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低階煤大規(guī)模提質(zhì)實現(xiàn)能源保障和節(jié)能減排

文章來源:鄭州東鼎干燥 發(fā)布時間:2013-10-07

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   低階煤在全世界含量都非常大,我國低階煤含量同樣如此,低階煤合理利用是實現(xiàn)我國能源保障不可或缺的潛在資源。我國各種低階煤的含量和分布:

含水量高、利用程度低的褐煤資源約占全國探明保有儲量的13%(1300億噸),主要分布于內(nèi)蒙古、東北三省和云南等省區(qū);

灰分大于30%的高灰煤約占10%(1000億噸),主要分布于晉北、京西以及西南的部分煤田;

中高硫煤和高硫煤約占15.5%(1550億噸),主要集中在西南、中南和華東等地;

焦煤與肥煤是煉焦工業(yè)不可缺少的原料,但資源量僅為煤炭保有儲量的9.4%,是我國的稀缺煤種,這種稀缺煤炭資源的一半左右因硫等雜質(zhì)含量高而難以開發(fā)利用;

其他低硫高灰的稀缺煤在分選過程中又將產(chǎn)生約20%的中煤,這部分中煤灰分一般在35%左右,由于其灰分高目前只能作為燃料使用,導(dǎo)致稀缺煤資源的浪費。

隨著我國煤炭開采規(guī)模的擴大、開采水平向深部延伸以及產(chǎn)煤重心的西移,我國煤炭產(chǎn)出中低階煤總量不斷增加。因此,針對這些高含灰、高含硫、高含水的低階煤特點,進行大規(guī)模提質(zhì)利用, 是我國煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展亟待解決的重大難題。
   煤炭的高含雜是造成其利用能效低、污染嚴(yán)重的直接原因。目前我國排入大氣中85%的SO2、70%的煙塵、60%的氮氧化物和80%的CO2都來自于煤的燃燒。我國SO2年排放數(shù)量居世界首位,酸雨已覆蓋國土面積30%左右。研究表明,煤炭提質(zhì)是提高能效、降低污染的重要途徑。
 
我國電煤平均灰分28%左右,而美國則小于8%,按2010年全國平均供電煤耗335 gce/kW·h計算,灰分由30%下降至10%~20%,可降低磨煤電耗約30%~70%,節(jié)約供電煤耗1.01~2.35 gce/kW·h。若煤中硫分降低1%,1噸燃煤少排放20 kg SO2。對于焦炭生產(chǎn)來說,若煉焦煤的灰分降低1%,煉鐵焦炭耗量降低2.66%,高爐的利用系數(shù)可提高3%~4%。目前我國已少量開發(fā)的褐煤90%以上用于燃燒發(fā)電,但高含水使得褐煤利用效率下降,經(jīng)濟性差。若褐煤水分由40%降至15%,鍋爐熱效率可提高1.16%。另外,高含水褐煤的銷售半徑一般限于500~600 km以內(nèi),更長距離運輸能耗高、經(jīng)濟效益差。
   因此,低階煤的大規(guī)模提質(zhì)利用符合《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020)》關(guān)于能源領(lǐng)域“促進煤炭的清潔高效利用,降低環(huán)境污染,大力發(fā)展煤炭清潔、高效、安全開發(fā)利用技術(shù),并力爭達到國際 水平”的優(yōu)先主題。

低階煤大規(guī)模提質(zhì)利用尚面臨諸多困難

   (1)盡管建立了煤化學(xué)體系,但低階煤的雜質(zhì)賦存化學(xué)與賦存物理缺乏研究。主要表現(xiàn)為對低階煤中微細礦物組成、賦存規(guī)律研究較少;對含硫組分的結(jié)構(gòu)、有機組分族與相應(yīng)含硫基團間的結(jié)合類型與作用,褐煤中水與含氧基團的賦存化學(xué)與物理研究不足,缺乏脫雜提質(zhì)的物質(zhì)認(rèn)知基礎(chǔ)。
   (2)盡管進行了褐煤脫水的技術(shù)開發(fā),但缺乏高效脫水提質(zhì)方法。現(xiàn)有技術(shù)存在能耗高和脫水褐煤易復(fù)吸、自燃的突出問題,同時人們對褐煤中水的賦存以及脫水機理缺乏研究與認(rèn)識,因此難以找到有效的大規(guī)模脫水并抑制復(fù)吸的方法。
   (3)盡管煤中無機硫脫除相對成熟,但有機硫脫除的研究進展不大。在微波脫硫方面,固定頻率的微波脫硫顯示出初步的效果,但對硫化學(xué)鍵在微波輻照下的斷裂、脫除機理、微波脫硫工藝過程及調(diào)控缺乏研究,更沒有找到工業(yè)應(yīng)用的途徑。
   (4)盡管提出了分選流態(tài)化方法,但缺乏實現(xiàn)煤炭脫灰脫水的大型穩(wěn)定流態(tài)化及能量高效傳遞的工程基礎(chǔ)。流態(tài)化分選中的穩(wěn)定性以及大型化的邊界效應(yīng)等關(guān)鍵問題一直沒有解決,對濃相高密度準(zhǔn)散式流態(tài)化的形成機理以及多尺度復(fù)雜組分的分離機制缺乏認(rèn)識,此問題的解決可實現(xiàn)大型穩(wěn)定流態(tài)化及高效傳遞的工程基礎(chǔ)。
   (5)盡管實現(xiàn)了煤炭粗粒分選,但缺乏基于微細粒分選的煤炭深度脫硫降灰的方法與途徑。長期以來,以重介質(zhì)旋流器為代表的粗粒分選技術(shù)支撐了選煤技術(shù)發(fā)展,但微細粒分選仍然是世界性難題。一方面,選擇性絮凝、油團分選等微細粒分選技術(shù)難以工業(yè)化應(yīng)用,另一方面,基于常規(guī)浮選的煤炭深度脫硫降灰也難以實現(xiàn),對分選非均衡性及微細粒的尺度效應(yīng)等認(rèn)識不夠,缺乏過程強化與高效分離機制的研究。
   (6)盡管煤炭燃燒與氣化技術(shù)取得進展,但缺乏提質(zhì)煤利用的工程基礎(chǔ)研究。對提質(zhì)煤的物理化學(xué)特性變化認(rèn)識不足,對其燃燒過程中的熱質(zhì)傳遞及反應(yīng)動力學(xué)機理缺少研究,對高熔融性灰渣形成及調(diào)控機理認(rèn)識不足,此問題的解決可構(gòu)建提質(zhì)煤大規(guī)模高效利用的工程基礎(chǔ)。

鄭州東鼎干燥設(shè)備有限公司一直致力于低階煤的烘干提質(zhì)技術(shù)研究,目前已經(jīng)有多條褐煤烘干機、煤泥烘干機、煤炭干燥設(shè)備生產(chǎn)線在全國各地運行,并且取得了良好的烘干效果和可觀的經(jīng)濟效益!

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