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工艺专业主任
城市污水强化一级处理的研究进展①? 城市污水是城市水环境污染的主要来源之一,解决城市污水污染的根本措施是建设集中式城市污水处理厂,一般发展中国家都采用先建设一级处理以后再逐步完善二级处理的策略。但以自然沉淀为主体的一级处理污染物去除率较低,难以有效地控制水环境污染,为了提高其去除率,必须加以强化处理。而已建成的二级生物处理厂,由于其高昂的运行费和高能耗,也希望能够通过强化一级处理,减轻二级处理的负荷,降低能耗。近年来,一级处理强化技术的研究已成为新的热点,引起了国内外水处理工程界的关注和重视。 1 我国城市污水处理概况 城市污水处理是水环境污染控制的一个重要内容。发达国家的城市二级污水处理厂相当普及,处理率可达90%或更高;由于经济的原因,发展中国家的城市污水处理率较低,由此引起的城市水环境污染也较严重。 我国经济发展较快,城市化率不断提高,污水排放量持续增加,城市水环境受到严重污染。1994年城市污水排放量200.1×10 8 m 3 ,处理率仅为6.7% [1] ,同年工业废水处理率则为75.0%。可见,我国的城市污水还处于较低的处理水平,提高城市污水的处理率已成为当务之急。 我国的城市污水处理厂以二级生物处理为主,特别是近年建成的城市污水处理厂多是二级生物处理。全国117座城市污水处理厂中仅有24座为一级处理,约占总数的20.5%、总处理能力的17%;二级处理厂有93座,约占总数的79.5%、总处理能力的83%。由于能耗大,运行费用高,相当数量的污水处理厂没有正常运行,实际处理能力远低于设计能力。 我国中小城镇多,分布面广,污水排放量大(约占城市污水总量的70%),资金缺乏,废水处理任务十分艰巨。因而,这些城市的污水处理厂应分批建设,在近期内先大力发展并逐步普及一级处理厂,经过强化一级处理,以较少的投资削减较大量的污染负荷,到条件成熟后再建设二级处理工艺。这对我国这样经济尚不发达而环境污染又较严重的国家,具有十分重要的现实意义。发达国家的历史经验已证明了这一点。其他发展中国家也采取了类似的分期建设方案 [2] 。 2 城市污水强化一级处理工艺与效果 2.1 物理化学法强化一级处理 物化法强化一级处理与絮凝剂的发展密切相关。由于城市污水水量大,投加絮凝剂运行费用较高,在一级处理中应用较少。近年来,由于新型、高效、廉价絮凝剂的不断出现,在城市污水一级处理中已有所应用。 2.1.1 无机絮凝剂 在城市污水一级处理的物化强化技术研究中,采用的无机絮凝剂主要有铝盐、铁盐、石灰等。 早在60、70年代,就开始了无机絮凝剂强化一级处理的研究。以色列城市污水污染物浓度较高,为减轻后续处理的负担,进行了絮凝沉淀强化处理研究。以石灰和三氯化铁为絮凝剂,BOD去除率53%,SBOD(溶解性BOD)去除率14%,COD去除率68%,SCOD(溶解性COD)去除率32%,浊度去除率达到99%。 埃及F.A.EI-Gohary等(1991)采用硫酸铝、氯化铁和石灰三种絮凝剂处理城市污水,投加量分别为250mg/L、200mg/L和800mg/L,浊度去除率约为60%,COD去除率约为80%,对磷的去除效果也很好。英国的M.P.Gambrill等(1992)采用石灰处理热带地区的城市污水 [4] ,石灰投加量为720mg/L,水力停留时间8.8h,浊度和SS的去除率为91%,COD的去除率为89%,总磷去除率为96%,但出水pH偏高达11.5左右。 我国台湾的Chen Chiu-Yang(1993)研究了城市污水排海前的一级处理强化技术。投加硫酸铝和 聚合氯化铝 (PAC)各30mg/L,沉淀1h,SS和BOD的去除率分别为70%和60%,比强化处理前的45%和25%各提高了25和35个百分点。 由以上研究结果不难看出,投加无机絮凝剂能够大幅度地提高悬浮物和有机物的去除效率,强化效果明显。但无机絮凝剂的投加量一般较多,运行费较高,产污泥量较大。 2.1.2 有机高分子絮凝剂及其复配使用 有机高分子絮凝剂具有絮凝速度快,用量少等优点,其主要种类有合成高分子絮凝剂如 聚丙烯酰胺 (PAM)和天然高分子絮凝剂如壳聚糖等。由于有机高分子絮凝剂价格较高,为了减少药剂投加量,充分发挥不同絮凝剂间的协同作用,往往与无机絮凝剂复配使用。 日本的Suzuki等以一种弱阴离子高聚物1~2mg/L,与10~15mg/L(以Al 2 O 3 计)的PAC复配,采用颗粒流化床强化城市污水的一级处理,可以去除BOD79%,COD74%,SBOD10%,使后续生物处理的水力停留时间减为1h。 杨旭等以PAM改性制成的SW-101阳离子絮凝剂与PAC复配使用,可使废水COD去除率提高到60 %左右。宫世国等研制的一种含阴、阳离子的复合型天然高分子絮凝剂ASD-Ⅱ,用于处理城市生活污水,COD和BOD 5 去除率70%左右,SS去除率高达90%。处理效果优于对比的氧化沟法,而运行费用较低。 美国洛杉矶市的Hyperion污水处理厂,采用一种阴离子高聚物0.15mg/L,与10mg/L的FeCl 3 复配处理城市污水,连续运行6年,SS和BOD的一级处理去除率稳定在83%和51%左右,同时对磷和重金属的去除效果也很好,而其基建费和运行费却只有二级处理厂的30%左右。 表1 城市污水物化法强化一级处理效果 2.1.3 微生物絮凝剂 微生物絮凝剂是由微生物产生的具有高效絮凝作用的天然高分子物质,其化学本质主要是微生物代谢产生的各种多聚糖类、蛋白质或多肽。由于微生物絮凝剂絮凝效果好、投加量少、适用面广、无二次污染、絮体易于分离等优点而备受关注。 微生物絮凝剂在废水脱色、油水分离、污泥脱水、畜牧场废水处理、瓦厂废水处理等方面已有所应用,效果显著。但在城市污水处理中的应用尚未见报道,其原因在于目前微生物絮凝剂的研究尚处于实验室阶段,生产成本很高,无法适应城市污水处理的要求。 2.1.4 其它 在城市污水的一级强化处理中,还有一些因地制宜、以废治废或利用其它作用的强化技术。我国哈尔滨市马家沟,采用当地电厂的废物粉煤灰处理城市污水,能够去除COD30%~40 %,色度90%~98%,重金属30%~80%。其基建投资约为二级污水处理厂的1/3,运行费约为1/5。此外,还有以粘土、膨润土、沸石、泥炭、松树皮、木屑、磁化处理等强化一级处理的研究,均取得了较好的处理效果,但也存在一定的应用局限性。 2.2 生物絮凝吸附法强化一级处理 利用微生物的絮凝吸附作用强化一级处理,与二级生物处理的本质区别在于二级生物处理主要利用生物氧化作用,将有机物矿化;而生物法强化一级处理则主要利用微生物的絮凝吸附作用快速去除污染物质,同时伴有少量的生物氧化。这就决定了它必然要比二级生物处理产生更多的污泥,但由于不投加任何药剂,其产泥量比物化处理产泥量少。 