Возможности и перспективы развития биоэнергетики
Использование древесины, соломы злаковых культур для производства пеллет. Производство газового топлива из твердой биомассы. Особенности производства этанола, биогаза, биодизельного топлива. Выработка растительных масел для экспорта биодизельного топлива.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 03.05.2019 |
Размер файла | 214,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Возможности и перспективы развития биоэнергетики
Е.С. Панцхава
Биоэнергетика в последние 10-15 лет стала самостоятельной отраслью «большой» энергетики. Во многих странах мира (страны Европейского Союза (ЕС), Индия, Китай, Бразилия и др.) ее вклад в энергобаланс превышает суммарный вклад остальных возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Скорость прироста вклада биомассы в мировой энергетический баланс, как видно из таблицы, существенно меньше, чем у других видов возобновляемых источников. Однако уже в 2001 г., при общем производстве энергии в мире соответствующем 10 млрд т н.э. (1 т н.э. (нефтяного эквивалента) = 1,43 т у.т. - прим. ред.) вклад биомассы составил 1,1-1,2 млрд т н.э., а суммарный вклад всех ВИЭ - 1,36 млрд т н.э. По прогнозам специалистов, к 2040 г. общее потребление энергии в мире достигнет 13,5 млрд т н.э. (100%), вклад всех ВИЭ - 6,44 млрд т н.э. (47,7%), вклад биомассы - 3,21 млрд т н.э. (23,8%). ЕС к 2010 г. планирует довести вклад биоэнергетики в общий баланс производства энергии до 12%, что, с одной стороны, будет способствовать защите окружающей среды, особенно от транспортных выбросов, а с другой - уменьшению зависимости ЕС от импорта энергоносителей. Это может негативно отразиться на экспорте энергоносителей из России, но наша страна в состоянии восполнить возможные потери в экспорте традиционных энергоносителей производством и экспортом экологически чистых видов топлива. Основные направления использования биомассы в энергетике - это производство пеллет (горючих брикетов) и древесной щепы (для прямого сжигания), газификация и пиролиз (био-сингаз, метанол для транспорта), производство этанола, биодизельного топлива, биоводорода и биогаза.
Использование древесины и соломы злаковых культур для производства пеллет
Россия, в которой сосредоточена четвертая часть мировых запасов леса (82 млрд м3 или 41 млрд т древесины), может стать крупным экспортером древесной щепы и пеллет(прессованных гранул из отходов предприятий деревообработки) для Европы и других стран. Лес в России занимает 2/3 территории -1,2 млрд га. Без нанесения ущерба лесным плантациям можно ежегодно перерабатывать для энергетики, как минимум, до 0,16% или 130 млн м3, т.е. 65 млн т. Энергоемкость этого объема древесины равна 1,1 . 1018 Дж. Стоимость экспорта такого количества топлива может составить 3,9 млрд евро/год, но для этого требуются очень крупные инвестиции в создание производственных мощностей и инфраструктуры.
Для производства пеллет также может использоваться солома злаковых и крупяных культур, масса накопления которой ежегодно составляет 80-100 млн т. При использовании для получения пеллет только половины этой массы можно получить за счет экспорта до 1,2 млрд евро.
Производство пеллет включает в себя 5 основных стадий: складирование и подготовка сырья, его сушка до влажности 18-19%, прессование, охлаждение, упаковка и складирование. Энергосодержание древесных пеллет составляет 17-18 МДж/кг (3 м3 древесных пеллет по энергосодержанию эквивалентны 1 м3 нефти), плотность - 650-700 кг/м3, диаметр - 6-16 мм, длина - 20-30 мм; содержание золы - 0,4-1,0%, влажность - 7-12%.
В свою очередь, пеллеты могут применяться для получения биосингаза и биоводорода, производства метанола, газификации.
Производство газового топлива из твердой биомассы
Кроме традиционного прямого сжигания древесного топлива в котельных установках существуют технологии получения газового топлива из твердой биомассы, такие как пиролиз и газификация.
Пиролиз -термохимическая конверсия сырья без доступа воздуха при температуре 450-550 ОС, которая позволяет из 1 м3 абсолютно сухой древесины получать 140-180 кг древесного угля, не содержащего вредных примесей и используемого для получения лучших сортов стали, 280-400 кг жидких продуктов (метанола, уксусной кислоты, ацетона, фенолов) и 80 кг горючих газов (метана, моноокиси углерода, водорода).
