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煤炭清潔高效利用技術范文

2023-09-23

煤炭清潔高效利用技術范文第1篇

2016年度項目申報指南

項目申報全流程指導單位:北京智博睿投資咨詢有限公司

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依據《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006—2020年)》,以及國務院《能源發展戰略行動計劃(2014—2020年)》、《中國制造2025》和《關于加快推進生態文明建設的意見》等,科技部會同有關部門組織開展了《國家重點研發計劃煤炭清潔高效利用和新型節能技術專項實施方案》編制工作,在此基礎上啟動煤炭清潔高效利用和新型節能技術專項2016年度項目,并發布本指南。

本專項總體目標是:以控制煤炭消費總量,實施煤炭消費減量替代,降低煤炭消費比重,全面實施節能戰略為目標,進一步解決和突破制約我國煤炭清潔高效利用和新型節能技術發展的瓶頸問題,全面提升煤炭清潔高效利用和新型節能領域的工藝、系統、裝備、材料、平臺的自主研發能力,取得基礎理論研究的重大原創性成果,突破重大關鍵共性技術,并實現工業應用示范。

本專項重點圍繞煤炭高效發電、煤炭清潔轉化、燃煤污染控制、二氧化碳捕集利用與封存(CCUS)、工業余能回收利用、工業流程及裝備節能、數據中心及公共機構節能7個創新鏈(技術方向)部署23個重點研究任務。專項實施周期為5年(2016—2020)。

按照分步實施、重點突出原則,2016年首批在7個技術方向啟動16個項目。每個項目設1名項目負責人,項目下設課題數原則上不超過5個,每個課題設1名課題負責人,課題承擔單位原 — 2 —

則上不超過5個。

各申報單位統一按指南二級標題(如1.1)的研究方向進行申報,申報內容須涵蓋該二級標題下指南所列的全部考核指標。鼓勵各申報單位自籌資金配套。對于應用示范類任務,其他經費(包括地方財政經費、單位出資及社會渠道資金等)與中央財政經費比例不低于1:1。

1. 煤炭高效發電

1.1 新型超臨界CO

2、CO2/水蒸汽復合工質循環發電基礎研究(基礎研究類)

研究內容:研究煤粉在超臨界環境下化學能釋放、能量傳遞及轉換機理,揭示燃燒室內壓力、溫度及成分的時空分布規律;研究超臨界CO2及CO2/水蒸汽混合工質的熱力學性質、流動特性、傳熱特性及膨脹做功規律;開展適用于超臨界CO2及CO2/水蒸汽復合工質的汽輪機通流結構對熱耗的影響研究;開展新型發電系統集成優化、運行特性與控制方法的技術基礎研究。

考核指標:獲得超臨界CO2及CO2/水蒸汽復合工質的燃煤高效低污染發電原理和方法;完成概念設計,系統效率超過50%。

實施年限:5年 擬支持項目數:1—2項

1.2 超超臨界循環流化床鍋爐技術研發與示范(應用示范類) 研究內容:開發超超臨界循環流化床鍋爐爐內氣固流動與傳

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熱、超超臨界水循環安全性、熱力系統及水系統交聯優化等關鍵技術;開展鍋爐概念設計方案、分離器、換熱床等關鍵部件的研究及整體匹配;開發SO

2、NOx、顆粒物等污染物超低排放技術;開展超超臨界循環流化床鍋爐機組的動態特性、自動控制及仿真研究;完成超超臨界循環流化床鍋爐本體設計及研制;建設660MW等級超超臨界循環流化床鍋爐機組示范工程,完成168h連續運行。

考核指標:鍋爐效率≥92%;供電煤耗<300gce/kWh;SO2排放≤35mg/Nm3,NOx排放≤50mg/Nm3,顆粒物排放≤10mg/ Nm3。

實施年限:5年 擬支持項目數:1—2項

經費配套:其他經費與中央財政經費比例不低于1:1 2. 煤炭清潔轉化

2.1 低變質煤直接轉化反應和催化基礎研究(基礎研究類) 研究內容:研究低變質煤的有機組成和礦物質特性、特征顯微組分分子結構及其對直接轉化過程與產物的影響機理;揭示煤直接轉化過程反應途徑及產物定向調控機制;研究煤炭直接轉化制燃料及化學品過程中硫、氮、鹵素、堿金屬及重金屬遷移規律;研發直接轉化氣液產物提質加工新技術,液體產物制取高品質液體燃料及化學品定向催化轉化機理及高效催化劑。

考核指標:建立顯微結構和分子結構相結合表征低變質煤直接轉化特性的方法,形成煤直接轉化新型反應器、新工藝、新型 — 4 —

催化劑的技術基礎。

實施年限:5年 擬支持項目數:1—2項

2.2 煤熱解氣化分質轉化制清潔燃氣關鍵技術(共性關鍵技術類)

研究內容:開發高比例低階煤高溫熱解制備氣化焦新技術,研究其礦物組成、灰渣特性及氣化性能,開發氣化焦新型固定床加壓氣化技術及裝備;開發低階碎煤定向熱解生產高品質焦油及富氫熱解氣的工藝,完成反應器優化與工程放大;開發熱解、焦化煙氣高效干法脫硫及低溫脫硝技術與裝備。

考核指標:建成百噸/日級新型氣化焦加壓固定床氣化裝置,出口煤氣低位熱值≥11MJ/Nm3;建成10萬噸/年以上工業規模定向熱解裝置,焦油收率大于葛金分析收率的80%,焦油含塵≤1.0%;煙氣脫硫效率≥95%、脫硝效率≥85%,在百萬噸/年級熱解、焦化裝置中應用。

實施年限:3年 擬支持項目數:1—2項

2.3 煤轉化廢水處理、回用和資源化關鍵技術(共性關鍵技術類)