二级生物处理也利用生物絮凝吸附作用,在曝气池中形成絮体,并在二沉池中实现固液分离。为了维持絮体悬浮和满足供氧的要求,曝气池中水流的速度梯度G一般在100~200s -1 左右,而絮凝反应的最佳G值应在10~100s -1[3、4、5] 。过度强烈地混合,使得生物絮体的破碎过程远强于絮体的形成过程,难于沉降的细碎颗粒数目增加,固液分离效果不好。因而,二级生物处理没有提供合适的絮凝条件。 由絮凝动力学可知,n个直径为d的颗粒的沉降去除半衰期t 1/2 为: 2.3 改善反应器性能强化一级处理 近年来,对沉淀池的技术理论没有大的突破,其主要发展在机械化和自动化程度的提高,但同时也有一些局部的技术革新。如法国人研究一种Le Densedeg的新型高效澄清池 [8] ,利用斜板沉降,通过直接脱水使污泥浓缩,沉降速度可达20~40m/h,出水水质好,已在城市污水沉淀中有所应用。J.Coma等利用细砂填料流化床强化一级沉淀 [9] ,停留时间15min即可去除60%的SS。日本人以射流混合分离器(JMS)处理城市污水 [10] ,利用多孔隔板的射流作用使污水均匀混合,其絮凝与沉淀作用同时发生,可在HRT<1h的情况下有效提高污染物的去除率。波兰的J.Kurbiel等研究了管式絮凝器的应用 [11] ,以之代替传统的絮凝池和搅拌装置,利用管中的涡流保证适宜的混合条件,絮凝时间50~100 s,比传统絮凝时间短得多,絮凝效果也很好,工程投资和运行费用得以有效降低。 总之,无论发达国家还是发展中国家,对城市污水一级处理强化工艺的研究都很重视,并已取得了一定的成果,但多数研究还停留在小试探索阶段,工艺技术很不成熟。 3 发展趋势分析 环境污染的加剧和经济发展的水平决定了在相当长的一段时间内,一级处理应是我国中、小城市污水处理的重要方式。强化一级处理、提高单位投入污染物的去除率,也必将是污水处理的重要研究内容之一。 一级处理强化技术中,无机絮凝剂因其投药量大、产泥量多、运行费用高而缺乏竞争力,但如与其它种类的絮凝剂复配使用则可以发挥协同作用,达到较好的处理效果,这可能是其在城市污水处理中最具生命力的方面。有机絮凝剂和微生物絮凝剂投加量一般较少,但由于产品价格较高,大量应用仍有一定的困难。优选廉价、高效絮凝剂应是目前最迫切的任务。 生物絮凝吸附不必投加任何外部药剂,污泥产量相对较少,运行费用较低,应用前景广阔。但目前尚没有应用实例,对其运行机理、影响因素、控制参数等也都缺乏系统深入的研究,特别是对厌氧生物絮凝吸附研究更少。考虑到一级处理HRT短,SS含量大,而厌氧微生物代谢期较长,能否经受长期运行特别是在冬季低温条件下的考验还有待证实。因而,应进一步研究生物絮凝吸附的机理,探索适宜的处理工艺和运行参数,为工程应用提供坚实的理论和技术基础。 关键词:爱森聚丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、絮凝剂、 水处理药剂 、造纸分散剂、净水絮凝剂 参考文献:廊坊盛源化工有限责任公司 www.lfsychem.com.cn 杨辉强 0316-6086611-8020 13785589936查看更多 0个回答 . 5人已关注
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铁老大涨价 煤企“叫苦”? 本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 昨日,大秦铁路、铁龙物流、广深铁路三公司发布公告称,中国铁路总公司决定,从2月15日起对货物运价进行调整,平均每吨公里提高1.5分钱,上调幅度近13% 自2005年以来,国铁普货基本上每年都会提价,尤其是2012年以后,涨幅每每超出市场预期。 此次货运价格的上涨,会对哪些行业产生较大影响?物价会不会因此上涨? 煤炭 企业雪上加霜难转嫁给终端用户 在我国的铁路货运中,煤炭运输占据了半壁江山。统计数据显示,2013年我国铁路货运量近40亿吨,其中,全国铁路煤炭运量就高达23亿吨。郑州铁路局营运中心负责人表示,运价上调,对铁路系统来说肯定是一个利好,最少利润会增加。 有人欢喜就有人忧。 “这次价格上涨,对正处于低谷中的煤炭企业来说,简直是雪上加霜。”河南能源集团义马煤矿负责销售的王经理表示,由于煤炭70%经铁路运输,这次调价平均算下来,每吨煤炭运费上涨了20元~30元,而一、二月份煤价普遍下跌13%~15%。 “这次调价对煤炭行业影响很大,因为之前煤炭运输一直都享受优惠政策。”煤炭行业分析师刘冬娜说,节后,河南、陕西动力煤市继续弱势运行,,煤市整体成交低迷,在买方市场为主背景下,运输成本需其自身消化,转嫁给终端用户可能性较小。 钢铁企业影响不大运费可忽略不计 “这实在是一个坏消息,因为现在的钢铁企业本来就没有利润,就像网上说的,炼一吨钢的利润不如一盘小炒肉。”济源钢铁集团董事长李玉田表示,由于炼焦煤和 焦炭 是钢铁企业的主要原料之一,运费由钢厂支付,“水涨船高,钢厂的成本也将相应增加。” 但是,中国钢材网董事长姚红超的看法却截然不同:“1000公里的运距,运费增加也就是十来元,跟钢材三四千元的吨价相比,基本上可以忽略不计。” 专家声音对整体物价影响有限 “此次货运价格上涨对整体物价影响较为有限。”省社科院副院长谷建全分析,铁路运输的主要商品为粮食和煤炭,近几年来粮食价格较稳定,不会出现大幅波动的情况。而煤炭运输成本的上涨可能会推动煤价的上涨,但由于煤炭下游消费主要为炼钢和发电,而钢铁市场产能较为过剩,成本上涨通过价格传导的可能性比较小。 “与老百姓息息相关的蔬菜、食品及生活 日用品 大多数不是通过铁路运输,所以受此次调价的影响较小。”但他同时表示,这次铁路运价上调对总体市场的影响,还要看这次调价会不会影响到公路、水运的运价调整。 此外,20家煤炭企业“五险一金”的收费负担占煤炭销售收入的6.69%,煤炭生产企业用人多,工资成本占经费支出比重大,多数煤炭企业的人工成本占总成本的比重超过50%。虽然现代化程度不断提高,但是煤矿用人数量并没有减少。 中国煤炭经济研究会调研组建议,扩大煤炭产品进项税抵扣范围,把煤炭资源和环境类支出按规定税率实施进项税抵扣,或将煤炭生产增值税由17%恢复为13%,把煤炭产品增值税实际税负降到合理水平。查看更多 0个回答 . 1人已关注
化学选择性的问题? 化学中的选择性有哪些?比如说异构选择性等等。因为记不清楚了? 请高手们指导一下。查看更多 1个回答 . 1人已关注
高炉煤气再燃烧后的组份? 各位大虾: 气体是高炉煤气经过燃烧后的气体,一般是500左右是吗?但不知道气体组分及相对温度。 现在用这些气体供暖,需要气体组分及相对温度以计算可供利用的潜热。查看更多 2个回答 . 2人已关注
