废气回收保环境瓦斯发电增收益助力建设绿色矿山
绿色矿山宣传单

绿色矿山宣传单绿色矿山是指以绿色环保为理念,倡导可持续发展的采矿业务。
绿色矿山积极采用环保技术与措施,最大限度地减少对环境的负面影响,保护和改善生态环境,提高资源利用效率,实现经济利益与环境保护的良性循环,并努力推动矿山产业的可持续发展。
下面是一些绿色矿山的相关参考内容。
1. 优化矿山规划:绿色矿山在规划阶段就注重生态环境的保护和可持续利用。
合理布局矿山设施,减少矿区的占地面积,尽量与当地的生态环境相融合,避免破坏重要的生态系统。
为了最大程度地减少对采矿地区的影响,可以选择生物多样性较低的区域来建设矿山设施,或者根据生态环境的特点进行巧妙的规划。
2. 节约能源与降低碳排放:绿色矿山积极采用能源节约的技术与设备,减少能源的消耗。
例如,利用高效节能设备来降低电力消耗,采用先进的除尘、脱硫、脱钒等技术减少大气污染物的排放。
同时,绿色矿山也应当推广利用可再生能源,如太阳能、风能等,减少对传统能源的依赖。
3. 矿山废弃物的处理:绿色矿山注重废弃物的综合利用和处理。
废弃物包括挖掘过程中产生的废渣、尾矿、废水等。
为了最大程度地减少对环境的污染,绿色矿山应当建设废弃物处理设施,将废弃物进行处理、回收、利用或者安全储存。
当废弃物无法进行再利用时,应当采取适当的处置措施,以减少对土壤和地下水等环境的不良影响。
4. 生态恢复与保护:绿色矿山注重采矿后的生态恢复与保护工作。
在采矿完毕后,绿色矿山应当对挖掘区域进行及时的生态恢复工作,如植树造林、园林绿化等。
恢复后的区域可以进一步进行生态旅游、农业等多种可持续利用方式的开发。
此外,绿色矿山还应当遵循环境保护法规,采取措施保护当地的生物多样性,保护濒危物种和栖息地。
5. 安全监管与社会责任:绿色矿山重视安全生产,积极落实矿山生产安全法规,并加强安全监管与教育培训,确保矿山工作人员的人身安全。
此外,绿色矿山也应当承担社会责任,与当地社区建立积极的合作关系,推动社会经济的可持续发展,提供就业机会,改善当地居民的生活水平。
淮南矿业集团新庄孜矿瓦斯回收利用与环境保护

层, 为高突矿井瓦斯治理闯出了一条科学治理道路
( 见图 1一图 3 。 )
瓦斯发 电站, 安装德 国道依茨公司生产 的 T G 2 B 60 型发电机 , 发电功率 l 6k 可满足矿部分生产用 0 W, 3 电需要 , 收到了良好的社会效益和经济效益。
3 2
矿 业 科 学 技 术
迅速 在集 团公 司及 省 内外 煤 矿 推 广应 用 。 “ 透 低
创 新 是助推 发展 的 内在 动力 。该矿 在 不断 加 大 瓦斯治 理力 度 的 同时 , 力 推进 瓦斯 利 用 , 瓦 大 把
气性煤层群无煤柱煤 与瓦斯共 采关键技术 “ 在新 庄孜矿的率先成功实践 , 不仅从根本上解决了上隅 角瓦 斯超 限及积 聚现象 、 空 留巷段 出现的变形 问 沿
21 0 1年 3月
矿 业 科 学 技 术
第3 9卷 第 1 期
淮 南矿 业 集 团新庄 孜 矿 瓦斯 回收 利 用 与环 境 保 护
王 磊
( 淮南市八公山 区第九中学 , 安徽 淮南 220 ) 30 1
摘
要 : 庄孜 矿 开展 瓦斯 治理 技 术攻 关 , 新 为安全 生产提供 技 术 支撑 。该矿在 不 断加 大 瓦斯治理 力度 的 同
