天然气在工业方面的应用及优势

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天然气在石化工业中的应用

天然气在石化工业中的应用

天然气在石化工业中的应用石化工业是指性质与化学成分复杂的天然有机物,经过物理、化学变化而成的产品或者新原料。

在这个过程中,使用的能源类型非常重要。

天然气是石化工业中不可或缺的一种能源类型。

本文将探讨天然气在石化工业中的应用。

1. 天然气的特性天然气主要是由甲烷和少量的乙烷、丙烷、丁烷等组成。

相较于煤炭和石油,它的碳氢比例更低,燃烧后产生的二氧化碳和硫化物等有害气体排放较少。

此外,天然气的热值高,以至于可以直接用于加热和发电。

最重要的是,天然气几乎不包含杂质,不会污染环境。

2. 天然气的应用2.1 燃气发电天然气可以直接用于发电,而且煤炭和石油相比,天然气的燃烧效率更高,环保性也更好。

燃气发电可以降低能源使用成本,减少环境污染,为社会、经济和环境带来多重效益。

2.2 石化生产天然气可以用于石化生产中的氢气制备、气化和生成氮气等工艺过程。

其中,气化过程指的是将有机物转化为气体,即将煤炭、石油等燃料通过化学反应变成合成气,该过程需要用到天然气。

2.3 合成氨合成氨是一种重要的工业原料,用于制造硝化肥和合成其他含氮化合物。

在合成氨的过程中,需要用到大量的氢气,而氢气可以通过天然气气化产生。

2.4 燃气冷却器燃气冷却器是将纯净天然气市场平稳输送到市场的一种流体工程方案。

燃气冷却器具有单元工艺简单、量大效益高、低耗低排放、使用安全可靠等特点,能够解决天然气输送中的串储、混气等问题,提高天然气的经济效益和便捷性,对天然气供应的指挥和控制起到重要作用。

3. 天然气的优势3.1 环保效益天然气的碳氢比例低,燃烧后产生较少的二氧化碳和硫化物等有害气体排放,对环境的污染少,营造了更清洁的生产、生活和自然环境。

此外,天然气使用寿命较长,在相同能量条件下它的平均排放量比煤炭、石油低20%以上,因此加速推广使用具有重要的环境保护意义。

3.2 能源安全天然气的使用可以减少石油的依赖度,降低对海外油气依赖,增强国家能源安全能力,减少石油和天然气对国际市场价格波动的依赖性,提高国家经济发展的稳定性。

