03煤炭行业能源管理体系实施政策指南.docx
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03煤炭行业能源管理体系实施政策指南
煤炭行业能源管理体系实施政策指南
“十一五”期间是煤炭行业结构调整、产业转型的最佳时期。
煤炭是中国的基础能源,在一次能源构成中占70%左右。
“十一五”规划建议中进一步确立了“煤为基础、多元发展”的基本方略,为中国煤炭行业的兴旺发展奠定了基础。
“十一五”期间需要新建煤矿规模3亿吨左右,其中投产2亿吨,转结“十二五”1亿吨。
中国煤炭工业将继续保持旺盛的发展趋势,今后一个较长时期内,中国煤炭行业的发展前景都将非常广阔。
一、产业政策
《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》2010年2月6日
煤炭行业:
2010年底前关闭不具备安全生产条件、不符合产业政策、浪费资源、污染环境的小煤矿8000处,淘汰产能2亿吨。
二、能效对标
(一)GB21258-2007规燃煤发电机组单位产品能源消耗限额
(二)GB21342-2008焦炭单位产品能源消耗限额
(三)HJ446-2008清洁生产标准煤炭采选业
引用指标要求4.2表1
(四)HJ/T126-2003清洁生产标准炼焦行业
引用指标要求4.2表1-6
三、节能技术
(一)中国节能技术政策大纲
煤炭生产节能技术
推广煤炭开采优化巷道布置技术,简化系统、减少岩巷。
有条件的矿井推广巷道光面爆破和锚杆、锚索、锚喷支护减少风阻。
发展选煤厂闭路循环工艺,实现废水和煤泥回收利用。
在缺水或高寒地区,推广干法选煤新工艺。
(二)节能技术详解(国家重点节能技术推广目录)
1.煤矿低浓度瓦斯发电技术
(1)适用范围:
矿井抽采瓦斯用于发电
(2)技术内容:
a)技术原理
一般瓦斯电站机组只能用30%浓度以上瓦斯发电,否则不易稳定燃烧。
且低浓度瓦斯易发生爆炸,输送安全难以解决。
本技术通过多级阻火器和水雾输送系统保证输送安全,并在发电机组中,通过过氧燃烧达到利用瓦斯能量发电的目的。
b)关键技术
①低浓度瓦斯的安全输送系统。
②低浓度瓦斯过氧燃烧的瓦斯发电机组。
c)工艺流程
瓦斯气→抽采泵站→湿式放散阀→水位自控式水封阻火器→瓦斯管道专用阻火器→水雾输送系统→溢流式脱水水封阻火器→发电机组→发电。
(3)主要技术指标:
总装机容量9000kW可年发电5.44×107kWh,年耗瓦斯量18144万m3。
(4)技术应用情况:
在峰峰集团应用。
(5)典型用户及投资效益:
峰峰大淑村矿8台500GF1-3PW发电机组,装机容量4000kW,节煤3000吨/年,年创效益447万元,投资回收期4.69年。
羊渠河矿5台500GF1-3PW发电机组装机2500kW节煤2200吨/年,年创效益265万元,投资回收期4.69年。
(6)推广前景和节能潜力:
我国煤矿瓦斯电站一般只能用浓度30%以上煤矿瓦斯发电,低浓度煤矿瓦斯(甲烷含量6%~30%)得不到应用,而直接排空造成浪费及污染环境。
因此采用此项技术既节约能量又可减少环境污染,值得在煤矿推广。
2.矸石电厂低真空供热技术
(1)适用范围:
矿山民用及办公建筑冬季采暖
(2)技术内容:
a)技术原理
将汽轮发电机正常凝汽温度由40℃提高至80℃,通过热交换形成55~60℃的循环水,从而实现低真空供热。
b)关键技术
将汽轮发电机凝汽温度由正常的40℃提高至80℃后,凝汽器真空度提升为0.08~0.09MPa,加大发电机轴向推力,操作及管理难度增大;与85℃出水温度,60℃回水温度的传统供热相比,低真空供热需加大暖气片的散热面积,其中旧建筑改造难度大。
(3)主要技术指标:
汽轮机凝汽温度80℃,凝汽器真空度0.08~0.09MPa,循环水出水温度55~60℃,回水温度40~45℃,汽轮机热效率可由20%左右提升至70%左右。
(4)技术应用情况:
低真空供热技术处于开发试用阶段,现只有个别单位采用。
(5)典型用户及投资效益:
河北金能集团井陉矿务局低真空供热面积12.85万m2,现一期工程5万m2的改造已竣工运行。
2台3MW汽轮发电机组已正常运行,通过技改可实现最低15万m2的低真空供暖,投资额1171万元,节能量4226吨标煤/120天采暖期,经济效益为338万元/120天采暖,投资回收期3.4年。
(6)推广前景及潜力:
适用于所有汽轮发电机凝汽余热对居民及办公的冬季采暖,节能潜力巨大。
3.选煤厂高效低能耗脱水设备
(1)适用范围:
大中型选煤厂的脱水设备
(2)技术内容:
a)技术原理
用快速隔膜压滤机代替真空过滤机和园盘真空过滤机,达到处理量大,设备简单,能耗低的目的。
b)关键技术