研究內容:研究煤化工過程廢水處理與利用的新途徑;研發高濃度有機廢水制水煤漿技術;研究低損高效酚萃取劑,開發酚

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氨的協同脫除過程強化方法及脫除工藝;開發生物與化學協同、催化氧化深度處理難降解有機物技術;研發高性能、長壽命適于含鹽廢水濃縮的膜材料、工藝及裝備;研發適于高含鹽廢水的COD降解及重金屬脫除、分質結晶分鹽技術與工藝。

考核指標:脫酚萃取總酚脫除效率≥94%;膜濃縮倍率≥10倍,清洗周期3個月以上;結晶鹽品質達到工業鹽國家標準(GB/T5462)。

實施年限:3年 擬支持項目數:1—2項 3. 燃煤污染控制

3.1 燃煤PM2.5及Hg控制技術(共性關鍵技術類) 研究內容:開展PM2.5前驅體多相吸附、反應機理研究,研發改性吸附劑控制PM2.5形成的關鍵技術;研發基于細顆粒團聚機制的PM2.5控制關鍵技術和設備;研發基于氧化劑、催化氧化的單質汞高效氧化技術及裝備;開發可再生的高效汞吸附劑及其在線活化制備技術、噴射裝置與控制系統;開發PM2.5與汞的聯合脫除關鍵技術;在300MW及以上燃煤發電機組實現應用。

考核指標:PM2.5排放濃度≤5 mg/Nm3;Hg的脫除率≥90%。

實施年限:4年 擬支持項目數:1—2項

3.2 燃煤污染物(SO2,NOx,PM)一體化控制技術工程示 — 6 —

范(應用示范類)

研究內容:研發低氮燃燒與新型SNCR、SCR組合協同脫除NOx技術并進行示范,同時開展SCR脫硝協同脫除PM2.5技術的研究;開展燃煤SO2和NOx前置氧化與協同吸收技術的驗證及完善,研發大規模強氧化物質產生裝置及配套設備,開發同時脫硫脫硝吸收技術;開發燃煤PM2.5和SO2一體化吸收控制技術并進行工程示范,在深度脫除SO2的同時,提高PM2.5的捕集效率。

考核指標:在燃煤工業裝置中進行污染物一體化控制工程示范,煙氣中PM排放濃度≤10mg/Nm3,SOx排放濃度≤35mg/Nm3,NOx排放濃度≤50mg/Nm3。

實施年限:4年 擬支持項目數:1—2項 申報要求:企業牽頭申報

經費配套:其他經費與中央財政經費比例不低于1:1 4. 二氧化碳捕集利用與封存

4.1 基于CO2減排與地質封存的關鍵基礎科學問題(基礎研究類)

研究內容:研究加壓富氧燃燒、化學鏈燃燒反應過程特性,載氧體表界面轉化與體相晶格氧傳輸機理;研究CO2地質封存與驅油、驅氣、采熱過程中的多尺度多相流動與熱質傳遞機理及熱力學性質;研究CO2捕集封存利用系統的能量集成優化方法。

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考核指標:獲得加壓富氧燃燒、化學鏈燃燒過程基礎理論;建立CO2在不同封存與地質利用條件下的基礎物性數據庫。

實施年限:5年 擬支持項目數:1—2項

4.2 基于CO2高效轉化利用的關鍵基礎科學問題(基礎研究類) 研究內容:探索CO2高效轉化制備液體燃料與化學品的反應新途徑與機制,研究CO2雙鍵活化、表面微觀反應、固體催化材料構效關系;研究CO2轉化過程中反應/傳遞強化原理和方法;研究礦化反應機理和動力學、微觀離子遷移規律、礦化反應強化機制。

考核指標:獲得CO2制液體燃料和化學品的新工藝、新方法;CO2礦化效率≥80kg/t非堿性礦。

實施年限:5年 擬支持項目數:1—2項

4.3 二氧化碳煙氣微藻減排技術(共性關鍵技術類) 研究內容:篩選耐受煙氣的高效固碳藻株,利用代謝組學等手段解析相關耐受與高產機理;降低微藻固碳養殖系統成本;研究微藻固碳系統與環境因子的交互作用機制,優化養殖工藝,實現病蟲害的動態防控和連續穩定養殖;開發微藻廢水養殖技術。

考核指標:培育耐受高濃度CO2的高效固碳藻株3株;戶外連續1個月微藻(干基)產能達到25g/(m2 •d);建立微藻年固碳能力萬噸級示范。

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實施年限:4年 擬支持項目數:1—2項 5. 工業余能回收利用

5.1 工業含塵廢氣余熱回收技術(共性關鍵技術類) 研究內容:研究含多相、多尺度塵粒的煙氣在高溫復雜流動工況下的分離、團聚、附壁及傳熱特性,研發含凝結性塵粒煙氣自濾凈化與余熱回收工藝和方法;研發高含塵煙氣的防積灰、防磨損、防腐蝕連續余熱回收利用新技術與新裝置,形成超大拓展表面凈化與換熱部件的制造能力;研發含低濃度、亞微米級塵粒煙氣的深度凈化和高效換熱耦合工藝,實現高溫煙氣凈化與換熱一體化的技術與集成裝備,對集成技術系統進行工業示范。

考核指標:凈化后氣體塵粒排放濃度:含凝結性塵粒煙氣≤50 mg/Nm3,高含塵煙氣≤30 mg/Nm3,低濃度亞微米級塵粒煙氣≤10 mg/Nm3,余能回收率≥70%,工業示范裝置考核運行時間≥200h。

