煤炭清洁利用发展模式与科技需求
煤炭清洁利用技术发展方向及作用

总之,投资和运行费用少、脱硫效率高、脱硫剂利用率高、污染 少、无二次污染的脱硫技术必将成为今后烟气脱硫技术开展的主 要趋势。
2.2 低 NOx 燃烧技术 低 NOx 燃烧技术是在充分了解 NOx 生成机理的根底上,限制煤炭 的燃烧条件和方式,到达降低 NOx 限制燃烧。循环燃烧是把燃烧过的 煤炭再次进展燃烧,以到达充分燃烧的目的,充分燃烧后的煤炭能 够有效降低 NOx 的排放量,分层限制燃烧是通过把煤炭进展分阶 段燃烧到达有效限制 NOx 排放量的目的。目前利用这两种技术限
开展煤炭清洁利用技术,对发挥我国煤炭资源优势、提高能源效 率、加强环境爱护、实现可持续开展具有重要意义。
1.煤炭加工技术 煤炭加工技术主要包括洗选煤技术、型煤技术以及水煤浆技术等。 1.1 选煤技术 我国煤炭工业实际生产中往往采纳物理选煤和化学选煤两大常 用技术,目的是为了筛除煤中的矿物质和燃烧后造成大气污染的 成分,比方常见的煤炭脱硫工艺,但是多数状况下还是采纳物理选 煤方法,比方跳汰、重力分别等工艺就是利用煤和其中其它成分的 密度不同进展初步的筛选,这种工艺操作简洁牢靠,本钱也较低, 因此成为选煤技术的主流方向。 1.2 型煤技术 型煤顾名思义就是具有必须几何形态的煤,加工方法是采纳机械
煤炭清洁利用的技术和政策

煤炭清洁利用的技术和政策1. 引言煤炭作为全球主要能源资源之一,在许多国家担负着重要的能源供应任务。
然而,煤炭的开采、转化和利用过程中产生的大量污染物对环境和人体健康造成极大的威胁。
为了推动煤炭清洁利用的发展,各国开始积极采取一系列的技术和政策措施,使煤炭能够更加环保、高效地利用。
本文将重点介绍煤炭清洁利用的技术和政策,以期为相关领域的研究和决策提供参考。
2. 煤炭清洁利用的技术2.1 高效燃烧技术高效燃烧技术是煤炭清洁利用的重要手段之一。
通过提高燃烧效率和降低污染物排放,可以实现煤炭的清洁高效利用。
目前,常见的高效燃烧技术包括煤粉燃烧、煤层燃烧、沸石燃烧等。
这些技术通过优化燃烧过程和改进锅炉结构,可以大幅度降低煤炭燃烧过程中的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物排放。
2.2 煤化学转化技术煤化学转化技术是将煤炭转化为高附加值产品或清洁能源的关键技术之一。
通过煤气化、液化、煤焦油化等过程,可以将煤炭中的有机物转化为合成气、合成油、煤化学品等产品。
这些产品在化工、能源领域有广泛的应用,并且相对传统煤炭利用方式更加环保和高效。
2.3 煤炭尾矿治理技术煤炭开采过程中产生的尾矿是一种重要的固体废弃物。
长期以来,煤炭尾矿的不当处理给环境带来了巨大的压力。
为了解决这一问题,研究人员开发出了一系列的煤炭尾矿治理技术,包括尾矿浸泡、固化、填埋等。
这些技术能够有效地降低尾矿对土壤和水体的污染风险,实现煤炭的清洁利用。
2.4 煤炭烟气脱硫技术煤炭燃烧过程中产生的二氧化硫是一种常见的污染物,对大气和人体健康造成严重影响。
为了减少二氧化硫排放,研究人员提出了一系列的煤炭烟气脱硫技术,包括湿式脱硫、干式脱硫和半干法脱硫等。
这些技术可以将煤炭燃烧过程中产生的二氧化硫去除,从而降低大气污染。
3. 煤炭清洁利用的政策3.1 限制高污染煤炭的使用目前,许多国家都出台了限制高污染煤炭的使用政策。
这些政策主要包括设立高污染煤炭的使用指标、提高高污染煤炭的环保税率等。
煤炭资源的清洁技术与减排措施

煤炭资源的清洁技术与减排措施近年来,全球气候变化和环境污染问题日益突出,煤炭作为传统能源的重要组成部分,其清洁利用和减排措施亦成为全球关注的焦点。