能源行业加强大气污染防治工作方案? 本文由 盖德化工论坛转载自互联网 能源行业加强大气污染防治工作方案 &#160; 发改能源[2014]506号 &#160; 为贯彻落实《大气污染防治行动计划》和《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》(简称《大气十条》和《实施细则》),指导能源行业承担源头治理和清洁能源保障供应的责任,特制定《能源行业加强大气污染防治工作方案》。 一、能源行业大气污染防治工作总体要求 (一)指导思想 全面深入贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,按照“远近结合、标本兼治、综合施策、限期完成”的原则,加快重点污染源治理,加强能源消费总量控制,着力保障清洁能源供应,推动转变能源发展方式,显著降低能源生产和使用对大气环境的负面影响,促进能源行业与生态环境的协调可持续发展,为全国空气质量改善目标的实现提供坚强保障。 (二)总体目标 近期目标:2015年,非化石能源消费比重提高到11.4%,天然气(不包含煤制气)消费比重达到7%以上;京津冀、长三角、珠三角区域重点城市供应国V标准车用汽、柴油。 中期目标:2017年,非化石能源消费比重提高到13%,天然气(不包含煤制气)消费比重提高到9%以上,煤炭消费比重降至65%以下;全国范围内供应国V标准车用汽柴油。逐步提高京津冀、长三角、珠三角区域和山东省接受外输电比例,力争实现煤炭消费总量负增长。 远期目标:能源消费结构调整和总量控制取得明显成效,能源生产和利用方式转变不断深入,以较低的能源增速支撑全面建成小康社会的需要,能源开发利用与生态环境保护的矛盾得到有效缓解,形成清洁、高效、多元的能源供应体系,实现绿色、低碳和可持续发展。 二、加快治理重点污染源 (三)加大火电、石化和燃煤锅炉污染治理力度 任务:采用先进高效除尘、脱硫、脱硝技术,实施在役机组综合升级改造;提高石化行业清洁生产水平,催化裂化装置安装脱硫设施,加强挥发性有机物排放控制和管理;加油站、储油库、油罐车、原油成品油码头进行油气回收治理,燃煤锅炉进行脱硫除尘改造,加强运行监管。 目标:确保按期达标排放,大气污染防治重点控制区火电、石化企业及燃煤锅炉项目按照相关要求执行大气污染物特别排放限值。 措施:继续完善“上大压小”措施。重点做好东北、华北地区小火电淘汰工作,争取2014年关停200万千瓦。 加强污染治理设施建设与改造。所有燃煤电厂全部安装脱硫设施,除 循环流化床锅炉 以外的燃煤机组均应安装脱硝设施,现有燃煤机组进行除尘升级改造,按照国家有关规定执行脱硫、脱硝、除尘电价;所有石化企业催化裂化装置安装脱硫设施,全面推行LDAR(泄漏检测与修复)技术改造,加强生产、储存和输送过程挥发性有机物泄漏的监测和监管;每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫,燃煤锅炉现有除尘设施实施升级改造;火电、石化企业和燃煤锅炉要加强环保设施运行维护,确保环保设施正常运行;排放不达标的火电机组要进行限期整改,整改后仍不达标的,电网企业不得调度其发电。 2014年底,加油站、储油库、油罐车完成油气回收治理,2015年底,京津冀及周边地区、长三角、珠三角区域完成石化行业有机废气综合治理。2017年底前,北京市、天津市、河北省和山东省现有炼化企业的燃煤设施,基本完成天然气替代或由周边电厂供汽供电。在气源有保障的条件下,长三角城市群、珠三角区域基本完成炼化企业燃煤设施的天然气替代改造。京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”范围内,除列入成品油质量升级行动计划的项目外,不再安排新的炼油项目。 (四)加强分散燃煤治理 任务:全面推进民用清洁燃煤供应和燃煤设施清洁改造,逐步减少京津冀地区民用散煤利用量。 目标: 2017年底前,北京市、天津市和河北省基本建立以县(区)为单位的全密闭配煤中心、覆盖所有乡镇村的清洁煤供应网络,洁净煤使用率达到90%以上。 措施:建设区域煤炭优质化配送中心。根据区域煤炭资源特点和煤炭用户对煤炭的质量需求,合理规划建设全密闭煤炭优质化加工和配送中心,通过选煤、配煤、型煤、低阶煤提质等先进的煤炭优质化加工技术,提高、优化煤炭质量,逐步形成分区域优质化清洁化供应煤炭产品的布局。 制定严格的民用煤炭产品质量地方标准。加快制定优质散煤、低排放型煤等民用煤炭产品质量的地方标准,对硫分、灰分、挥发分、排放指标等进行更严格的限制,不符合标准的煤炭不允许销售和使用。推行优质洁净、低排放煤炭产品的替代机制,全面取消劣质散煤的销售和使用。 强化煤炭产品质量监管。煤炭经营企业必须根据相关标准进行产品质量标识,无标识的煤炭产品不能销售和使用。质量监督部门对煤炭产品进行定期检查和不定期抽查。达不到相关标准的煤炭不允许销售和使用。煤炭生产、加工、经营等企业必须生产和出售符合标准的煤炭产品。 加强对煤炭供应、储存、配送、使用等环节的环保监督。各种煤堆、料堆实现全密闭储存或建设防风抑尘设施。加快运煤列车及装卸设施的全封闭改造,减少运输过程中的原煤损耗和煤尘污染。在储存、装卸、运输过程中应采取有效防尘措施,控制扬尘污染。严查劣质煤销售和使用,加强对煤炭加工、存储地环保设施的执法检查。建立煤炭管理信息系统,对煤炭供应、储存、配送、使用等环节实现动态监管。 推广先进民用炉具。制定先进民用炉具标准,加大宣传力度,对先进炉具消费者实行补贴,调动购买和使用先进炉具的积极性,提高民用燃煤资源利用效率,减少污染排放。 三、加强能源消费总量控制 (五)控制能源消费过快增长 任务:适应稳增长、转方式、调结构的要求,在保障经济社会发展合理用能需求的前提下,控制能源消费过快增长,推行“一挂双控”(与经济增长挂钩,能源消费总量和单位国内生产总值能耗双控制)措施。做好能源统计与预测预警,加强能源需求侧管理,引导全社会科学用能。 目标:控制能源消费过快增长的政策措施、保障体系和社会氛围基本形成,重点行业单位产品能耗指标接近世界先进水平的比例大幅提高,能源资源开发、转化和利用效率明显提高。 措施:按照控制能源消费总量工作方案要求,做好各地区分解目标的落实工作,有序推进能源消费总量考核工作。组织开展全国能源统计普查,加快建设重点用能单位能耗在线监测系统,完善能源消费监测预警机制,跟踪监测并及时调控各地区和高耗能行业能源消费、煤炭消费和用电量等指标。总结推广电力需求侧管理经验,适时启动能源需求侧管理试点。 2015年在京津冀、长三角和珠三角的10个地级市启动能源需求侧管理试点工作,2017年京津冀、长三角和珠三角全部地级以上城市开展能源需求侧管理试点。 (六)逐步降低煤炭消费比重 任务:结合能源消费总量控制的要求,制定国家煤炭消费总量中长期控制目标,制定耗煤项目煤炭减量替代管理办法,实行目标责任管理。调整能源消费结构,压减无污染物治理设施的分散或直接燃煤,降低煤炭消费比重。 目标:到2017年,煤炭占一次能源消费总量的比重降低到65%以下,京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长;北京市、天津市、河北省和山东省净削减煤炭消费量分别为1300万吨、1000万吨、4000万吨和2000万吨。 措施:提高燃煤锅炉、窑炉污染物排放标准,全面整治无污染物治理设施和不能实现达标排放的燃煤锅炉、窑炉。加快推进集中供热、天然气分布式能源等工程建设,在供热供气管网不能覆盖的地区,改用电、新能源或洁净煤,推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业聚集区,通过集中建设热电联产和分布式能源逐步淘汰分散燃煤锅炉。到2017年,除必要保留的以外,地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉;天津市、河北省地级及以上城市建成区基本淘汰每小时35蒸吨及以下燃煤锅炉;北京市建成区取消所有燃煤锅炉。北京市、天津市、河北省、山西省和山东省地级及以上城市建成区原则上不得新建燃煤锅炉;其他地级及以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉;其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。 京津冀、长三角、珠三角等区域新建项目禁止配套建设自备燃煤电站。耗煤项目要实行煤炭减量替代。除热电联产外,禁止审批新建燃煤发电项目;现有多台燃煤机组装机容量合计达到30万千瓦以上的,可按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。到2017年底,天津市燃煤机组装机容量控制在1400万千瓦以内,河北省全部淘汰10万千瓦以下非热电联产燃煤机组,启动淘汰20万千瓦以下的非热电联产燃煤机组。 四、保障清洁能源供应 (七)加大向重点区域送电规模 任务:在具备水资源、环境容量和生态承载力的煤炭富集地区建设大型煤电基地,加快重点输电通道建设,加大向重点区域送电规模,缓解人口稠密地区大气污染防治压力。 目标:到2015年底,向京津冀鲁地区新增送电规模200万千瓦。到2017年底,向京津冀鲁、长三角、珠三角等三区域新增送电规模6800万千瓦,其中京津冀鲁地区4100万千瓦,长三角地区2200万千瓦,珠三角地区500万千瓦。 措施:在新疆、内蒙古、山西、宁夏等煤炭资源富集地区,按照最先进的节能环保标准,建设大型燃煤电站(群)。在资源环境可承载的前提下,推进鄂尔多斯、锡盟、晋北、晋中、晋东、陕北、宁东、哈密、准东等9个以电力外送为主的千万千瓦级现代化大型煤电基地建设。 采用安全、高效、经济先进输电技术,推进鄂尔多斯盆地、山西、锡林郭勒盟能源基地向华北、华东地区以及西南能源基地向华东和广东省的输电通道建设,规划建设蒙西~天津南、锡盟~山东等12条电力外输通道,进一步扩大北电南送、西电东送规模。 华北电网部分,重点建设蒙西至天津南、内蒙古锡盟经北京、天津至山东、陕北榆横至山东、内蒙古上海庙至山东输电通道,加强华北地区500千伏电网网架,扩大山西、陕西送电京津唐能力,进行绥中电厂改接;华东电网部分,重点建设安徽淮南经江苏至上海、宁夏宁东至浙江、内蒙古锡盟至江苏泰州和山西晋东至江苏输电通道;南方电网部分,重点建设滇西北至广东输电通道。 (八)推进油品质量升级 任务:督促炼油企业升级改造,拓展煤制油、生物燃料等新的清洁油品来源,加快推进清洁油品供应,有效减少大气污染物排放。 目标:2015年底前,京津冀、长三角、珠三角等区域内重点城市供应符合国V标准的车用汽、柴油;2017年底前,全国供应符合国V标准的车用汽、柴油。 措施:制定出台成品油质量升级行动计划,大力推进国内已有炼厂升级改造,根据市场需求加快新项目建设,理顺成品油价格,确保按时供应国V标准车用汽、柴油。加强相关部门间的配合,对成品油生产流通领域进行全过程监管,规范成品油市场秩序,严厉打击非法生产、销售不合格油品行为。 拓展新的成品油来源,发挥煤制油和生物燃料超低硫的优势,推进陕西榆林、内蒙古鄂尔多斯、山西长治等煤炭液化项目以及浙江舟山、江苏镇江、广东湛江等生物燃料项目建设,为京津冀及周边地区、长三角、珠三角等区域提供优于国V标准的清洁油品。 2015年底前,燕山、天津、大港石化等炼厂完成升级改造,华北石化完成改扩建,向京津冀地区供应国V标准汽柴油2300万吨以上;高桥、上海、大连、金陵石化完成升级改造,镇海、扬子等炼厂完成改扩建,向长三角地区供应国V标准汽柴油4100万吨以上;广州、惠州、茂名等炼厂完成升级改造,同时加快湛江、揭阳以及惠州二期等炼油项目建设,向珠三角地区供应国V标准汽柴油2200万吨以上。加快河北曹妃甸,洛阳石化、荆门石化以及克拉玛依石化改扩建等炼油项目建设,以满足清洁油品消费增长需要,2017年底,全国范围内供应国V标准车用汽、柴油。 (九)增加天然气供应 任务:增加常规天然气生产,加快开发煤层气、页岩气等非常规天然气,推进煤制气产业科学有序发展;加快主干天然气管网等基础设施建设;加快储气和城市 调峰设施建设;加强需求侧管理,优先保障民用气、供暖用气和民用、采暖的“煤改气”,有序推进替代工业、商业用途的燃煤锅炉、自备电站用煤。 目标:2015年,全国天然气供应能力达到2500亿立方米。2017年,全国天然气供应能力达到3300亿立方米。 措施:着力增强气源保障能力。提高塔里木、鄂尔多斯、四川盆地等主产区产量,加快开发海上天然气;突破煤层气、页岩气等非常规油气规模开采利用技术装备瓶颈,在坚持最严格的环保标准和水资源有保障的前提下,推进煤制气示范工程建设;加强国际能源合作,积极引进天然气资源。到2015年,国内常规气(含致密气)、页岩气、煤层气、煤制气和进口管道气供应能力分别达到1385亿、65亿、100亿、90亿和450亿立方米,长期LNG合同进口达到2500万吨;到2017年,国内常规气(含致密气)、页岩气、煤层气、煤制气和进口管道气供应能力分别达到1650亿、100亿、170亿、320亿和650亿立方米,长期LNG合同进口达到3400万吨。 加快配套管网建设。建设陕京四线、蒙西煤制气管道、永清-泰州联络线、青宁管道等干支线管网以及唐山、天津、青岛等3个LNG接收站。建成中亚C线、D线及西气东输三、四、五线等主干管道,将进口中亚天然气和新疆、青海等增产天然气输送至长三角和东南沿海地区;通过中缅天然气管道逐步扩大缅甸天然气进口,供应西南地区;建设新疆煤制气管道,将西部煤制气输往华中、长三角、珠三角等地区。