江苏省东海县年产30万吨燃料乙醇项目申请报告(编辑修改稿)内容摘要:

醇汽油。 此外,我国还在河南、安徽两省及湖北、山东、河北和江苏四省的部分地区开展了车用乙醇汽油试点工作,预计到今— 7 — 年年底,上述各省和地区范围内要基本实现车用乙醇汽油替代其他汽油,让这种可再生的新型绿色能源以尽可能少的资源消耗、尽可能小的环境代价实现最大的经济和社会效益。 据初步统计,从吉林省 20xx年 11月正式启动车用乙醇汽油销售到 20xx年 2月末,东北三省共销售车用燃料乙醇汽油 194万吨,累计节约原油 70多万吨。 预计今后几年我国酒精生产能力和产量将会有很大增加 ,优质酒精的需要量将逐步增长,特别是随着世界石油资源的匮乏,酒精作为清洁能源的应用推广,其市场需求量将进一步加大。 生物质能资源包括农作物秸秤和农业加工剩余物、薪材及林业加工剩余物、禽畜粪便、工业有机废水和废渣、城市生活垃圾和能源植物,可转换为多种终端能源,如电力、气体燃料、固体燃料和液体燃料,其中最受关注的是生物燃油。 世界不少国家已经开始发展生物燃油产业,包括生物燃油加工业以及其相关产业,如能源农业和能源林业,其中共同的目的在于保障石油安全。 能源农林业的大规模发展可以有效地绿化荒山荒地、减轻土壤侵蚀和 水土流失。 大量使用生物燃油对中国大气环境的保护和改善也有着突出的意义。 与化石燃料相比,生物燃油的使用很少产生氧化氮和氧化硫等大气污染物;由于生物质二氧化碳的吸收和排放在自然界形成碳循环,其能源利用导致的二氧化碳排放远低于常规能源。 建设从能源农林业到生物燃油加工业的生物燃油产业链,可以成为我国解决“三农”问题的一个有力手段。 生物燃油发展现状与趋势 生物燃油产业的核心技术是生物燃油技术和能源作物的选育和种植技术。 我国在“八五”期间开始生物燃油资源与转换技术的研究开发,采用传统技术用粮食和油料作物生产醇 类和油类产品,这只限于在食品与轻工产业;制取燃料作为交通能源产业建设则是在“九五”期间。 能源作物的概念对我国来说是较新的,但其选育和种植技术的相关研究实际上已有数年的基础。 目前生物燃油的主要原料为陈化粮。 严格来说,以陈化粮制取生物乙醇并不能算在能源农业的范畴。 因为就其主要用途而言,粮食作物与能源植物有本质区别。 但这也为发展生物乙醇技术积累了技术经验和产业基础,待甜高梁等能源植物资源得到发展后,即可进行原料转移。 20xx 年我国实施车用汽油添加燃料乙醇的决定。 同时国家质量技术监督局颁布了“变性燃料乙醇” 和“车用乙醇汽油”两个国家标准。 国家投资 50 余亿元,批准全国建立 4 个以消化陈化粮为主要目标的燃料乙醇企业,总生产能力超过 100 万吨。 粮食为燃料乙醇原料,每吨超过 3000 元,含加工费后,燃料乙醇成本超过每吨 4000 元。 20xx 年 10— 8 — 月起,黑龙江、吉林、辽宁、河南、安徽 5 省及湖北、山东、河北及江苏的部分地区,强制封闭使用车用乙醇汽油;到 20xx 年,这些地方除军队特需和国家特种储备外实现了车用乙醇汽油替代其他汽油。 甜高梁茎秆制取燃料乙醇项目提供的甜高粱品种,种植技术和燃料乙醇加工技术已经较为成熟,目前已经达到 年产 5000 吨的生产规模。 在黑龙江省、内蒙古自治区、新疆维族自治区、辽宁省和山东省等地,建立了甜高粱种植、甜高粱茎秆制取燃料乙醇加工基地。 