機組最大容量為30MW
(3)燃料成本較高
3:生物質秸桿燃料組織困難:主要有3點(1)收購難(2)儲存難(3)運輸難
能源危機以後,工業發達國家曾研究發展能源林來替代礦物燃料的技術。因為,生物質資源量豐富且可以再生,其含硫量和灰分都比煤低,而含氫量較高,因此比煤清潔。若把它變成氣體或液體燃料,使用起來清潔、方便。此外,礦物燃料在燃燒過程中,排放出CO2氣體,在大氣層中不斷積累,溫室氣體在大氣中的濃度不斷增加,導致氣候變暖,而生物質既是低碳燃料,又由於其生產過程中吸收CO2成為溫室氣體的匯(Sink),因此,隨著國際社會對溫室氣體減排聯合行動付之實施,大力開發生物質能源資源,對於改善我國以化石燃料為主的能源結構,特別是為農村地區因地制宜地提供清潔方便能源,具有十分重要的意義。
❺ 請教,在建一個1500千瓦燒木屑的生物質發電廠最低投資要多少錢
國外的電站建設條件,不太清楚,無法給出准確造價。給你一個國內類似電站的參考值吧。以我們電力設計院的經驗,一千五百千瓦生物質電站,大約需要總投資1300萬元人民幣左右。
❻ 什麼是生物質能及生物質能發電
一、對農林生物質發電項目實行標桿上網電價政策。未採用招標確定投資人的新建農林生物質發電項目,統一執行標桿上網電價每千瓦時0.75元(含稅,下同)。通過招標確定投資人的,上網電價按中標確定的價格執行,但不得高於全國農林生物質發電標桿上網電價。
二、已核準的農林生物質發電項目(招標項目除外),上網電價低於上述標準的,上調至每千瓦時0.75元;高於上述標準的國家核準的生物質發電項目仍執行原電價標准。
三、農林生物質發電上網電價在當地脫硫燃煤機組標桿上網電價以內的部分,由當地省級電網企業負擔;高出部分,通過全國徵收的可再生能源電價附加分攤解決。脫硫燃煤機組標桿上網電價調整後,農林生物質發電價格中由當地電網企業負擔的部分要相應調整。
四、農林生物質發電企業和電網企業要真實、完整地記載和保存項目上網交易電量、價格和補貼金額等資料,接受有關部門監督檢查。各級價格主管部門要加強對農林生物質上網電價執行情況和電價附加補貼結算情況的監管,確保電價政策執行到位。
具體價格看各地的政府支持以及扶持力度了。
❼ 生物質發電行業前景如何
生物質能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。生物質能源行業分析指出,近年來,我國經濟持續快速發展,能源需求持續加速增加,2020年前要實現國內生產總值比2000年翻兩番的目標,將持續面臨著重化工業新一輪增長、國際製造業轉移及城市化進程加速的新情況。
根據生物質能源行業發展前景數據顯示,2017年我國生物質發電投資規模已達到1328億元,同比增長11.5%。2018年我國生物質發電投資規模在1400億元左右,仍然保持增長。截止2019年我國生物質發電投資規模突破1502億元,同比增長12.3%。
在豐富多樣的生物質資源中,林業木質剩餘物的規模最大。林木枝椏和林業廢棄物年可獲得量約9億噸,大約3.5億噸可作為能源利用,摺合標准煤量後最大,達到了2億噸,佔比為43.48%。
農作物秸稈年產生量約為10億噸,除部分作為造紙原料和畜牧飼料外,大約3.4億噸可作為燃料使用,摺合標准煤量後為1.7億噸,佔比為36.96%。
甜高粱、小桐子、黃連木、油桐等能源植物(作物)可種植面積達2000多萬公頃,可滿足年產量約5000萬噸生物液體燃料的原料需求;畜禽養殖和工業有機廢水理論上可年產沼氣約800億立方米,全國城市生活垃圾年產生量約1.2億噸。
