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Stand und Perspektiven der Biomassevergasung

机译:生物质气化的现状与前景

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摘要

Biogene Festbrennstoffe liefern weltweit einen Beitrag von ca. 40 000 – 60 000 PJth a–1 zur Wrmebereitstellung und ca. 600 – 1000 PJel a–1 zur Strombereitstellung [1]. Die Nutzung erfolgt derzeit fast ausschließlich mittels Verbrennung. Die Vergasung von Biomasse verspricht eine höhere Energieeffizienz als die Verbrennung, weist jedoch noch eine geringe kommerzielle Bedeutung auf. Es werden Perspektiven, Stand der Verfahrenstechnik und technisch-ökonomische Herausforderungen der Biomassevergasung dargestellt. Anhand des Vergleichs der Energieeffizienz verschiedener verbrennungs- und vergasungsbasierter Prozesse wird verdeutlicht, dass die Vergasung einen hocheffizienten Konversionsschritt zur Strom- Wrme- und Kraftstoffbereitstellung darstellen kann. Trotz der bestehenden ökonomischen Herausforderungen ist aufgrund der hohen erzielbaren Energieeffizienz und Flexibilitt der energiesystemischen Einbindung von einer zunehmenden Bedeutung der Biomassevergasung auszugehen.Solid biofuels show a worldwide contribution of 40 000 – 60 000 PJth a–1 to heat supply and 600 – 1000 PJel a–1 to power supply [1]. Thereby combustion is the predominant way of utilisation. However, gasification of biomass could enable an increase of energy efficiency, although the commercial importance of biomass gasification is relatively low. Within this overview of biomass gasification the perspectives, the state of art and the techno-economic challenges are presented. A comparison of the energy efficiency of different combustion and gasification based processes shows that gasification allows high efficient power, heat and fuel supply. Despite the existing economic challenges of biomass gasification, the benefits regarding energy efficiency and flexibility of integration into the energy system will lead to an increasing importance of this technology.
机译:生物固体燃料贡献了约40,000-60,000 PJ -1 供热,约占全球600-1000 PJ el –1 用于供电[1]。目前,它几乎仅用于焚烧。生物质的气化比燃烧具有更高的能源效率,但在商业上仍然不重要。介绍了前景,过程工程的状态以及生物质气化的技术经济挑战。对各种基于燃烧和气化的过程的能源效率进行的比较表明,气化可以是提供电,热和燃料的高效转换步骤。尽管存在现有的经济挑战,但由于可实现的高能源效率和能源系统集成的灵活性,可以假设生物质气化的重要性在不断提高。固体生物燃料在世界范围内的贡献量为40,000-60,000 PJ a - 1 供热,600-1000 PJ el a –1 供电源[1]。因此燃烧是主要的利用方式。然而,尽管生物质气化的商业重要性相对较低,但是生物质气化可以提高能源效率。在对生物质气化的概述中,提出了观点,技术水平和技术经济挑战。对不同的基于燃烧和气化的过程的能源效率进行比较的结果表明,气化可以实现高效的动力,热量和燃料供应。尽管存在生物质气化的经济挑战,但有关能源效率和集成到能源系统中的灵活性方面的好处将导致该技术的重要性日益提高。

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