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农林废弃物与煤炭在发电锅炉中混合燃烧,这一看似简单的技术组合正成为破解煤电高碳难题的关键钥匙,并获得国家超长期国债的强力支持。
在内蒙古鄂尔多斯一家大型燃煤电厂,堆积如山的玉米秸秆经过粉碎处理后,通过专用管道源源不断送入燃煤锅炉。这些原本可能被焚烧的农业废弃物如今与煤炭混合燃烧,使电厂碳排放量降低了近20%。
电厂负责人算了一笔账:掺烧10%生物质后,不仅每年减少数万吨碳排放,还额外获得国家超长期国债和地方财政的双重支持。
一、国家战略下的煤电低碳突围
2024年7月,国家发改委与能源局联合印发《煤电低碳化改造建设行动方案(2024—2027年)》,首次将生物质掺烧列为煤电低碳化三大技术路径之首。
方案明确要求,到2025年首批煤电低碳化改造项目全部开工,相关项目度电碳排放较2023年降低20%左右;到2027年,度电碳排放降低50%左右,接近天然气发电水平。
最引人注目的是政策提出“利用超长期特别国债等资金渠道对符合条件的项目予以支持”。这一表述为生物质掺烧项目开辟了国家级资金通道。
国家能源局在答复全国人大提案时进一步明确,正通过超长期国债等资金支持方式鼓励煤电掺烧生物质项目,推动石化、煤电等传统高碳行业绿色转型。
“两个《方案》先后出台,表明官方对生物质掺烧的肯定与支持。”一位行业分析师指出,这标志着生物质能利用从补充能源转向主力降碳手段的战略升级。
二、技术路线图:从单一掺烧到固废协同
根据《行动方案》,生物质掺烧要求燃煤机组改造后具备掺烧10%以上生物质燃料能力,且所在地应具备长期稳定可获得的农林废弃物资源。这为农村秸秆、林业废料等生物质资源找到了规模化消纳通道。
技术层面主要形成三条路径:
直接掺烧:生物质与煤同炉燃烧,成本效益最优,适用10%-20%掺烧比例
间接掺烧:生物质气化后送入燃煤锅炉,可处理复杂生物质原料
平行掺烧:独立生物质锅炉与传统燃煤系统协同运行
由于生物质原料来源繁杂,预处理成为关键环节。