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  • 花生壳颗粒燃料和煤优缺点对比

      本文所介绍的花生壳颗粒燃料是指利用花生壳为原料,也可以是木屑,秸秆等农林废弃▲=○▼物等▷•●资源,经粉碎、干燥、压缩等工艺,生产各种规格的成型(如颗粒)固体燃料。该花生壳颗粒燃料可替代锅炉直接燃烧的煤,燃烧后废气排放远低于国际标准。花生壳颗粒燃料是一种新型的环保燃料,作为一种新▪•★型的清洁能源,具有热值高、灰份低、能效高、无污染等优点,得到了广泛的认可。同时,它不仅•●具有经◆■济优势,而且具有环境效◆●△▼●益,也符合我国可持续发展的◇=△▲要求,但目前常•□▼◁▼用的燃料是煤,这两种燃料有什么区别让我们看看:

      煤炭地下气化燃烧后,灰渣仍留在地下。充填技术大大降低了地表沉降,无固体物质排放。因此,煤炭地下气化减少了垃▪▲□◁圾和飞灰堆积面积,减少了对地表环境的破坏,这是其它洁净煤技术所无法比拟的,地下气化气体可以集中净化,去除焦油、硫磺和粉尘等有害物质,可以消除SOX和NOX污染,降低煤的排放量。凝乳、颗粒物、含硫物质等污染物也大大减少。

      与传统的煤炭开采和地面燃烧相比,UCG可以减少二氧化碳的排放,便于碳的捕获和储存,通过CO的地面转化,利用分离技术将二氧化碳分离储存或用于其他用途,从而获得清洁的天然气。因此,地下气化技术有利于解决空气污染问题。

      地下气化气中的氢气含量超过40%。分离后得到各种纯度的氢气,氢气是人类★▽…◇最理想的清洁能源。它的储存和运输都很好。它不仅是一种高能燃料,而且可以作为中间能量载体。它灵活、使用方便、清洁卫生,在自然界中形成了天然的水-氢-水循环。因此,氢能是一种满足人类可持续发展需要的可再生能源。

      煤炭地下气化技术可以大大提高资源回收率,煤层气开采前的煤炭地下气化可回收煤炭发热量的75%以上,煤层气开采后的煤炭地下气化也可回收煤炭发热量的70%以上,使传统的煤炭地下气化技术难以实现。超深埋煤、角煤、三通(河下、桥下、建筑物下◇•■★▼)、废弃或废弃矿井遗留保○▲-•■□护柱、国家环保规定不得开采的高硫、高灰份、劣质煤等的开采技术。

      煤炭是我国国民经济发展的基础产业,但受传统开采技术水平的限制,随着开采强度的逐步提高,将有大量的矿山被废弃或将被废弃,据统计,1953年至1989年共有297个废弃矿山,1990年至2020年共有244个废弃矿山。到目前为止,废弃资源的储量已超过300亿吨。总体而言,矿区可采煤炭仅占煤炭资源储量的11.43%。剩余的煤柱、薄煤层、劣质煤层和高瓦斯通常由矿工开采。煤层等。地下煤气化技术的开发和应用为这些资源的有效利用提供了一条途径。通过使用地下★-●=•▽煤气化技术,中国约50%的废弃煤炭资源在中国被开采。煤炭地下气化技术也可用于开采薄煤层、深煤层、三压煤和高硫、高灰份、高瓦◆▼斯煤层、浅海底,这些都是矿工难以开采或经济安全性差的地方,因此,地下气化可大大提高煤炭资源的利用率。RCES。

      地下煤气化技术实现了无设备煤气的生产,具有较好的安全性,可以避免传统煤矿的塌方、透水性、瓦斯突出等事故。

      与矿山建设相比,地下煤气化站建设投资降低2.5倍,与地面气化相比,投资明显减少。

      劳动生产率与露天煤矿相当,是露天煤矿的四倍。产品成本与露天煤矿相当,远低于露天煤矿。

      煤炭地下气化在广泛▼▼▽●▽●工业化和推广方面仍面临许多挑战,尽管煤炭地下气化具有诸多优势,但其技术仍不完善,存在诸多局限性:

      (1)主要环境影响:地下含水层污染和地面沉降,根据目前的知识,可以建造一个结构来避免△▪▲□△或减少这种风险。

      (2)对于许多煤炭资源来说,地下煤气化在技术上是可行的,但对适合地下煤气化的矿床类型可能有更多的限制,因为一些矿床可能具有地址和水文特征,从而将环境风险增加到不可接受的水平。

      地下煤气化的控制不能达到地面煤气化的水平,许多工艺变量,如水的注入率、气化区反应物的分布和孔的增长率,只能通过测量温度、产品气的质量和数量来估计。

      (4)在建设和运营一定数量的以地下煤气化为基础的发电厂之前,经济是不确定的。

      煤炭地下气◆◁•化本质上是一个不稳定的过程,产品气的流量和发热量随时间变化,产品气的组成不稳定。

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