實施年限:3年 擬支持項目數:1—2項

5.2 低品位余能回收技術與裝備研發(應用示范類) 研究內容:研發工業余熱用壓縮式高效超級熱泵,在典型工業流程中獲得熱輸出應用;開發適合于流程工業以及煤電行業余熱綜合利用的高效吸收式熱泵,并形成低溫高效余熱吸收式制熱典型示范;研發低溫熱能品位提升的化學熱泵,實現余熱品位的

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提升與高效利用,并形成熱輸出示范系統;形成低溫位余能網絡化利用的整體技術解決方案。

考核指標:壓縮式熱泵的COP≥6.0,形成100 kW級熱輸出的應用示范;吸收式熱泵COP≥1.75,形成≥500kW熱輸出的工程示范;化學熱泵的系統熱效率≥25%,形成50kW級熱輸出示范系統。

實施年限:3年 擬支持項目數:1—2項

經費配套:其他經費與中央財政經費比例不低于1:1 6. 工業流程及裝備節能

6.1 流程工業系統優化與節能技術(共性關鍵技術類) 研究內容:研究鋼鐵等冶金過程中連續、半連續和非連續工序之間的匹配技術及優化組合節能工藝;研究化工等高能耗工業過程的能質強化傳遞規律及低能耗反應/分離工藝;研發流程工業中高效能量傳遞與轉換單元設備;研究冶金、化工、建材等行業多產品、多過程間耦合節能技術、網絡化能量調配及排放物協同治理節能技術,開展工業節能支撐技術及潛力評估研究,并實現工業示范應用。

考核指標:與現有的先進工藝相比,新型工業用能裝備能量利用率提高10%以上;節能型工藝應用于冶金、化工、建材等行業,較傳統工藝系統節能10%以上,污染排放物減少15%以上。

實施年限:4年

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擬支持項目數:1—2項

6.2 工業爐窯的節能減排技術(應用示范類)

研究內容:研究滿足多工藝目標、大負荷調節比要求的工業爐窯熱過程與工藝優化技術,形成物質流與能量流匹配的節能管控平臺;研究滿足寬閾度負荷變化、多品種交叉生產等復雜工藝要求的工業窯爐燃燒控制與NOx、SOx及粉塵控制和脫除技術,形成高能效低排放爐窯的工業示范;研究工業爐窯的氣、固排放物質的凈化分離與利用技術,實現排放物資源化利用的工業示范。

考核指標:示范爐窯比目前國內同類先進爐窯的用能效率提高15%以上,NOx、SOx及粉塵等排放優于國家相關排放標準,連續考核運行時間≥2000h;排放物資源化利用率≥95%。

實施年限:4年 擬支持項目數:1—2項

經費配套:其他經費與中央財政經費比例不低于1:1 7. 數據中心及公共機構節能

7.1 數據中心節能關鍵技術研究(共性關鍵技術類) 研究內容:研究數據中心高功率密度信息設備的新型高效冷卻技術,開發標準化、模塊化的冷卻設備,完成規?;瘧檬痉? 研發用于高功率密度電源的新型高效液體冷卻技術,完成應用示范;研發高效可靠直流供電與分布式儲能技術和設備,實現應用示范;建立數據中心節能標準及評價準則,研究綠色數據中心建

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設標準和運維規范。

考核指標:全年平均PUE≤1.25;不間斷供電系統效率≥98%。

實施年限:4年 擬支持項目數:1—2項

7.2 公共機構高效用能系統及智能調控技術研發與示范(共性關鍵技術類)

研究內容:開發公共機構低品位熱能高效回收與利用技術及裝置;開展公共機構高效圍護結構系統集成研究;研發不同類型公共機構照明調控模式、方法和控制系統,開發新型高效采光裝置;研究基于能耗監測數據的公共機構用能設備智能管理與能源調度技術,開發協調各種用能設備的集成控制系統;研究公共機構超低能耗建筑技術標準,建立公共機構節能評價標準和評價體系。

考核指標:用能系統集成低品位余熱利用率(以環境溫度25℃為基準)≥40%;建筑能耗在GB 50189基礎上降低25%;照明系統單位建筑面積功耗在GB 50034基礎上降低40%以上;公共機構用能設備系統智能管理與控制技術應用10家以上;建設節約型公共機構示范項目30家以上。

實施年限:5年 擬支持項目數:1—2項

煤炭清潔高效利用技術范文第2篇

國家能源局關于印發《煤炭清潔高效利用行動計劃(2015-2020年)》的通知

各省、區、市、新疆生產建設兵團發展改革委、能源局、煤炭行業管理部門:

為貫徹中央財經領導小組第六次會議和新一屆國家能源委員會首次會議精神,落實《國務院辦公廳關于印發能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)的通 知》(國辦發〔2014〕31號)和《關于促進煤炭安全綠色開發和清潔高效利用的意見(國能煤炭〔2014〕571號)要求,加快推動能源消費革命,進一 步提高煤炭清潔高效利用水平,有效緩解資源環境壓力,特制定《煤炭清潔高效利用行動計劃(2015-2020年)》,現印發你們,請按照執行。

國家能源局

2015年4月27日

1 附件

煤炭清潔高效利用行動計劃(2015-2020年)

煤炭是我國的主體能源和重要工業原料,近年來,煤炭工業取得了長足發展,煤炭產量快速增長,生產力水平大幅提高,為經濟社會健康發展做出了突出貢獻,但煤炭利用方式粗放、能效低、污染重等問題沒有得到根本解決。未來一個時期,煤炭在一次能源消費中仍將占主導地位。為貫徹中央財經領導小組第六次會議和新一屆國家能源委員會首次會議精神,落實《國務院辦公廳關于印發能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)的通知》(國辦發〔2014〕31號)和《關于促進煤炭安全綠色開發和清潔高效利用的意見(國能煤炭〔2014〕571號)要求,加快推動能源消費革命,進一步提高煤炭清潔高效利用水平,有效緩解資源環境壓力,制定本行動計劃。