天然气替代传统燃料在工业中的应用

天然气替代传统燃料在工业中的应用

天然气替代传统燃料在工业中的应用随着全球工业化的加速,能源消耗不断增加,环境保护意识逐渐提高,传统的化石燃料如煤炭、石油的使用受到了越来越多的限制。

作为清洁能源的代表,天然气在工业领域的应用日益广泛,逐渐成为替代传统燃料的重要选择。

本文将从天然气作为一种替代能源的优势、天然气在工业中的应用领域以及天然气应用的挑战等方面进行深入分析。

天然气作为一种替代能源的优势环保性能更佳与煤炭、石油等传统化石燃料相比,天然气的燃烧过程中产生的污染物较少,如一氧化碳、氮氧化物和颗粒物等,对环境的影响较小。

同时,天然气燃烧后产生的温室气体排放量也相对较低,有助于减缓全球气候变化。

能源效率更高天然气的热值较高,燃烧效率也相对较高,能够更充分地利用能源,减少能源浪费。

在工业生产过程中,使用天然气作为燃料可以提高生产设备的能源利用效率,降低生产成本。

资源稳定性更好天然气作为一种相对丰富的能源资源,在全球范围内的分布较为广泛,有利于减少能源供应的风险。

同时,随着液化天然气(LNG)贸易的发展,天然气的供应渠道更加多元化,有助于提高能源供应的稳定性。

天然气在工业中的应用领域制造业天然气在制造业中的应用广泛,包括钢铁、化工、建材等行业。

在这些行业中,天然气不仅可以作为加热、烘干、熔炼等工艺过程的燃料,还可以用于提供动力,如驱动发动机、发电等。

天然气的高热值和高效利用,有助于提高制造业的生产效率和降低生产成本。

建筑业建筑业是天然气的重要应用领域之一。

在冬季采暖和夏季制冷方面,天然气热泵和空调设备具有较高的能效比和环保性能。

此外,天然气还可以用于照明、烹饪等生活用气,为建筑业提供全方位的能源解决方案。

交通运输业天然气在交通运输业中的应用逐渐扩大,主要体现在替代石油的液化天然气(LNG)和压缩天然气(CNG)燃料在船舶、卡车、公交车等交通工具中的应用。

使用天然气作为燃料可以降低运输成本,同时减少环境污染。

天然气应用的挑战尽管天然气作为一种替代能源具有明显的优势,但在工业中的应用仍面临一定的挑战。

天然气在常见工业窑炉中的应用与优势

天然气在常见工业窑炉中的应用与优势

天然气在常见工业窑炉中的应用与优势一、天然气与热处理炉热处理工艺对温度的要求根据工艺的不同,从200℃-1600℃。

天然气都能以不同的方式很好的满足。

某些热处理工艺对燃烧环境有较高要求(温度精度、气氛含氧的)。

现在天然气燃烧技术也能满足。

我们常见的热处理炉有:吕型材行业的时效及棒炉或热剪炉、铸造业得退火炉、特种设备(压力容器)行业的正火炉等。

吕型材行业时效炉用的天然气热处理的温度控制精度或热风环境洁净。

铸造行业退火炉用的是天然气的热值高和控制精准度。

二、天然气与锻造加热炉燃气加热炉相对于燃煤和燃油加热炉有很明显的优势,所以在有气源的地方逐渐取代其他燃气炉。

1、天然气锻造炉的优势品质优势:天然气的洁净优势可以将对排放物对环境的影响降到最低。

有了这种优势,加热炉尾气可以直接排入产房内而不至于影响车间生产环境。

结构优势:天然气锻造炉不需要依赖烟囱的抽力就能运行,只需要有高出炉顶2米左右的铁烟囱即可。

这样一来即可以节省烟道和烟囱投资,又可以使炉子安装时不受烟道位置的限制,工艺流程布置更合理。

