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¿Cuáles son los métodos para deshacerse de la basura?

La energía de biomasa es energía solar fijada en la Tierra a través de la fotosíntesis de las plantas, y es muy probable que se convierta en una de las nuevas fuentes de energía más importantes del siglo XXI. Se estima que la energía almacenada por las plantas cada año es aproximadamente 10 veces el principal consumo de combustible del mundo y la cantidad utilizada como energía es menos del 1% del total; Para completar el ciclo del carbono de la naturaleza, la mayor parte de esta biomasa no utilizada se descompone naturalmente para liberar energía y carbono y regresar a la naturaleza. De hecho, la energía de la biomasa es la fuente de energía más antigua, más abundante y más directa utilizada por los seres humanos. Hasta la fecha, más de 1.500 millones de personas en el mundo todavía dependen de la biomasa como fuente de energía viva. La combustión de biomasa es un método de utilización tradicional, que no sólo tiene una baja eficiencia térmica, sino que también requiere mucha mano de obra y causa una grave contaminación. La tecnología de conversión de energía de biomasa puede utilizar eficientemente la energía de biomasa para producir diversos combustibles limpios, reemplazar el carbón, el petróleo y el gas natural y otros combustibles, y producir electricidad. Y reducir la dependencia de la energía fósil, proteger los recursos energéticos nacionales y reducir la contaminación ambiental causada por el consumo de energía. Los expertos creen que la energía de biomasa se convertirá en una parte importante de la energía sostenible en el futuro. Para 2015, el 40% del consumo total de energía mundial provendrá de energía de biomasa.

1.2 Energía y Medio Ambiente

Los seres humanos se enfrentan a la doble presión del desarrollo y el medio ambiente. El desarrollo de la economía y de la sociedad depende de la energía como motor importante. Cuanto más se desarrolla la economía, más energía se consume, especialmente el aumento del consumo de combustibles fósiles. Nos enfrentamos a dos problemas pendientes: uno es el problema medioambiental, cada vez más grave. la contaminación, y la otra es que los combustibles fósiles algún día se agotará. Según las proyecciones de consumo, los recursos petroleros del mundo eventualmente se agotarán en los próximos 50 a 80 años. Para 2059, el bicentenario de la perforación del primer pozo petrolero del mundo, probablemente quedarán muy pocos recursos petrolíferos en el mundo. Por otro lado, debido al consumo excesivo de combustibles fósiles, estos recursos limitados se consumen demasiado rápida y prematuramente, liberando una gran cantidad de exceso de energía y carbono, rompiendo el equilibrio energético y de carbono de la naturaleza, provocando la destrucción de la capa de ozono y el calentamiento climático global. , el factor directo de consecuencias catastróficas como la lluvia ácida. Esto significa que si no se desarrollan nuevas fuentes de energía para reemplazar la posición dominante de la energía fósil convencional en la estructura energética, inevitablemente ocurrirán crisis energéticas y ambientales graves y catastróficas en el siglo XXI. Son los tres principales problemas que enfrentará la humanidad en el siglo XXI. el próximo siglo.

1.3 Seguridad Nacional

Por supuesto, desarrollar energía de biomasa no es la única forma de obtener nueva energía. Los seres humanos pueden utilizar medios de alta tecnología para obtener energía nuclear e incluso obtener energía a partir de ella. espacio exterior. Sin embargo, el daño también es evidente para todos. En primer lugar, es probable que el desarrollo de la energía nuclear traiga nuevos factores de inestabilidad a un mundo ya inestable e incluso amenace directamente el entorno de vida de la humanidad; en segundo lugar, el limitado espacio exterior al que pueden llegar los países o grupos con el nivel tecnológico de la humanidad; En el próximo siglo el desarrollo energético en la región desencadenará inevitablemente nuevas competencias o disputas, y sus consecuencias son evidentes. La energía de biomasa no sólo es la energía más segura y estable, sino que también puede producir diferentes tipos de energía a través de una serie de tecnologías de conversión, como la solidificación y carbonización para producir combustible de biomasa, la gasificación para producir combustible gaseoso, la licuefacción y el aceite vegetal. se puede obtener, se puede producir electricidad si es necesario y más. En la actualidad, los países de todo el mundo, especialmente los países desarrollados, están comprometidos a desarrollar tecnologías de utilización de energía de biomasa eficientes y libres de contaminación para proteger sus propios recursos energéticos minerales y proporcionar garantías fundamentales para el desarrollo sostenible de la economía nacional.