新庄 孜矿 是淮南 矿业集 团下 辖 的一座 老矿 , 是 典型 的 高瓦斯 、 与瓦 斯 突 出矿 井 , 均每 生 产一 煤 平 吨煤 炭 就涌 出瓦斯 4 .1 , 6 4m。瓦斯 治 理 的难度 位 于 全 国前 列 。翻 开 该 矿 历 年 来 的 安 全 资 料 , 者 发 记
现, 该矿 自建矿 以来 , 平均每年发生瓦斯超限事故 在5 O次 以上, 共发生煤与瓦斯突出事故 2 次 , 3 其 中强 度最 大 的一 次 发生 在 20 0 2年 , 次 性 突 出煤 一
绿色矿山建设方案

绿色矿山建设方案1. 矿山环境污染现状全球的矿业生产对环境等方面造成的负面影响日益突出。
众所周知,矿山开采活动所产生的废水、废气、废渣等大量物质危害着环境质量和人民健康。
据统计,全球的矿山排放产生的二氧化碳等温室气体达到了全球排放总量的10%-15%,其开采过程中也会影响到农业、畜牧业和观光业的正常经营。
2. 绿色矿山建设的必要性信任所有人都希望看到矿山行业从传统的污染型转变成绿色型。
目前已经开始有一些企业开始实施绿色矿山建设,其中能源利用、节能减排、水资源节约等方面得到了很大的进步。
这种类型的建设方案,在实现矿业生产跨越式发展的同时可以尽量地减少对环境产生的负面影响。
3. 绿色矿山建设的解决方案3.1 完善治理污染设施建造高效、全面、安全、科学的水、气体和废弃物处理系统,通过过滤、沉淀、蒸发、膜分离等各种处理方式,达到对于产生的污染物实现严格排放标准的要求。
3.2 鼓励实施节约和回收政策加强废弃物回收利用、充分利用煤矸石、灰渣等二次资源,增强再生矿山的开发建设,大规模完善循环经济体系。
同时内部实施节能节水和操作规范计划和系统以最大化的发掘矿产资源价值。
3.3 完善环境和安全监测体系健全内部环境监察体系,及时监测并控制矿区内废水、排气、噪音的污染情况,并及时解决,同时,对于外部生态环境也要时刻关注、监测并作出相应的反应,对可能的风险和问题要做好充分的排查和制定专业的应对方案。
3.4 建立广泛的社区参与机制建立矿山和社区的直接沟通渠道,及时和社区分享和交流矿区管理、环保、安全体系。
同时建立措施,实现广泛社区参与和社会责任,吸引当地社区和员工积极参与矿业管理,加强事故预防培训、安全管理等方面的依法合规意识。
4. 绿色矿山建设的未来展望绿色矿山建设面临着巨大的挑战。
不过在政策、技术、资金等方面的支持下,绿色矿山建设的进程已经越来越快速。
在未来,绿色矿山将会成为行业的主流,推动矿业产业进一步升级发展,并会成为矿业企业可持续发展的主要方向。
乏风瓦斯发电技术及开发利用方案(二)

乏风瓦斯发电技术及开发利用方案一、实施背景随着全球能源需求的不断增长,传统能源资源的供给已经逐渐无法满足需求。
同时,环境污染和气候变化问题也日益严重,迫使各国加大对可再生能源的开发和利用力度。
乏风瓦斯发电技术作为一种可再生能源技术,具有巨大的潜力和优势,可以有效利用煤矿井下乏风瓦斯资源,减少温室气体排放,提高能源利用效率。
二、工作原理乏风瓦斯发电技术是利用煤矿井下的乏风瓦斯,通过瓦斯发电机组将其转化为电能。
具体工作原理如下:1. 采集乏风瓦斯:通过煤矿井下的抽放系统,将乏风瓦斯从煤矿井中抽出。