Газификация - сжигание биомассы при температуре 900-1500 ОС в присутствии воздуха или кислорода и воды с получением синтезгаза (биосингаза), состоящего из смеси моноокиси углерода, водорода, и стеклообразной массы (7-10% от массы исходного материала), применяемой как наполнитель для дорожных покрытий. Газификация является более прогрессивным и экономичным способом использования биомассы в целях получения тепловой энергии, чем пиролиз.
В этой области биоэнергетики Россия имеет определенные реальные успехи в создании современного оборудования для газификации твердой биомассы (древесины, соломы, ТБО и др.). Из 1 кг пеллет можно получить около 0,6 кг биосингаза (0,28 кг н.э.). При переработке указанных выше потенциальных объемов древесины и соломы методами газификации можно получать в год до 85 млрд м3 биоcингaзa на сумму 15 млрд евро.
Производство этанола
Этанол (С2Н5OН) - продукт спиртового брожения разнообразных сахаро- и крахмалосодер-жащих субстратов. Однако наиболее распространенными видами сырья для производства этанола являются отходы сахарного производства: багасса (сахарный тростник) или меласса (сахарная свекла), а также крахмал кукурузы, сорго, картофеля, пшеницы, риса.
Широкий интерес в мире к жидкому биотопливу (особенно к этанолу) для использования на транспорте значительно увеличился с 1970 по 1990 гг. В настоящее время интерес к жидкому топливу имеет тенденцию к продолжению роста из-за высоких цен на нефть, а также экологических аспектов.
Современное мировое производство этанола: 4 млн м3 - пищевой этанол, 8 млн м3 - этанол для химической промышленности, 20 млн м3 -топливный этанол. В двигателях внутреннего сгорания используется 26% этанола в смеси с бензином, в дизельных - 3%.
Производство биоводорода
Биоводород из биомассы можно получать путем бутилового или ацетонобутилового брожения сахарозы или крахмала. При этом из 1 т мелассы образуется 80 м3 водорода. Это означает, что с 1 га плантаций сахарной свеклы можно получить до 140 м3 водорода. Дополнительно к водороду из 1 т мелассы можно получить до 114 кг бутанола и до 36 кг ацетона. биодизельное топливо масло этанол
Биоводород представляет собой превосходное чистое топливо. Его энергоемкость на единицу веса в 3 раза выше, чем у нефти. В процессе сгорания биоводород в отличие от всех углеродсодержащих видов топлива, не выделяет углекислого газа в атмосферу.
В СССР до конца 70-х годов ХХ столетия в эксплуатации находилось 4 ацетонобутиловых завода: в городах Грозном, Нальчике, Талице (Свердловской области) и Ефремове (Тульской области). К концу 90-х годов остались Грозненский и Ефремовский заводы. Ефремовский завод производил до 15 тыс. т растворителей и до 8,7 млн м3 водорода в год, а Грозненский завод - до 22 тыс. т растворителей и 12,9 млн м3 водорода в год. К сожалению, весь образующийся водород в то время выпускался в атмосферу.
Производство биодизельного топлива
Биодизельное топливо - результат переработки растительных масел. По прогнозу, к 2020 г. мировое производство биодизельного топлива может составить 23 млн т. В Европе дизельное топливо получают из рапсового масла (1-1,5 т/га). Растительное масло эритрифици-руется метанолом (1 т масла, 100 кг метанола, 100 кг глицерина) и добавляется в количестве 5% к традиционному дизельному топливу. Однако современные дизельные двигатели могут работать на 100% биодизельном топливе.
Россия имеет все возможности для выработки растительных масел с целью производства и экспорта биодизельного топлива. В 2000 г. в стране было произведено более 4 млн т растительных масел. Для получения растительных масел у нас используется подсолнечник, лен, горчица, в меньших количествах - кукуруза, соя и рапс. Среди них ведущее место занимает подсолнечник. Перспективно для России расширение посевов льна в средней полосе, а также подсолнечника, сои и рапса в Южных регионах. Так, например, стоимость рапсового масла, полученного в Башкирии в 2005 г., не превышала 4 руб./л.
Производство биогаза
Биогаз (55-75% метана, 25-45% CO2) получают метановым брожением биомассы (80-90% влажности). Теплотворная способность биогаза составляет от 5 до 7 Мкал/м3 и определяется концентрацией метана в его составе. Количество метана, в свою очередь, зависит от биофизи-кохимических особенностей сырья и в некоторых случаях от применяемой технологии. Выход биогаза на 1 т абсолютно сухого вещества составляет 250-350 м3 для отходов крупного рогатого скота, 400 м3 для отходов птицеводства, 300-600 м3 для различных видов растений, до 600 м3 - для отходов спиртовых и ацетонобути-ловых заводов.