本文将从煤炭资源的清洁技术和减排措施方面进行探讨。
一、清洁煤技术1.1 煤电联产技术煤电联产技术是通过高效燃烧技术将煤炭转化为电力和热能,使一次能源得到了高效利用。
这种技术不仅能提高能源利用率,还能减少传输损失,达到清洁能源的效果。
1.2 煤气化技术煤气化技术是将煤炭在高温和高压条件下分解成气体,主要产物为一氧化碳和氢气,可以用于替代传统燃油和天然气。
该技术能够减少污染物的排放,同时得到高效利用。
1.3 高效燃烧技术高效燃烧技术是通过改良燃烧设备和优化燃烧工艺,提高煤炭的燃烧效率,减少烟尘和二氧化硫等有害气体的排放。
该技术在煤炭燃烧过程中能够充分利用热能,达到清洁利用的目的。
二、减排措施2.1 煤炭洗选技术煤炭洗选技术是通过物理、化学和生物等方法,对煤炭进行选别、分级和去除杂质等处理。
通过洗选,可以降低煤炭中的硫和灰分含量,减少燃烧过程中的污染物排放。
2.2 脱硫技术脱硫技术是通过使用吸收剂或催化剂,从煤炭燃烧排放物中移除二氧化硫。
例如,在煤电厂中使用石灰石脱硫技术,能够大幅度减少二氧化硫的排放量。
2.3 脱硝技术脱硝技术是通过使用催化剂或溶液,将煤炭燃烧过程中产生的氮氧化物转化为氮气和水,从而减少氮氧化物的排放。
这项技术在煤电厂和工业锅炉中广泛应用,有效降低了氮氧化物的排放浓度。
2.4 煤炭气化与碳捕集技术煤炭气化与碳捕集技术是通过将煤炭气化产生的合成气进行分离和净化,去除二氧化碳等有害气体,再将纯净的氢气用于能源利用,从而减少二氧化碳的排放。
三、煤炭清洁利用的前景与挑战煤炭清洁技术和减排措施的应用,为煤炭资源的清洁利用提供了广阔的前景。
然而,其仍面临着一些挑战。
首先,煤炭清洁利用的成本较高,需要大量的投资和技术支持。
其次,在煤炭清洁利用过程中,技术的成熟度和可行性亟待提高。
煤炭能源的清洁利用技术

煤炭能源的清洁利用技术煤炭能源是世界上最主要的化石能源之一,不仅是能源开发和消费的重要来源,也是重要的原料和能源输入。
然而,不可避免地带来了环境和健康问题。
因此,煤炭资源的利用和消费已成为各国政府和能源企业必须解决的问题。
同时,有必要了解和使用清洁利用技术,以减少对环境的影响。
煤炭能源的清洁利用技术包括三种主要方式:1. 高效燃烧技术在煤的燃烧过程中,会产生大量的二氧化碳、氮氧化物、硫氧化物和颗粒物等污染物。
高效燃烧技术是一种可以提高燃烧效率、降低燃烧温度和减少污染物排放的技术。
其中,重点是控制氮氧化物和二氧化硫的排放。
例如,工厂可以使用先进的燃烧器,在控制室内计算出所需的空气和煤粉,并且可以分别在燃烧前或燃烧过程中添加其他化学品,如利用新技术的催化剂来吸附和还原氮氧化物和硫氧化物排放。
2. 气化技术气化是将煤转化为燃气或液化石油气的技术。
相对于传统的燃烧方式,气化可以轻松达到减少污染物排放和提高能源利用效率的目的。
气化后的燃气可以用于电力生产、驱动交通工具和供暖等。
同时,气化技术还可以通过增加可再生能源(如生物质)的比例来达到减少温室气体排放的目的。
3. 固体废弃物利用技术当煤炭燃烧时,残留物余烬和煤灰会占用大量的空间,并且是否合理地处理这些废物直接影响到大气和水的质量。
因此,固体废弃物利用技术应被广泛采用。
常见的废物利用方式包括用于生产水泥和砖块的煤灰、为建筑和路面填充物的余烬和为降低土壤渗透性的煤炭泥浆。
煤炭资源是世界上最重要的化石能源之一,然而,与之伴随的是环境和健康问题。
为减少这些问题,对于煤炭消费和利用过程中的污染和废物处理问题需要关注和优化。
能源企业应该加强对温室气体排放的管理、扩大可再生能源比例和采用现代废物管理技术等,从而为环境和企业双方创造更多的价值和利益。
煤炭资源的清洁高效利用