一、指導思想

高舉中國特色社會主義偉大旗幟,全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,深入貫徹總書記系列重要講話精神,按照全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨的戰略布局,堅持穩中求進工作總基調,落實《能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)》,按照源頭治理、突出重點、高

1 效轉化、清潔利用的發展方針,堅持政府引導、企業主體、市場驅動、科技支撐、法律規范、社會參與的原則,加快發展高效燃煤發電和升級改造,實施燃煤鍋爐提升工程,著力推動煤炭分級分質梯級利用,推進廢棄物資源化綜合利用,實現煤炭清潔高效利用。

二、主要任務和行動目標

加強煤炭質量管理,加快先進的煤炭優質化加工、燃煤發電技術裝備攻關及產業化應用,穩步推進相關產業升級示范,建立政策引導與市場推動相結合的煤炭清潔高效利用推進機制,構建清潔、高效、低碳、安全、可持續的現代煤炭清潔利用體系。主要目標:全國新建燃煤發電機組平均供電煤耗低于300克標準煤/千瓦時;到2017年,全國原煤入選率達到70%以上;現代煤化工產業化示范取得初步成效,燃煤工業鍋爐平均運行效率比2013年提高5個百分點。到2020年,原煤入選率達到80%以上;現役燃煤發電機組改造后平均供電煤耗低于310克/千瓦時,電煤占煤炭消費比重提高到60%以上;現代煤化工產業化示范取得階段性成果,形成更加完整的自主技術和裝備體系;燃煤工業鍋爐平均運行效率比2013年提高8個百分點;穩步推進煤炭優質化加工、分質分級梯級利用、煤礦廢棄物資源化利用等的示范,建設一批煤炭清潔高效利用示范工程項目。

三、重點工作

(一)推進煤炭洗選和提質加工,提高煤炭產品質量

2 大力發展高精度煤炭洗選加工,實現煤炭深度提質和分質分級;開發高性能、高可靠性、智能化、大型(煉焦煤600萬噸/年以上和動力煤1000萬噸/年以上)選煤裝備;新建煤礦均應配套建設高效的選煤廠或群礦選煤廠,現有煤礦實施選煤設施升級改造,組織開展井下選煤廠示范工程建設。嚴格落實《商品煤質量管理暫行辦法》,積極推廣先進的煤炭提質、潔凈型煤和高濃度水煤漿技術。

在礦區、港口等煤炭集散地以及用戶集中區,建設和完善區域煤炭優質化配送中心、大型現代化煤炭物流園區和儲配煤中心,合理規劃建設全密閉煤炭優質化加工和配送中心,通過采用選煤、配煤、型煤、水煤漿、低階煤提質等先進的煤炭優質化加工技術,提高、優化煤炭質量,形成分區域優質化清潔化供應煤炭產品的格局,實現煤炭精細化加工配送。到2020年,重點建成海西等11個大型煤炭儲配基地和30個年流通規模2000萬噸級煤炭物流園區。

(二)發展超低排放燃煤發電,加快現役燃煤機組升級改造 逐步提高電煤在煤炭消費中的比重,推進煤電節能減排升級改造。

根據水資源、環境容量和生態承載力,在新疆、內蒙古、陜西、山西、寧夏等煤炭資源富集地區,科學推進鄂爾多斯、錫盟、晉北、晉中、晉東、陜北、寧東、哈密、準東等9個以電力外送為主的大型煤電基地建設。

3 認真落實《煤電節能減排升級改造行動計劃》各項任務要求,進一步加快燃煤電站節能減排改造步伐,提升煤電高效清潔利用水平,打造煤電產業升級版。

(三)改造提升傳統煤化工產業,穩步推進現代煤化工產業發展

改造提升傳統煤化工產業,在煤焦化、煤制合成氨、電石等傳統煤化工領域進一步推動上大壓小,等量替代,淘汰落后產能。以規?;?、集群化、循環化發展模式,大力發展焦爐煤氣、煤焦油、電石尾氣等副產品的高質高效利用。以現代煤氣化技術促進煤制合成氨升級改造,開展高水平特大型示范工程建設。

適度發展現代煤化工產業,通過示范項目建設不斷完善國內自主技術,加強不同技術間的耦合集成,大幅提升現代煤化工技術水平和能源轉化效率,減少對生態環境的負面影響。在示范取得成功后,結合國民經濟和社會發展需要,按照統一規劃、合理布局、綜合利用的原則,統籌推進現代煤化工產業發展。

重點在煤炭資源豐富、水資源有保障、生態環境許可、運輸便捷的地區,根據生態環境、水資源保障情況,布局現代煤化工示范項目。堅持規?;?、大型化、一體化、園區化、集約化發展。禁止在《全國主體功能區規劃》確定的限制和禁止開發重點生態功能區內建設現代煤化工項目。嚴格控制缺水地區項目建設。

新建現代煤化工示范項目的主要技術指標應明顯優于首批示范項目的水平,大氣污染物和污水排放要符合最嚴格的環保要求,

4 廢渣全部無害化處理或資源化利用,推廣應用廢水制水煤漿、空氣冷卻等節水型技術,實現關鍵技術和裝備國產化。

(四)實施燃煤鍋爐提升工程,推廣應用高效節能環保型鍋爐

新生產和安裝使用的20蒸噸/小時及以上燃煤鍋爐應安裝高效脫硫和高效除塵設施。在供熱和燃氣管網不能覆蓋的地區,改用電、新能源或潔凈煤,推廣應用高效節能環保型鍋爐,區域集中供熱通過建設大型燃煤高效鍋爐實現。20蒸噸/小時及以上燃煤鍋爐應安裝在線檢測裝置,并與當地的環保部門聯網。