Например, переработка 1 т отходов крупного рогатого скота (85% влажности) позволяет получить до 40 м3 биогаза, содержащего 55-60% метана (22-24 МДж/нм3) и 40-45% СО2, а также органические удобрения.
Больше всего крестьянских биогазовых установок находится в Китае - более 10 млн. Они производят около 7 млрд м3 биогаза в год, что обеспечивает топливом примерно 60 млн крестьян. Среди промышленно развитых стран ведущее место в производстве и использовании биогаза принадлежит Дании - биогаз занимает до 18% в ее общем энергобалансе.
К производству биогаза относится также получение газа из мусора со свалок. В настоящее время во многих странах создаются специальные обустроенные хранилища для ТБО с целью извлечения из них биогаза для производства электрической и тепловой энергии.
Заключение
Создание широкомасштабной биоэнергетической индустрии требует наличия в любой стране следующих ее основных составляющих:
? апробированных на практике промышленных технологий производства биотоплива и его конверсии в технические виды энергии;
? масштабной сырьевой базы;
? производственных мощностей для создания высокорентабельного и надежного оборудования и его востребованности внутренним рынком.
Россия располагает всеми вышеперечисленными условиями и имеет все необходимое для интенсивного развития биоэнергетики в ближайшие годы, т.к. эта отрасль энергетики связывает воедино энергетику (локальную), охрану окружающей среды (решение серьезных проблем экологии) и агропромышленное производство. Сырьевой базой являются прежде всего органические отходы агропромышленного комплекса, городов и лесопереработки.
Исследования, проведенные Институтом энергетической стратегии по качественному и количественному анализу этой сырьевой базы по 20 номинантам, показали, что в настоящее время ежегодный объем производимых органических отходов агропромышленного комплекса и городов по всем регионам России в сумме составляет почти 700 млн т (260 млн т по сухому веществу): животноводство - 350 млн т, птицеводство - 23 млн т, растениеводство - 220 млн т, отходы перерабатывающей промышленности -30 млн т, ТБО - 56 млн т, осадки сточных вод -12 млн т. Валовое энергосодержание этого объема отходов равно 92-93 млн т у.т. (технический потенциал составляет 90,4 млн т у.т., экономический потенциал - 53,3 млн т у.т.). Около 20% потенциальной энергии приходится на отходы животноводства и птицеводства, 58% - на растениеводство, 7,9% - на отходы перерабатывающей промышленности, 11,9% - на ТБО и 1,2% - на осадки сточных вод.
Из этого количества отходов можно ежегодно получать до 58 млрд м3 биогаза (46 млн т у.т.), до 90 млн т пеллет или 75 млн т биосингаза, который можно конвертировать в 160 млрд м3 водорода, а также получить до 330 тыс. т этанола или до 88 млн м3 водорода и до 165 тыс. т растворителей (бутанола и ацетона). Следовательно, Россия имеет все возможности для интенсивного развития практически всех современных направлений использования биомассы в энергетике с последующим экспортом отдельных видов биоэнергоносителей - в первую очередь, пеллет и транспортного этанола.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Малогабаритная установка для производства биодизтоплива. Изготовление биодизельного топлива для мобильной техники. Гидродинамическая установка для локальной системы отопления и горячего водообеспечения. Установка для очистки растительного масла.
статья [2,7 M], добавлен 31.01.2009Назначение, область применения и классификация дизельного топлива. Основные этапы промышленного производства ДТ. Выбор номенклатуры показателей качества дизельного топлива. Зависимость вязкости топлива от температуры, степень чистоты, температура вспышки.
курсовая работа [760,9 K], добавлен 12.10.2011Перспективы развития листопрокатного производства в ОАО "НЛМК". Характеристика конструкций печи. Проведение теплотехнических расчетов горения топлива, нагрева металла. Определение основных размеров печи, расчет материального баланса топлива, рекуператора.
курсовая работа [186,2 K], добавлен 21.12.2011Потенциальная ценность этанола в качестве моторного топлива. Биотехнологические методы производства энергетических веществ и добычи сырьевых ресурсов. Теоретические основы биотехнологического процесса производства биоэтанола, характеристика его этапов.