2. 净化处理:对采集到的乏风瓦斯进行净化处理,去除其中的杂质和有害物质,确保发电过程的安全和稳定。
3. 瓦斯发电:将净化后的乏风瓦斯送入瓦斯发电机组,通过内燃机的燃烧产生高温高压气体,驱动发电机发电。
4. 电能输送:通过变压器将发电机产生的电能升压后,输送到电网中,供应给用户使用。
三、实施计划步骤1. 前期调研:对煤矿井下乏风瓦斯资源进行调查和评估,确定可开发利用的潜力和条件。
2. 建设准备:根据调研结果,确定乏风瓦斯发电站的建设地点和规模,编制建设方案和预算。
3. 建设和设备采购:按照建设方案,进行发电站的建设和设备采购,包括乏风瓦斯采集系统、瓦斯净化处理设备、瓦斯发电机组等。
4. 联调联试:完成设备安装后,进行联调联试,确保系统的正常运行和安全性。
5. 投入运营:通过政府和企业的合作,将乏风瓦斯发电站纳入电网运营,实现正式投产。
四、适用范围乏风瓦斯发电技术适用于具备煤矿井下乏风瓦斯资源的地区,特别是那些乏风瓦斯排放量较大、瓦斯含量较高的煤矿。
在中国,山西、河南、陕西等地区的煤矿具备较好的开发利用条件。
五、创新要点1. 瓦斯净化处理技术:采用先进的瓦斯净化处理设备,有效去除乏风瓦斯中的杂质和有害物质,提高发电过程的安全性和稳定性。
2. 瓦斯发电机组技术:选择高效节能的瓦斯发电机组,提高发电效率和能源利用效率。
低浓度瓦斯发电在城市环境治理中的应用案例

低浓度瓦斯发电在城市环境治理中的应用案例近年来,城市环境污染问题越来越严重,特别是大气污染问题给人们的生活带来了严重的影响。
为了改善城市环境质量,提高人民生活品质,各地政府和企业开始探索创新的环境治理方式。
低浓度瓦斯发电技术便是其中一种有效的措施,下面将以某城市的应用案例为例,探讨低浓度瓦斯发电在城市环境治理中的应用及效果。
某城市作为一个工业化城市,煤矿开采是其主要经济来源之一。
然而,煤矿开采所带来的瓦斯问题严重影响了城市的环境质量。
瓦斯是一种可燃气体,具有爆炸性和有害性,未经处理就直接释放到大气中会对环境和人体健康造成巨大威胁。
为了解决这一问题,当地政府采取了低浓度瓦斯发电技术。
低浓度瓦斯发电技术是一种将煤矿瓦斯转化为能源的先进技术。
瓦斯井将瓦斯从煤矿中抽取出来,通过一系列的净化和处理,使得瓦斯中的杂质和硫化物等有害物质大幅减少,最终将净化后的瓦斯转化为电能。
这些发电设备安装在矿场附近,通过输电线路送入城市电网,供应给居民和工业用户使用。
在这个城市的应用案例中,低浓度瓦斯发电系统被广泛安装在附近的煤矿矿场。
通过瓦斯抽采、净化和发电三个环节,大量被浪费的瓦斯资源得以利用,不仅实现了绿色能源的利用,还解决了瓦斯排放给环境带来的威胁。
首先,低浓度瓦斯发电系统减少了煤矿瓦斯排放对环境的污染。
在过去,煤矿瓦斯直接释放到大气中,造成了大量的温室气体排放,加剧了全球气候变化。
而现在,低浓度瓦斯发电技术将瓦斯转化为电能,减少了瓦斯排放量,降低了温室气体的排放。
这对改善城市的空气质量和减缓气候变化都非常有益。
其次,低浓度瓦斯发电系统为城市提供了可靠的电力供应。
传统的能源供应主要依靠煤炭和石油,但这些能源资源有限,价格波动大,供应不稳定。
低浓度瓦斯发电系统利用瓦斯资源,提供了一种可再生的能源选择,降低了对传统能源的依赖程度。
