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生物質顆粒燃料和煤優(yōu)缺點對比

發(fā)布日期:2019/04/29

  生物質顆粒燃料指的是應用農林廢棄物:木屑、鋸末、木糠、樹枝等作為原材料,通過粉碎、烘干、調配、壓縮等工藝,制成各種規(guī)格的成型(如顆粒狀)固體燃料,這種燃料可取代煤炭在鍋爐直接燃燒,燃燒后的廢氣排放量遠低于國際標準,是一種新型環(huán)保燃料。其作為一種新型的清潔型能源,生物質燃料憑著熱值高、灰分低、能效高、無污染的優(yōu)勢贏得了廣泛的認同,同時它不僅具有經濟優(yōu)勢也具有環(huán)保效益,也符合了我國可持續(xù)發(fā)展的要求。但是現(xiàn)在常用的燃料是煤,那么這2種燃料的區(qū)別在哪呢?一起來看看吧:

  生物能具備下列優(yōu)點:(1)提供低硫燃料,

  (2)提供廉價能源(于某些條件下),

  (3)將有機物轉化成燃料可減少環(huán)境公害(例如,垃圾燃料),

  (4)與其他非傳統(tǒng)性能源相比較,技術上的難題較少。

  至于其缺點有:

  (1)植物僅能將極少量的太陽能轉化成有機物,

  (2)單位土地面的有機物能量偏低,

  (3)缺乏適合栽種植物的土地,

  (4)有機物的水分偏多(50%~95%)

  煤的優(yōu)缺點

  1 優(yōu)點

  1.1煤炭地下氣化技術具有較好的環(huán)境效益

  煤炭地下氣化燃燒后的灰渣留在地下,采用充填技術,大大減少了地表下沉,無固體物質排放,因此煤炭地下氣化減少了廢物和粉煤灰堆放面積及對地面環(huán)境的破壞,這是其他潔凈煤技術無法比擬的。地下氣化煤氣可以集中凈化,脫除焦油、硫和粉塵等其他有害物質,可以消除SOx和NOx污染,汞、顆粒物和含硫物質等其他污染物也大大減少。

  UCG與傳統(tǒng)采煤加地面燃燒相比,可減少二氧化碳排放,并有利于進行碳捕捉和儲存。CO經地面變換后,采用分離技術將CO2分離出來儲存或作其他用途,從而得到潔凈煤氣,因此,地下氣化技術有利于解決大氣污染問題。

  地下氣化煤氣中H2含量在40%以上,分離后得到各種純度的H2。H2是當今人類最理想的潔凈能源,H2可儲、可輸性好,不僅是高能燃料,又可作為中間載能體使用,它轉變靈活、使用方便、清潔衛(wèi)生,在自然界中形成水-氫-水自然循環(huán),所以氫能是一種可再生能源,符合人類可持續(xù)發(fā)展的需要。

  1.2煤炭地下氣化技術提高了煤炭資源的利用率

  煤炭地下氣化技術可大大提高資源回收率。在抽采煤層氣之前進行地下煤氣化可回收煤炭熱值75%以上,在抽采煤層氣之后進行地下煤氣化也可回收煤炭熱值的70%。此外,還使傳統(tǒng)工藝難以開采埋藏太深的煤、邊角煤、“三下”(河下、橋下、建筑物下)壓煤、己經或即將報廢礦井遺留的保護性煤柱和按 環(huán)保規(guī)定不準開采的高硫高灰劣質煤得到開采。

  煤炭是我國國民經濟發(fā)展的基礎產業(yè),但受傳統(tǒng)井工開采技術水平的限制,隨著開采強度的逐漸增大,大量的礦井報廢或行將報廢。據(jù)統(tǒng)計1953~1989年有報廢礦井297處,1990年~2020年還有244處將報廢,遺棄資源儲量到目前為止已有300億噸以上,一般為井工開采(由工人下入井內進行資源開采,與露天開采相對應,井工可采煤炭量僅占煤炭資源儲量的11.43%)遺留的煤柱、薄煤層、劣質煤層、高瓦斯煤層等。煤炭地下氣化技術的發(fā)展應用,為這些資源的有效動用提供了途徑。利用煤炭地下氣化技術,可使我國遺棄煤炭資源50%左右得到利用。煤炭地下氣化技術還可以用于開采井工難以開采或開采經濟性、安全性較差的薄煤層、深部煤層、“三下”壓煤和高硫、高灰、高瓦斯煤層、淺海海底煤層。因此,地下氣化可大大提高了煤炭資源的利用率。