节能优势:天然气加热炉顶的短小烟囱很容易制成热交换器,将燃烧所需要的助燃风进行预热,做成蓄热式燃烧系统,从而提高热效率。

2、燃烧特点对于中小型锻造加热炉,天然气燃烧机一般装在顶部。

对于中大型加热炉,烧嘴装在两侧。

为了使炉膛温度均匀,应选用高速烧嘴。

锻造加热炉所用的烧嘴一般不采用全自动机电一体化烧嘴,而采用自动分体式烧嘴。

这样有利于得到高速火焰,也便于灵活的工艺控制。

三、天然气与陶瓷窑炉陶瓷生产是能源消耗非常大的工业生产,它不单是单台设备耗能巨大,更重要的是社会生活生产对陶瓷的需要很大,导致陶瓷窑炉在社会上的保有量也很大。

所有陶瓷窑炉耗能总量是惊人的,让天然气进入陶瓷行业将会有很大的市场前景。

但是值得注意的陶瓷品质一般,产品附加值低,产品竞争力不强,导致一般陶瓷企业价格承受力较低,只有少数做高档白瓷和陶瓷设备的用户可以使用天然气。

天然气的应用与环保效益

天然气的应用与环保效益

天然气的应用与环保效益一、天然气的优势与应用天然气是一种丰富的化石能源,具有许多优势,使其在各个领域的应用与环保效益得到广泛认可。

首先,天然气是一种清洁燃料,相比于煤炭和石油,它在燃烧过程中排放的二氧化碳、硫氧化物、氮氧化物等有害物质极少。

这使得天然气在减少大气污染和臭氧层破坏方面具备明显优势。

其次,天然气的燃烧效率高,能够提供高温、高压的热能,适用于工业、发电等大规模能源需求场景。

另外,天然气资源分布广泛,供应稳定可靠,有利于降低能源供应风险。

因此,天然气在工业、民用、交通等各个领域得到了广泛应用。

二、天然气在工业应用中的环保效益工业是天然气应用的重要领域之一。

天然气在工业生产中的应用可以减少传统能源使用所带来的环境污染。

以炼油工业为例,传统炼油厂使用石油作为原料,燃烧炉温达到数百度,导致大量氮氧化物和颗粒物排放。

而使用天然气作为燃料,不仅燃烧效率提高,排放物减少,而且炼油厂内产生的废气可以被回收再利用,提高资源利用效率。

此外,天然气还广泛应用于钢铁、化肥、电子等各个工业领域,取代传统煤炭和重油等能源,减少了工业污染的排放,改善了环境质量。

三、天然气在民用领域的环保效益天然气在民用领域的应用主要是供暖、热水和烹饪等方面。

相比于传统的煤炭和石油燃料,使用天然气可以减少室内燃烧所产生的颗粒物和有害气体,如二氧化碳、一氧化碳等。

同时,天然气取暖系统的燃烧效率高,能够提供恒定的温度和稳定的热水供应,提升生活质量。

此外,天然气还可以用于烹饪,相比于传统的烟煤,天然气燃烧不产生煤烟与焦炭,室内空气质量更好,对健康更加有益。

四、天然气在交通运输中的环保效益近年来,天然气在交通运输领域的应用逐渐增多。

天然气汽车是一种利用液化天然气(LNG)或压缩天然气(CNG)作为燃料的汽车,相比传统的汽油、柴油车辆,它的尾气排放更加清洁。

与汽油相比,天然气燃料燃烧产生的二氧化碳排放量可以减少约25%。

同时,天然气燃料中没有硫,可以减少尾气中的硫氧化物排放,有效降低大气污染。

天然气在石化工业中的应用

天然气在石化工业中的应用

天然气在石化工业中的应用天然气是一种具有高热值和低污染的燃料资源,在石化工业中具有广泛的应用。

本文将探讨天然气在石化工业中的应用领域和其带来的益处,以及未来发展趋势。

一、天然气在原料加工中的应用天然气作为石化工业的重要原料和能源来源,在原料加工过程中发挥着至关重要的作用。

首先,天然气可以被利用作为原料的化学基础。