加速淘汰落后鍋爐。到2017年,地級及以上城市建成區基本淘汰10蒸噸/小時及以下的燃煤鍋爐;天津市、河北省地級及以上城市建成區基本淘汰35蒸噸/小時及以下燃煤鍋爐。鼓勵發展熱電聯供、集中供熱等供熱方式,以天然氣(煤層氣)、電力等清潔燃料替代分散中小燃煤鍋爐。

提升鍋爐污染治理水平。10蒸噸/小時及以上的燃煤鍋爐要開展煙氣高效脫硫、除塵改造,積極開展低氮燃燒技術及水煤漿燃燒技術改造示范,實現全面達標排放。大氣污染防治重點控制區域的燃煤鍋爐,要按照國家有關規定達到特別排放限值要求。開發推廣工業鍋爐余熱、余能回收利用技術,實現余熱、余能高效回收及梯級利用。

到2020年,淘汰落后燃煤鍋爐60萬蒸噸,京津冀、長三角、珠三角等重點區域的燃煤鍋爐設施,基本完成天然氣、熱電聯供、

5 潔凈優質煤炭產品等替代;現役低效、排放不達標鍋爐基本淘汰或升級改造,高效鍋爐達到50%以上。

(五)開展煤炭分質分級梯級利用,提高煤炭資源綜合利用效率

鼓勵低階煤提質技術研發和示范。開展單系統年處理原料煤百萬噸級中低溫干餾制氣、制油為主要產品路線的大規模煤炭分質利用示范,促進我國煤炭分質利用和提質技術水平的提高。

逐步實現“分質分級、能化結合、集成聯產”的新型煤炭利用方式。鼓勵煤-化-電-熱一體化發展,加強各系統耦合集成。在具備條件的地區推進煤化工與發電、油氣化工、鋼鐵、建材等產業間的耦合發展,實現物質的循環利用和能量的梯級利用,降低生產成本、資源消耗和污染排放。

2017年,低階煤分級提質關鍵技術取得突破;2020年,建成一批百萬噸級分級提質示范項目。

(六)加大民用散煤清潔化治理力度,減少煤炭分散直接燃燒

擴大城市高污染燃料禁燃區范圍,逐步由城市建成區擴展到近郊,禁燃區內禁止使用散煤等高污染燃料,逐步實現無煤化。大力推廣優質能源替代民用散煤,結合城市改造和城鎮化建設,通過政策補償和實施多類電價等措施,逐步推行天然氣、電力及可再生能源等清潔能源替代散煤,形成多途徑、多通道減少民用散煤使用的格局。農村地區綜合推廣使用生物質成型燃料、沼氣、

6 太陽能等清潔能源,減少散煤使用。

加大先進民用爐具的推廣力度。民用優質散煤、潔凈型煤等清潔能源產品,需配套先進節能爐具。制訂民用先進爐具相關標準,建立民用先進爐具生產企業目錄,擬定購買先進爐具的地方補貼政策。加大宣傳力度,充分調動使用先進爐具的積極性。

京津冀及周邊地區、長三角、珠三角限制銷售和使用灰分大于16%、硫分大于1%的散煤。制定更嚴格的民用煤炭產品質量地方標準。加快修訂優質散煤、低排放型煤等民用煤炭產品質量的地方標準,對硫分、灰分、揮發分、排放指標等進行更嚴格的限制,不符合標準的煤炭產品不允許銷售。推行優質、低排放煤炭產品替代劣質散煤機制,全面禁止劣質散煤的銷售。

(七)推進廢棄物資源化利用,減少污染物排放

加大煤矸石、煤泥、煤礦瓦斯、礦井水等資源化利用的力度。推廣矸石井下充填技術,推進井下模塊式選煤系統開發及其示范工程建設,實現廢棄物不出井;支持低熱值煤(煤泥、煤矸石)循環流化床燃燒技術及鍋爐的研發及應用;鼓勵開展煤礦瓦斯防治利用重大技術攻關,實施瓦斯開發利用示范工程;有條件的礦區實施保水開采或煤水共采,實現礦井突水控制與水資源保護一體化;推進煤炭地下氣化示范工程建設,探索適合我國國情的煤炭地下氣化發展路線。開發脫硫石膏、粉煤灰大宗量規?;眉熬毣眉夹g,積極推廣粉煤灰和脫硫石膏在建筑材料、土壤改良等方面的綜合利用。建設與煤共伴生的鋁、鍺等資源精細

7 化利用示范工程,促進礦區循環經濟發展。

積極開展二氧化碳捕集、利用與封存技術研究和示范;鼓勵現代煤化工企業與石油企業及相關行業合作,開展驅油、微藻吸收、地質封存等示范,為其它行業實施更大范圍的碳減排積累經驗。

到2020年,煤矸石綜合利用率不低于80%;煤礦瓦斯抽采利用率達到60%,在水資源短缺礦區、一般水資源礦區、水資源豐富礦區,礦井水或露天礦礦坑水利用率分別不低于95%、80%、75%;煤礦塌陷土地治理率達到80%以上,排矸場和露天礦排土場復墾率達到90%以上;煤炭地下氣化技術取得突破。

四、保障措施

(一)完善標準體系

積極推進《產業結構調整指導目錄》修訂,明確限制類、淘汰類煤炭利用技術。加快制定煤炭清潔高效利用技術和裝備標準。完善煤炭及轉化產品質量標準。研究建立煤炭清潔高效利用先進技術遴選、評定、認證及推廣機制。建立專家庫,制定認證準則。根據相關標準對煤炭清潔利用技術進行評選,發布煤炭清潔高效利用先進技術目錄。

提高煤炭清潔高效利用項目建設標準。通過項目建設規模、能源轉化效率、綜合能耗、新鮮水耗、資源綜合利用率、污廢產排率等具體指標進行調控和引導,促進集約化發展,防止盲目投資和低水平重復建設。