2. Estado de desarrollo de la tecnología extranjera de energía de biomasa

El desarrollo y utilización de la energía de biomasa ha atraído durante mucho tiempo la atención de gobiernos y científicos de todo el mundo. Muchos países han formulado los correspondientes planes de desarrollo e investigación, como el Plan Sunshine de Japón, el Proyecto de Energía Verde de la India, la Granja Energética de los Estados Unidos y el Plan Energético del Alcohol de Brasil. Otros países como Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Francia, Canadá y Finlandia han estado llevando a cabo su propia investigación y desarrollo durante muchos años y han formado sistemas únicos de investigación y desarrollo de energía de biomasa con sus propias ventajas técnicas.

2.1 Tecnología de biogás

Es principalmente un tratamiento anaeróbico de estiércol de ganado y aguas residuales orgánicas de alta concentración. Es una tecnología de utilización de energía de biomasa desarrollada anteriormente. Antes de la década de 1980, los países en desarrollo desarrollaron principalmente tecnología de digestores de biogás, utilizando paja de cultivos y estiércol de ganado como materias primas para producir biogás como combustible para cocinar en el hogar. Como los digestores de biogás domésticos en India y China; mientras que los países desarrollados desarrollan principalmente tecnología anaeróbica para tratar el estiércol de ganado y las aguas residuales orgánicas de alta concentración.

En la actualidad, países desarrollados como Japón, Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Francia y Estados Unidos generalmente adoptan métodos anaeróbicos para tratar el estiércol de ganado, mientras que países en desarrollo como India, Filipinas y Tailandia también han construido grandes y medianos sistemas. Proyectos de biogás de gran tamaño para tratar estiércol de ganado. Proyecto de demostración de aplicación. Utilizando nueva tecnología anaeróbica autocirculante. La empresa holandesa de circuitos integrados ha logrado una tasa de producción de gas de 10 m3/m3.d para el tratamiento anaeróbico de aguas residuales de cerveza, ahorrando así considerablemente inversión, costes operativos y espacio. Países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido e Italia utilizan principalmente tecnología de biogás para procesar basura. La Estación de Tratamiento de Residuos de Staten en Nueva York, Estados Unidos, invirtió 20 millones de dólares para procesar basura mediante métodos húmedos. Produce 260.000 m3. de biogás por día y se utiliza para generación de energía y reciclaje de fertilizantes. Beneficios Es considerable y se espera que toda la inversión se pueda recuperar en 10 años. El Reino Unido ha utilizado residuos como materia prima para generar 18 MW de energía de biogás. En los próximos 10 años, invertirá 150 millones de libras para construir más plantas de energía de conversión de residuos en gas.

2.2 Gasificación por pirólisis de biomasa

Ya en la década de 1970, algunos países desarrollados, como Estados Unidos, Japón, Canadá y países europeos, comenzaron a utilizar biomasa para producir biomasa. Investigación y desarrollo de tecnología de pirólisis y gasificación de materiales. En la década de 1980, había 19 empresas e instituciones de investigación en los Estados Unidos dedicadas a la investigación y el desarrollo de tecnología de pirólisis y gasificación de biomasa; sobre tecnología química; además, países en desarrollo como Filipinas, Malasia, India e Indonesia también han llevado a cabo investigaciones en esta área. La Tampere Electric Power Company de Finlandia comenzó a construir una central eléctrica de gasificación de residuos de madera en Suecia con una capacidad instalada de 60 MW y una producción de calor de 65 MW. Se puso en funcionamiento en 1996: el Centro Sueco de Energía obtuvo un préstamo del Banco Mundial y planeó hacerlo. construir una planta de energía de gasificación de residuos de madera en Brasil con una capacidad instalada de 20-3OMW. La planta de energía utiliza tecnologías avanzadas como la gasificación de biomasa y la generación de energía de ciclo combinado para procesar los abundantes recursos locales de bagazo.