“十二五”期间,全国新增干线管输能力1500亿立方米,覆盖京津冀、长三角、珠三角等区域。 完善京津冀鲁、东北等地区的现有储气库,新建适当规模的地下储气库。长三角、珠三角地区建设以LNG储罐为主,地下储气库和中小储罐为辅的调峰系统。充分调动和发挥地方和企业积极性,采用集中与分布相结合的方式,加快储气能力建设。 加强天然气需求侧管理,引导用户合理、高效用气。新增天然气优先保障民用,有序推进“煤改气”项目建设,优先加快实施保民生、保重点的民用煤改气项目。鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目,在气源落实的情况下,循序渐进替代分散燃煤。限制发展天然气化工项目。加强燃气发电项目管理,在气源落实的前提下,有序发展天然气调峰电站。 (十)安全高效推进核电建设 任务:贯彻落实核电安全规划和核电中长期发展规划,在确保安全的前提下,高效推进核电建设。 目标:2015年运行核电装机达到4000万千瓦、在建1800万千瓦,年发电量超过2000亿千瓦时;力争2017年底运行核电装机达到5000万千瓦、在建3000万千瓦,年发电量超过2800亿千瓦时。 措施:加强核电安全管理工作,按照最高安全要求建设核电项目。加大在建核电项目全过程管理,保障建设质量,在确保安全的前提下,尽早建成红沿河2-4号、宁德2-4号、福清1-4号、阳江1-4号、方家山1-2号、三门1-2号、海阳1-2号、台山1-2号、昌江1-2号、防城港1-2号等项目。新建项目从核电中长期发展规划中择优选取,近期重点安排在靠近珠三角、长三角、环渤海电力负荷中心的区域。 (十一)有效利用可再生能源 任务:在做好生态环境保护和移民安置的前提下,积极开发水电,有序发展风电,加快发展太阳能发电,积极推进生物质能、地热能和海洋能开发利用;提高机组利用效率,优先调度新能源电力,减少弃电。 目标:2015年,全国水、风、光电装机容量分别达到2.9、1.0和0.35亿千瓦,生物质能利用规模5000万吨标煤;2017年,水、风、光电装机容量分别达到3.3、1.5和0.7亿千瓦,生物质能利用规模7000万吨标煤。 措施:建设金沙江、澜沧江、雅砻江、大渡河和雅鲁藏布江中游等重点流域水电基地,西部地区水电装机达到2亿千瓦,对中东部地区水能资源实施扩机增容和升级改造,装机容量达到9000万千瓦。 有序推进甘肃、内蒙古、新疆、冀北、吉林、黑龙江、山东、江苏等风电基地建设,同步推进配套电网建设,解决弃风限电问题,大力推动内陆分散式风电开发。促进内蒙古、山西、河北等地风电在京津唐电网的消纳,京津唐电网风电上网电量所占比重2015年提高到10%,2017年提高到15%。 积极扩大国内光伏发电应用,优先在京津冀、长三角、珠三角等经济发达、电力需求大、大气污染严重的地区建设分布式光伏发电;稳步推进青海、新疆、甘肃等太阳能资源丰富、荒漠化土地闲置的西部地区光伏电站建设。到2015年,分布式光伏发电装机达到2000万千瓦,光伏电站装机达到1500万千瓦。 促进生物质发电调整转型,重点推动生物质热电联产、醇电联产综合利用,加快生物质能供热应用,继续 推动非粮燃料乙醇试点、生物柴油和航空涡轮生物燃料产业化示范。2017年,实现生物质发电装机1100万千瓦;生物液体燃料产能达到500万吨;生物沼气利用量达到220亿立方米;生物质固体成型燃料利用量超过1500万吨。 积极推广浅层地温能开发利用,重点在京津冀鲁等建筑利用条件优越、建筑用能需求旺盛的地区推广地温能供暖和制冷应用。鼓励开展中深层地热能的梯级利用,大力推广“政府主导、政企合作、技术进步、环境友好、造福百姓”的雄县模式,建立中深层地热能供暖与发电等多种形式的综合利用模式。到2015年,全国地热供暖面积达到5亿平方米,地热能年利用量达到2000万吨标准煤。 督促电网企业加快电力输送通道建设,按照有利于促进节能减排的原则,确保可再生能源发电的全额保障性收购,在更大范围内消化可再生能源。完善调峰调频备用补偿政策,推进大用户直供电,鼓励就地消纳清洁能源,缓解弃风、弃水突出矛盾,提高新能源利用效率。 五、转变能源发展方式 (十二)推动煤炭高效清洁转化 任务:加强煤炭质量管理,稳步推进煤炭深加工产业发展升级示范,加快先进发电技术装备攻关及产业化应用,促进煤炭资源高效清洁转化。 目标:2017年,原煤入选率达到70%以上,煤制气产量达到320亿立方米、煤制油产量达到1000万吨,煤炭深加工示范项目综合能效达到50%左右。 措施:鼓励在小型煤矿集中矿区建设群矿选煤厂,大中型煤矿配套建设选煤厂,提高煤炭洗选率。完善煤炭产品质量和利用技术装备标准,制定煤炭质量管理办法,限制高硫分高灰分煤炭的开采和异地利用,禁止进口高灰分、高硫分的劣质煤炭,限制 高硫石油焦 的进口,提高炼焦精煤、高炉喷吹用煤产品质量和利用效率。 在满足最严格的环保要求和保障水资源供应的前提下,稳步推进煤炭深加工产业高标准、高水平发展。坚持“示范先行”,进一步提升和完善自主技术,加强不同技术间的耦合集成,逐步实现“分质分级、能化结合、集成联产”的新型煤炭利用方式。坚持科学合理布局,重点建设鄂尔多斯盆地煤制清洁燃料基地、蒙东褐煤加工转化基地以及新疆煤制气基地,增强我国清洁燃料保障能力。 加快先进发电技术装备攻关及产业化应用,加强天津IGCC示范项目的运行管理,推进泰州百万千瓦超超临界二次再热高效燃煤发电示范项目建设,在试验示范基础上推广应用达到燃气机组排放标准的燃煤电厂大气污染物超低排放技术,加快700度超超临界高效发电核心技术和关键材料的研发,2018年前启动相关示范电站项目建设。天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、山东省和长三角、珠三角等区域要将煤炭更多地用于燃烧效率高且污染治理措施到位的燃煤电厂。 (十三)促进可再生能源就地消纳 任务:有序承接能源密集型、资源加工型产业转移,在条件适宜的地区推广可再生能源供暖,促进可再生能源的就地消纳。 目标:形成较为完善的促进可再生能源就地消纳的政策体系。2017年底前,每年新增生物质能供热面积350万平方米,每年新增生物质能工业供热利用量150万吨标煤。 措施:结合资源特点和区域用能需求,大力推广与建筑结合的光伏发电、太阳能热利用,提高分散利用规模;加快在工业区和中小城镇推广应用生物质能供热,就近生产和消费,替代燃煤锅炉;探索风电就地消纳的新模式,提高风电设备利用效率,压减燃煤消耗总量。优先在新能源示范城市、绿色能源示范县中推广生物质热电联产、生物质成型燃料、地热、太阳能热利用、热泵等新型供暖方式,建设200个新能源供热城镇。 