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我国每年产生7亿吨秸秆、2亿吨林业废料和25亿吨养殖粪便,这些生态能源不仅没有变成能源,反而变成了污染包袱。
我国每年产生7亿吨秸秆、2亿吨林业废料和25亿吨养殖粪便,它们绝大多数没有出路,这些生态能源不仅没有变成能源,反而变成了污染包袱。
“在学校里看到很多梧桐树落叶时突然就来了灵感。”华中科技大学环境学院肖波教授介绍,从2002年起,他所带领的团队开始研发生物质微米燃料及其高温燃烧技术,并于近年来取得突破。团队使用自主研发的设备,能够将普通废弃生物质高效粉碎成颗粒直径在250微米以下、像面粉一样的粉体燃料,即“微米燃料”,使之变得易于储存、运输和规模化供给。团队进而开发粉尘云燃烧技术,瞬间完成固体燃料到气体燃料的转变,并迅猛燃烧产生高温效应。
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今年4月,该技术在武汉市新洲区武汉美太康医用材料有限公司应用。一台4吨的微米燃料锅炉持续为生产医用纱布提供蒸汽,和天然气锅炉有同样的能源利用效率。经检测,燃烧尾气没有焦油和黑炭粉,烟气净化所分离出来的粉尘是像石灰一样的白色粉末。这些白色粉末,是生物质中的碳氢物质在1400度以上高温条件下完全燃烧后所残存的不可燃金属氧化物,经过布袋除尘收集后可以还田或者用于工业材料原料。
或可取代化石燃料
肖波教授介绍,当前一些区域工业锅炉燃煤被禁止,且天然气工业锅炉成本高。如果我国全部采用生物质微米燃料工业锅炉,每年可以减少约6亿吨标煤的化石燃料消耗,年利用农林废弃物10亿吨以上,消纳所有的秸秆和农林废料,为农民增加3000亿元收入,并形成我国具有自主知识产权的工业锅炉装备系统和生物质能源装备体系。
清华大学材料学院教授姚可夫认为,肖波团队的发明是生物质能源技术历史性的突破,它将可以结束高温工业生产必须完全采用燃煤、燃油和燃气的历史,工业生产将可以摆脱当前完全依赖化石燃料的被动局面。
不过,肖波提出,虽然生物质微米化高温技术可以解决低碳工业的核心难题,为今后金属冶炼、工业锅炉、建筑材料、取暖、火力发电、燃气燃油转化及生物质化工等成为低碳工业,提供了生态型能源的保障,让“废柴”真正变成了“金子”。但因为国家尚未建立生物质能源收集、集运的基础建设,不能实现像化石能源一样大规模和高效率生产、储运,并作为商品能源供给,该技术现阶段的应用,只能通过传统简陋方法收集,多数情况下使用的是农林产品加工的下脚料,来源少、价格高,大量剩余农林生物质资源仍在焚烧。
因此,专家们也建议,政府可通过建立生物质原料收集、制备、贮运的基础设施示范,逐步使生物质能源像煤一样便宜易得,形成以生物质微米化为核心技术的生态能源产业链。
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