高效长寿命的专用过滤元件和高压隔膜的二次压榨脱水,以及中控室智能控制等11项技术。
c)工艺流程
含水煤泥→压滤机脱水→精煤。
(3)主要技术指标:
处理量可达到70~80kg/m2·h;
处理吨干精煤用电量为0.7kWh/吨干精煤。
(4)技术应用情况:
目前全国已有160台快速隔膜压滤机投产。
型号也由KM300型发展到KM350,KM500/2500型。
(5)典型用户及投资效益:
鹤壁四矿选煤厂,东滩矿选煤厂,永川洗选厂都已成功应用,取得良好经济效益和节能效果,达到了节电2kWh/吨原煤的水平,综合经济效益180~200万元/年。
(6)推广前景及节能潜力:
“十一五”期间可替代的加压过滤机和园盘真空过滤机共有2000多台,可用2000台大型隔膜压滤机代替,平均每年可节电16~20亿kWh/年。
4.煤炭储运减损抑尘技术
(1)适用范围:
煤炭等行业粉料运输及露天堆放
(2)与该节能技术相关生产环节的能耗现状:
a)煤炭铁路运输
煤炭在铁路敞车运输过程中的损失为:
运距在500km以内的原煤运输损耗为0.8%~1.2%,500~1000km时原煤损耗为1.2%~2.5%;洗精煤的运输损耗为2%~4%。
煤炭铁路运输的损失率平均为1.2%,最小为0.8%。
b)煤炭公路运输
煤炭公路运输损耗一般为80kg/100km左右,公路煤炭运输距离平均在100~500km之间。
以运输距离300km、每车运输煤炭25t进行计算,煤炭损耗为240kg,即煤炭汽车运输损耗为0.96%以上(包括使用篷布)。
c)储煤场
储煤场的煤炭损失率受地理、气候条件影响较大,很难估算。
一般海拔越高、风速越大的煤炭损失率也越高。
(3)技术内容:
a)技术原理
通过设备将减损抑尘剂喷洒到煤炭或粉状物料表面后,形成固化层,以达到降低损耗、防治扬尘的目的。
b)关键技术
减损抑尘剂具有无毒、无味、无腐蚀等特点,通过对煤层自动喷洒系统将其喷洒于煤层表面后,能形成具有一定强度和韧性的固化层,有效地防止扬尘。
使用减损抑尘剂与使用其他手段抑尘相比具有成本低廉,使用方便,减损抑尘效果好的特点。
c)工艺流程
在煤炭运输车辆的煤炭表面、露天堆放的煤炭表面喷洒抑尘剂,形成固化层以达到抑制煤尘产生和减少运输和天气损耗的作用。
具体工艺流程见图1、图2。
(4)主要技术指标:
1)减损抑尘剂溶液
减损抑尘剂为透明—半透明液体,无外来可见机械杂质,密度为1.00~1.10g/cm3(20℃),粘度≥5mpa.s(20℃),pH值为6~8,在-10~40℃范围内使用。
图2减损抑尘剂喷洒工艺流程图
2)减损抑尘效果
固化层厚度:
10mm;
风蚀率小于1.0%。
(5)技术应用情况:
该技术通过经铁道部、山西省科学技术厅和甘肃省科技厅的鉴定,已在神华集团神东分公司、沈阳铁路局、呼和浩特铁路局投入使用,即将在乌鲁木齐铁路局、兰州铁路局投入使用。
煤炭铁路运输抑尘技术最早于2007年开始应用,部分喷洒站已经工业化运行了两年多的时间,抑尘剂技术的应用已经较为成熟。
从2009年开始,全国铁路范围内建设抑尘喷洒站的步伐明显加快,目前已建成喷洒站32个,在建或处于设计阶段的喷洒站25个,还有12~15台的移动式喷洒设备已经订货。
全国已建成的固定式喷洒站可实现喷洒运量2.0~2.2亿t,占全国铁路煤炭运输量的14%左右;在建或处于设计阶段的固定式喷洒站可实现喷洒运量1.7~2.0亿t。
(6)典型用户及投资效益:
典型用户:
霍林河减损抑尘喷洒站,榆家梁减损抑尘喷洒站
1)霍林河减损抑尘喷洒站。
建设规模:
煤炭运量4000万t/a,主要技改内容为:
在霍林郭勒煤炭出运线路上建设抑尘剂喷洒站,对霍林郭勒煤矿外运煤炭进行抑尘剂喷洒。
主要设备为对喷式喷洒设备,搅拌及储液设备,控制及监控设备。
节能技改投资额400万元,建设期4个月。
每年可节约21.6万tce,年节能经济效益17280万元,投资回收期0.5年。
2)榆家梁减损抑尘喷洒站。
建设规模:
煤炭运量1000万t/a,主要技改内容为:
在煤矿筒仓装车点后建立喷洒点,主要设备包括龙门式喷洒设备、搅拌及储液设备、控制及监控设备,以及喷洒站建筑100~150m2。
节能技改投资额300万元,建设期3个月,每年可节约5.4万tce,取得节能经济效益4320万元,投资回收期0.75年。
(7)推广前景和节能潜力:
此技术可推广到煤矿、煤炭运输企业、热电厂、钢厂等。
目前大约每1000万t运量需要建设一个固定式喷洒站,每个喷洒站的投资在250万元左右,每个喷洒站建成之后可以实现70t煤炭/万t煤炭运输量的年节能量,到2015年节能能力可达约500万tce/a。
该技术亦可在煤炭公路运输及储煤场、散堆煤场使用。
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