而且,瓦斯发电系统距离城市较近,输电损耗小,电力供应可靠稳定。
此外,低浓度瓦斯发电系统还带动了当地经济发展。
矿井乏风余热利用技术

矿井乏风余热利用技术
矿井乏风余热利用技术是指利用矿井内的乏风和余热资源进行能量回收和利用的技术。
乏风是指矿井通风系统中从井下矿区排出的含有低浓度瓦斯、二氧化碳等成分的废气,而余热则是指矿井中由于机械设备、照明等产生的未被充分利用的热能。
1. 瓦斯能利用:通过瓦斯发电机组将矿井排出的瓦斯进行燃烧产生电能,实现能源的回收利用。
同时,还可以将瓦斯压缩制成液态作为燃料供应给矿车、机械设备等使用。
2. 风能利用:利用矿井乏风中的气流能量,通过风力发电机组将气流转化为电能。
这种方法对于瓦斯浓度较低的乏风,或者矿井深度较大的高压乏风尤为适用。
3. 余热利用:通过余热回收系统将矿井中产生的废热进行回收和利用,例如用于加热矿区设备、供暖、热水供应等。
余热回收系统可以包括热交换器、热泵等设备,能够有效提高能源利用效率。
4. 废水利用:矿井排水中的热能可以通过热交换器进行回收和利用,例如用于加热水源、供暖、制冷等。
矿井乏风余热利用技术可以有效降低矿井能源消耗,提高能源利用效率,减少环境污染。
它不仅可以为矿井节约能源和减少能源成本,还可以为矿工提供更好的工作环境和生活条件。
因此,矿井乏风余热利用技术在矿山行业中具有重要的应用价值。
打造绿色矿山助推域经济绿色发展
打造绿色矿山助推域经济绿色发展随着环保意识的不断增强,绿色矿山已经成为了矿业发展的一个重要方向。
打造绿色矿山,不仅有助于减少环境污染,保护生态环境,更是促进矿业健康发展、推进域经济绿色发展的重要手段。
本文将深入探讨“打造绿色矿山助推域经济绿色发展”的话题,旨在为矿业从业者提供思路,助力实现绿色发展。
一、绿色矿山是什么?绿色矿山是指在采矿活动中,积极实施环保措施和节能减排,致力于降低环境污染,减少能源消耗,保护生态环境的矿山。
绿色矿山既有传统意义上的资源开发功能,又有生态功能,它将环保理念融入采矿过程之中,实现经济、社会、环境的协调发展。
对于绿色矿山的建设,需要采取措施包括节能减排、绿色采矿、重点保护、生态修复等。
二、绿色矿山建设的目的1、降低环境污染,保障生态安全。
绿色矿山建设将大力推行治理方案,采取先进的环保技术措施,实现高效运行,降低环境风险和污染物排放,全面维护生态环境安全稳定。
2、推动矿业健康发展。
绿色矿山建设将实现矿业的高效、低耗、低污染、高产、高质的目标,提高了企业核心竞争力,推动了矿业健康有序发展。
3、促进域经济绿色发展。
绿色矿山建设将深入推动资源节约型、环境友好型、低碳低排放型的经济发展模式,推进绿色经济建设,促进域经济绿色发展。
三、如何打造绿色矿山1、制定环境保护措施。
矿山在建设、运营的过程中,应制定相应的环保措施,比如完善矿山环保设施,配备污染物排放监测仪器,建立环境监测与治理体系,采用绿色采矿技术和节能技术。
2、完善安全生产制度。
建立矿山安全生产制度,制定应急预案,灵活调整矿山生产计划,确保生产过程中的人员和财产安全。
3、实行重点保护措施。
保护矿山周边生态环境。
如绿化园林、水土保持、治理尘、噪声污染等。
4、进行生态修复。
按照科学规划和实践实施矿区生态环境恢复。
