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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">EPTSM</journal-id><journal-title-group><journal-title>Electric Power Technology and Safety Management</journal-title></journal-title-group><issn>2997-3473</issn><eissn>2997-3503</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/EPTSM.2026070019</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>固废生物质能源转化与火电热电协同利用技术探究</title><url>https://artdesignp.com/journal/EPTSM/3/7/10.61369/EPTSM.2026070019</url><author>刘强强</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>3</volume><issue>7</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-07-20</published-time></date></history><abstract>&amp;ldquo;双碳&amp;rdquo;目标下，传统火电机组低碳转型是电力行业发展的核心议题，而生物质掺烧技术以低成本、易实施、可快速规模化推广的特点，成为燃煤电厂实现碳减排的一条现实路径。本文从火电生产实际出发，系统梳理了直接耦合、间接耦合和并联耦合三类生物质掺烧技术路线的原理、特点及适用条件，重点分析了掺烧过程对锅炉燃烧工况、蒸汽参数、设备运维及污染物排放的影响，结合国内外典型工程案例讨论了燃料管控、技术适配与高比例掺烧等关键难题，并从生产管理角度提出了燃料标准化、技术方案定制化和运维体系完善等优化策略，以期为火电行业绿色转型提供技术参考。</abstract><keywords>火力发电,生物质掺烧,低碳改造,耦合燃烧,碳减排</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 张东旺, 范浩东, 赵冰, 等. 国内外生物质能源发电技术应用进展[J].华电技术,2021,43(3):70-75.[2] 田宜水, 付成果, 吴永龙, 等. 农作物秸秆皮带输送量的影响因素分析[J].农业工程学报,2014,30(14):219-226.[3] 陈秀芳, 阎寒冰, 柳逢春. 燃煤耦合生物质发电在火电机组技术改造中的应用前景[J].化学工程与装备,2019(7):255-257.[4] 佟力. 生物质颗粒与燃煤耦合发电技术研究[J].锅炉制造,2019,26(1):34-36.[5] 王一坤, 张广才, 王晓旭, 等. 生物质气化耦合发电提升燃煤机组灵活性分析[J].热力发电,2018,47(5):78-82.[6] 刘家利, 王志超, 邓凤娇, 等. 大型煤粉电站锅炉直接掺烧生物质研究进展[J].洁净煤技术,2019,25(5):17-22.[7] 林翔. 燃煤电厂生物质掺烧系统应用研究[J].中国环保产业,2024(8):64-67.[8] 焦乙枭, 刘志华, 李紫龙, 等. 燃煤电厂含碳废弃物掺烧技术及其研究进展[J].能源与环境,2023(6):115-117.[9] 郭慧娜, 吴玉新, 王学斌, 等. 燃煤机组耦合农林生物质发电技术现状及展望[J].洁净煤技术,2022,28(3):12-22.[10] 杨卧龙, 倪煜, 雷鸿. 燃煤电站生物质直接耦合燃烧发电技术研究综述[J].热力发电,2021,50(2):18-25.[11] 魏丽蓉, 谢李兵. 燃煤耦合生物质发电在广西大型火电厂的应用[J].广西电力,2024,47(6):62-68.[12] 杨晋萍, 史飞, 张雁茹. 电站燃煤锅炉掺烧生物质技术[J].电力技术,2010(5):22-28.[13] 黄叶飞, 刘砚欣, 殷柳玲, 等. 燃煤电厂耦合生物质发电降碳技术的发展与展望[J].电力科技与环保,2025,41(6):909-921.[14] 毛健雄, 郭慧娜, 吴玉新. 中国煤电低碳转型之路[J].洁净煤技术,2022,28(3):1-11.[15] 周义, 张守玉, 郎森, 等. 煤粉炉掺烧生物质发电技术研究进展[J].洁净煤技术,2022,28(6):26-34.[16] 姚忠良, 李艳艳, 岑梅卿, 等. 燃煤锅炉耦合生物质直燃技术概述[J].工业炉,2023,45(2):52-56.[17] BASU P,BUTLER J,LEON M A.Biomass co-firing options on the emission reduction and electricity generation costs in coal-fired power plants[J].Renewable Energy,2011,36(1):282-288.[18] LIVINGSTON W R.The status of large scale biomass firing[R].Paris:IEA Bioenergy,2016.[19] 中国产业发展促进会生物质能产业分会.3060 零碳生物质能发展潜力蓝皮书[R]. 北京: 中国产业发展促进会,2021.[20] 李少华, 刘冰, 彭红文, 等. 燃煤机组耦合生物质直燃发电技术研究[J].电力勘测设计,2021(6):26-31.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