  1.3安全性好

  煤炭地下氣化技術由于實現(xiàn)了井下無人無設備生產煤氣,因此具有較好的安全性,可避免傳統(tǒng)采煤的煤礦塌陷、透水、瓦斯突出等事故。

  1.4投資少、經濟效益好

  與礦井和礦場建設相比,建設地下煤氣化站的投資低2.5倍。與地面氣化相比投資顯著降低。

  1.5勞動生產率高

  勞動生產率與露天采煤同樣高,為礦井采煤的4倍,產品成本與露天采煤相當,比礦井挖煤大幅下降。

  1.6省去了煤的運輸和裝卸

  由此沒有運輸過程中的燃料損失和煤塵等污染物排放,并減少相應的費用。

  2 存在的不足

  地下煤氣化廣泛工業(yè)化推廣之路仍然有很多需要大量研發(fā)投入來克服的挑戰(zhàn)。盡管地下煤氣化有很多優(yōu)點,但技術仍不完善,有多種局限:

  ①有可能導致重大的環(huán)境影響:地下蓄水層污染和地表塌陷。根據(jù)目前的知識可以建造一種結構,避免或降低這一風險。

 ?、趯芏嗝嘿Y源來說地下煤氣化可能技術上是可行的,但是適合地下煤氣化的礦藏可能有多得多的限制,因為一些礦藏可能有增加環(huán)境風險至不可接受水平的地址和水文特點。

 ?、蹖Φ叵旅簹饣目刂撇荒苓_到像地面煤氣化的程度。很多的過程變量,諸如水注入速度、氣化區(qū)中反應物分布、孔穴增長速度,只能通過測量溫度和產品氣的質量和數(shù)量進行估計。

 ?、芙洕杂泻艽蟮牟淮_定性,直至有適當數(shù)量的基于地下煤氣化的電廠被建設和運行。

 ?、莸叵旅簹饣举|上是一個非穩(wěn)態(tài)過程,因此產品氣的流速和熱值會隨時間變化,產品氣成分不穩(wěn)定。生物能具備下列優(yōu)點:

  (1)提供低硫燃料,

  (2)提供廉價能源(于某些條件下),

  (3)將有機物轉化成燃料可減少環(huán)境公害(例如,垃圾燃料),

  (4)與其他非傳統(tǒng)性能源相比較,技術上的難題較少。

  至于其缺點有:

  (1)植物僅能將極少量的太陽能轉化成有機物,

  (2)單位土地面的有機物能量偏低,

  (3)缺乏適合栽種植物的土地,

  (4)有機物的水分偏多(50%~95%)

  煤的優(yōu)缺點

  1 優(yōu)點

  1.1煤炭地下氣化技術具有較好的環(huán)境效益

  煤炭地下氣化燃燒后的灰渣留在地下,采用充填技術,大大減少了地表下沉,無固體物質排放,因此煤炭地下氣化減少了廢物和粉煤灰堆放面積及對地面環(huán)境的破壞,這是其他潔凈煤技術無法比擬的。地下氣化煤氣可以集中凈化,脫除焦油、硫和粉塵等其他有害物質,可以消除SOx和NOx污染,汞、顆粒物和含硫物質等其他污染物也大大減少。

  UCG與傳統(tǒng)采煤加地面燃燒相比,可減少二氧化碳排放,并有利于進行碳捕捉和儲存。CO經地面變換后,采用分離技術將CO2分離出來儲存或作其他用途,從而得到潔凈煤氣,因此,地下氣化技術有利于解決大氣污染問題。