如重构生态系统、植树造林、造湖造绿等措施。
四、绿色矿山建设的未来绿色矿山建设将深度融合互联网、大数据、人工智能、VR、AR等现代信息技术,实现矿山智慧化、标准化、精细化和机械化。
煤矿低浓度瓦斯发电技术的应用
煤矿低浓度瓦斯发电技术的应用
随着世界经济的快速发展,对能源需求的需求逐渐增加,燃煤发电作为传统能源的主
要来源之一,被广泛应用。
然而,煤矿瓦斯的排放和利用一直是煤矿安全生产和环境保护
的重要问题。
在传统的做法中,矿井瓦斯主要通过排放、燃烧和抽采的方式处理,但这些
方式都有一定的局限性和一定的环境风险。
低浓度瓦斯是指瓦斯浓度在0.3%~1%之间的瓦斯。
传统的瓦斯处理方法对瓦斯浓度有
一定的要求,而低浓度瓦斯无法进行燃烧利用和抽采利用。
而低浓度瓦斯发电技术却可以
将低浓度瓦斯发电,实现瓦斯能源的利用和资源化。
低浓度瓦斯发电技术的原理是通过瓦斯动力机或内燃机转化瓦斯能为机械能,最终转
化为电能。
相比传统的排放和抽采方式,低浓度瓦斯发电技术具有以下优势:
1.资源化利用。
低浓度瓦斯是可再生资源,通过低浓度瓦斯发电技术可以将瓦斯转化
为电能,实现资源化利用。
2.安全生产。
传统瓦斯排放和抽采方式都存在一定的环境和安全风险,而低浓度瓦斯
发电技术可以减少瓦斯的排放和燃烧,降低煤矿事故的发生率。
3.节能减排。
低浓度瓦斯发电技术的应用可以有效地减少煤矿的能耗和二氧化碳排放,为环保减排作出贡献。
低浓度瓦斯发电技术在煤矿中的应用可以实现瓦斯资源的最大化利用,提高煤矿的经
济效益和社会效益。
同时,也可以降低煤矿的运营成本和环境风险,保障煤矿的安全生产。
未来,随着技术的不断更新和完善,低浓度瓦斯发电技术将会更加成熟和稳定,为能源的
可持续发展和环保减排作出更大的贡献。
风排瓦斯发电在煤矿安全上的作用
风排瓦斯发电在煤矿安全上的作用近年来,煤矿安全问题一直是需要高度重视和解决的难题。
煤矿的特殊环境条件和高风险性使得安全事故频发,给矿工生命和财产造成了巨大的损失。
为了改善煤矿安全状况,科学家们开展了一系列的研究和实践,其中之一就是风排瓦斯发电技术的应用。
风排瓦斯发电技术利用矿井废气中的有害瓦斯发电,不仅解决了瓦斯的排放问题,还为矿井提供了一种安全可靠的发电方式。
本文将重点探讨风排瓦斯发电在煤矿安全上的作用,为读者深入了解该技术的意义和应用提供参考。
首先,风排瓦斯发电技术有效控制了煤矿瓦斯的排放量,从根本上减少了瓦斯爆炸的风险。
煤矿瓦斯是一种无色、无臭的可燃气体,在煤矿开采过程中会大量释放出来。
如果瓦斯无法及时排除,就会在矿井内积聚形成瓦斯积聚体,一旦遇到火源,就会引发瓦斯爆炸事故。
而风排瓦斯发电技术通过将瓦斯转化为电能,不仅能够排除瓦斯,还能为矿井提供电力供应。
这样一来,瓦斯爆炸事故的风险大大降低,有效保障了矿工的生命安全。
其次,风排瓦斯发电技术在煤矿安全管理中的应用可以实现能源产业的循环利用。
传统的煤矿瓦斯处理方法主要是燃烧和抽取,这种方式效率低下,热能浪费严重。
而风排瓦斯发电将瓦斯转化为电能,既满足了矿井的用电需求,又能将剩余的电能外送到电网,实现资源的有效利用。
这种循环利用的方式不仅提升了能源利用效率,还减少了环境污染,节约了煤炭资源。
通过风排瓦斯发电技术,在矿井安全的同时,还能实现可持续能源的发展。
