煤炭高效清洁利用.ppt 全文免费
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2020中国能源预测 国际能源署---44.5亿吨标煤; 美国能源署---44.7亿吨标煤; 发改委能源所和国务院发展研究中心---48.2亿吨标煤。 2030中国煤炭需求量 据中国工程院“中国能源中长期(2030,2050)发展战略研究”,未来十几年,我国能源需求增速将有所下降,但煤炭需求总量会稳定增长。到2030年,煤炭消费量将有可能突破40亿吨,达到40~45亿吨(峰值)。 2020年中国能源消费结构预测—基于科学产能和用能 煤炭 57.9% 水电 7.4% 石油 14.4% 可再生7.4% 天然气9.0% 核能3.9% 六大战略转变 一是煤炭生产由以需定产向根据资源、环境状况确定开采能力的科学开发方式转变。二是煤炭提质与配煤由低提质率、粗放式配煤向全面提质、对口消费方式转变。三是煤炭能源运输由长距离输煤输电独立发展向根据需求进行全面部署的优化输配方式转变。 四是燃煤发电由低容量、低参数向高容量、高参数、分级转化多联产的先进燃煤技术方式转变。五是煤炭转化由主要生产低附加值传统产品向高附加值产品、并有效实施石油战略替代的新型煤化工方向转变。六是煤炭产业发展由资金和资源推动向以技术创新驱动为主的方式转变。 加强煤炭科学开发--战略目标 2010年 2020年 2030年 科学产能的比重 33% 60% 75% 采掘机械化程度 60% 75% 90% 百万吨死亡率 0.5 0.1 土地复垦率 30% 50% 80% 回采率 45% 50% 55% 发展提质加工 2020年:我国商品煤洁配度分别提升为52%,动力煤入洗率达到70%;动力配煤基本实现精细化配煤,生产符合设备要求的燃料型煤消费量达到6000万t;水煤浆锅炉水煤浆用量超过1.5亿t;褐煤提质规模达到1000万t。 高效低污染发电 2020年我国火电装机容量为11亿千瓦,占同期全国发电机组装机总容量的65%,超(超)临界燃煤火电机组占火电装机的比重达到40%,实现燃煤火电机组供电煤耗320g/kWh;重点地区粉尘排放浓度控制20mg/Nm3,S02排放浓度控制在50 mg/Nm3,NOX排放浓度控制100mg/Nm3, 非重点地区粉尘排放浓度控制30mg/Nm3,S02排放浓度控制在100 mg/Nm3,NOX排放浓度控制100mg/Nm3。 一台600MW 700℃先进超超临界机组效率可达48%~50%。按年利用5500小时、供电煤耗252克/千瓦时计算,每年可比600℃超超临界机组(供电煤耗按288克/千瓦时计算)节约标准煤12万吨左右,可以直接减排CO2约26万吨左右。 超超临界燃煤发电技术投资少,技术成熟度高,但对环境的影响较大。IGCC技术具有十分清洁、高效的特点,但投资成本高。分级转化发电技术,结合超超临界发电技术可发展以发电为主的分级转化多联产技术,实现提高能量转换效率的同时实现多联产、污染物排放与资源化利用。 加强污染治理 实施“高效清洁燃烧-污染物协同控制-废物资源化”一体化的火电行业污染控制技术路线。发展超超临界、循环流化床、热电联产、空冷等高效火电机组;提高机组的发电效率,持续降低供电煤耗。 积极开发专用的多污染物协同控制技术,如采用低温SCR的联合脱硫脱硝脱汞技术、活性焦脱硫脱硝脱汞技术等,以及超细粉尘、汞、CO2专用控制技术。 富氧燃烧技术采用纯氧代替空气进行助燃的O2/CO2循环燃烧方式,是一种既能直接获得高浓度CO2,又能综合控制燃煤污染排放的新一代技术,也是煤燃烧与气化过程碳捕获、利用与封存 (CCUS)领域重要技术之一。常压富氧燃烧与加压富氧燃烧为其主要技术方向,其重点是针对煤粉锅炉,其次是循环流化床,而工业锅炉和工业窑炉的富氧燃烧技术的目前重点在于高效节能。 燃煤工业锅炉的污染排放应该主要走清洁能源替代,至少是清洁煤燃烧的前端控制,以及依靠大型化、提高热效率、采用先进工艺的过程控制为主的技术路线。末端控制技术应采用多种污染物协同控制而不是一体化的同时控制技术。副产品回收利用技术主要针对脱硫副产品。 燃煤工业锅炉及炉窑量大面广,大部分单台污染物排放量少、排放高度低、烟气排放温度低,存在污染物末端控制装置效率低、成本高的问题,尤其是目前国内外尚未成功开发低温SCR脱硝装置,氮氧化物去除效率不高。 污染控制重点地区 今后较长的一段历史时期内,应对污染负荷大,环境脆弱的“三区九群”(京津冀区域、长三角区域和珠三角区域,辽宁中部、山东半岛、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、陕西关中、山西中北部、新疆乌鲁木齐城市群)地区实施煤炭总量控制和多污染物联防联控。 有序发展煤化工 从能源安全和石油替代战略以及煤炭工
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