例如,通过与空气中的氮气反应,可以得到苯乙烯等重要化学品。

此外,天然气还可以作为裂解石油和煤炭产生的原料,通过合成气的转化,制得合成氨、准碳素等重要工业原料。

二、天然气在燃料供应中的应用天然气作为石化工业的清洁能源,广泛用于工业生产过程中的燃料供应。

相对于传统的燃料(如煤炭、石油等),天然气燃烧不仅产生较少的环境污染物,还能提供更高的热效率。

因此,在石化工业中,使用天然气作为燃料,不仅能够减少大气污染的排放,还可以提高工业生产的能源利用效率。

三、天然气在石化工业过程中的应用天然气在石化工业过程中的应用还体现在它作为工业生产过程中的热力介质和催化剂。

在许多化学反应中,天然气的高热值以及燃烧时释放的热能可以被用作驱动各种工业反应的热力来源。

此外,天然气还可以作为催化剂的重要组成部分,通过合理设计催化剂,提高工业生产过程中的反应速率和选择性。

四、天然气的发展趋势随着全球对清洁能源需求的增长,天然气作为一种清洁低碳能源,其在石化工业中的应用前景广阔。

首先,随着科技进步和技术创新,天然气的开采和利用技术将得到进一步改进,提高开采效率和利用效率。

其次,随着国际燃料和环境政策的制定和执行,对于天然气的需求将持续增长,为石化工业的可持续发展提供了有力的支撑。

此外,智能化和自动化技术的应用也将提高天然气石化生产过程的效率和安全性。

综上所述,天然气在石化工业中具有广泛的应用领域和巨大的潜力。

通过加强研发和技术创新,进一步提高天然气资源的开采利用效率,推动天然气在石化工业中的应用,必将为工业生产的清洁化和可持续发展做出重要贡献。

天然气在工业中的应用

天然气在工业中的应用

天然气在工业中的应用1、天然气发电,具有缓解能源紧缺、降低燃煤发电比例,减少环境污染的有效途径,且从经济效益看,天然气发电的单位装机容量所需投资少,建设工期短。

天然气发电具有清洁环保低污染、可热电连产、能源利用率高等特点,在产地附近有较高的推广价值,远距离输配后发电成本比煤炭高出1倍,缺乏经济性。

国家为西气东输工程投资了10个天然气发电项目(如望亭电厂、张家港电厂),更是占了整个计划用气量的近40%。

但价格因素制约了发电计划的推广。

2、天然气化工工业,天然气是制造氮肥的最佳原料,具有投资少、成本低、污染少等特点。

天然气占氮肥生产原料的比重,世界平均为80%左右。

3、天然气汽车,以天然气代替汽车用油,具有价格低、污染少、安全等优点。

4、天然气制合成油(GTL):石油基产品因其高效、安全、方便,仍将是今后20年甚至更长时期内的主要运输燃料。

主要原油产区的动荡局势、原油探明储量的增加幅度远低于消费量的增加幅度、原油价格的大幅度波动以及天然气探明储量的高速增长为天然气制合成油提供了足够的理由。

预期到2015年这些燃料替代品将比目前现有量增加2.5倍。

其他替代品包括压缩CNG、LPG、LNG、燃料电池等,也将有一定的发展。

天然气制合成油(GTL)技术是两段工艺过程:第一段由天然气生产合成气;第二段由合成气在费-托(F-T)催化剂上转化至液体烃。

5、燃气空调:以燃气为能源的空调设备简称燃气空调。

广义上的燃气空调有燃气直燃型吸收式机组、燃气锅炉结合蒸气/热水型吸收式机组、燃气发动机热泵、燃气冷热电联供系统等几种方式,其中燃气直燃机采用可燃气体直接燃烧同时提供制冷、采暖和生活热水。