  地下氣化煤氣中H2含量在40%以上,分離后得到各種純度的H2。H2是當今人類最理想的潔凈能源,H2可儲、可輸性好,不僅是高能燃料,又可作為中間載能體使用,它轉變靈活、使用方便、清潔衛(wèi)生,在自然界中形成水-氫-水自然循環(huán),所以氫能是一種可再生能源,符合人類可持續(xù)發(fā)展的需要。

  1.2煤炭地下氣化技術提高了煤炭資源的利用率

  煤炭地下氣化技術可大大提高資源回收率。在抽采煤層氣之前進行地下煤氣化可回收煤炭熱值75%以上,在抽采煤層氣之后進行地下煤氣化也可回收煤炭熱值的70%。此外,還使傳統(tǒng)工藝難以開采埋藏太深的煤、邊角煤、“三下”(河下、橋下、建筑物下)壓煤、己經或即將報廢礦井遺留的保護性煤柱和按 環(huán)保規(guī)定不準開采的高硫高灰劣質煤得到開采。

  煤炭是我國國民經濟發(fā)展的基礎產業(yè),但受傳統(tǒng)井工開采技術水平的限制,隨著開采強度的逐漸增大,大量的礦井報廢或行將報廢。據(jù)統(tǒng)計1953~1989年有報廢礦井297處,1990年~2020年還有244處將報廢,遺棄資源儲量到目前為止已有300億噸以上,一般為井工開采(由工人下入井內進行資源開采,與露天開采相對應,井工可采煤炭量僅占煤炭資源儲量的11.43%)遺留的煤柱、薄煤層、劣質煤層、高瓦斯煤層等。煤炭地下氣化技術的發(fā)展應用,為這些資源的有效動用提供了途徑。利用煤炭地下氣化技術,可使我國遺棄煤炭資源50%左右得到利用。煤炭地下氣化技術還可以用于開采井工難以開采或開采經濟性、安全性較差的薄煤層、深部煤層、“三下”壓煤和高硫、高灰、高瓦斯煤層、淺海海底煤層。因此,地下氣化可大大提高了煤炭資源的利用率。

  1.3安全性好

  煤炭地下氣化技術由于實現(xiàn)了井下無人無設備生產煤氣,因此具有較好的安全性,可避免傳統(tǒng)采煤的煤礦塌陷、透水、瓦斯突出等事故。

  1.4投資少、經濟效益好

  與礦井和礦場建設相比,建設地下煤氣化站的投資低2.5倍。與地面氣化相比投資顯著降低。

  1.5勞動生產率高

  勞動生產率與露天采煤同樣高,為礦井采煤的4倍,產品成本與露天采煤相當,比礦井挖煤大幅下降。

  1.6省去了煤的運輸和裝卸

  由此沒有運輸過程中的燃料損失和煤塵等污染物排放,并減少相應的費用。

  2 存在的不足

  地下煤氣化廣泛工業(yè)化推廣之路仍然有很多需要大量研發(fā)投入來克服的挑戰(zhàn)。盡管地下煤氣化有很多優(yōu)點,但技術仍不完善,有多種局限:

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 ?、趯芏嗝嘿Y源來說地下煤氣化可能技術上是可行的,但是適合地下煤氣化的礦藏可能有多得多的限制,因為一些礦藏可能有增加環(huán)境風險至不可接受水平的地址和水文特點。

 ?、蹖Φ叵旅簹饣目刂撇荒苓_到像地面煤氣化的程度。很多的過程變量,諸如水注入速度、氣化區(qū)中反應物分布、孔穴增長速度,只能通過測量溫度和產品氣的質量和數(shù)量進行估計。

 ?、芙洕杂泻艽蟮牟淮_定性,直至有適當數(shù)量的基于地下煤氣化的電廠被建設和運行。

 ?、莸叵旅簹饣举|上是一個非穩(wěn)態(tài)過程,因此產品氣的流速和熱值會隨時間變化,產品氣成分不穩(wěn)定。