2.3 Combustible líquido de biomasa

Otra tecnología preocupante, porque los combustibles líquidos de biomasa, incluidos el etanol, el aceite vegetal, etc., pueden usarse como combustibles limpios para reemplazar directamente los combustibles derivados del petróleo como la gasolina. . Brasil es el país más destacado en el desarrollo y aplicación del combustible de etanol. A mediados de la década de 1970, para deshacerse de la excesiva dependencia del petróleo importado, implementó el plan de desarrollo de etanol más grande del mundo. En 1991, la producción de etanol alcanzó el 13. Entre los vehículos, casi 4 millones son vehículos de etanol puro, y la mayoría del resto utiliza una mezcla de etanol y gasolina al 20%, lo que significa que el combustible de etanol representa más del 50% del consumo de combustible de los automóviles. En 1996, el Laboratorio de Recursos Renovables de EE. UU. investigó y desarrolló la tecnología para producir alcohol a partir de residuos de celulosa. El Grupo Industrial Haskell de EE. UU. estableció un proyecto de demostración de generación de energía con cáscara de arroz de 1 MW: se pueden procesar 12.000 toneladas de cáscara de arroz anualmente. es de 8 millones de grados y la producción anual de alcohol es de 2.500 toneladas, lo que tiene beneficios económicos evidentes.

2.4 Otras tecnologías

Además, la tecnología de compresión de biomasa puede comprimir residuos sólidos agrícolas y forestales en briquetas de combustible que pueden sustituir al carbón. Por ejemplo, Estados Unidos ha desarrollado combustible de pellets de biomasa; países del tercer mundo como Tailandia, Filipinas y Malasia han desarrollado combustible de pellets de varilla.

3. La energía de biomasa en mi país

Nuestro país es básicamente un país agrícola con más del 70% de la población total en zonas rurales. La biomasa siempre ha sido una de las principales fuentes de energía. fuentes en las zonas rurales. También juega un papel importante en la composición energética del país.

3.1 Recursos energéticos de biomasa

La superficie de bosques, pastizales y tierras cultivadas existentes en mi país es de 4,14 mil millones de hectáreas y, en teoría, los recursos de biomasa pueden alcanzar más de 65 mil millones de toneladas/año (en Pero En un kilómetro cuadrado de superficie terrestre, la cantidad de carbono orgánico producido por las plantas mediante la fotosíntesis es de aproximadamente 158 toneladas por año). Calculado en base a un poder calorífico promedio de 15.000 kJ/kg, el recurso teórico equivalente es 3.300 millones de carbón estándar, lo que equivale a más de tres veces el consumo total anual de energía actual de mi país.

De hecho, actualmente. , se puede utilizar como energía. La biomasa incluye principalmente paja, leña, estiércol de ganado, basura doméstica y aguas residuales orgánicas.

Según las encuestas, los recursos de paja de mi país superan actualmente los 720 millones de toneladas y alrededor de 360 ​​millones de toneladas de carbón estándar, además de unos 120 millones de toneladas utilizadas para piensos, fabricación de papel, textiles y materiales de construcción, los 600 millones de toneladas restantes pueden utilizarse como energía. : Fuente de leña Principalmente tala forestal, silvicultura y poda, y bosques para leña. Un estudio muestra que la producción promedio anual de leña de mi país es de aproximadamente 127 millones de toneladas, equivalente a 74 millones de toneladas de carbón estándar: la cantidad de recursos de estiércol de ganado es de aproximadamente 130. millones de toneladas de carbón estándar; la cantidad de basura urbana El volumen de producción es de aproximadamente 120 millones de toneladas y está aumentando a una tasa anual del 8% al 10%. Se estima que la cantidad total de recursos energéticos de biomasa que se pueden desarrollar en. Mi país tiene alrededor de 700 millones de toneladas de carbón estándar.

3.2 Energía y utilización de la biomasa

La mayor parte de la utilización de energía de la biomasa en mi país se utiliza para energía doméstica rural, y una parte muy pequeña se utiliza para la producción industrial de empresas municipales: y el método de utilización ha sido a largo plazo. La combustión directa siempre ha sido el método principal en el pasado. Sólo en los últimos años se han comenzado a utilizar nuevas tecnologías para aprovechar la energía de la biomasa, pero a menor escala. La popularidad es baja y ocupa una proporción muy pequeña en la estructura energética del país e incluso de las zonas rurales.

La combustión directa de biomasa no sólo tiene una baja eficiencia térmica, sino que también emite una gran cantidad de humo y cenizas, lo que empeora las condiciones de vida de las personas y daña gravemente la salud física y mental de mujeres y niños. Además, tiene impactos extremadamente negativos en la ecología, la sociedad y la economía:

1. Cuando se debe utilizar energía de biomasa pero el método de utilización no es razonable, los recursos naturales como los bosques inevitablemente se talarán de manera irrazonable, destruyendo la vegetación natural y el equilibrio ecológico.