8

(二)依靠科技驅動

加強基礎研究和技術攻關,積極推進將煤炭清潔高效利用重大科學研究和關鍵技術攻關納入國家科技重大專項計劃,將示范技術列入國家重點研發計劃。積極組建國家重點實驗室、國家科技研發中心、產業技術創新戰略聯盟等創新平臺,建立以企業為主體、市場為導向、產學研用相結合的創新體系,培育一批技術創新能力強、擁有自主知識產權和品牌,融研發、設計、制造、服務于一體,具備核心競爭力的煤炭清潔高效技術和裝備研發企業。加快培育具有國際競爭力的專業人才隊伍。

(三)加強國際合作

充分借鑒世界先進經驗,高起點、高標準地引進先進技術與管理模式,并組織消化、吸收和再創新。支持優勢企業積極參與境外資產并購和項目開發建設,加強與境外制造企業和研發機構合作,充分利用境外資源和市場,提高我國煤炭清潔高效利用技術、裝備和產品的國際競爭力。鼓勵在國外建設大型煤炭清潔高效利用商業化項目,帶動我國技術服務、重大裝備、人才勞務向國際市場輸出,豐富合作層次,提升合作水平。

(四)完善政策支持

各有關方面要積極落實現行與煤炭清潔高效利用相關的稅收優惠政策,并在此基礎上,研究出臺更加有力的支持政策。積極引導各類社會資本進入煤炭清潔高效利用相關領域,鼓勵采用合同能源管理方式實施煤炭清潔高效技術的運行和改造。

9

(五)強化監督管理

強化煤炭利用項目的能效、污染物排放等運行指標實時監測和信息公開;加強煤炭經營監督管理及環保、質檢、工商等部門的聯合執法,建立商品煤質量標識系統,嚴厲打擊配煤環節摻雜使假行為。加強煤炭利用項目的運行監督和管理,加大環保設施建設和運行監管力度,確保煤炭利用技術和裝置污染物在線監測的真實、準確。

(六)做好組織實施

煤炭清潔高效利用技術范文第3篇

中國是一個“富煤、貧油、少氣”的國家,長期以來,煤炭是主體能源和重要的工業原料,在一次能源消費結構中比重在60%以上。雖然煤炭作為中國主體能源的地位短期內難以撼動,但可以加快煤炭清潔高效利用,變“輸煤”為“輸油、輸氣”,將大大減少污染。

李克強總理也透露了這一思路,山西要發揮好資源稟賦,大力發展清潔能源,努力在煤炭清潔利用技術上有突破。

山西是中國煤炭大省,煤炭保有量達到2674億噸。山西目前正在建設晉北煤化工基地,布局煤制油、煤制氣等多項高效、清潔能源項目。山西是距離京津冀能源市場最近的地區,多年來外送能源一直以“輸煤、輸電”為主,在大氣污染日益嚴峻的形勢下,山西通過現代煤化工基地建設,以“輸氣、輸油”來改變能源輸出結構,不僅可解決能源供應問題,也使山西的低質煤找到了出路,變廢為寶。以煤制油為例說,這一油品的環保效能大大優于石油。替代傳統的汽柴油后,氮氧化物和顆粒物的排放將大為減少。

同時還要控制劣質的煤進口,自上世紀90年代以來,我國對煤炭進出口關稅進行了一系列結構性調整。2006年以前,我國實施出口導向型的對外貿易政策,一方面采取出口退稅政策鼓勵煤炭出口,另一方面采取征收進口關稅等政策約束煤炭進口。2006年以后,隨著我國煤炭需求快速增加,煤炭關稅逐步向鼓勵進口、限制出口的方向發展,將煤炭進口關稅降為零,對出口煤炭征收10%的關稅。在煤炭進出口關稅政策的支持下,我國由傳統的煤炭出口國轉為煤炭凈進口國,進口量逐年大幅增加。2009年凈進口煤炭1億噸,2013年進口煤炭3.27億噸,凈進口3.2億噸,其中,褐煤進口5994萬噸,占進口煤總量的18.33%。在煤炭進口量大幅增加的同時,褐煤、高硫煤、高灰煤、含有害物質的煤炭品種等劣質煤進口量增長較快,進口煤不合格的批次、數量隨之增加。大量劣質煤進口,不僅對煤炭市場產生了影響,加劇了煤炭市場結構性過剩態勢,而且也不利于我國生態環境建設。

分析認為,煤制氣在中國也有廣闊的發展前景。中國資源稟賦特征為“富煤少氣”,如果將黑色煤炭通過新型煤化工技術轉化為清潔的天然氣,不僅可化解煤炭產能過剩,更能夠解決“氣荒”問題。此外,煤炭的就地轉化,循環利用也是清潔、高效利用的題中之義。但是煤化工對環境資源的破壞也不能忽視。不可顧此失彼,盲目的大搞特搞生搬硬上。同時控制進口劣質煤,鼓勵進口優質煤炭,加強對進口煤炭產品的商品質量檢驗,禁止高灰份、高硫份、含有有害物質的劣質煤炭進口。進一步做好煤炭進出口總量、結構、趨勢等的監測分析,根據國內外市場變化適時調整煤炭出口相關政策措施等。

特高壓電網還需要謹慎而行

約在今年5月,特高壓電網將作為重要課題納入政治協商會議進行協商對話,并強調治霧霾的根本是能源發展轉方式、調結構,關鍵是優化電能結構和布局,應通過建設特高壓電網在全國范圍內優化配置電力資源,并應實施電能替代戰略。就在兩會開幕前一周,國家電網對外發布消息稱,2014年電網投資將超過3800億元,其中特高壓電網投資約占1/3,并力爭年內核準開工“6交4直”共計10條特高壓電網項目。 3月7日,劉振亞在政協十二屆二次會議第二次全體會議發言,稱國家電網公司規劃到2020年建成“五縱五橫”特高壓骨干網架和27回特高壓直流工程。建議在國家層面加快制定智能電網發展規劃,加快推進特高壓電網建設,配套出臺財稅、價格、投資、金融等政策,加快建設一批急需的特高壓和智能電網重點工程。