燃气直燃机能源转换途径少、技术成熟且行业发展迅速、应用普及,常规意义的燃气空调专指燃气直燃机。

各种可燃气体中天然气储量最为丰富且清洁高效,固此燃气直燃机普遍燃用天然气。

采用燃气空调替换电空调,既可填补夏季天然气利用低谷,又可有效避免夏季用电高峰,从而起到环保、节能、优化能源结构的三重效果。

天然气在工业生产中的应用

天然气在工业生产中的应用

天然气在工业生产中的应用天然气是一种清洁、高效、可再生的能源,被广泛应用于工业生产中。

它不仅可以替代传统的煤炭和石油等化石燃料,减少环境污染,还具有丰富的储量和稳定的供应。

本文将探讨天然气在工业生产中的应用,从加工、发电、供暖、炼油等多个方面进行论述。

一、工业加工天然气在工业加工中的应用广泛。

例如,天然气可以用作燃料,为钢铁、建材、化工等工业领域提供热源。

相比传统的煤炭燃烧,天然气燃烧产生的废气更少,对环境的影响更小。

此外,天然气还可以作为清洁能源供应给一些特殊行业,如半导体、电子等微电子行业。

天然气的高效和低碳特性使其成为工业加工中的理想选择。

二、发电天然气发电是目前全球最主要的发电方式之一。

相比燃煤和燃油发电,天然气发电具有低碳、低污染的优势。

它可以通过燃烧产生高温高压的蒸汽,驱动涡轮机发电。

天然气发电厂的热效率高,能够更有效地利用能源资源。

此外,天然气发电厂的运行成本相对较低,稳定供应使其成为可靠的发电方式。

三、供暖天然气作为供暖能源被广泛应用。

在工业生产中,冷冻和加热是常见的工艺需求。

天然气可以通过燃烧产生热量,为工厂、办公室、商业建筑等提供暖气。

天然气供暖具有调控方便、节能环保的特点,可以满足不同场所的需求。

四、炼油天然气在炼油行业中扮演着重要的角色。

炼油过程中需要大量的热量和氢气,而天然气是最常用的燃料和氢源。

通过加热和反应,天然气可以帮助炼油厂将原油分解成不同的产品,如汽油、柴油、煤油等。

天然气的高效能源转化效率和低污染特性使其在炼油过程中成为不可或缺的能源。

综上所述,天然气在工业生产中有着广泛的应用。

它作为清洁、高效的能源,被广泛用于工业加工、发电、供暖和炼油等方面。

随着环保意识的不断提高和技术的进步,天然气在工业生产中的地位将进一步提升,对于可持续发展和环境保护具有重要意义。

天然气应用领域

天然气应用领域

天然气的用途及应用领域1、天然气发电,具有缓解能源紧缺、降低燃煤发电比例,减少环境污染的有效途径,且从经济效益瞧,天然气发电的单位装机容量所需投资少,建设工期短,上网电价较低,具有较强的竞争力。

2、天然气化工工业,天然气就是制造氮肥的最佳原料,具有投资少、成本低、污染少等特点。

天然气占氮肥生产原料的比重,世界平均为80%左右3、城市燃气事业,特别就是居民生活用燃料。

随着人民生活水平的提高及环保意识的增强,大部分城市对天然气的需求明显增加。

天然气作为民用燃料的经济效益也大于工业燃料。

4、压缩天然气汽车,以天然气代替汽车用油,具有价格低、污染少、安全等优点。

应用领域(1)民用燃料:天然气价格低廉、热值高、安全性能、环境性能好,就是民用燃气的首选燃料。

(2)工业燃料:以天然气代替煤,用于工厂采暖,生产用锅炉以及热电厂燃气轮机锅炉。

(3)工艺生产:如烤漆生产线,烟叶烘干、沥青加热保温等天然气主要用途及应用领域1、天然气发电,具有缓解能源紧缺、降低燃煤发电比例,减少环境污染的有效途径,且从经济效益瞧,天然气发电的单位装机容量所需投资少,建设工期短,上网电价较低,具有较强的竞争力。

2、天然气化工工业,天然气就是制造氮肥的最佳原料,具有投资少、成本低、污染少等特点。

天然气占氮肥生产原料的比重,世界平均为80%左右世界上有天然气的主要地区。

3、城市燃气事业,特别就是居民生活用燃料。

随着人民生活水平的提高及环保意识的增强,大部分城市对天然气的需求明显增加。

天然气作为民用燃料的经济效益也大于工业燃料。

4、压缩天然气汽车,以天然气代替汽车用油,具有价格低、污染少、安全等优点。

目前人们的环保意识提高,世界需求干净能源的呼声高涨,各国政府也透过立法程序来传达这种趋势,天然气曾被视为最干净的能源之一,再加上1990年中东的波斯湾危机,加深美国及主要石油消耗国家研发替代能源的决心,因此,在还未发现真正的替代能源前,天然气需求量自然会增加。