2. La utilización insuficiente de recursos como basura orgánica, aguas residuales orgánicas, residuos de desechos orgánicos, estiércol de ganado y algunos desechos agrícolas no solo resulta en un desperdicio de recursos, sino que también los convierte en una fuente importante de contaminación orgánica, además de causar graves daños al aire y al aire. la contaminación del agua, además emite una gran cantidad de gases de efecto invernadero, exacerbando el efecto invernadero global

3. Al mismo tiempo, con el rápido desarrollo de la economía y la mejora del nivel de vida de la población, el problema de la escasez de energía seguramente se convertirá en un problema importante que obstaculizará el desarrollo sostenible de la economía nacional en el siglo XXI. y se deben tomar medidas efectivas para solucionarlo.

De hecho, desarrollar y utilizar vigorosamente la energía de la biomasa es de gran importancia para aliviar los problemas energéticos, ambientales y ecológicos en el siglo XXI y generará muchos beneficios.

4. Reducir la contaminación y mejorar las condiciones de vida de las personas. Ya sea el tratamiento de aguas residuales orgánicas, la utilización de energía de residuos urbanos o la utilización de pirólisis de paja, es una solución importante y unificada al problema de la contaminación ambiental. Este es también el objetivo principal de la mayor parte de la utilización de biomasa.

5. Resolver los problemas de suministro de energía rural y mejorar el nivel de vida de los agricultores.

El suministro de energía rural de mi país es escaso, pero las fuentes de biomasa son abundantes, por lo que el uso de energía de biomasa se puede llevar a cabo para mejorar el suministro de energía en las zonas rurales. Mejorar sus niveles de vida.

6. Mejorar la estructura energética y reducir la presión sobre el medio ambiente. Los recursos biológicos explotables de nuestro país ascienden a 700 millones de toneladas. Si se pueden desarrollar plenamente, pueden ocupar un lugar importante en el consumo de energía de nuestro país. Esto ayudará a mejorar la estructura energética de nuestro país, reducirá la dependencia de nuestro país de los combustibles fósiles y, por lo tanto, reducirá. el CO2 y SO2 de nuestro país, etc. La emisión de contaminantes tiene una gran importancia para, en última instancia, aliviar la presión que el consumo de energía ejerce sobre el medio ambiente.

3.3 Demanda del mercado

Se puede esperar que con el desarrollo de la economía nacional y la mejora del nivel de vida de las personas, las perspectivas del mercado de la tecnología y los dispositivos de utilización de energía de biomasa sean cada vez más amplio. Base principal:

1. En la actualidad, la mayoría de las pajas de los cultivos se queman en las tierras de cultivo porque no pueden utilizarse eficazmente, lo que no sólo desperdicia mucha energía, sino que también causa una grave contaminación ambiental y tiene un cierto grado de impacto negativo en la vida social y el desarrollo económico. Como los incidentes de humo y polvo que ocurrieron en el aeropuerto Chengdu Shuangliu y el aeropuerto Capital. Con la mejora de los niveles de vida, los agricultores que se están enriqueciendo gradualmente están ansiosos por cambiar la situación original de quemar directamente paja y leña para cocinar y calentar. El uso de gas combustible de biomasa como energía viva mejorará su entorno sanitario y mejorará sus niveles de vida. Mejorar la calidad de vida y reducir la intensidad laboral.

2. Muchas plantas de procesamiento de cereales, madera, té, frutas y otras plantas producen diariamente una gran cantidad de cáscaras de cereales, aserrín, astillas de madera, cáscaras de frutas y otros productos de desecho para convertirlos en gas combustible y producir alta calidad. Se puede decir que la energía, que convierte los residuos en tesoros, mata dos pájaros de un tiro.

3. El estiércol de aves y ganado es a la vez una fuente de contaminación ambiental extremadamente dañina y un importante recurso energético de biomasa. Con la continua construcción y desarrollo de granjas ganaderas a gran escala, la contaminación ambiental generada se ha vuelto cada vez más grave. La aplicación de tecnología anaeróbica para tratar el estiércol de ganado tiene una doble importancia en términos de energía y medio ambiente.