業內普遍認為,國網在兩會期間展開“特高壓”輿論攻勢絕非偶然。“特高壓”相關消息在兩會期間之所以如此密集、高調,可能來自兩方面的原因。一方面,決策層對“特高壓”的態度出現了積極的變化。中國的水能、風能、太陽能等主要分布在西北部地區,發展“特高壓”可以促進這些地區的能源開發,并把它們源源不斷地輸送到東中部負荷中心,有助于應對霧霾。另一方面,近來霧霾問題異常突出,特別是北京及其周邊地區,持續發生嚴重霧霾,社會輿論極為關注,大氣污染防治變得異常迫切。實施“特高壓”主導的跨區送電成為國家能源局力推的項目。發展清潔能源、煤電向西北部集中成為治理霧霾的重要選擇之一,效果可期。據測算,如果電能替代真能落實,中東部地區PM2.5的比重到2015年和2020年將比2010年降低12%和28%”。

線路電壓等級會隨著社會的發展而提升,這是行業發展規律,但是不應過高夸大特高壓的作用。同時,輸電與輸煤的經濟性在特高壓方面也值得探討,一條輸煤通道載能相當于建20回特高壓的輸電能力。如果一條鐵路一段鐵軌出了問題,很快就能修好,而一個特高壓塔架出現問題,修復的時間成本要高得多。

另外,對于“西電東送”還有兩個問題必須考慮。首先是大氣環流。我國規劃在西北地區建設4.7億千瓦煤電,估計耗煤量在4.5億噸。規模這么大的電廠放到西部,其排放可能隨大氣環流覆蓋到整個國土,所以大氣環流需要好好研究。其次是能源利用效率。提高一個百分點的能效是非常困難的。但是,在西部地區上這么多電廠,整個國家的能源利用效率是會降低的。這一方面是由于西部地區水資源匱乏,必須采用空冷機組,這比濕冷機組效率要低8%左右;另一方面,遠距離電力運輸線損至少在7%。“目前比較先進的熱效率在40%左右,這就意味著約損失6個百分點的熱效率,這對于整個國家的能效影響是巨大的。 電網的發展既要滿足區域用電需求,又要能實現跨區跨省資源優化配置。同時還要出臺土地使用等方面的優惠政策,在賠償、拆遷和民事協調等方面,完善相應政策和標準。

京津冀協同發展上升為重大國家戰略

2月26日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平對于京津冀一體化發展提出了七項要求。體現了中央對京津冀城市圈的空前高度重視,“重大國家戰略”的提法首次在區域經濟發展規劃領域出現。這無疑令京津冀城市圈迎來了發展的新紀元。

京津產業與人口向廊坊的轉移由被動轉向主動,下屬區縣是最直接的收益地區:在京津冀一體化的推進下,廊坊將是參與京津資源分配的主力,廊坊地處北京、天津之間,且首都二機場坐落在廊坊、北京交界之地,廊坊是承接產業轉移和人口外溢的不二之選,目前廊坊下屬固安等園區已初具規模。具體來看,廊坊下屬的固安、大廠、香河、永清等地從地理位置上具有明顯優勢,離北京只有10公里,并且有相對成熟的基礎設施和產業基礎,

習主席明確提出把交通一體化作為先行領域,在交通先行的情況下,廊坊下屬區縣如固安、大廠、香河、永清等地將是首先受益的區域,這些區域本身已經開始被動承接京津的產業轉移及人口外溢,與北京相接,實現“1小時城市圈”缺的或許只是一條地鐵。一體化交通體系建成后,北京、天津的產業及人口轉移將從目前的被動轉變為主動,廊坊將迎來歷史性機遇。 首次將京津冀協同發展上升到國家戰略層面。京津冀一體化在之前就一直在不斷推進,也發布了一些相關規劃,但相關政策遲遲難以落地,主要源于跨區域的溝通難度較大,習主席要求打破“一畝三分地”的思維定式,從國家戰略層面要求對京津冀一體化加以推進,京津冀一體化將加速。

醫療改革勢在必行 多管齊下

近期關于醫療改革的輿論漸趨增強,尤其是2014年以來,社會辦醫方面的政策暖風陣陣。1月9日《關于加快發展社會辦醫的若干意見》發布,明確表示衛生規劃要為社會辦醫留足空間,允許社會資本參與公立醫院改制。衛計委也將推進公立醫院改革和加快發展社會辦醫作為深化衛生體制改革的工作重點。

目前非公立機構醫療占比較低,未來2年將迎來快速發展。“十二五”衛生事業規則中指出,到2015年,非公立機構床位數和服務量均達總數的20%。而在2014年初,非公立機構的床位占比僅有11%左右。民營醫院數量不足,公立醫院壟斷的現象依然存在。支持社會資本辦醫,增加醫療服務供給量將是未來主流方向.