在符合主体功能定位的前提下,实施差别化的能源、价格和产业政策,在能源资源地形成成本洼地,科学有序承接电解铝、多晶硅、钢铁、冶金、建筑陶瓷等能源密集型、资源加工型产业转移,严格落实产能过剩行业宏观调控政策,防止落后产能异地迁建,促进可再生能源就地消纳并转化为经济优势。 结合新型城镇化建设,选择部分可再生能源资源丰富、城市生态环保要求高、经济条件相对较好的城市,采取统一规划、规范设计的方式,积极推动各类新能源和可再生能源技术在城市区域供电、供热、供气、交通和建筑中的应用,到2015年建成100个新能源示范城市,可再生能源占城市能源消费比例达到6%。 (十四)推广分布式供能方式 任务:以城市、工业园区等能源消费中心为重点,加快天然气分布式能源和分布式光伏发电建设,开展新能源微电网示范,以自主运行为主的方式解决特定区域用电需求。 目标:2015年,力争建成1000个天然气分布式能源项目、30个新能源微电网示范工程、分布式光伏发电装机达到2000万千瓦以上。2017年,天然气分布式能源达到3000万千瓦,分布式光伏发电装机达到3500万千瓦以上。 措施:出台分布式发电及余热余压余气发电并网指导意见,允许分布式能源企业作为独立电力(热力)供应商向区域内供电(热、冷),鼓励各类投资者建设分布式能源项目。2015年底前,重点在北京、天津、山东、河北、上海、江苏、浙江、广东等地区安排天然气分布式能源示范项目,2017年底前,全国推广使用天然气分布式能源系统。推进“新城镇、新能源、新生活”计划,在江苏、浙江、河北等地选择中小城镇开展以LNG为基础的分布式能源试点。 按照“自发自用、多余上网、电网平衡”原则,大力发展分布式光伏发电,积极开拓接入低压配电网的就地利用的分散式风电,完善调峰、调频、备用等系统辅助服务补偿机制,完善可再生能源分布式发电补贴政策。 (十五)加快储能技术研发应用 任务:以车用动力为重点,加快智能电网及先进储能关键技术、材料和装备的研究和系统集成,加速创新成果转化,改善风电、太阳能等间歇式能源出力特性。 目标:掌握大规模间歇式电源并网技术,突破10兆瓦级空气储能、兆瓦级超导储能等关键技术,2015年形成为50万辆电动汽车供电的配套充电设施,2017年为更大规模的电动汽车市场提供充电基础设施保障。 措施:研究制定储能技术和政策发展路线图,开展先进储能技术自主创新能力建设及示范试点,明确技术实现路径和阶段目标,从宏观政策、电价机制、技术标准、应用支持等方面保障和促进储能技术发展。以智能电网为应用方向,开展先进储能技术自主创新能力建设及示范试点。加快电动汽车供充电产业链相关技术标准的研究、制定和发布,加大充电设施等电动汽车基础设施建设力度。 六、健全协调管理机制 (十六)建立联防联控的长效机制 建立国家能源局、发展改革委、环境保护部、有关地方政府及重点能源企业共同参与的工作协调机制。北京、天津、河北、山东、山西、内蒙古、上海、江苏、浙江、广东十个省(区、市)能源主管部门以及重点能源企业要建立相应的组织机构,由相关领导同志担任负责人。 地方政府负责落实本行政区域内能源和煤炭消费总量控制、新建燃煤项目煤量替代、民用天然气供应安全、天然气城市调峰设施建设、天然气需求侧管理、“煤改气”、新能源供热、分布式能源发展、小火电淘汰以及本方案确定的其它任务,加强火电厂、石化企业、燃煤锅炉污染物排放及成品油质量等方面的监管,协助相关能源企业落实大气污染防治重大能源保障项目的用地、用水等配套条件。 中国石油、中国石化、中海油等企业负责落实油品质量升级、天然气保供增供、石化污染物治理等任务。华能、大唐、华电、国电、中电投、神华等企业负责落实小火电淘汰,火电污染物治理等任务,推进西部富煤地区外送电基地建设。中核、中广核、中电投等企业负责推进东部沿海地区核电项目建设。国网、南网等电网企业负责加快输电通道建设,全额保障性收购可再生能源电力,无歧视接入分布式能源,配合做好大用户直供、输配分开等改革试点工作。 (十七)制定分省区能源保障方案 北京、天津、河北、山东、山西、内蒙古、上海、江苏、浙江、广东省(区、市)能源主管部门应按照《大气十条》、《实施细则》以及本方案的要求,结合本地区大气污染防治工作的实际需要,于2014年5月底前编制完成本行政区域能源保障方案,与国家能源局衔接后,适时发布。 (十八)完善工作制度 国家能源局会同相关省区能源主管部门和重点能源企业于每年初制定年度工作计划并组织实施,年末对完成情况进行总结。相关省区能源主管部门和重点能源企业每月至少向国家能源局报送一次工作信息,及时反映最新进展、主要成果、重大问题、重要经验等内容。 国家能源局与相关能源企业就大气污染防治重大能源保障项目签订任务书,并实行目标管理。项目单位每季度至少向国家能源局报告一次进展情况,及时反映和解决存在的问题,确保项目按计划建成投产。 (十九)加强考核监督 加强对相关省区能源主管部门和重点能源企业的任务完成情况进行考核,并将结果公布。对于考核结果优良的地方和企业,在产业布局、资金支持、项目安排等方面给予优先考虑。对于考核中存在严重问题、重点项目推进不力的地方和企业,将严格问责。 七、完善相关配套措施 (二十)强化规划政策引导 结合国务院大气污染防治工作总体部署和要求,统筹推进调整能源结构、转变发展方式等各项工作,加强宏观规划指导,加快煤炭深加工、炼油、电网建设、生物质能供热等相关规划和政策的出台,严格依法做好规划环评工作,促进大气环境质量改善。抓紧制定并发布《能源消费总量控制考核办法》、《商品煤质量管理暂行办法》、《燃煤 发电机组 环保电价及环保设施运行监管办法》、《关于严格控制重点区域燃煤发电项目规划建设有关要求的通知》、《煤炭消费减量替代管理办法》、《关于稳步推进煤制天然气产业化示范的指导意见》、《成品油质量升级行动计划》、《加快电网建设落实大气污染防治行动计划实施方案》、《生物质能供热实施方案》等配套政策。 (二十一)加大能源科技投入 依托重大能源项目建设,加大煤炭清洁高效利用、先进发电、分布式能源、节能减排与污染控制等重点领域的创新投入,重点支持煤炭洗选加工、煤气化、合成燃料、整体煤气化联合循环(IGCC)、先进燃烧等大气污染防治关键技术的研发和产业化。 (二十二)明确总量控制责任 地方各级人民政府是本行政区域控制能源消费总量和煤炭消费总量工作的责任主体。将能源消费总量和煤炭消费总量纳入国民经济社会发展评价体系,建立各地区和高耗能行业监测预警体系。 (二十三)推进重点领域改革 以实施大用户直接购电和售电侧改革为突破口,稳步推进调度交易机制和电价形成机制改革,保障可再生能源和分布式能源优先并网,探索建立可再生能源电力配额及交易制度和新增水电跨省区交易机制。稳步推进天然气管网体制改革,促进管网公平接入和公平开放。明确政府与企业油气储备及应急义务和责任。完善煤炭与煤层气协调开发机制。推进页岩气投资主体多元化,加强对页岩气勘探开发活动的监督管理。 (二十四)进一步强化监管措施 开展电力企业大气污染防治专项监管,加大火电项目环保设施建设和运行监管力度,促进燃煤机组烟气在线监测准确、真实。环保设施未按规定投运或排放不达标的,依法不予颁发或吊销电力业务许可证。加大节能发电调度、可再生能源并网发电和全额保障性收购的监管力度,推进跨省区电能交易、发电权交易、大用户直供等灵活电能交易,减少弃风、弃水、弃光。开展油气管网设施公平开放监管,提高管网设施运营效率,促进油气市场有序发展。开展能源消费总量控制监管。加强能源价格监管。加强能源监管体系建设,建立能源监管统计、监测、预警及考核机制,畅通投诉举报渠道,依法受理投诉举报案件,依法查处违法违规行为。 (二十五)完善能源价格机制 建立健全反映资源紧缺程度、市场供需形势以及生态环境等外部成本的能源价格体系,推进并完善峰谷电价政策,在具备条件的地区实行季节电价、高可靠性电价、可中断负荷电价等电价政策,加大差别电价、惩罚性电价政策执行力度,逐步扩大以能耗为基础的阶梯电价制度实施范围。进一步建立和完善市场化价格机制,深化天然气价格改革,推行天然气季节差价、阶梯气价、可中断气价等差别性气价政策。 (二十六)研究财金支持政策 加大对可再生能源、分布式能源和非常规能源发展的财政税收金融支持力度,研究落实先进生物燃料、清洁供暖设施等补贴政策与标准。中央预算内投资重点对农村电网改造升级、无电地区电力建设、能源科技自主创新等领域给予必要支持。查看更多 1个回答 . 1人已关注
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国内外煤气化技术新进展(下)? 转载: 华陆工程科技有限责任公司 GE 气化技术   技术流程为原煤加入一定量的水,通过棒磨机制成约58%~65%的水煤浆,水煤浆经高压煤浆泵加压送至气化 炉,与自空分来的高压氧气进行部分氧化反应制得合成气。气化炉无转动部件,气化工艺有废锅、半废锅、激冷 3 种流程。气化炉为专门设计的热壁炉,燃烧室内由多层特种耐火砖砌筑。有效气体组份含量80%以上,甲烷量<0.1%。 碳转化率97%~98%。冷煤气效率70%~76%,气化指标较为先进。由于水煤浆中含有35%~40%水分,因而氧气 用量较大。GE气化技术目前在世界上已有21套装置运行,在我国有18套装置运行。 GE 气化技术具有以下优点: 气化压力适用性广 ,工业上应用的主要有2.7MPa、4.0MPa、6.5MPa、8.7MPa压力 级别; 单台炉处理煤量大 ,单台炉最大日处理煤量2500t(废锅流程),生产能力高; 气化技术成熟 ,制备的水煤 浆可用隔膜泵来输送, 操作安全又便于计量控制 ; 设备国产化率可达95% ,国内技术支撑率高;三废量小,污染环 境轻,废渣可做建材原料; 投资较低,工程建设时间短 。 GSP 粉煤气化技术    气化温度1400~1600℃,碳转化率大于99%,有效气体约为90%以上,液态排渣,采用特殊的水冷壁气化炉, 无耐火材料衬里,使用寿命较长。正常使用时维护量少,运行周期长。气化产生的高温气体采用激冷流程,设备费 较低,但专利费较高。气化烧嘴半年检修一次,气化炉可不需备用炉。该工艺技术1979年在其技术中心建设了 3MW 的中试装置;1986年在德国黑水泵建设了130MW的工业化示范装置,2001年在英国建成30MW的工业装置; 2005 年在捷克建设了140MW的工业装置。上述装置中,除了德国黑水泵工厂用煤作原料累计运行7226小时外,其他装 置均未使用煤作原料。该技术的缺点是对磨煤、干燥、输煤系统要求高。   GSP气化目前在运行的装置只有1台,能力仅相当日处理煤700t左右。已经有9台日处理煤量2000t的气化 炉到达中国相关企业的现场,近期也将投入试运行。 两段式干煤粉加压气化技术    由西安热工研究院开发的一种气流床粉煤气化技术,已经获得国家发明专利,具有自主的知识产权。   两段式干煤粉加压气化的技术特点:①气化温度范围1300~1700℃,气化反应压力0.5~4.0 MPa,碳转化率 达99%以上,有效气体成分达90%以上。不产生焦油、酚等凝聚物,不污染环境,合成气质量好。②煤种适应性好, 可气化褐煤、烟煤、贫煤、无烟煤以及高灰分、高灰熔点煤,运行稳定可靠。③气化炉采用水冷壁结构,以渣抗渣, 无耐火砖衬里,维护量少,无需备炉。水冷壁寿命长达20年,烧嘴寿命长达10年。④与国外先进干法气化技术相 比,冷煤气效率提高2~3个百分点,比氧耗低10%~15%;与水煤浆气化技术相比,冷煤气效率提高7%~10%, 比氧耗降低20%~30%。⑤可省略冷煤气循环激冷流程,使得系统 压缩机 的自耗功大幅度降低,同时煤气冷却器 及净化系统的设备尺寸减小1/2。⑥两段式干煤粉气化炉可配套适合于化工生产领域的激冷流程,也可配套适合于 电力领域的废锅流程进行干气体的联合循环发电;⑦气化系统全部国产化,比国外先进干法气化炉造价低40%左右。 HT-L 粉煤加压气化技术(航天炉)    主要特点是具有较高的热效率(可达95%)和碳转化率(可达99%);气化炉为水冷壁结构,能承受1500~ 1700 ℃的高温;对煤种要求低,可实现原料的本地化;拥有完全自主知识产权,专利费用低;关键设备已经全部国产化, 投资少,生产成本低。   与壳牌、GE等同类装置相比,航天炉有三大优势:一是投资少,比同等规模投资节省1/3;二是工期短,比壳 牌炉建设时间缩短1/3;三是操作程序简便,适应中国煤化工产业的实际,易于大面积推广。 非熔渣-熔渣分级气化技术(清华炉)     原料(水煤浆、干煤粉或者其他含碳物质)通过给料机构和燃料喷嘴进入气化炉的第一段,采用纯氧作为气 化剂,采用其他气体如O2或与O2以任意比例相混合的CO2、N2、水蒸汽等作为预混气体调节控制第一段氧气的加 入比例,使第一段的温度保持在灰熔点以下;在第二段再补充部分氧气,使第二段的温度达到煤的灰熔点以上并完 成全部的气化过程。   清华炉从化学反应过程上属于气流床,但却与气流床技术有所区别。清华炉通过氧气的分级加入,将煤的气化 反应过程从传统气流床三个阶段变为五个阶段,即脱水分和挥发分→燃烧→气化→再燃烧→再气化,是气流床的提 升和改进。   采用非熔渣-熔渣分级气化技术的20万t/a甲醇装置于2003年正式开工建设,2006年1月在山西丰喜肥业建 成,一次开车成功。截至2007年10月21日考核止,累计自然天数637天,运行天数603天,运转率94.66%,平 均日负荷率107.3%,年负荷率达到120%。2009年清华炉被“中国氮肥工业协会”确定为行业振兴支持技术。 新型多喷嘴水煤浆气化技术 华东理工大学和兖矿集团 共同开发。该技术首先应用于 山东华鲁恒升大氮肥国产化工程 ,建设多喷嘴对置式 水煤浆气化装置(6.5MPa,750t煤/d),装置于 2005 年6月初正式投入运行 。 