我国可作为能源利用的农作物秸秆及农产品加工剩余物、林业剩余物和能源作物等生物质资源总量每年约4.6亿t标准煤?目前,我国生物质能年利用量约3500万t标准煤,利用率仅为7.6%?
截止至2016年,我国生物质发电装机容量1214万KW,其中农林生物质发电装机容量为605万KW,垃圾焚烧发电容量为574万KW,沼气发电容量为35万KW,各种生物质发电几乎全为纯烧生物质发电,而且其装机容量多为1~3万kW蒸汽参数不高的低效率小机组,纯烧生物质发电项目的供电效率一般低于30%?因此,纯烧生物质的小容量低效率发电不是生物质发电的主要发展方向?
到2020年,我国燃煤装机容量将达到11亿KW,如果能够有50%的生物质用于燃煤电厂的掺烧发电,那么燃煤耦合生物质发电机组总容量可以达到5.5亿KW按平均掺烧量为10%估算,污泥干化,则折算生物质发电装机容量可达到5500KW?如果我国每年有50%的生物质用于发电,那么可发电量约7200亿KW·h,折算成装机容量约为1.8亿KW,是2016年***发电量的12%,也就是说,污泥干化价格,可较大幅度降低煤电的CO2排放?大容量煤电厂采用燃煤耦合生物质发电,应该是现阶段我国煤电大幅度降低碳排放的主要措施?
通常使用的污泥干化设备是单通道旋转式干燥机,适用于城市污泥干化。单通道旋转式干燥机是在普通回转干燥机上发展起来的一种新型设备。内部安装解聚机构、活动篦条式翼板、清扫装置和破碎壮装置,能够干燥普通回转干燥机无法处理的粘性物料。针对污泥具有一定粘度、颗粒度小等特点,单通道干燥机是选择。采用单通道旋转式干燥机,顺流工艺,使用特殊设计的加料装置,在污泥进入烘干机的一瞬间迅速与高温热烟气进行热交换,在其表面形成一层硬壳,这样大大减少污泥粘附筒体及堆积堵料现象。在烘干机头部1/4段,除安装扬料板外,同时安装强化蒸发的解聚机构和链接式篦条翼板,不但能够传导热量,而且还能防止污泥粘堵筒体和扬料板,充分利用进料端干燥速率快的特点,实现层层“”的方法使其能迅速干燥.
一般污泥干化设备采用的是以燃煤热风炉产生的热风作为烘干热源,烘干效率低,成本也比较高,干化后烟气中的水蒸汽含量很大,存在污泥颗粒无法很好分离而导致总含尘量过高以及臭气浓度过高的问题。***专利技术真节能“锅炉尾气污泥干化机”采用的是将锅炉尾气作为污泥干化设备的供热热源,将锅炉尾气作为污泥干化设备作为污泥干化设备的供热热源烘干、烘干成本低、减少环境污染、响应***“节能减排”号召。此外,也有使用热电厂蒸汽作为烘干热源,与锅炉尾气相比,烘干效率有明显的提高。干化过程中的尾气通过生物除臭塔、物理吸附等方式进行单独处理。限于蒸汽价格,污泥干化效果,同样面临着成本偏高的问题。除了锅炉烟气以及蒸汽之外,还有供热以及电加热等供热方式。
业内人士指出,迄今污泥处理企业发挥技术与数据优势,布局看得见、摸得着的污泥产品,对传统流水线业态升级,产业链畅通发展热情高涨。同时,污泥产品化发展的难点也恰恰在于这样一个产业链梗阻。产品化应用为传统污泥处理带来很多新契机,但是传统产业链的流程、技术路线和商业模式一定程度上限制了产品化的发展实施。
但无论如何,其实产品化还是要回归到污泥处理的本质——满足水环境治理的新需求,满足的关键就是抓住污泥处理效率的提升以及如何妥善处置污泥这两个核心要点。此外,污泥干化厂家,传统污泥处理行业的内部,服务机制、应用形态、治理技术是否符合污泥产品化的需求,能否适应新常态的改造形势也尤为关键。









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