煤炭资源的清洁高效利用煤炭是我国的主要能源之一,但是它的使用也带来了不少环境问题。
为了解决这一问题,我们需要采取清洁高效利用煤炭资源的措施。
一、清洁利用煤炭资源清洁利用煤炭资源主要指采用高效环保的技术将煤炭转化为能源。
例如煤制油、煤制天然气、煤制甲醇等,这些清洁利用技术可以有效地减少煤炭的排放,提高能源利用效率。
其中,煤制油和煤制天然气的技术已经较为成熟。
煤制油可以将煤转化为含量较高的合成油,而煤制天然气可以将煤转化为透明的天然气。
这些技术可以使煤炭资源得到更加充分的利用,同时也能减少大气污染。
二、高效利用煤炭资源高效利用煤炭资源主要是指采用高效的技术和设备,将煤炭的能量尽量发挥出来。
例如,对于工业炉燃用煤炭的情况,可以采用先进的燃烧技术,使得燃烧效率更高,同时减少污染物的排放。
此外,煤的利用还可以与风能和太阳能等可再生能源相结合。
例如,煤炭和风能组合发电站、光伏发电和热电联产等技术,可以提高能源利用效率,同时也可以减少碳排放。
三、推动清洁高效利用煤炭资源的发展推动清洁高效利用煤炭资源的发展,需要政策的支持和科技的进步。
政府可以加大力度推广清洁能源和清洁技术,鼓励企业在生产中采用清洁煤炭技术,并对采用先进技术的企业进行奖励。
同时,科技的进步也是推动煤炭资源清洁高效利用的关键。
研究和开发更加先进的清洁技术、高效技术和新能源,可以更好地满足人们的能源需求,减少环境污染。
总之,清洁高效利用煤炭资源是我国绿色发展的关键之一,需要政府、企业和科研机构的共同努力。
只有这样,才能保证我们的能源供应安全,并且保护环境,实现可持续发展。
煤炭清洁利用技术发展方向及作用范文(二篇)

煤炭清洁利用技术发展方向及作用范文煤炭作为我国主要的能源资源,一直以来都在我国经济发展中扮演着重要角色。
然而,煤炭的使用也带来了严重的环境问题,如大气污染和温室气体排放。
因此,煤炭清洁利用技术的发展变得至关重要。
本文将探讨煤炭清洁利用技术的发展方向及其在环境保护中的作用。
一、发展方向1. 煤炭气化技术的发展煤炭气化技术是将热力学和动力学原理应用于将煤转化为气体燃料的一种技术。
气化产生的气体可以直接用于发电、供暖和工业生产等领域。
随着技术的不断发展,煤炭气化技术可以实现高效清洁的煤气化,减少有害物质的排放,降低对环境的影响。
2. 煤炭液化技术的发展煤炭液化技术是将煤炭转化为液体燃料的一种技术。
通过液化技术可以将煤炭转化为石油替代品,减少对有限石油资源的依赖。
同时,液化技术还可以减少燃烧过程中产生的污染物排放,提高能源利用效率。
3. 煤炭燃烧技术的改进煤炭燃烧是目前最主要的煤炭利用方式,其排放产生的大气污染物是当前环境问题的主要来源。
为了减少煤炭燃烧过程中的排放物,煤炭燃烧技术需要不断进行改进。
例如,采用先进的燃烧技术可以实现高效清洁的煤炭燃烧,减少污染物的排放。
4. 煤炭废弃物的综合利用煤炭开采和利用过程中产生了大量的废弃物,如煤矸石、煤炭飞灰等。
这些废弃物对环境造成的污染和破坏是不容忽视的。
因此,煤炭废弃物的综合利用也是煤炭清洁利用技术的一个重要方向。
通过技术手段对废弃物进行回收、再利用,可以减少污染物的排放,实现资源的循环利用。
二、作用范围1. 减少大气污染当前,大气污染已成为我国面临的严重环境问题之一。
煤炭燃烧排放的污染物直接影响着空气质量。
通过开发和应用清洁煤炭利用技术,可以有效地减少煤炭燃烧过程中产生的大气污染物排放,改善空气质量。
2. 降低温室气体排放煤炭的利用过程中产生的二氧化碳等温室气体是导致气候变化的主要原因之一。
通过发展煤炭清洁利用技术,可以降低煤炭利用过程中的温室气体排放,减缓气候变化的进程。
煤炭清洁高效利用的技术