兖矿国泰化工24万t/a甲醇项目 也 成功采用了该技术,气化压力4.0MPa,煤处理能力1150t/d,并已于 2005 年10月正式投入运行 。   多喷嘴水煤浆气化技术特点:①合成气中有效气体成分可达83%~84%;②单炉处理量大,可达2000t/a,节 约投资;③碳转化率相对较高,可达98~99%,节约能耗;④煤气洗涤冷却单元采用喷淋床与鼓泡床组合的复合床, 具有良好的抑制煤气带水、带灰功能;⑤渣水处理工序采用直接换热工艺,避免了间接换热设计中的 换热器 堵塞现 象,使得渣水处理工序连续运行时间延长,减少了气化炉开车次数,节约了运行费用;⑥与GE水煤浆气化技术相 比,专利费较低。   缺点有:① 设备和管道布置较为复杂,检修空间较小,检修工作量大 ;② 弓顶砖使用寿命短,仅为4800h左右 , 低于单喷嘴的8000h;③同等规模下, 与GE水煤浆气化技术相比,工程投资高出5%~10%左右(含专利费 )。   多元料浆气化技术    该气化技术有如下特点:①原料适应性广,包括煤、石油焦、 石油沥青 、渣油、煤液化残渣、生物质等含碳 物质以及纸浆废液、有机废水等液体废弃物;②新型结构的气化炉及独特的激冷器,具有结构简单,操作安全易控 的特点,而且有利于热量回收、耐火材料保护及固液分离;③富有特色的固态排渣和液态排渣技术,不仅解决了高 灰熔点原料的气化难题,而且从技术角度拓宽了原料煤适用范围;④成熟完善的系统放大技术,解决了不同规模、 不同压力等级气化装置的工程化问题。已工业化装置的压力等级为1.3~7.0 MPa,生产规模从3万t/a合成氨到 90 万t/a甲醇,单炉日投料量为150~2000t;⑤通过气化原料的优化组合,既解决了原料成浆性问题,又解决了 灰熔点问题,特别是难成浆原料的制浆问题,大大提高料浆的有效组成,降低了气化消耗。同时,解决了高浓度、 高粘度料浆长距离输送的难题;⑥独具特色的灰水处理技术(I~III级换热闪蒸),减少了设备投资,简化了工艺 流程;⑦设备完全立足于国内,投资少,效益显著;⑧三废排放少,环境友好,属于洁净气化技术。 壳牌气化技术   采用纯氧、蒸汽气化,干粉进料,液态排渣。采用特殊的水冷壁气化炉,使用寿命长。采用干煤粉气化,氧耗 量较低,但需要氮气密封,气化压力不能太高,最高为4.0MPa;气化炉(带废锅),结构复杂庞大;设备费较高。   技术特点:①气化温度高,一般在1400~1600℃,碳转化率高达99%;煤气中甲烷含量极少,不含重烃,有效 气成分达到90%。②氧耗相对较低,采用干煤粉进料与水煤浆气化相比不需在炉内蒸发水分,氧气用量相比水煤浆 气化可减少15%~25%。③气化炉采用水冷壁结构,无耐火砖衬里。④热效率高。冷煤气效率达到78%~83%,其 余~15%副产高压或中压蒸汽,总的原料煤的热效率可达98%。⑤对环境影响小。气化过程无废气排放。   壳牌气化技术已在国内十多套装置上得到应用, 湖北双环、中石化安庆化肥厂 、 洞庭氮肥厂 等已开车生产,壳 牌煤气化目前只有废锅流程,其缺点为技术复杂、 设备国产化水平低、投资高、工程建设时间长 。   壳牌技术对磨煤、干燥、输煤系统要求高, 能耗和投资大、控制有一定难度 ;此外粗煤气CO/H2比很大,使得 变换及脱碳的负荷、设备尺寸和能耗都增加较多。 查看更多 4个回答 . 2人已关注
环保催化剂instacure 168? INSTACURE 168 化学名称: 有机金属化合物 物理性质: instacure 168 产品指标为: 色度( Gardner ):≤ 2 (加德纳) 纯度( % ):≥ 99 金属含量( % ): 18.8 比重( D4 20 ℃): 0.990 应用领域: instacure 168 为微黄色、清澈液体。本品不含有 MBT(mono butyltin 一丁基锡 ) , DBT(dibutyl tin 二丁基锡 ) , TBT(tributyl tin 三丁基锡 ) 等锡类物质,为无毒新产品。本品通过 SGS 和 RoHS 检测认证,符合欧盟环保要求,为制成品出口提供大力的支持。 instacure 168 作为一种有机金属化合物,活性比传统环保催化剂活性高,是一种性能优异的环保催化剂。 1 、用于合成 聚氨酯树脂 环保催化剂 2 、用于皮革、合成革、纤维 PU 涂层的固化促进剂 3 、用于硅酮和密封剂的硬化剂 4 、可以替代有机铋,加快反应速度 5 、产品稀释后可以用于聚氨酯泡沫、涂料、弹性体等产品的生产 6 、可以替代 DBTDL(dibutyl tin dilaurate) 即美国 AIR PRODT CO 系列 T-12 (二 月桂酸二丁基锡 )产品 产品包装: 25 公斤净重 如需询问具体细节请致电上海溶溶化工 -- 窦先生 手机: 13817169396 传真: 021-56962726 邮箱: rrchem_dou@163.com 技术在线 QQ : 1170781896 查看更多 0个回答 . 5人已关注
换热系统怎么计算? 我们工艺上经常会遇到用 冷却塔 和板式换热系统,不会计算和选型,想请各位高手指点一下,可以参考哪些资料。 大致工艺流程见附图,需要知道板式热器怎么选,循环流量多大,冷却塔怎么算,循环流量多少。 查看更多 4个回答 . 2人已关注
排放标准制定方法学和实施制度研究? 求一些~~~~~~~ 典型化工行业( 合成氨 、 硝酸 、 硫酸 等)污染物 排放标准 制定方法学和实施制度研究······的相关资料、文献等等,一切相关的东西!! 查看更多 2个回答 . 2人已关注
关于配电室防鼠网的设置? 请问配电室的窗户不露什么情况必须设置防鼠网么?比如我公司的配电室窗户是铝合金的外加设防盗栅栏,铝合金窗户平时是关闭锁死的,就算是有老鼠也进不去啊,难道也需要加防鼠网??查看更多 5个回答 . 1人已关注
瞧瞧这钢瓶推车,真不错!? 看着不错 很精致,但是这样从力学角度不知道是否省力和从用料上考虑是否最经济、从我个人在现场的经验这样的四轮钢瓶推车到了长期路面铺平后可不错。前期感觉使用起来不是很省力。 不过确实很漂亮.查看更多 20个回答 . 4人已关注
煤气管道吸瘪事故? 我想请教一下,大家遇到过初冷器前煤气管道吸瘪的生产事故么,都是什么原因引起的。具体经过是停初冷器准备检修循环水管漏点,蒸汽吹扫初冷器,停止吹扫2小时后,煤气管道突然瘪了。查看更多 21个回答 . 1人已关注
简介
职业:南京捷纳思新材料有限公司 - 工艺专业主任
学校:中国石油大学胜利学院 - 化学化工
地区:台湾省
个人简介:秩序,只有秩序才能产生自由。查看更多
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