4. Con el rápido desarrollo de la economía social de mi país, el aumento de la población urbana y la mejora de la vida de los residentes, el problema de la eliminación de basura urbana se ha vuelto cada vez más prominente. Tomando a Beijing como ejemplo, en 1995, la producción anual de basura superó los 4 millones de toneladas, y en 1996, la cantidad de basura en Beijing alcanzó los 4,85 millones de toneladas. El uso de tecnología anaeróbica para tratar residuos orgánicos no solo puede obtener energía, sino también lograr el propósito de controlar la contaminación a bajo costo.

5. Las áreas remotas de mi país son ricas en recursos de biomasa y la mayoría de ellas son áreas con poca o ninguna electricidad. La biomasa se puede gasificar para generar electricidad o se puede producir calor para uso propio.

6. En términos de negocios, la razón por la cual la tecnología de energía de biomasa tiene amplias perspectivas de mercado es que el desarrollo y utilización de la energía de biomasa no solo puede obtener energía inagotable, sino también proteger el medio ambiente y ahorrar recursos.

3.4 Situación actual y problemas del desarrollo de la tecnología de energía de biomasa en mi país

El gobierno chino y los departamentos pertinentes otorgan gran importancia a la utilización de la energía de biomasa. Varios líderes nacionales importantes lo han hecho. instrucciones e instrucciones dadas para fortalecer la utilización de energía de las pajas de los cultivos. La Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología ha incluido la investigación y aplicación de la tecnología de energía de biomasa como un proyecto de investigación clave en tres planes nacionales quinquenales consecutivos, y han surgido una gran cantidad de resultados de investigación científica sobresalientes y ejemplos de aplicaciones exitosas, como el biogás industrial. digestores, ganado, la tecnología de biogás fecal, la generación de energía por gasificación de biomasa y el suministro centralizado de gas, combustible de biobriquetas, etc., han logrado considerables beneficios sociales y económicos. Al mismo tiempo, nuestro país ha formado un equipo de investigación científica de alto nivel, que incluye reconocidos institutos de investigación científica, colegios y universidades nacionales: cuenta con un grupo de expertos y académicos famosos que están entusiasmados con la investigación y el desarrollo de la pirólisis de biomasa. y tecnología de gasificación.

a. La tecnología de biogás es la primera tecnología de utilización de energía de biomasa desarrollada en mi país y ha sido promovida en muchas fábricas. En la década de 1970, para resolver el problema de la escasez de energía en las zonas rurales, mi país desarrolló y promovió vigorosamente la tecnología de campo de biogás doméstico y se construyeron 5,25 millones de pozos de biogás domésticos en todo el país. En los últimos tres planes quinquenales consecutivos, el país ha incluido el desarrollo de nueva tecnología de biogás como un proyecto científico y tecnológico clave, y ha planificado e implementado una gran cantidad de proyectos de investigación y proyectos de demostración sobre el biogás y su utilización. Hasta el momento, nuestro país ha construido más de 30.000 digestores de biogás de tamaño grande y mediano, con un volumen total de más de 1,37 millones de m3 y una producción anual de biogás de 55 millones de m3. Hay más de 630 proyectos de biogás con una escala superior. de 100 m3, incluidas 583 estaciones centralizadas de suministro de gas. Tiene 83.000 usuarios, con un consumo medio anual de gas de 431 m3. Se utiliza principalmente para tratar estiércol y aguas residuales orgánicas. Estos proyectos han logrado cierto grado de beneficios ambientales y sociales y han desempeñado un papel positivo en el desarrollo de la economía local y la tecnología anaeróbica de mi país. En el "Noveno Plan Quinquenal", la tecnología anaeróbica eficiente para el tratamiento de aguas residuales orgánicas de alta concentración y basura urbana figuraba como un proyecto científico y tecnológico clave. Fue implementado por el Instituto de Biología de Chengdu, la Academia de Ciencias de China y Hangzhou. Instituto de Energía y Medio Ambiente respectivamente, y ahora ha logrado el progreso esperado.

