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表1所列生物质发电项目来看,多数都在未来的2-3年内即将投运且装机容量越来越大的生物质发电项目。这些项目的投资方或者参股方除了日本当地的电力公司外,也不乏东芝、三菱、三井、丸红等日本大企业的身影,由此可以预期,日本不久的将来会兴起建设生物质发电项目的热潮。
二、生物质发电技术路线与生物质柴油的优点
生物质发电技术目前已发展成为世界上技术成熟可规模化应用的成熟的可再生能源技术。当前,主要的生物质发电技术路线包括以下四种:
(1)生物质气化发电;
(2)生物质直接燃烧发电;
(3)生物质+煤混合燃烧发电
(4)沼气发电。
本文重点介绍生物质直接燃烧发电技术,以转基因大豆油为基础的生物柴油,其有以下优点:
1)含水率较高,最大可达30%-45%。水分有利于降低油的黏度、提高稳定性,因为处理技术的差异,可能会略微降低油的热值;2)润滑性能好;3)优良的环保特性:硫含量低,二氧化硫和硫化物的排放低、生物柴油的生物降解性高达98%,降解速率是普通柴油的2倍,可大大减轻意外泄漏时对环境的污染;4)较好的低温发动机启动性能;5)较好的安全性能:闪点高,运输、储存、使用方面安全;6) 十六烷值高,燃烧性能好于柴油;7) 无须大改动柴油机,可直接使用,同时无需另添设加油设备、储存设备及人员的特殊技术训练。生物柴油是优质的石油柴油代用品,所以生物柴油的发电原理和石油柴油的发电原理基本一样,无需改变发电装置。有关的数据表明,采用生物柴油后排放的气体中有毒有机物排放量仅为十分之一,颗粒物为普通柴油的20%,一氧化碳和二氧化碳排放量仅为石油柴油的10%,无硫化物和铅及有毒物的排放;混合生物柴油可将排放含硫物浓度从500 PPM(百万分之一)降低到5 PPM。
生物柴油是典型“绿色能源”,大力发展生物柴油对经济可持续发展,推进能源替代,减轻环境压力,控制城市大气污染具有重要的战略意义。
生物柴油是一种清洁、优质的可再生性能源,在世界石油储造持续减少的今天,开发生物柴油具有极其重大的意义。采用生物柴油后排放的气体中有毒有机物排放量仅为十分之一,颗粒物为普通柴油的20%,一氧化碳和二氧化碳排放量仅为石油柴油的10%,无硫化物和铅及有毒物的排放;混合生物柴油可将排放含硫物浓度从500PPM(百万分之一)降低到5PPM。一百多年以来,生物柴油生产技术日趋成熟。从最初的稀释混合法等到后来的酸碱催化法,再到酶解法和超临界法,越来越先进的技术被开发出来,生物柴油获得率不断提高,稳定性也越来越高且反应时间不断缩短。
三、项目案例浅析
本文以项目案例的形式重点介绍当前日本市场所采用的生物质直接燃烧发电技术,可参考图1本生物质发电厂的三维效果图。
四、项目经济性初探(以转基因大豆油为燃料)
本转基因大豆油生物质发电项目,采用美国进口转基因大豆油为燃料,并基于一种特有的融合处理技术对转基因大豆油进行处理,可以大幅度降低成本,并能满足生物质发电锅炉燃料的技术要求,有效的降低了系统的发电成本,显著的提高了项目的经济性。在不考虑项目开发、财务成本、运维成本和利润的情况下,2年即可收回投资成本,即初步IRR可达40-50%。
五、结语
文章基于对日本当前生物质发电市场情况的概述和日本政府的生物质发电规划,并结合日本某地的转基因大豆油生物质发电实例的经济可行性分析,为国内的开发商或者投资运营商进军日本生物质发电市场提供一定的参考和指引。
参考文献
【1】陈海嵩.日本能源供需现状及能源结构演变分析【J】.能源经济,2009(5):25
【2】橘川武郎,杨雪婷.日本电力结构计划与问题分析【J】.东北亚学刊,2016(1):56
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