預計到2020年,我國生物質能產業新增投資約1960億元。根據生物質能源行業發展前景數據,生物質發電新增投資約400億元,生物天然氣新增投資約1200億元,生物質成型燃料供熱產業新增投資約180億元,生物液體燃料新增投資約180億元。
2020年1月,我國國家能源局又下發《生物質能發展「十三五」規劃》,根據規劃目標,到2020年,生物質能基本實現商業化和規模化利用。生物質能年利用量約5800萬噸標准煤。
預計到2020年,我國生物質發電總裝機容量達到1500萬千瓦,年發電量900億千瓦時,其中農林生物質直燃發電700萬千瓦,城鎮生活垃圾焚燒發電750萬千瓦,沼氣發電50萬千瓦;生物天然氣年利用量80億立方米;生物液體燃料年利用量600萬噸;生物質成型燃料年利用量3000萬噸。
展望未來,無害化處理設施建設是生物質能源行業的主要投資方向,預計監管體系的建設、餐廚垃圾專項工程投資等也受到了重視。未來生活垃圾無害化處理產業將得到全面發展,
❽ 建一個50兆瓦的發電廠要多少錢
火力發電廠造價相對低廉,2億人民幣足夠,除游鉛非在市區地段,地價高昂,3億都有可能。或者地下條件不好,比如淤輪前泥鹽灘,地下處理比較麻煩,但是不會超過2億太多。
風力發電造價高一些,平原和山區的3.5億,海上風電高一些,4.5億到神桐好5億元人民幣。
❾ 我想做一個發電機組,燃燒木材碎片發電,發電量600kw,可以做么,費用大概多少錢
600KW的話,生物質部分在70-80萬,發電部分在70萬左右,如果加上物料烘乾和其他部分那就更多了,預計總共做下來接近160-170萬。基建另算
❿ 秸稈發電站設備需要多少錢想開一家小型的秸稈發電站,不知道成套的設備需要多少錢
我來告訴你 目前還未廣泛推廣此技術。因為 建設一個中型的發電廠也要近百萬 而且產出來的電量價位要比水電價位高出0.25元 你要建設的是小型發電廠是吧 那也要幾十萬 所生產出來的電只能不到百戶使用半年的電量 而且成本相當高。你看看這個吧。。。
秸稈怎麼發電?
秸稈發電是生物質能發電的一種形式,通過在高溫高壓鍋爐中直接燃燒經過預加工的秸稈產生熱能,再進一步轉化為電能。秸稈是一種很好的清潔可再生能源,每兩噸秸稈的熱值就相當於一噸標准煤,而且其平均含硫量只有3.8‰,而煤的平均含硫量約達1%。
生物質能是指植物葉綠素將太陽能轉化為化學能貯存在生物質內部的能量。生物質發電是利用生物質燃燒或生物質轉化為可燃氣體燃燒發電的技術,主要有直接燃燒發電、混合燃燒發電和氣化發電三種方式。
秸稈都能發電?
據介紹,目前用於直燃發電的秸稈主要有三類,第一類為黃色秸稈,主要是玉米秸稈、小麥秸稈、稻草等草木類農作物秸稈,具有體積大、重量輕、密度小等特點,為滿足鍋爐燃燒發熱量,保證單位時間內的上料量,需要打捆至規定的體積和重量後輸送至爐膛內燃燒;還有一類為灰色秸稈,主要是棉花秸稈、大豆秸稈、樹枝、木材下腳料等密度較大的木本類植物,需破碎加工後輸送至爐膛內燃燒;第三類是為提高燃燒值壓縮為一定體積的顆粒的秸稈。在加工處理上,黃色秸稈的操作難度最大。
「一方面,農業產出物中有51%是廢棄物,也就是我們通常所說的秸稈,長期以來得不到充分利用;另一方面,我國目前大豆、玉米、水稻、小麥等主要糧食都還需要進口,國家發改委已經明令不允許用糧食作為生物質的原料。這樣我們就開始在秸稈身上動腦筋,如果能夠把它充分利用起來,幾乎相當於再造了一個農業。」李樹君教授如此高的評價,帶領記者重新認識了一直被歸為「廢棄物」的秸稈。
秸稈發電難在哪兒?