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天然气在工业领域的应用及优势浙江美德隆能源有限公司2011年6月24日目录前言 3天然气工业应用领域 61、天然气发电 62、天然气化工 63、天然气汽车 64、天然气制合成油天然气发电 65、天然气空调76、天然气在常见的几大行业中的应用与优势77、其他 8天然气发电81、我国的电力市场分析 82、天然气电站在电网中的优势 9天然气化工 101、世界天然气化工发展 102、中国天然气化工 123、中国天然气工业的发展前景 134、天然气化工原料利用 13天然气制合成油的发展前景 141、促进天然气合成油的发展因素 152、天然气合成油在中国的发展前景 17天然气空调181、应用182、优势193、天然气空调的前景20天然气在常见的几大行业中的应用与优势201、天然气与热处理炉202、天然气与锻造加热炉203、天然气与陶瓷窑炉214、天然气与铜吕熔化炉235、天然气热风机行业23前言天然气是本世纪优质、高效、清洁的新能源,以其节能、环保、经济、方便的优势备受世界各国的关注。

我国已列为二十一世纪经济和环保重点推广的新能源,同样受到各行业的高度重视。

加快天然气的开发利用,对改善能源结构保护生态环境、提高人民生活质量、节约能源具有十分重要的战略意义。

天然气是轻烃类气体,主要成分以甲烷为主,甲烷含量80-90%,其次含有少量的乙烷、丙烷、丁烷及戊烷和微量的二氧化碳、氮、硫等。

天然气(甲烷)火焰温度1900-2100℃,丙烷气2100-2600℃,乙炔气3000-3300℃,在多种气体中,天然气温度较低,重量也较轻,气体相对密度0.55-0.65(空气1)爆炸范围5-15%,燃点为650℃.天然气在产地经过深加工,在常压下冷冻到-162℃,使其变为液体称液化天然气(LNG)。

它是天然气通过净化后(脱除重质烃、硫化物、二氧化碳、酸性和水等杂质),采用外加冷源的工艺,是甲烷变成液体而形成的。

液化天然气(LNG)的体质为其气态体积的1/620,由于液化后体积缩小620倍,因此便于经济可靠的运输。

天然气除液化天然气(LNG)外,另一种是压缩天然气(CNG),压缩天然气(CNG)是利用气体的可压缩性将天然气以高压压缩后,储存在专用的容器(钢瓶)内经汽车运送。

压缩天然气(CNG)是天然气经过计量,调压后进入净化,预处理达到标准要求,再经压缩机加压至10-20Mpa(按量设定),通过高压管向钢瓶充气,当达到设定压力时压缩机停止充气而形成压缩天然气(CNG)。

它的体积是天然气的1/300,即压缩后体积缩小300倍左右,在同容积LNG的储罐装液化天然气是CNG的2.5倍。

压缩天然气(CNG)为缺能地区提供了一种新的供气方式,也为天然气市场开发出一个新的领域。

它具有工艺简单、投资省、成本低、工期短、见效快的优点。

LNG和CNG在加工时经净化,预处理后脱除了气体的杂质,因此作为各种燃料气时所排放的烟气中SO2和NOX含量很少,被称为清洁能源。

净化后的甲烷含量提高到95%以上,由于气化后气体密度很低(比空气轻),气体稍有泄露即挥发扩散,使用更安全。

由于它的全能优势故具有一定的推广价值和市场竞争力。

它除了民用燃气外,还广泛用于工业燃气(汽车燃气、炉窑燃气和金属切割气),可大大减少大气污染、节约能源、有利于经济与环境的协调发展。

天然气是本世纪优质、清洁的新能源。

为了响应我国对节能减排的号召,为了在新的能源更进一步的开发利用,达到更高的利用价值,使节能降耗效益更加显著,根据天然气以甲烷为主要成分,采用增效甲烷的最高新技术来实现(也称轻烃工业燃气)。

天然气经加工净化已形成LNG和CNG再进行甲烷的增效技术,该技术产品是由催化、增效、助燃、洁净等助剂组合而成,然后加入气体中,进入气体能均匀扩散,形成特定的氢氧原子团,氢氧原子在燃烧过程中发生分裂变化和爆炸,炸碎燃气碳链,对燃气具有催化重整作用,产生二次燃烧,由此可改善燃气的燃烧性能,使燃气得以充分雾化完全燃烧,从而提高热效率,增加火焰温度,增效后的甲烷热效率提高到100%以上。