甜高粱茎秆为燃料乙醇原料,每吨收购价 20xx 元,含加工费后,燃料乙醇成本低于每吨 3500 元。 16 吨甜高粱茎秆可以制取 1 吨燃料乙醇,废渣还可以制取 500 千克生物柴油。 甜高粱制取乙醇仅用其茎秆,甜籽粒仍然作为粮食使用。 它的适应性也很好,比其他作物抗旱、抗涝和耐盐碱。 甘蔗是我国重要的糖料作物。 近几年,广西、云南、贵州等省种蔗致富对脱贫起了一定作用,但糖的消费量有限,并且由于合 成甜味素的冲击,甘蔗种植面积有大幅波动。 而燃料乙醇市场需求量大,所以甘蔗在我国南方地区是最有可能大量用于生产燃料乙醇的糖类原料。 大致 4 亩的甘蔗产量可制取 1 吨乙醇,与甜高梁近似;原渣同样可制取生物柴油。 此外,亩产乙醇量高于普通甘蔗的能源甘蔗在澳大利亚等国已培育成功。 在能源甘蔗方面的研究也已经起步并得到了较快的发展。 我国开展能源林业作物的研发已有成果,南方已建有产业。 如利用菜籽油、棉籽油、乌柏油、木油、茶油等原料小规模产生物柴油的案例。 近年来,为了不与食用油和工业用油争原料而开发了麻疯树果实、黄连木籽等作原料 制取生物柴油技术,初步具备商业化发展的条件。 四川利用麻疯树果实为原料建成了设计能力 10 万吨的柴油加工厂,现年生产 2 万吨,并制定了企业标准。 制约生物柴油发展的因素是原料价格。 麻疯树果实购入每千克14 元,每吨生物柴油需麻疯树果实 3 吨多,原料成本超过 4000 元。 种植麻疯树亩产生物柴油接近 200 千克。 黄连木籽含油率在 30%左右。 按每亩种植 40 棵、每棵产果 20 千克计,则亩产生物柴油约 200 千克,与麻疯树的产量接近。 麻疯树和黄连木在我国相当面积的地域都适宜栽种;随着相关科研工作的进行,完全有可能发现或培育出其 他拥有相近或更高生物燃油产量的、适宣更广泛的栽种地域的能源树种。 — 9 — 生物燃油产业的经济效益比较 以种植生产乙醇的甜高梁为例,按照内蒙古的试点经验,与种植普通玉米相比,每亩可增收 140 元。 种植麻疯树的收益也较高,即便按较低的亩产量 450 千克计,每亩收益也达 630 元。 目前生物燃油的成本比化石燃油要高一些,但技术革新对降低成本的潜力是巨大的。 以巴西为例,每吨乙醇的成本从开始时的 800 美元下降到目前的 300 美元。 此外,由于资源有限、不可 再生,化石燃油的价格始终会上涨,生物燃油相比之下将有更强的价格竞争力。 我国生物柴油产业刚刚起步,目前的年产量不到 3 万吨,但发展势头较好。 20xx 年安徽成为继黑龙江、吉林、辽宁、河南之后的第五个推广试用乙醇汽油的省份,我国燃料乙醇生产量将达到年产 100 多万吨。 燃料乙醇价格按汽油出厂价格的 与销售单位结算,其余部分由国家补贴。 生物燃油产业的发展潜力与前景 我国发展生物燃油的资源潜力,主要取决于用作种植能源植物的土地资源面积和单位面积产量。 据统计,我国能源农业可利用的土地资源大约有 760 万平方 公顷。 按种植甜高粱计,则可生产生物乙醇约 2850 万吨,生物柴油 1425 万吨;而且所利用的土地与规划中的农业用地并无多大冲突。 能源林业可利用的土地资源大约有 6750 万平方公顷。 按种植黄连木或麻疯树计,则可生产生物柴油约 2 亿吨,而且能源林业用地与规划中的林业用地冲突性较小。 