優質醫療資源稀缺是基本國情,解決看病難,就必須提高基層醫療水平。要為社會辦醫留足空間,允許社會資本參與公立醫院改制。去年,衛計委就要求將鄉村醫生隊伍建設和養老作為醫改重要內容。1月9日《關于加快發展社會辦醫的若干意見》發布,明確表示衛生規劃要為社會辦醫留足空間,允許社會資本參與公立醫院改制。衛計委也將推進公立醫院改革和加快發展社會辦醫作為深化衛生體制改革的工作重點。

基層醫療衛生服務機構仍存在設備條件落后、編制不足、醫務人員素質不均衡等情況,使得老百姓看病寧愿去“擠”城市大醫院,也不愿去基層醫院,出現大醫院人滿為患,而基層醫院卻無人問津的狀況。

目前非公立機構醫療占比較低,未來2年將迎來快速發展。“十二五”衛生事業規則中指出,到2015年,非公立機構床位數和服務量均達總數的20%。而在2014年初,非公立機構的床位占比僅有11%左右。民營醫院數量不足,公立醫院壟斷的現象依然存在。支持社會資本辦醫,增加醫療服務供給量將是重要舉措,同時也會是相互制衡健康發展的手段。

煤炭清潔高效利用技術范文第4篇

1 涂料中添加助燃劑對煙草薄片性能的影響

1.1 涂料所添助燃劑的基本性質

煙草廢棄物提取常用的助燃劑有檸檬酸鉀、汗氧鉀鹽以及檸檬酸鈉, 都屬于堿金屬鹽, 具有較高的水溶性, 這些助燃劑可以以水溶液的形式添加到涂料當中, 保障涂料質地的均勻度。

助燃劑的添加基本不會對涂料的粘度產生明顯的影響, 但是檸檬酸鉀和檸檬酸鈉的添加會提高涂料的PH值, 其對涂料的固含量也不會產生太大影響。

1.2 對煙草薄片基本化學組分的影響

下面展示的是添加助燃劑后煙草薄片的基本化學組分, 也就是其中水溶性糖、總植物堿、總氮和氯含量的變化。

編號1 :水溶性糖 (%) 為9.88、總植物堿 (%) 為0.99、總氮 (%) 為1.58、氯 (%) 為0.86。

編號2 :水溶性糖 (%) 為9.63、總植物堿 (%) 為0.98、總氮 (%) 為0.98、氯 (%) 為0.86。

編號3 :水溶性糖 (%) 為9.87、總植物堿 (%) 為0.97、總氮 (%) 為1.58、氯 (%) 為0.90。

編號4 :水溶性糖 (%) 為9.76、總植物堿 (%) 為0.96、總氮 (%) 為1.60、氯 (%) 為0.87。

編號5 :水溶性糖 (%) 為9.68、總植物堿 (%) 為1.01、總氮 (%) 為1.56、氯 (%) 為0.85。

編號6 :水溶性糖 (%) 為10.01、總植物堿 (%) 為0.98、總氮 (%) 為1.54、氯 (%) 為0.85。

編號7 :水溶性糖 (%) 為9.74、總植物堿 (%) 為0.98、總氮 (%) 為1.53、氯 (%) 為0.83。

編號8 :水溶性糖 (%) 為10.12、總植物堿 (%) 為1.00、總氮 (%) 為1.56、氯 (%) 為0.88。

由上得知:助燃劑的添加并沒有對總植物堿和氯的含量造成影響, 對水溶性糖和總氮的含量稍有影響, 但也并不明顯。煙草浸漬液的化學組分比較復雜, 且以液體形式呈現, 在添加助燃劑時, 務必要保證其化學性質的穩定性。

1.3 對煙草薄片基本物理性質的影響

助燃劑的添加對煙草薄片存在一定的影響, 尤其是對其撕裂指數和定量的影響較為明顯。因此, 在添加助燃劑時, 應當對助燃劑的添加量進行科學的控制, 減少其對于煙草薄片物理性質的影響, 保障加工紙張的質量。

2 涂料中添加輕質碳酸鈣對煙草薄片性能的影響

(1) 涂料所添PCC的基本性質輕質碳酸鈣是一種體積較小的化學物質, 一般情況, 添加在涂料中的輕質碳酸鈣體積只有2.380μm。輕質碳酸鈣的加入容易對涂料的基本性質產生影響, 添加PCC之后, 涂料的粘度和固含量變化都比較明顯, 只有PH值的變化相對平穩。

(2) 對煙草薄片基本化學組分的影響由于PCC本身化學性質的特點, 在其加入涂料之后, 煙草薄片的化學組分就會發生較為明顯的變化。具體變化情況如下圖所示:

從上圖可以看出:隨著PCC的添加, 煙草薄片中的水溶性糖、總植物堿以及總氮和氯的含量呈遞減形式, 也就是說, 如果減少浸漬液, 上述物質的含量就會趨于穩定。

(3) 對煙草薄片表面性能的影響PCC對煙草薄片表現性能的影響主要是對其滲透性能和吸濕性能的影響。隨著PCC添加量的增加, 煙草薄片的吸濕性能和滲透性能均受到的影響。因此, 在實際的操作當中, 應當根據待提取煙草薄片的數量, 精確計算其所需的涂料和涂料中的PCC含量, 科學調配涂料, 以降低提取物的影響。

3 結語

資源節約是當前社會最為關注的問題之一。隨著時間的推移, 各項自然資源的幾近枯竭, 人們開始擔憂環境問題和資源利用問題。特種植物廢棄物利用技術對于資源節約意義重大, 未來還應該進一步加大研究。

摘要:科學技術的發展為資源的節約和高效化運用起到了有效的助力作用, 特種植物廢棄物高效運用是當前人們進行資源集約化的重要項目, 這項技術是通過對特種植物廢棄物進行資源提取以達到高效運用的目的。接下來文章將主要對煙草植物廢棄物的高效利用技術進行分析。

關鍵詞:特種植物廢棄物,資源提取技術,助燃劑,PCC

參考文獻

[1] 高文花.特種植物廢棄物高效利用技術的研究[D].華南理工大學, 2013-06-01.

[2] 索琳娜.幾種農林生物質廢棄物再利用生產無土栽培基質技術及應用[D].北京林業大學, 2012-06-18.

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