李樹君教授告訴記者,秸稈發電是近一兩年剛剛起步的新興產業,目前國際上在秸稈發電方面做得最好的是煤炭資源比較缺乏的北歐國家,其中又以芬蘭尤為突出。我國在國際上也處於領先水平,直追北歐,但是北歐國家主要是利用速生林切割成木片發電,與我國主要利用農業廢棄物的國情有很大差距,因此我國不得不在完全陌生的領域搞自主研發,生物鏈和技術鏈方面難度都很大。
「只要能將秸稈送進鍋爐,在完全燃燒以及廢棄物處理方面的技術都比較成熟了,但是如何把秸稈從田間地頭運輸到工廠車間,看似容易的儲運、打包以及預加工過程,卻對農業機械提出了很高的要求。在凸凹不平的田間作業的叉車不僅要求具有較大的提升力,還要適應由於土壤的不同形成的各種工況。此外,原來的收割機直接將秸稈粉碎覆蓋在土地上,而現在需要將秸稈收集起來,這樣不僅收割機,就連播種機都要隨之變化,過去廣泛使用的『免耕覆蓋播種機』也要適當調整。可以說,利用秸稈發電帶來的是一次機械領域,乃至農業生產方式的大變革。」
記者還了解到,不同地域、不同作物對機械的要求也是不同的,拖拉機的馬力也需要相應變化。比如玉米的打包機就是一個空白和難點,但我國目前已經基本研製成功。
「電力設計院設計的物流系統與秸稈運輸與前處理等的要求也仍然有待磨合。」李樹君教授補充道。
秸稈發電價值幾何?
據我國首家投資建設秸稈發電廠的國能生物有限公司的相關負責人介紹,目前大概1公斤秸稈可以發1度電,1噸秸稈的收購價格在200元左右,發出的「秸稈電」電價比煤電標准電價上浮0.25元,作為綠色環保項目,這樣的成績還是令人欣慰的。
李樹君教授還談到,秸稈的價格最高可以達到糧食價格的一半左右,如果所有秸稈都能夠被收購,那麼農民可以增收約50%。「很多地方農民都自發地組織了農民協會、合作組等,甚至通過一些簡單的機械手工給秸稈打捆。只要有市場,農民的積極性還是很高的。」
秸稈發電咋影響環境?
作為農民的生活用能,秸稈燃燒效率只有約15%,而生物質直燃發電鍋爐可以將熱效率提高到90%以上,大大降低了廢棄物的排放。由於燃料是農作物秸稈,生物質發電不僅可提供清潔能源,而且能變廢為寶。
據了解,我國可開發的生物質能資源總量近期每年約為5億噸標准煤,遠期每年約為10億噸標准煤。若綜合考慮進荒山、荒坡種植各種能源林,遠期的生物質能資源每年可接近15億噸標准煤。如果我國生物質能利用量達到5億噸標准煤,就可解決目前全國能源消費量的20%左右,每年可減少排放二氧化碳的碳量近3.5億噸,減少二氧化硫、氮氧化物、煙塵排放量近2500萬噸。
秸稈渾身是寶?
除了直燃發電以外,目前秸稈的綜合利用還延伸到了無限廣闊的領域。據介紹,秸稈可以單獨或者與畜禽糞便混合發酵制沼氣,可以通過氣化爐直接氣化為可燃的「秸稈氣」,還可以與燃煤混合壓縮成顆粒燃料「綠色煤」。近來,將秸稈和添加劑混合製成了生物基材料,可用於製作無毒害的傢具、裝飾板、花盆、全降解一次性餐具、全降解地膜等等。李樹君教授還特別提到了用秸稈製造液體燃料的重要性。「這項技術在國內外都剛剛成熟,美國已經進入了『中試』階段,也就是基本可以運用,但還沒有推廣。我們國家也投入了大量的精力,可以說是我們在秸稈利用方面追求的戰略重點。」 滿意嗎