目前各国极为重视生物质能的研发和应用。美国各种形式的生物质能源占可再生能源的45%,占全国消耗能源的4%,装机容量达7000MW,据预测,到2010年生物质发电将达到13000MW装机容量。欧盟生物质能源约占总能源消耗的4%,15年后预计可达15%。丹麦主要利用秸秆发电,使可再生能源占全国能源消费总量的24%[4]。瑞典也非常重视生物质能的开发利用技术,生物质能的利用已占全国总能耗的16。1%,达到55亿kWh[5]。生物质能的研究开发已成为世界热门课题之一,得到各国政府和科学家的普遍关注。中国也已开始对生物质能进行开发,虽然起步较晚但也取得一定的进步和发展。

生物质能的转换利用技术主要有两种:热化学技术和生物化学技术,此外,还有机械萃取方法[6]。热化学技术是指通过该技术使生物质变为优质的固体、气体或液体燃料,主要技术有直接燃烧、气化或固化技术;生物化学转换技术是通过微生物发酵和制氢将生物质能转换为液体或气体燃料[7]。在生物质燃烧器中主要燃烧转化后的生物质燃料,以达到产热的效果,生物质能转化为实质性的燃料过程尤为重要。79562

生物质包括林木废弃物(木块、木片、木屑、树枝等)、农业废弃物、水生植物、油料植物、有机物加工废料、人畜粪便及城市生活垃圾等。生物质资源量巨大,年产量约1460亿吨。我国每年仅农作物秸秆(稻秆、麦秆、玉米秆等)产量可达7。5亿吨,人畜粪便3。8亿吨,薪柴年产量(包括木材砍伐的废弃物)约为1。7亿吨[8],农业加工残余物(稻壳、蔗渣等)约为0。84亿吨,城市生活垃圾污水中的有机物约为0。56亿吨,还有工业排放的大量有机废料、废渣,每年生物质资源总量折合成标准煤约2~4亿吨[9]。如果包括生活垃圾,则资源量更大。论文网

上世纪九十年代以来,我国在生物质能燃烧方面有很大的进步和发展,在其利用方面也有所发现;但与那些发达国家相比,目前在技术上我们还并不够成熟,在应用中还存在很多不足。

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