火焰温度由原来的1900-2100℃提高到3100℃以上(氧燃烧)。

又由于洁净的效应,更可靠的清除气体中的杂质和有害气体,在管道有效地消除污染物和气化残留物,对管道具有清洁作用,对金属没有任何腐蚀性。

再由于增效剂中能抑制天然气混合物形成的作用,有效地防止天然气在使用中对管道、过滤网及喷火咀等的堵塞现象。

总之,经增效的天然气,从根本上改变燃气的性质,使燃气充分雾化再次完全燃烧,增加热能量,从而提高热效率和火焰温度,达到更有效的降耗节能的目的。

它与纯天然气比较在不同的情况下可节省燃气10-25%。

特别作为金属切割气可取代乙炔气和丙烷气,比乙炔气节能60-70%,且在各种条件下使用均优于乙炔气和丙烷气(参考有关产品介绍资料)。

在窑炉使用可取代其他燃料,减少烟气排放,降低空气污染,增加热能提高温度,节能降耗,在不同情况下比纯天然气节省10-30%,该增效技术在液化石油气的民用燃料使用可节省20-30%,提高火力,缩短燃烧时间。

天然气是当今最新的清洁能源,又是全球的共享资源,天然气运用增效剂的高新技术,对我国国民经济的可持续发展具有重大的意义,符合我国优化的能源结构,保护环境和国民经济发展战略。

增效技术正是在这一要求应运而生,使其天然气更加具有经济、安全、环保、高效等优势。

为了满足国民经济的需要和环境保护的要求,最大程度地有效利用这一资源和技术,应积极开发和发展市场,为天然气的应用和发展打下坚实的基础,创造良好的社会效益和经济效益,为全社会多做贡献。

天然气工业应用领域1、天然气发电,具有缓解能源紧缺、降低燃煤发电比例,减少环境污染的有效途径,且从经济效益看,天然气发电的单位装机容量所需投资少,建设工期短。

天然气发电具有清洁环保低污染、可热电连产、能源利用率高等特点,在产地附近有较高的推广价值,远距离输配后发电成本比煤炭高出1倍,缺乏经济性。

国家为西气东输工程投资了10个天然气发电项目(如望亭电厂、张家港电厂),更是占了整个计划用气量的近40%。

但价格因素制约了发电计划的推广。

2、天然气化工工业,天然气是制造氮肥的最佳原料,具有投资少、成本低、污染少等特点。

天然气占氮肥生产原料的比重,世界平均为80%左右。

3、天然气汽车,以天然气代替汽车用油,具有价格低、污染少、安全等优点。

4、天然气制合成油(GTL):石油基产品因其高效、安全、方便,仍将是今后20年甚至更长时期内的主要运输燃料。

主要原油产区的动荡局势、原油探明储量的增加幅度远低于消费量的增加幅度、原油价格的大幅度波动以及天然气探明储量的高速增长为天然气制合成油提供了足够的理由。

预期到2015年这些燃料替代品将比目前现有量增加2.5倍。

其他替代品包括压缩CNG、LPG、LNG、燃料电池等,也将有一定的发展。

天然气制合成油(GTL)技术是两段工艺过程:第一段由天然气生产合成气;第二段由合成气在费-托(F-T)催化剂上转化至液体烃。

5、燃气空调:以燃气为能源的空调设备简称燃气空调。

广义上的燃气空调有燃气直燃型吸收式机组、燃气锅炉结合蒸气/热水型吸收式机组、燃气发动机热泵、燃气冷热电联供系统等几种方式,其中燃气直燃机采用可燃气体直接燃烧同时提供制冷、采暖和生活热水。