煤炭清洁高效利用的技术煤炭作为我国主要能源资源之一,在能源结构中占据着重要地位。
然而,传统的煤炭开采和利用方式往往伴随着环境污染和资源浪费问题。
为了实现煤炭资源的清洁高效利用,科研人员们不断探索和创新,提出了一系列煤炭清洁高效利用的技术。
本文将介绍几种主要的技术方法,以期为煤炭资源的可持续利用提供参考。
一、煤炭洁净燃烧技术煤炭燃烧是目前我国主要的能源利用方式之一,但传统的煤炭燃烧方式会释放大量的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等污染物,对环境造成严重影响。
为了减少煤炭燃烧过程中的污染物排放,科研人员提出了煤炭洁净燃烧技术。
这些技术包括燃烧优化技术、燃烧控制技术、烟气脱硫脱硝技术等。
通过对燃烧过程进行优化控制,可以有效降低污染物排放,提高燃烧效率,实现煤炭的清洁利用。
二、煤炭气化技术煤炭气化是将煤炭转化为合成气或甲醇等清洁燃料的过程。
相比传统燃煤方式,煤炭气化具有高效利用煤炭资源、减少污染物排放的优势。
目前,我国已经建立了一系列煤炭气化项目,采用先进的气化技术,实现了煤炭资源的清洁高效利用。
煤炭气化技术的发展不仅可以提高煤炭资源的利用率,还可以促进清洁能源的发展,推动能源结构的优化调整。
三、煤炭超临界发电技术煤炭超临界发电技术是指利用超临界锅炉进行发电,具有高效、清洁、节能的特点。
相比传统的火电厂,超临界发电技术可以显著降低燃煤消耗量和污染物排放,提高发电效率,减少环境影响。
我国在超临界发电技术方面取得了一系列重要进展,建设了大量超临界发电项目,为煤炭资源的清洁高效利用提供了重要支撑。
四、煤炭清洁利用的研究方向除了以上介绍的几种主要技术外,煤炭清洁高效利用的研究还包括煤炭液化、煤炭生物转化、煤炭燃料电池等多个方向。
煤炭液化技术可以将煤炭转化为液体燃料,实现煤炭资源的高效利用;煤炭生物转化技术利用微生物降解煤炭,生产生物燃料或化学品;煤炭燃料电池技术将煤炭氧化还原反应转化为电能,实现清洁能源的生产。
这些新兴技术的发展将为煤炭资源的清洁高效利用开辟新的途径,推动煤炭产业向绿色、可持续发展方向转型。
煤炭清洁利用技术的进展与展望
煤炭清洁利用技术的进展与展望近年来,随着环境保护意识的增强和能源结构调整的推进,煤炭清洁利用技术逐渐成为关注的焦点。
煤炭作为我国主要能源来源之一,其清洁利用对于减少环境污染、提高能源利用效率具有重要意义。
本文将从煤炭清洁利用技术的进展和展望两个方面进行探讨。
一、煤炭清洁利用技术的进展1. 燃煤电厂脱硫技术的进步燃煤电厂是我国主要的煤炭利用方式之一,但其排放的二氧化硫对大气环境造成了严重污染。
为了减少二氧化硫的排放,燃煤电厂采用了脱硫技术。
随着技术的不断改进,燃煤电厂脱硫效率得到了显著提高,大部分电厂已经实现了脱硫设施的全面覆盖。
2. 煤炭气化技术的突破煤炭气化是一种将煤炭转化为合成气的技术,合成气可以用于发电、制造化学品等领域。
过去,煤炭气化技术存在着高能耗、高排放等问题,限制了其应用。
然而,随着技术的进步,煤炭气化技术逐渐突破了这些难题,实现了更高效率、更清洁的煤炭利用。
3. 煤炭液化技术的发展煤炭液化是将煤炭转化为液体燃料的过程,液化煤可以替代石油作为交通燃料,减少对石油的依赖。
过去,煤炭液化技术存在着高成本、低效率等问题,限制了其应用。
然而,近年来,煤炭液化技术得到了较大的发展,已经实现了规模化生产,并逐渐成为我国清洁能源的重要组成部分。
二、煤炭清洁利用技术的展望1. 煤炭气化技术的进一步推广煤炭气化技术具有广泛的应用前景,可以将煤炭转化为合成气,用于发电、制造化学品等领域。
未来,随着技术的不断进步,煤炭气化技术将进一步推广应用,实现更高效、更清洁的煤炭利用。
