各国燃煤电厂生物质耦合燃烧发电系列之3
第三节:芬兰生物质耦合燃烧发电
1,背景
芬兰,北欧五国之一,国土面积33.8万平方千米(云南省39.4万),年GDP总量亿美元(与云南省亿人民币相当),人口万(云南省人口万)。年芬兰电力生产亿度(不到我国年电力消耗1%),其中核电占1/3,水电占1/4,生物质电量约亿度(数据源自芬兰能源网)。
受年代石油危机的影响以及不断提升的环保意识,芬兰在年代就开始了生物质原料用于发电的应用,是全球最早开始生物质发电或生物质耦合发电的国家之一,也是生物质耦合发电应用最普及的国家之一。
2,技术路线
芬兰是典型的地广人稀国家,首都赫尔辛基人口占全国1/5,其余城市都较小,电力需求也较为分散。因此,其火力发电厂单机规模通常不大,且机组多为中小型流化床机组。芬兰国内多流化床机组,和芬兰国内有流化床锅炉厂有关,这一点与丹麦的生物质锅炉多为炉排炉一样。
由于流化床机组具有广泛的燃料适应性,只需要对锅炉机组的上料系统进行很小的改造,就可以直接燃烧煤、泥煤、木片、生物质颗粒、RDF等数种或多种燃料。所以,广义的的生物质耦合发电在芬兰较为普遍的存在,而狭义的大型煤粉炉生物质耦合发电极少。
3,知名项目
Lahti由于芬兰的生物质耦合发电项目通常都较小,且几乎全为流化床(BFB和CFB),其对于现代意义的大型煤粉炉机组生物质耦合发电的技术参考意义相对较小。但在芬兰众多生物质耦合发电项目中,Lahti经常被提及,它在一定程度上也代表了欧洲和北美地区生物质气化的一个分支应用--生物质气化及气化耦合发电。
年Lahti电厂对MW的1号机组上气化耦合10%的生物质燃料(该机组已于年关闭);年电厂新建了以垃圾为主燃料的气化发电机组,该机组先用流化床气化炉对城市垃圾进行气化预处理,随后可燃气体进入锅炉燃烧,再经过蒸汽轮机发电;在关闭1号机后,年电厂将再新投产一套流化床锅炉的发电机组,直接燃烧生物质燃料发电。
总结,芬兰的生物质发电以及生物质耦合发电机组数量众多,因为火力发电厂绝大多数为流化床的原因,其生物质耦合发电也绝大多数为流化床基础上的生物质直燃耦合。
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