Los principales problemas que existen en la tecnología e ingeniería anaeróbicas de mi país son: poca investigación sobre tecnologías relacionadas, mala combinación de equipos auxiliares, bajo grado de automatización, procesamiento aproximado de equipos no estándar, alto costo del proyecto y tratamiento secundario abierto antes y después Contaminación grave, etc.

b. La tecnología de gasificación de biomasa de mi país ha logrado grandes avances en los últimos años. Las formas de gasificadores van desde los tradicionales de corriente ascendente y descendente hasta los sistemas de lecho fluidizado, lecho fluidizado rápido y doble lecho más avanzados. En cuanto a la calefacción tradicional, los avances más importantes son el suministro de gas a los hogares rurales y la generación de energía mediante gasificación. Durante el período del "Octavo Plan Quinquenal", la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología organizó un tema de investigación científica y tecnológica sobre "Tecnología de pirólisis, gasificación y utilización del calor de la biomasa" y logró resultados considerables: utilizando la tecnología de gasificación de oxígeno, un poder calorífico medio de la biomasa dispositivo de gasificación se desarrolló con éxito La siguiente tecnología de lecho fluidizado de succión ha desarrollado con éxito sistemas y dispositivos de suministro de aire centralizado de gasificación de biomasa para 100 hogares: La siguiente tecnología de lecho fluidizado de succión ha desarrollado con éxito sistemas y dispositivos de gasificación y secado de biomasa para cultivos alimentarios y económicos; lecho fluidizado, proceso de retorta y desarrollo exitoso de sistemas y dispositivos de suministro centralizado de gas de gasificación de biomasa para 1.000 hogares. Durante el período del "Noveno Plan Quinquenal", la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología organizó un tema de investigación científica y tecnológica sobre "Gasificación por pirólisis de biomasa y tecnologías relacionadas", centrándose en la investigación y el desarrollo de tecnología de generación de energía de gasificación de biomasa a gran escala de 1 MW. y tecnología de suministro centralizado de gas de gasificación de paja rural.

En la actualidad, se han construido en todo el país cerca de 200 estaciones de gasificación rurales y más de 100 equipos de generación de energía de gasificación de cáscara de arroz. La influencia de la tecnología de utilización de la gasificación se está expandiendo gradualmente.

c. Durante el período del "Octavo Plan Quinquenal", mi país comenzó a explorar e investigar la tecnología de utilización de desechos celulósicos para producir combustible de etanol. Estudió principalmente la tecnología de hidrólisis ácida diluida y fermentación de desechos de celulosa, y durante el período entró en la etapa experimental intermedia. el período del "Noveno Plan Quinquenal". Mi país ha llevado a cabo investigaciones preliminares sobre combustibles alternativos como el aceite vegetal y el aceite de pirólisis de biomasa: se han realizado investigaciones experimentales preliminares sobre las propiedades físicas y químicas del aceite vegetal, el proceso de modificación de la esterificación y el rendimiento de combustión de los motores diésel. Durante el período del "Noveno Plan Quinquenal", se llevó a cabo un estudio de clasificación de plantas oleaginosas silvestres y la construcción de una base de cría. También hay algunas investigaciones sobre licuefacción de biomasa en mi país, pero la tecnología está relativamente atrasada. Se llevan a cabo principalmente investigaciones sobre licuefacción a alta presión y licuefacción por pirólisis.

d. Además, durante el período del "Octavo Plan Quinquenal", nuestro país también se centró en la investigación científica y tecnológica sobre la tecnología de moldeo por compresión de biomasa, introdujo modelos avanzados extranjeros, los digirió y absorbió y desarrolló varios tipos de máquinas de moldeo por compresión de biomasa adecuadas para Las condiciones nacionales de mi país se utilizan para producir combustible de pellets de biomasa en forma de varilla, en forma de bloque o en pellets. La vida útil del tornillo de la máquina formadora de espirales de biomasa de mi país es de más de 500 horas, lo que se encuentra en el nivel internacionalmente avanzado.

Aunque mi país ha logrado grandes logros en el desarrollo de la energía de biomasa, todavía existe una cierta brecha entre el nivel técnico y los países desarrollados, como:

a. El desarrollo de nuevas tecnologías es ineficaz y la tecnología utilizada es única. La utilización inicial de biomasa de mi país se centró principalmente en la utilización de biogás. En los últimos años, ha prestado atención gradualmente al desarrollo y la aplicación de la tecnología de pirólisis y gasificación y ha logrado ciertos avances. Sin embargo, otras tecnologías se han desarrollado muy lentamente, incluida la producción de alcohol. , licuefacción por pirólisis y combustión directa. No se han producido avances en la tecnología industrial ni en el cultivo de bosques de rápido crecimiento.

