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煤矿乏风瓦斯综合利用新技术助力碳减排

2021-12-14成由甲

中国煤炭工业 2021年11期
关键词:煤矿利用

文 /成由甲 彭 聪

近20年来,温室气体过度排放,导致全球变暖加速、海平面上升等问题,严重威胁人类的生存环境。在《京都议定书》中明确表明的6种温室气体中,甲烷的温室效应较大,是二氧化碳的25倍。而在煤炭开采过程中,会导致瓦斯(甲烷)的外排,造成环境污染。为减少瓦斯带来的污染问题,大多煤矿均提出了“以用促抽、以抽保安”的基本措施来解决煤矿的安全问题。在保证煤矿安全的大前提下,2020年全国煤矿抽采瓦斯140亿m3,但仍有53亿m3直排进入大气,这不仅造成能源浪费,也是气候变暖的重要成因之一。在“双碳”政策、逐步取缔燃煤锅炉的背景下,以蓄热式氧化技术摧毁甲烷,可减少污染,助力实现碳减排,同时配建分布式热电联供系统,可为煤矿供电供热,进而实现环境及经济双收益。

一、低浓度瓦斯利用途径

煤矿瓦斯按产生方式分为风排瓦斯和抽放瓦斯两种。其中,风排瓦斯被称为乏风,其甲烷含量一般为0.2%~0.6%;抽放瓦斯按浓度又分为高浓度瓦斯(甲烷含量≥30%)和低浓度瓦斯(甲烷含量<30%)。其中,高浓度瓦斯与9%以上的低浓度瓦斯可分别被用作燃料和内燃机发电;9%以下的低浓度瓦斯利用途径是:首先与乏风或空气掺混至甲烷浓度为1.2%,然后通过蓄热氧化技术使甲烷氧化产生热量,通过锅炉、换热器等进行余热回收,进而供热或发电。

乏风及低浓度瓦斯蓄热氧化利用分两大部分。第一部分是乏风及低浓度抽放瓦斯氧化系统,乏风及抽放瓦斯经过……

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