2. 煤炭液化技术的成本降低煤炭液化技术虽然已经实现了规模化生产,但其成本仍然较高,限制了其大规模应用。
未来,需要进一步研究和改进煤炭液化技术,降低其成本,提高效率,以实现更广泛的清洁能源利用。
3. 煤炭清洁利用技术的综合应用目前,煤炭清洁利用技术主要集中在燃煤电厂、煤炭气化和煤炭液化等领域。
未来,可以进一步将各种清洁利用技术进行综合应用,实现煤炭资源的最大化利用和能源的高效利用。
煤炭行业的创新趋势了解行业内新技术和业务模式的发展
煤炭行业的创新趋势了解行业内新技术和业务模式的发展煤炭行业的创新趋势——了解行业内新技术和业务模式的发展随着现代工业的发展,煤炭在能源领域扮演着至关重要的角色。
然而,随着环保意识的增强和能源结构的转型,煤炭行业也迎来了许多挑战和机遇。
为了适应行业的发展需要,煤炭行业正积极探索创新趋势,不断引入新技术和业务模式。
本文将介绍煤炭行业的创新趋势,包括技术创新和业务模式创新。
一、技术创新1. 燃烧技术的改进煤炭燃烧技术一直是煤炭行业的核心领域。
为了减少燃烧过程中产生的污染物排放,煤炭行业开始利用先进的燃烧技术,如高效燃烧器、氮氧化物去除技术等,以提高燃烧效率和降低污染物排放量。
2. 清洁煤技术的推广为了应对环保压力,煤炭行业正在积极开展清洁煤技术的研发和应用。
例如,煤气化技术能够将煤转化为清洁燃气,从而减少煤炭燃烧过程中产生的污染物。
此外,煤炭行业还在研究开发高效洗选、脱硫脱硝等清洁煤技术,以提高煤炭利用效率和减少污染物排放。
3. 智能化技术的应用随着信息技术的迅速发展,煤炭行业开始引入智能化技术,提高生产效率和管理水平。
例如,通过物联网技术和传感器设备,可以实现对矿山设备的远程监控和智能化管理,提高生产的安全性和可靠性。
二、业务模式创新1. 煤炭生产的绿色化煤炭行业正逐渐转型为绿色矿山,提倡绿色煤炭生产方式。
绿色矿山包括对矿区环境的保护、土地的恢复以及煤炭资源的高效利用等方面。
通过绿色化的煤炭生产方式,可以有效减少对环境的影响,提高煤炭产业的可持续发展能力。
2. 煤炭与新能源的深度融合为了适应能源结构调整的需要,煤炭行业开始与新能源领域进行深度融合。
例如,将煤炭与可再生能源相结合,实现煤炭的清洁利用和新能源的高效利用。
此外,煤炭还可以用作储能介质,促进可再生能源的平稳输出。
3. 煤炭电商的兴起随着互联网的发展,煤炭电商平台逐渐崛起。
通过电商平台,煤炭企业可以快速获取市场信息,优化供应链,提高销售效率。
煤炭行业的创新趋势新兴技术和业务模式
煤炭行业的创新趋势新兴技术和业务模式煤炭行业的创新趋势:新兴技术和业务模式随着世界能源需求的不断增长以及环境问题的引起关注,煤炭行业正面临着巨大的挑战和机遇。
为了应对这些挑战和抓住机遇,煤炭行业正积极探索创新转型的道路,引入新兴技术和业务模式。
本文将探讨煤炭行业的创新趋势,重点关注新兴技术以及创新的业务模式。
一、清洁煤技术的发展清洁煤技术作为煤炭行业创新的重要方向之一,通过煤炭的高效燃烧和污染物减排来提高能源利用效率并保护环境。
在清洁煤技术领域,煤气化技术和燃煤电厂超超临界技术是目前的研究热点。
煤气化技术是将煤炭转化为合成气体,再利用合成气体发电或生产化工产品。
这种技术可以高效提取煤炭中的能源,并减少二氧化碳等排放物的产生。
另一种重要的清洁煤技术是燃煤电厂的超超临界技术。
超超临界技术可以使煤炭的高效燃烧达到更高的蒸汽参数,提高燃煤发电的效率,减少煤耗和排放量。
二、智能化技术在煤炭行业中的应用智能化技术是当今煤炭行业创新的重要方向之一。
通过引入人工智能、物联网和大数据等技术,可以实现对煤矿生产过程的全面监控和控制,提高生产效率和安全性。