此外,风排瓦斯发电技术在煤矿安全上的作用还体现在对矿井通风系统的改进上。
煤矿瓦斯发生的根本原因是矿井内通风系统不良,导致瓦斯无法及时排出。
传统的通风系统往往存在诸多问题,如通风管道破损、通风流量不足等。
而风排瓦斯发电技术可以利用瓦斯发电机组产生的余热,对通风系统进行加热和干燥,提高通风效果。
而且,由于风排瓦斯发电系统对于瓦斯产生的压力有一定要求,对通风系统进行改造使得矿井内瓦斯的压力下降,进一步遏制了瓦斯事故的发生。
创建绿色矿山实施方案
创建绿色矿山实施方案矿山是人类获取和利用矿产资源的重要方式,但矿山开采常常伴随着环境破坏、资源浪费和生态危害等问题。
为了实现可持续发展和环境保护的目标,建立绿色矿山成为当务之急。
本文将从技术创新、资源节约、环境保护三个方面,介绍创建绿色矿山的实施方案。
一、技术创新技术创新是创建绿色矿山的基础。
通过引进新技术和研发新工艺,可以提高矿山的资源利用率和能源利用效率,减少对环境的影响。
以下是一些创新技术的应用示例:1. 无水采矿技术:传统矿山开采过程中,水使用量巨大,废水排放量也很大。
而无水采矿技术能够将水的使用减至最低甚至不使用水,减少废水产生,降低环境污染风险。
2. 精细分选技术:对矿石进行精细分选,可以有效提高矿石的品位,减少对矿石资源的浪费。
借助先进的分选设备和智能控制系统,可实现高效、精确的分选过程。
3. 循环经济技术:通过循环经济理念的引入,将废弃物利用为资源,并通过物质流和能量流的合理管理,最大程度地减少资源的消耗和浪费。
二、资源节约资源节约是创建绿色矿山的重要环节。
合理利用和高效利用矿产资源,是实现绿色矿山的关键。
1. 矿产资源综合利用:在矿山开采过程中,除了矿石本身,还可以开发利用伴生矿产资源。
通过开展综合利用项目,提高矿产资源的综合利用率,减少对原始矿石的需求。
2. 微生物浸矿技术:传统的浸矿技术需要大量的药剂和能源消耗,同时容易产生环境风险。
而微生物浸矿技术采用微生物来溶解矿石中的金属,减少了对化学药剂的需求,并且对环境友好,是一种资源节约的技术手段。
3. 水资源管理:合理管理矿山的水资源,可以有效节约水资源的消耗。
通过建立与周边地区的水资源管理机制,实现水的循环利用,降低对水资源的需求。
三、环境保护环境保护是创建绿色矿山必不可少的一环。
保护和修复矿山环境,降低对生态系统的影响,是实现绿色矿山的重要目标。
1. 土壤重建:采用合适的土壤修复技术,修复矿山地区的土壤污染问题。
例如,利用植物修复技术,通过植物的根系吸收有害物质,恢复土壤的自然功能。
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废气回收保环境瓦斯发电增收益助力
建设绿色矿山
云南省昭通市镇雄县657203
摘要:党的二十大报告提出了推进生态优先、绿色低碳发展等重大决策部署。
云南东源镇雄煤业有限公司朱家湾煤矿认真落实党的二十大精神,践行“创新、
协调、绿色、开放、共享”的发展理念,坚持先抽后采、煤与瓦斯同采,走瓦斯
综合治理与瓦斯抽采利用相结合的新路子,提高了瓦斯抽采率和利用率。
关键词:废气回收、保护环境、瓦斯发电、增收益
前言
瓦斯发电是一种利用煤矿瓦斯作为燃料,通过燃烧产生热能,再将热能转化
为电能的发电方式。