курсовая работа [705,7 K], добавлен 14.11.2016Изучение экстракционной технологии производства экологически чистого дизельного топлива. Описание технологической схемы получения очищенного топлива. Расчет реактора гидроочистки дизельной фракции, стабилизационной колонны и дополнительного оборудования.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 24.01.2012Тенденции развития мирового двигателестроения. Поиск патентной документации. Применение одновременно газового и дизельного топлива в ДВС с воспламенением от сжатия. Конструкция комбинированной форсунки. Регулирование подачи газового и дизельного топлива.
отчет по практике [1,1 M], добавлен 12.02.2014Переработка отходов производства и потребления в процессе создания альтернативного твердого топлива. Подбор отходов для создания брикетного топлива. Разработка оптимального соотношения компонентов. Создание принципиальной схемы линии брикетирования.
автореферат [248,9 K], добавлен 20.09.2014Виды биотоплива в зависимости от агрегатного состояния, способа получения и сфер применения. Преимущества использования древесных гранул перед другими видами топлива. Процесс брикетирования, торрефикация древесины. Технология производства биогаза.
реферат [1,2 M], добавлен 20.10.2013Технико-экономическое обоснование способа производства, описание технологической схемы. Возможности применения варианта реконструкции Белгородского цементного завода на комбинированный способ производства с целью экономии топлива. Контроль производства.
курсовая работа [201,0 K], добавлен 27.03.2009Общие сведения и классификация автозаправочных станций. Характеристика горюче-смазочных материалов: консистентных смазок, моторных масел. Особенности слива топлива, техника безопасности при его осуществлении. Оборудование АЗС и виды налива топлива.
курсовая работа [713,1 K], добавлен 10.01.2014Проблема ограниченности традиционных источников энергии. Основные факторы перехода на возобновляемые топлива. Биотопливо как инновационный вид топлива на базе растительного или животного сырья. Особенности его классификации, производства и применения.
презентация [7,8 M], добавлен 03.03.2016Виды и происхождение твердых топлив. Строение, свойства и классификация каменных углей. Общая схема коксохимического производства. Улавливание и разделение летучих продуктов коксования. Основные проблемы гидрирования (гидрогенизации) твердого топлива.
реферат [2,3 M], добавлен 19.11.2009Необходимость замены нефти, угля и газа на биотоплива, их преимущества и недостатки. Поиски альтернативных способов синтеза высокооктановой органики без применения истощающихся ископаемых ресурсов. Сырье для биотоплив: рапс, водоросли, этанол, тростник.
реферат [361,0 K], добавлен 24.05.2009Расчет сырьевой смеси и горения газообразного топлива. Изготовление на производстве портландцементного клинкера. Изучение химического состава сырьевых компонентов. Определение массового, объемного расхода топлива и материального баланса его состава.
контрольная работа [397,0 K], добавлен 10.01.2015Элементарный состав и геометрические характеристики топлива. Определение объемов воздуха и продуктов сгорания топлива при нормальных условиях. Состав котельной установки. Конструкция и принцип действия деаэратора. Конструктивный расчет парового котла.
курсовая работа [594,6 K], добавлен 25.02.2015Состав, зольность и влажность твердого, жидкого и газообразного топлива. Объемы и энтальпии воздуха и продуктов сгорания. Расход топлива котельного агрегата. Основные характеристики топочных устройств. Определение теплового баланса котельного устройства.
курсовая работа [108,9 K], добавлен 16.01.2015Канал регулирования соотношения компонентов топлива и суммарного расхода. Метод измерения комплексного сопротивления мостовой измерительной схемы датчика расхода топлива. Разработка схемы электрической принципиальной, ее описание. Расчет усилителей.
дипломная работа [1,5 M], добавлен 13.11.2015Открытый и подземный способ добычи угля. Виды и происхождение твердых топлив. Низкотемпературный и высокотемпературный пиролиз. Общая схема коксохимического производства. Стадии процесса коксования. Циклическая схема жидкофазной гидрогенерации топлива.
презентация [2,3 M], добавлен 12.05.2013Расчет трехкомпонентной сырьевой смеси, а также топлива для установки. Составление материального и теплового баланса цементной вращающейся печи для производства клинкера. Пути рационализации процесса спекания с целью снижения удельного расхода топлива.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 02.07.2014Общая характеристика и особенности утилизации отходов ракетного топлива, в состав которого входит нитрат аммония. Понятие, сущность, классы, состав и баллистические свойства твердого ракетного топлива, а также его и описание основных методик утилизации.
курсовая работа [56,9 K], добавлен 11.10.2010