在煤矿开采方面,智能化技术可以实现自动化采矿、智能调度和无人化操作,减少人力投入和劳动强度,提高生产效率和安全性。
同时,智能化技术还可以通过远程监控和预警系统,提前发现煤矿事故隐患,减少安全事故的发生。
三、煤炭行业的绿色化发展在环境问题日益凸显的今天,煤炭行业也在加大绿色化发展的力度。
一方面,煤炭行业通过提高煤炭的能源利用效率和减排技术,减少煤炭燃烧所产生的污染物排放。
另一方面,煤炭行业也积极转型发展清洁能源,如煤制天然气、煤制乙二醇等技术,为传统煤炭企业拓展新的业务增长。
同时,煤炭行业还在积极推动煤炭与可再生能源的混合利用,实现煤炭与可再生能源互补发展。
通过将煤炭与风能、太阳能等可再生能源相结合,可以实现电力供应的稳定性和可持续性。
四、新兴煤炭业务模式的探索除了技术创新,煤炭行业还在积极探索新的业务模式,以适应市场需求和转型发展的需要。
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陈贵锋等: 煤炭清洁利用发展模式与科技需求
中国煤气化技术的发展方向是大型化、煤种适 应性宽、材料设备能立足于国内等。针对高水分、高 灰、高灰熔 融 性 的 煤 质 特 点,开 发 新 型 煤 炭 气 化 工 艺,并采用 新 技 术、新 工 艺、新 材 料[5],使 单 台 气 化 炉日处理煤量达 3000 t 级。
图 1 未来煤炭清洁利用方式
大型化、基地化和集约化将是煤炭清洁利用的 发展方向,建 立 煤 基 清 洁 能 源 基 地,形 成 规 模 化 生 产,如天然气产能达 300 亿 m3 / a、油品产能 500 万 t / a 等,便于集中管道输送,是未来煤炭清洁利用的 主要模式。
2 煤炭清洁利用发展模式的基础条件
2. 1 煤炭生产的西移和大型煤炭基地建设 1) 煤炭开发重点明显西移。2000—2012 年,西
部地区煤 炭 产 量 占 比 从 2000 年 的 28. 5% 增 长 至 2012 年的 53. 6% ,年均增速达 15. 26% ; 中部地区 煤炭产量占比从 2000 年的 53. 8% 降至 2012 年的 38. 0% ; 东 部 地 区 煤 炭 产 量 占 比 从 2000 年 的 17. 7% 降至 2012 年的 8. 4% ,产量逐步萎缩。各地 区煤炭产量变化如图 2 所示。煤炭开发逐步转向以 西部为主,中部为辅,东部为补充的格局。
2) 西部地区煤炭质量总体优良。西部地区煤 100
图 2 各地区煤炭产量变化
炭灰分以低灰( 灰分在 5% ~ 10% ) 、低中灰分( 灰分 在 10% ~ 20% ) 煤为主,硫分多在 0. 9% 以下,其中 西 北 地 区 煤 炭 硫 分 最 低,内 蒙 古 煤 炭 平 均 硫 分 0. 89% ,新疆煤炭平均硫分 0. 79%[3]。相对东部和 中部地区,西部地区煤炭质量较好。
煤炭清洁利用技术及产业示范是建设煤基清洁 能源基地的关键。目前,中国在煤气化、煤液化、煤 制烯烃、煤制乙二醇等碳一化工领域取得重大进展, 突破了一批关键技术,形成了一批拥有自主知识产 权的科技成果,建设和运行了一批示范工程[4]。
1) 大型煤炭气化技术取得突破性成果。中国 气化技术快速发展,相继研发和示范了多喷嘴水煤 浆炉、航天炉、清华炉、五环炉、东方炉、两段式干煤 粉炉等。具有自主知识产权的 2000 t 级干煤粉气流 床气化技术、2000 t 级水煤浆气流床气化技术已实 现工业化运行,打破了国外大型煤气化技术的垄断, 投资较进口技术大幅降低。多喷嘴水煤浆气化技术 工业化推广取得较大成功,实现从交专利费到技术 出口,建成和在建装置近 100 台。航天炉等干煤粉 气化炉也取得快速发展。