b. Debido a la dispersión de recursos y los métodos de recolección atrasados, la escala de los proyectos de utilización de energía de biomasa de mi país es muy pequeña. Para reducir la inversión, la mayoría de los proyectos utilizan procesos simples y equipos rudimentarios, lo que resulta en una baja utilización de equipos y una baja eficiencia de conversión. Por lo tanto, el retorno de la inversión de los proyectos de energía de biomasa es bajo, los costos operativos son altos, es difícil formar economías de escala y no puede desempeñar su debido e importante papel energético.

c. En relación con el contenido de la investigación científica, la inversión es demasiado pequeña, lo que da como resultado un bajo contenido técnico de la investigación, en su mayoría investigaciones repetitivas de bajo nivel y, en última instancia, no logró resolver algunas tecnologías clave, como: baja tasa de producción de gas de digestión anaeróbica, y la mala automatización de los equipos y la gestión. El problema del alquitrán en la utilización de la gasificación no se ha resuelto por completo, lo que provoca graves problemas para la aplicación a largo plazo; la eficiencia de la generación de energía con biogás y la generación de energía con gasificación es baja, y no se han producido los correspondientes problemas de contaminación secundaria; sido completamente solucionado. Como resultado, muchos sistemas de ingeniería a menudo se encuentran en estado de reparación o fallan, lo que reduce la intensidad operativa y la eficiencia del sistema.

Además, en el entorno socioeconómico actual de mi país, todavía existen algunos factores negativos que restringen o dificultan el desarrollo, la promoción y la aplicación de la tecnología de utilización de energía de biomasa, principalmente los siguientes:

a. En las actuales condiciones de precios de la energía, los productos energéticos de biomasa carecen de competitividad en el mercado. El bajo retorno de la inversión frena el entusiasmo de los inversores, mientras que el alto precio de venta frena el entusiasmo de los consumidores.

b. Las normas técnicas no están estandarizadas y la gestión del mercado es caótica. En el desarrollo de proyectos de suministro de gas de gasificación de paja y biogás, debido a la falta de normas técnicas adecuadas y una supervisión técnica estricta, muchas unidades e individuos sin capacidad técnica participaron en la contratación de proyectos de biogás y la producción de equipos de suministro de gas de gasificación de paja. provocando que la tecnología del proyecto sea deficiente, no se alcancen los objetivos esperados e incluso cause problemas de seguridad, lo que tendrá un gran impacto negativo en los futuros trabajos de utilización de la biomasa.

c. En la actualidad, las políticas para apoyar el desarrollo de la energía de biomasa todavía no son operativas. Los gobiernos en todos los niveles deberían formular políticas relevantes lo antes posible, como subsidios de precios y políticas preferenciales especiales para la generación de energía y el acceso a la red.

d. El público carece de una comprensión suficiente de la energía de biomasa y se debe fortalecer la publicidad y popularización del sentido común relevante.

e. El gobierno debe prestar suficiente atención a la posición estratégica de la energía de biomasa. El desarrollo de la energía de biomasa es un proyecto sistemático y debe considerarse como un proyecto de construcción de capital para lograr el desarrollo sostenible.

4. Dirección del desarrollo y contramedidas

4.1 Dirección del desarrollo

Los recursos energéticos de biomasa de mi país son ricos y baratos, pero el entorno económico y el nivel de desarrollo tienen un efecto negativo. Impacto sobre la biomasa El desarrollo de la tecnología se encuentra en una etapa relativamente favorable.

Con base en estas características, el desarrollo de la biomasa en mi país no solo debe aprender de la experiencia extranjera avanzada, sino también enfatizar sus propias características. Por lo tanto, la dirección del desarrollo futuro debe estar en los siguientes aspectos:

a. Aprovechar aún más el papel de la energía de biomasa como energía suplementaria en las zonas rurales, proporcionar energía limpia para las zonas rurales, mejorar el entorno de vida rural y mejorar las condiciones de vida de las personas. Esto incluye tecnologías prácticas como la utilización de biogás, el suministro de gas de paja y la generación de energía de pequeña gasificación.

b. Fortalecer la aplicación industrial de la biomasa, aumentar la proporción de utilización de energía de biomasa y mejorar el estado de la energía de biomasa en el campo energético. Sólo de esta manera se podrá ampliar fundamentalmente el impacto de la energía de biomasa y crear las condiciones para su aplicación a gran escala en el futuro. Esta es también la clave para saber si la energía de biomasa puede convertirse en una importante fuente de energía alternativa en el futuro.