能源植物资源能有这样的潜力,一方面是要适当利用现有农林业用地和宜耕土地后备资源,一方面是合理开发宜林荒山荒地,再者是利用一定的易改造的盐碱化耕地;这三部分土地面积合 亿平方公顷,可为我国未来替代燃油开发提供坚实的原料来源基础。 此 外,技术研发还将开拓新的资源空间。 工程藻类的生物量巨大,一旦高产油藻开发成功并实现产业化,由藻类制生物柴油的规模可以达到数千万吨。 美国可再生能源国家实验室运用基因工程等现代生物技术,已经开发出含油超过 60%的工程微藻,每亩可生产 2 吨以上生物柴油。 青岛海洋大学承担了多项国家及省部级海藻育苗育种生物技术研究,拥有一批淡水和海水藻类种质资源和积累了海洋藻类研究开发经验。 如果能将现代生物技术和传统育种技术相结合、优化育种条件,就有可能实现大规模养殖高产油藻。 据专家预测估计,到 20xx 年,我国年生产生物燃油约为 600 万吨,其中生物乙醇 500— 10 — 万吨、生物柴油 100 万吨;到 2020 年,年生产生物燃油将达到 1900 万吨,其中生物乙醇1000 万吨,生物柴油 900 万吨。 生物有机肥市场分析 随着全球经济发展和社会进步,人们对生活质量和食品品质有了更高的要求,渴望得到口感好、富营养的食品,追求纯天然、无污染的健康食品成为一种时尚。 由于我国农业的过度开发,尤其是长期偏施单质化肥,没有适当给土壤补充有机质,导致土壤质量下降,可利用的农业资源逐步枯竭,土壤退化严重,最终影响优质农产品的生产。 我国目前的土壤资源现状迫切需要通过人为措 施补充土壤有机质,确保农业种植水平和农作物产品品质。 与这一形势相对应的是,我国有机肥技术的研发和推广相对落后。 市场上可供选择的产品和有机肥生产厂家更是寥寥无几。 黑龙江省是我国大米出口的主要省份。 多年来,省粮食出口部门遇到最头痛的问题就是,常常有成批出口的大米被国外质检机构打回来。 问题就出在生产过程中长期大量化肥、农药的使用,使稻米的品质不能达到进口国的要求。 尽管出口大米的价格远远高于内销价格,普通水稻收购价每斤 元,而符合出口标准的有机肥种植大米的收购价为每斤 元。 送到眼前的钞票不能赚,政府急 ,出口商急,种植水稻的农民更急。 两年前,北京京圃园生物工程有限公司带着自行研发的绿色高效活性有机肥技术来到黑龙江。 圃园生物有机肥技术 是以畜禽粪便为原料,以秸秆、豆粕等有机废弃物为辅料,配以多功能发酵菌种剂,通过连续池式好氧发酵,使之在 5~ 7 天内除臭、腐熟、脱水,最终成为高效活性生物有机肥。 该公司是目前领到国家农业部生产有机肥菌种“牌照”的唯一一家内资企业,具有成本底,肥效好的特点。 在介绍了有机肥的特性之后,受到当到有关部门的高度重视。 20xx 年 3 月北京市京圃园生物工程有限公司在黑龙江绥化建立分公司。 分公司生产出的“圃园”活性有机肥分别在黑龙江北林区土肥站、海伦土肥站、阿城土肥站等地进行田间试验,收到良好效果,施用有机肥料的土地比施用传统 化肥的土地增产 14%,每公顷稻田增收 1300~ 1500 元。 据京圃园生物工程有限公司总经理禹宙介绍,他们在黑龙江生产的有机肥被省粮食厅下属单位黑龙江米业集团认证为绿色生产资料。 现分公司已在绥化、尚志、海伦建立了四家万吨级活性有机肥生产厂,但这仅能做到米业集团所需肥料的 %。 