3. State Key Laboratory of High Efficient Mining and Clean Utilization of Coal Resources,Beijing 100013,China)
Abstract: The utilization pattern of coal in China is still relatively extensive,the industry scale of clean coal utilization is small,the space layout is unreasonable,and the induced efficiency and environmental problems are obvious,so there is urgent need for transformation and upgrading. Put forward the development pattern of converting from coal production to clean energy production for future coal production and utilization mode,namely the coal production by large base. The coal can be converted into oil,gas,power,chemicals and other clean fuels and raw materials on site. Analyse the basic conditions and technology requirements supporting the future clean coal utilization mode. It has important reference value for realizing clean and efficient utilization of coal and promoting Coal industry transformation and upgrading. Key words: coal; clean utilization; development pattern; technology; equipment
洁净煤技术
第 20 卷
快速推进新型城镇化建设,若沿用传统的煤炭利用 方式,必将加剧城市环境压力,降低城镇化质量。未 来煤炭清洁利用需打破现有空间布局,建设大型煤 炭生产基地,实现煤、化、电、建材等一体化生产,形 成煤基清洁能源基地,由输送煤炭到城市转变为输 送清洁油品、燃气、电力等煤基清洁能源产品,实现 利用方式的根本变革。煤基清洁能源基地以煤炭清 洁转化为核心,以煤炭清洁利用技术为载体,利用管 道、高等级电网、铁路等输送优质清洁能源产品,输 送到能源负荷中心如城市群,减轻城市群由于人口 密度大、环境容量小造成的环境压力。建立煤基清 洁能源 基 地,形 成 大 型 煤 炭 生 产 ( 千 万 吨 级 或 更 大) —化工转化—电力—建材、材料闭合循环经济 产业链,可实现能源梯级利用,污染物近零排放。未 来煤炭清洁利用方式如图 1 所示。
CHEN Guifeng,LUO Teng. Development patterns and technology requirements of clean coal utilization[J]. Clean Coal Technology,2014,20( 2) : 99 - 103.
