绿化能源植物

绿色转型 2018年1月23日 雅各Thysgaard

热电厂和发电厂正在从燃煤转为生物质,尤其是在北欧. 然而,走向绿色也带来了挑战.

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从2016年开始,大多数停靠在Avedøre发电站的船舶不再携带煤炭,而是携带木屑颗粒.

的avø植物, 位于哥本哈根南部, 为200多人提供集中供暖,为大哥本哈根地区的000户家庭提供电力,以满足1.300万户家庭. 这种植物正在向生物量过渡, 此举将使其二氧化碳排放量每年减少约100万吨.

从化石燃料到可再生能源的转变是迄今为止世界上规模最大的热电厂生物转化之一, 预示着未来几年可能加速发展的趋势.

“项目的规模, 能源效率和安全要求表明,丹麦在利用生物质能作为一种资源方面处于领先地位,托马斯·达尔斯加德说, 董能源执行副总裁/Ørsted, 谁拥有Avedøre发电站.

拼搏体育官网客户端必须不断发展拼搏体育官网客户端获得的经验,使拼搏体育官网客户端的解决方案对向绿色能源转型的其他国家更具吸引力,”他继续.

福布斯杂志的能源专家肯·西尔弗斯坦对此表示赞同. 在最近一篇题为《拼搏体育官网客户端下载》的文章中, 他的结论是,“大规模的电力设施决心使这项技术既可行又有利可图.”

生物质也有批评者. 他们最担心的是,砍伐更多的树木会留下更少的树木来吸收碳排放. 与此同时,新种植的树木无法像老树那样快速吸收碳.

绿色非政府组织世界自然基金会(WWF)坚持认为,既然生物质是一种有限的资源, 它必须是可持续生产的. 为此, 政府应该主要投资发展风能和太阳能等其他可再生能源技术, 据汉娜·泽西尔德报道, 气候事务高级顾问 & 世界自然基金会的能源政策.

然而,她强调,一些国家可能需要在过渡时期使用生物质.

“这就是为什么在丹麦向无化石能源系统过渡时,将大型燃煤电厂转变为生物质是有意义的,汉娜·泽西尔德说.

联合射击是最直接的步骤

大多数大规模的生物转化都发生在北欧, 尤其是丹麦, 英国和荷兰. 欧盟已经发布了生物量的非约束性标准, 因为, 正如欧盟委员会在其网站上所写, “在欧盟增加生物质的使用可以帮助欧洲能源供应多样化, 创造增长和就业机会,减少温室气体排放.”

美国也有一些生物转化的例子. 根据美国能源部的数据, 生物质和化石燃料的联合燃烧是公用事业公司为减少二氧化碳排放所能采取的最直接的步骤. 到目前为止, 在美国,生物转化通常包括改造燃煤锅炉以燃烧木屑的项目. 能源公司认为,与完全不使用煤炭的生物转化技术相比,共烧技术是最经济、最容易使用的.

Avedøre发电站的生物转化当然带来了挑战, 但这些障碍是可以克服的, 强调雅各Thysgaard, 安博能源公司的首席项目经理. DONG Energy/Ørsted要求Ramboll处理Avedøre和Studstrup发电站的转换.

最紧迫的问题是,木屑颗粒在潮湿时会自燃爆炸. 因此,它们在巨大的筒仓中保持干燥,安全地免受斯堪的纳维亚气候的影响. 万一小球弄湿了,就会发生火灾, 发射井也经过了重新设计,将火焰引导到不会伤害人员或拼搏体育官网客户端下载的地方.

寿命延长了

另一个挑战是如何从木屑颗粒中提取和煤炭一样多的能量.

“生物质过程涉及更多吨的材料, 因此,拼搏体育官网客户端必须重新设计整个运输系统,谨记灰尘必须保持在最低限度, 因为它也会引起爆炸和火灾,雅各Thysgaard解释道.

当生物转化完成时, Avedøre发电站使用球团的能源容量将与以前使用煤的能源容量相同. 利用发电产生的余热进行区域供暖, 该装置实现了高达97%的总能量转换效率, 从而获得更好的燃油经济性和更低的每生产千瓦时二氧化碳排放量.

作为生物转化的一部分, 该工厂的使用寿命将延长15年, 因此,它可以运行到2033年,而不是2018年. 延长植物的寿命既节省时间又节省金钱. 在欧洲, 建造一个新的火电厂通常要花费7亿欧元, 而对现有工厂进行现代化和翻新的成本接近1.5亿欧元. 此外, 一个现有的工厂翻新不到两年的时间, 而一个新的工厂可能需要长达五年的时间来建造.

更高效的能源工厂

目前, 全球约85%的能源消耗来自化石燃料发电厂. 这些工厂面临着必须减少环境足迹的挑战, 全球面临的挑战是,确保新建和现有的发电厂尽可能提高能源效率.

在丹麦, 优化现有的燃煤电厂是一个显著提高效率的解决方案. 一般发电厂的效率在40%以下. 丹麦的Nordjylland发电站, 然而, 使用94%的能源作为燃料, 利用高压, 极端高温和优化的过程,以达到世界上最高的煤炭燃料效率. 像avø再保险, Nordjylland是一个靠近大城市的热电联产(CHP)站, 余热可用于集中供热.

以配合绿色转型及其他发展, 能源工厂还必须经常能够在目前政治上和经济上可行的燃料之间迅速转换, 是否煤, 天然气, 石油, 稻草或木屑颗粒.

迈克尔·罗森伯格著.