c. Investigar tecnologías para convertir la biomasa en productos energéticos de alta calidad para mejorar el valor de utilización de la energía de la biomasa. Se trata de una reserva técnica importante, la base para utilizar la biomasa de múltiples maneras en el futuro y la clave para mejorar el papel y el estado de la energía de la biomasa en el futuro.

d. Al mismo tiempo, utilizar montañas, tierras baldías y desiertos para desarrollar nuevos recursos energéticos de biomasa, investigar, cultivar y desarrollar variedades de plantas de rápido crecimiento y alto rendimiento, desarrollar granjas energéticas y forestales en áreas donde las condiciones actuales lo permitan, establecer bases de energía de biomasa. y proporcionar recursos energéticos a gran escala, como madera o aceite vegetal.

4.2 Contramedidas

De acuerdo con las principales direcciones de desarrollo anteriores, si la tecnología de utilización de biomasa de mi país puede desarrollarse rápidamente en el futuro depende principalmente de los siguientes aspectos:

a. En términos de industrialización: fortalecer la comercialización de la tecnología de utilización de la biomasa, formular normas técnicas estrictas, fortalecer la supervisión técnica y la gestión del mercado, estandarizar las actividades del mercado y crear un buen entorno de mercado para la promoción de la tecnología de la biomasa.

b. En términos de producción industrial y aplicación a gran escala: fortalecer la conexión entre la tecnología de biomasa y la producción industrial, y resolver tecnologías clave en aplicaciones de demostración. En términos de investigación técnica: centrarse en resolver problemas técnicos que surgen en la promoción y aplicación, y mejorar y Pruébelos en la práctica de producción. La confiabilidad y la economía de la tecnología de energía de biomasa crean las condiciones para el uso de biomasa a gran escala.

c. En términos de investigación técnica: no sólo debemos centrarnos en resolver los problemas técnicos que surgen en la promoción y aplicación, como el tratamiento de alquitrán, la tecnología de biogás en zonas frías, etc., sino también explorar nuevas tecnologías para el aprovechamiento de la biomasa, como la producción de aceite de biomasa. , producción de oxígeno en biomasa, etc. Investigación sobre tecnologías avanzadas.

d. Formular un plan nacional de desarrollo para la energía de biomasa, introducir nuevas tecnologías y nuevos procesos, realizar demostraciones, desarrollo y promoción, y utilizar plena y racionalmente los recursos energéticos de biomasa. En el siglo XXI, algunos combustibles fósiles serán reemplazados gradualmente por productos energéticos de biomasa de alta calidad (combustible sólido, combustible líquido, gas combustible, combustible, etc.) para resolver los problemas de escasez de energía y contaminación ambiental de mi país.

4.3 Áreas prioritarias

. Utilización de la energía de la paja

. Tratamiento de residuos orgánicos y conversión energética

. Tratamiento de residuos y aguas residuales de residuos orgánicos industriales y conversión energética

. Combustible líquido de biomasa

4.4 Principales tecnologías clave

. Tecnología de generación de energía mediante gasificación de biomasa de alta eficiencia

. Tecnología de generación de energía IGCC con residuos orgánicos

. Tecnología eficiente de tratamiento anaeróbico y recuperación de biogás

. Tecnología de producción de alcohol de celulosa

. Tecnología de pirólisis y licuefacción de biomasa

. Tecnología de cultivo y utilización de plantas energéticas

5. Conclusión

La energía de biomasa se convertirá en una parte importante de la energía sostenible en el próximo siglo. Nuestro país tiene un vasto territorio, pero recursos limitados de energía fósil y ricos recursos de biomasa. El desarrollo de la energía de biomasa tiene una importante importancia estratégica y práctica. Utilizando tecnologías avanzadas y nuevas para convertir biomasa como paja, estiércol de ganado y aguas residuales orgánicas en energía de alta calidad, el desarrollo de la energía de biomasa involucrará muchos intereses como el desarrollo rural, el desarrollo energético, la protección ambiental, la protección de recursos, la seguridad nacional y la protección ecológica. balance. Esperamos recibir amplia atención y apoyo de todos los ámbitos de la vida, gobiernos de todos los niveles, expertos y académicos, y crear un entorno de desarrollo beneficioso para la industria de energía de biomasa de mi país.