瓦斯是一种可燃气体,主要成分为甲烷,是煤矿开采过程中
产生的一种有害气体。
将瓦斯直接排放到空气中会产生大量温室气体,利用瓦斯
发电技术可以减少温室气体的排放,从而减缓气候变化带来的影响。
其次是环保
和节能效果显著,采用瓦斯发电技术可以减轻能源的短缺问题,同时也可以降低
环境污染,加速节能减排的目标的实现。
再者,瓦斯发电还可以使得煤矿等矿井
内的可燃气体得到安全高效的利用,减少目前需要进行气体排放的情况,对于矿
区环境的改善和治理具有重要意义,达到保护生命、保护环境、保护资源的多重
目标。
因此,利用瓦斯发电不仅可以解决煤矿安全问题,还可以实现资源的有效
利用,减少环境污染,做到了变废为宝。
1减少瓦斯直接排放的必要性
瓦斯是一种优质和卫生的能源,它的主要成分是甲烷(CH4)1m3纯甲烷(浓度100%的瓦斯)发热量约35.19MJ,可折合1.2kg的标准煤。
如果矿井把抽出的瓦斯
加以利用而不直接排空,能大大降低矿井对社会能源(电力等)的需求,减少矿井的资金投入,增加矿井的经济效益。
同时,瓦斯中的甲烷是一种仅次于氟利昂占第二位的重要温室气体,会破坏大气的臭氧层,根据气候变迁国际委员会研究报告,其温室效应二氧化碳的21倍。
如果大量的瓦斯排入大气,使地球表面余热通过大气层向宇宙空间散发的“热阻”增大,从而增强地球表面的温室效应,将导致全球变暖,破坏地球的生态环境。
1997年12月,通过了限制发达国家温室气体排放量以抑制全球变暖的《京都议定书》。
《京都议定书》规定,到2010年,所有发达国家排放的二氧化碳等6种温室气体的数量,要比1990年减5.2%,发展中国家没有减排义务。
2005年《京都议定书》正式生效。
2 煤矿气源情况
煤矿对井下采用本煤层瓦斯预抽、掘进工作面条带瓦斯预抽以及采空区埋管抽放瓦斯的方式治理瓦斯,通过现有的地面抽采泵站输入发电机组;地面安装有4台水环式真空瓦斯抽放泵,型号均为2BEC52,电机功率为280kW,额定流量为235m³/min。
高负压瓦斯抽采系统抽采瓦斯浓度约40%,瓦斯标况纯量为18-20m3/min,低负压瓦斯抽采系统抽采瓦斯斯浓度约2%,瓦斯标况纯量为2m3/min。
3主要生产工艺及设备选型
3.1瓦斯输送系统
瓦斯输送采用低浓度瓦斯细水雾输送方式,输送管线从抽放站开始依次安装水封阻火器(抽放站侧)、母管过滤器、干式阻火器、湿式放散装置、细水雾发生器、水封阻火器(电站内)、湿式发散装置、电动放散装置、运行操作所需阀门,瓦斯气从母管进入各瓦斯发动机前需经脱水器脱水,并通过进气阀组后输送近瓦斯发电机组。
3.2 瓦斯发电机组选择
3.2.1设计依据
根据煤矿气源情况,将高、低负压抽采系统瓦斯掺混后混合瓦斯浓度约为
19-20%,瓦斯标况纯量为20-22m3/min左右。
可利用瓦斯纯量22m³/min,瓦斯浓
度为20%。
3.2.2 发电机组选择计算
瓦斯发电机组燃气的消耗率按按10.5MJ/(kW.h)计算,每立方米纯瓦斯完全
燃烧发热量35.19MJ/Nm3。
预计瓦斯可发电功率为:
P=22×60×35.19÷10.5=4424kw
3.2.3发电机组选择
根据计算的瓦斯可发电量,发电机组选用700kW低浓高压瓦斯发电机组,可
安装6台700kW低浓高压瓦斯发电机组。