据介绍,有机肥内含有多种有益微生物,能不断释放出植物生长所需的营养元素和多种植物生长刺激素。 肥中除含有氮、磷、钾三大元素外,还附有含钙、镁、硫、硅、锰、锌、硼等中量和微量元素。 它的有机质含量高,能增加土壤团粒结构,提高土壤保肥、 保水、保温能力,减少病虫害,改善作物品质。 它适用范围广,对粮食作物和果、菜、花卉、— 11 — 草坪等都有很好的作用。 根据国内市场信息反馈,随着农业结构的调整,尤其是绿色农业的发展,对生物有机肥料的需求量增大。 目前,国内复合(混)肥产量约 亿吨(折标肥),市场需求量为 亿吨(折标肥),缺口全部依赖进口解决。 生物有机肥产量不足 100 万吨,与国内绿色农业发展所需肥料量差距甚远,国内具有广阔的市场前景。 产品价格分析 近年来燃料乙醇价格的总体趋势随原料价格的涨落而上下波动, 目前市场价格在5600 元 /吨左右波动, 生物有机肥价格约为 750 元 /吨。 — 12 — 3、产品方案和生产规模 产品方案 燃料乙醇( v/v)≥ %;生物有机肥,有机质含量大于 20%。 生产规模 根据需求情况以及东海县顺泰酒精厂有限公司的现状,确定该燃料乙醇第一期装置的建设规模为 30 万吨/年,副产生物有机肥 20 万吨 /年,年操作时间 330 天。 产品规格及质量指标 生物有机肥质量规格指标执行变性燃料乙醇国家标准 (GB1835020xx),具体指标如下 : 燃料乙醇质量标准 检验项目 计量单位或符号 产品等级 优级 化学 分析 还原高锰酸钾物质(以 O 计 ) % 甲醇 % 碱度 (以 OH计 ) mmol/100g 密度 (20℃ ) g/ml 水份 %(v/v) 酸度 mmol/100g 羰基化合物 (以 CO计 ) % 外观 清澈透明 清澈透明 清澈透明 乙醇 %(v/v) 异丙醇 % 易碳化物质 % 合格 合格 合格 与水混合试验 合格 合格 合格 蒸发残渣 % — 13 — 4、工艺技术方案 工艺技术方案的选择 原料路线的确定原则和依据 本装置原料路线的确定原则是原料廉价、充足、易得,并且工艺先进环保,操作方便。 生产酒精的原料为碳源,碳的种类很多,有糖蜜、淀粉、玉米、薯干、木薯等。 本项目采用木薯干为主要生产原料,具有原料充足、廉价等优势,可大 大降低酒精的生产成本。 原料路线的选择 目前,世界上生产酒精的方法主要有化学合成法和发酵法两种。 化学合成法 是利用炼焦炭、裂解石油的废气为原料,经化学合成 反应而制成酒精。 生产方法又可分为间接水合法和直接水合法两种,目前工业上普遍采用后者。 发酵法 是利用淀粉质原料或糖质原料,在微生物的作用下生成酒精,根据原料的不同,又可分为: 淀粉质原料发酵生产酒精 这是我国当前生产酒精的主要方法,它是利用薯类、谷物及野生植物等含淀粉的原料,在微生物的作用 下将淀粉水解为葡萄糖,再进一步发酵生成酒精。 整个生产过程包括原料蒸煮、糖化剂制备、糖化、酒母制备、发酵及蒸馏、污水处理等工序。 糖蜜原料发酵生产酒精 直接利用糖蜜原料中的糖分,经过稀释并添加部分营养盐,借酵母的作用发酵生成酒精。 亚硫酸盐纸浆废液发酵生产酒精 造纸原料经亚硫酸盐液蒸煮后,废液中含有六碳糖,这。
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