燃气直燃机能源转换途径少、技术成熟且行业发展迅速、应用普及,常规意义的燃气空调专指燃气直燃机。

各种可燃气体中天然气储量最为丰富且清洁高效,固此燃气直燃机普遍燃用天然气。

采用燃气空调替换电空调,既可填补夏季天然气利用低谷,又可有效避免夏季用电高峰,从而起到环保、节能、优化能源结构的三重效果。

为此发达国家、尤其是电力紧缺国家普遍青睐燃气空调——目前燃气空调占据日本中央空调市场的85%左右;韩国在日本经验基础上推动了燃气空调的生产与应用,如今其燃气空调在国内市场的占有率比日本还高;美国由于早期电力基础设施雄厚,燃气空调的发展在相当长的时间内受到了制约,1998年以前,燃气空调市场份额不足1%。

但燃气空调发展缓慢的恶果逐渐显现,1999年7月,连续高温导致空调用电剧增,纽约地区14个电网中有6个陷于瘫痪,数十座城市拉闸限电。

从此以后,美国政府开始推广燃气空调,仅一年时间,美国中央空调销售市场中燃气空调的份额就提高到7%。

我国上海、天津、重庆、深圳等城市都已开始积极推广燃气空调。

6、LNG纯度高、热值高,在陶瓷、玻壳、工艺玻璃、金属切割等领域应用能够有效提高产品质量或工作效率。

从市场发展的角度出发,LNG的目标用户主要是价格承受能力高的高端用户,其中最有发展潜力的是作为汽车燃料和替代LPG,其销售价格一般可以达到4~6.0元/m37、其他应用,织业、纤维、织物烧毛,以及金属工件表面毛刺用强力天然气的去除。

天然气发电一、我国的电力市场分析电力工业发展基本支撑了我国国民经济GDP在“八五”期间年均12%的发展速度,使全国电力供需紧张状况得到了一定缓解和改善,即从80年代的全国范围内全年性缺电变成全年缺电与高峰缺电共存的局面。

就一些地区而言,主要有以下特点:(1)华东电网和山东电网经济发展快,用电需求大,电力供需关系长期偏紧。

如华东电网近几年新增发电装机高于其他地区,但由于经济发展更快,使电力长期供不应求。

目前平均缺电力200万千瓦,缺电量60亿千瓦时。

全网峰谷差已高达770万千瓦,占30%以上,电网调峰能力不足,高峰压限用电负荷,低谷则频繁调停机组。

山东省用电增长也较快,但电网供电能力仍然不足,1994年缺电力200万千瓦,缺电量80亿千瓦时左右。

(2)华北电网电力供需状况稍有缓和。

京津唐地区严重缺电局面今年以来略有缓解。

但该地区高峰时段电力供需矛盾依然突出,目前峰谷差占最高负荷的32%,高峰缺电力170万千瓦。

由于燃料价差消化困难,部分燃油机组被迫停运或备用;内蒙只能送电90万千瓦,没有达到原定要求。

入冬采暖以来,供需形势趋紧。

河北北网和南网缺电较严重,特别是农灌季节,若雨水不好,拉闸限电严重。

山西1996年用电增长快,但近年投产容量相对较少,电力供应逐渐紧张。

(3)广东由于发电装机增长很快,1996年以来经济增长趋于平缓,用电需求减弱,电力供需形势出现了暂时缓解。

(4)福建电网水电比重大,季节性缺电严重;水情好时暂时的平衡状况也十分脆弱,因为系统备用容量偏少,电网也较薄弱。

(5)东北电网近年来由于国有企业转轨换型过程中遇到较大困难,目前电力供需矛盾明显缓和,但冬季采暖期电网也较紧张,且用电需求的潜力不容忽视。

二、天然气电站在电网中的优势一是有利于优化和调整电源结构。

目前我国用于发电的一次能源主要依赖煤炭。

水力发电占有一定比例,核能发电尚处于起步阶段。

而风能、太阳能等新能源的应用还无大规模实施的条件。

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