3.3 冷却系统及高温水利用
比较水冷和空冷方式优缺点,水冷方式耗水量较大。
从目前已建成项目来看,水冷方式与风冷方式相比弊病甚多,主要有:(1)系统复杂,占地大,运营、
维护工作量大;(2)水的消耗量大,并且受制于人;(3)水冷系统的水经长时
间循环使用、浓缩,水与空气接触,水质变差,发动机的换热器容易结垢,影响
发动机出力。
而风冷闭式循环散热水箱冷却方式,原先考虑主要弊病就是耗电高、夏季散热效果差及噪音大,从目前已建成项目运行来看耗电高及夏季散热效果差
并不十分突出。
因此,本项目设计采用一对一、风冷闭式散热水箱冷却方式。
3.4软化水系统
冷却系统采用闭式循环风冷式散热水箱,布置在发电机房顶部,冷却介质选
用软水。
冷却系统配管采用一对一布置。
3.5控制系统
主要配置发电机组上位机监控系统以及细水雾输送监控系统。
主要包含:工
控机、打印机、报警装置、网络系统等。
3.6防雷接地
在瓦斯管道放散管附近布置1个避雷塔,避雷塔高度25m。
要求防雷接地电
阻不大于10欧姆。
场区用60*6热镀锌扁钢形成电气设备接地网络,主要设备、
导电建筑物、管道等与接地网作可靠接地连接,接地电阻不大于4Ω。
4发电电力使用情况
全矿用电负荷为3500kW-5500kW。
电力接入朱家湾煤矿10kV配电室内10kV
母线。
煤矿正常生产时10kV一段负荷约为2200kW,10kV二段负荷约为3200kW,
塘房东源35/10kV变电站10kV母线二段已接入云南东源镇雄煤业有限公司长岭
煤矿瓦斯发电站,另朱家湾煤矿10kV一段会接入110kV赤水变,可通过110kV
赤水变余电上网。
朱家湾煤矿和长岭煤矿两座瓦斯发电站,发出的电最终并网后,用于两矿一厂生产用电使用,瓦斯发电网工电量占23.446%,长岭煤矿瓦斯发电
站占43.501%,朱家湾煤矿瓦斯发电站占33.053%。
5经济效益创收
云南东源镇雄煤业有限公司朱家湾煤矿瓦斯发电项目于2022年11月5日开
工建设,2023年6月30日建成6×700kW低浓高压瓦斯发电机组,并联网调试发电。
(1)机组年运行按5500小时计算,负荷按80%计算。
年发电量为:装机规模*运行负荷*年运行小时=4200kW*80%*5500小时=1848
万度
(2)厂用电及上网线路线损:5%,年上网电量:1848*(1-5%)=1755.6万度。
(3)以目前煤矿与南方电网结算电价测算(按照平均电价0.55元/度),
实际年产值为965.58万元。
另外煤矿还结合瓦斯发电机组余热利用,建设朱家湾煤矿职工澡堂供热系统。
与原电磁加热相比,每年能减少电费12.6万元。
结束语
瓦斯发电既满足了矿井生产、生活用电,还做到了余电上网,不仅实现了抽
采瓦斯零排放,减少废气排放量、余热回收,大大降低了生产成本。
具有显著的
环保效益和经济效益。
瓦斯清洁能源利用,有力推进绿色低碳落地见效。
为党的
二十大、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育交上完美答卷。
参考文献:
彭红召,陈维益,等.矿井瓦斯发电问题探讨.中州煤炭,2012年第9期,
总第201期.
[2]何付龙.夹河煤矿瓦斯发电项目的研究与实施。
产业与科教论坛,2012年
第11卷第24期.。