99
2014 年第 2 期
第 20 卷第 2 期
2014 年 3 月
洁净煤技术
Clean Coal Technology
Vol. 20 No. 2 March 2014
煤炭清洁利用发展模式与科技需求
陈贵锋1,2,3 ,罗 腾1,2,3
( 1. 煤炭科学研究总院 煤化工研究分院,北京 100013; 2. 煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室,北京 100013; 3. 国家能源煤炭高效利用与节能减排技术装备重点实验室,北京 100013)
0引 言
“十八大”报告提出推动能源生产和消费革命, 彻底改变能源利用效率低,污染排放大的模式,在经 济较快增长前提下,控制能源消费总量增长。要实 现煤炭生产和消费革命,就必须实现煤炭利用方式 的根本变革,煤炭实现大型基地化生产,由目前单纯 提供煤炭 向 提 供 清 洁 燃 料 和 原 料 转 变[1]。 在 大,将煤炭转化成清洁油品、合成天然气、化工
摘 要: 中国煤炭利用方式还比较粗放,煤炭清洁利用的产业规模小,空间布局不合理,产生的能效环 境问题突出,迫切需要转型升级。提出未来煤炭生产利用模式由煤炭生产转变为清洁能源生产,即大 型煤炭基地生产—就地转化成油品、燃气、电力、化工品等清洁燃料和原料的发展模式,分析了支撑未 来煤炭清洁利用方式模式的基础条件,提出了煤炭清洁利用的科技需求,对实现煤炭清洁高效利用和 促进转型升级具有重要参考价值。 关键词: 煤炭; 清洁利用; 发展模式; 技术; 装备 中图分类号: TQ536; TD849 文献标志码: A 文章编号: 1006 - 6772( 2014) 02 - 0099 - 05
收稿日期: 2014 - 01 - 26; 责任编辑: 孙淑君 DOI: 10. 13226 / j. issn. 1006 - 6772. 2014. 02. 026 基金项目: 国家科技重大专项资助项目( 2011ZX05040 - 001) 作者简介: 陈贵锋( 1966—) ,男,湖南常德人,研究员,煤炭科学研究总院北京煤化工研究分院副院长,中国煤炭学会资深会员,主要从事现代煤转 化技术研发和洁净煤技术经济等研究工作。E - mail: chen@ cct. org. cn 引用格式: 陈贵锋,罗 腾. 煤炭清洁利用发展模式与科技需求[J]. 洁净煤技术,2014,20( 2) : 99 - 103.
Development patterns and technology requirements of clean coal utilization
CHEN Guifeng1,2,3 ,LUO Teng1,2,3
( 1. Beijing Research Institute of Coal Chemistry,China Coal Research Institute,Beijing 100013,China; 2. National Energy Technology & Equipment Laboratory of Coal Utilization and Emission Control,Beijing 100013,China;