超低浓度瓦斯氧化热能梯级利用技术分析
发布时间:2021-08-24 08:08
超低浓度瓦斯的排空造成的资源浪费和环境污染是煤矿亟待解决的问题,同时,随着煤矿采深增加,热害问题日益严重。如何利用超低浓度瓦斯解决井下热害,对煤矿节能环保、安全高效运行具有重要的现实意义。文章对丁集煤矿采用超低浓度瓦斯蓄热氧化热能梯级利用技术(超低浓度瓦斯在RTO氧化、余热锅炉热能转换、高温蒸汽发电、低温蒸汽井下降温)进行了分析,结果表明,该技术实施后不仅实现了矿区用电量的自给自足,而且井下降温效果良好(空气温度低于27℃)。
【文章来源】:煤. 2020,29(03)
【文章页数】:4 页
【部分图文】:
超低浓度瓦斯氧化热能梯级利用工艺流程
分别对不同进汽压力、进汽温度、排汽压力下汽轮机组功率变化率的变化规律进行了测试,以及进气量对汽轮机组功率的影响规律进行了测试。测试结果如图2。从图2(a)可以看出,随着进汽压力增大,汽轮机功率变化率近似呈指数增大;从图2(b)可以看出,随着进汽温度增大,汽轮机功率变化率呈线性增大;从图2(c)可以看出,随着排汽压力增大,汽轮机功率变化率呈线性减小。图2 背压机进汽压力、进汽温度、排汽压力对功率修正曲线
图2 背压机进汽压力、进汽温度、排汽压力对功率修正曲线从图3可以看出,背压式汽轮机组利用高温蒸汽月发电量可达到800 000 kW·h,其中2月份是系统调试阶段,6月份系统验收,期间系统停机状态,所以相对发电总量较少。其它3个月份正常运行,月发电量700 000~800 000 kW·h,该系统运行稳定,高温蒸汽得以充分利用。同时,从图3可以看出,丁集矿区月用电量在650 000 kW·h左右,低于发电量,即背压式发电机组的发电量完全可满足整个矿区的用电量。
【参考文献】:
期刊论文
[1]煤矿瓦斯利用热效率分析及其循环利用途径[J]. 唐勇. 环保科技. 2019(02)
[2]煤矿瓦斯综合利用技术方案设想与实践意义解析[J]. 杜建平. 机械管理开发. 2018(08)
[3]欧洲主要产煤国煤矿瓦斯利用技术及展望[J]. 刘之琳,田亚峻,李永龙,徐文强. 煤炭技术. 2018(03)
[4]瓦斯蓄热氧化加热井筒方法研究[J]. 高鹏飞,霍春秀,孙东玲. 能源与环保. 2017(06)
[5]我国煤矿区煤层气开发利用技术现状及展望[J]. 申宝宏,刘见中,雷毅. 煤炭科学技术. 2015(02)
[6]张双楼煤矿深井热害控制及其资源化利用技术应用[J]. 郭平业,秦飞. 煤炭学报. 2013(S2)
[7]煤矿瓦斯综合利用[J]. 常云云. 河北煤炭. 2012(02)
[8]煤矿乏风瓦斯逆流氧化反应技术研究与进展[J]. 韩金辉,刘永启,尤彦彦,高振强. 能源研究与信息. 2011(02)
[9]低浓度煤层气资源利用现状及效益分析[J]. 郭东. 中国煤层气. 2008(03)
[10]我国煤矿低浓度瓦斯排放及利用现状分析[J]. 宁成浩,陈贵锋. 能源环境保护. 2005(04)
本文编号:3359618
【文章来源】:煤. 2020,29(03)
【文章页数】:4 页
【部分图文】:
超低浓度瓦斯氧化热能梯级利用工艺流程
分别对不同进汽压力、进汽温度、排汽压力下汽轮机组功率变化率的变化规律进行了测试,以及进气量对汽轮机组功率的影响规律进行了测试。测试结果如图2。从图2(a)可以看出,随着进汽压力增大,汽轮机功率变化率近似呈指数增大;从图2(b)可以看出,随着进汽温度增大,汽轮机功率变化率呈线性增大;从图2(c)可以看出,随着排汽压力增大,汽轮机功率变化率呈线性减小。图2 背压机进汽压力、进汽温度、排汽压力对功率修正曲线
图2 背压机进汽压力、进汽温度、排汽压力对功率修正曲线从图3可以看出,背压式汽轮机组利用高温蒸汽月发电量可达到800 000 kW·h,其中2月份是系统调试阶段,6月份系统验收,期间系统停机状态,所以相对发电总量较少。其它3个月份正常运行,月发电量700 000~800 000 kW·h,该系统运行稳定,高温蒸汽得以充分利用。同时,从图3可以看出,丁集矿区月用电量在650 000 kW·h左右,低于发电量,即背压式发电机组的发电量完全可满足整个矿区的用电量。
【参考文献】:
期刊论文
[1]煤矿瓦斯利用热效率分析及其循环利用途径[J]. 唐勇. 环保科技. 2019(02)
[2]煤矿瓦斯综合利用技术方案设想与实践意义解析[J]. 杜建平. 机械管理开发. 2018(08)
[3]欧洲主要产煤国煤矿瓦斯利用技术及展望[J]. 刘之琳,田亚峻,李永龙,徐文强. 煤炭技术. 2018(03)
[4]瓦斯蓄热氧化加热井筒方法研究[J]. 高鹏飞,霍春秀,孙东玲. 能源与环保. 2017(06)
[5]我国煤矿区煤层气开发利用技术现状及展望[J]. 申宝宏,刘见中,雷毅. 煤炭科学技术. 2015(02)
[6]张双楼煤矿深井热害控制及其资源化利用技术应用[J]. 郭平业,秦飞. 煤炭学报. 2013(S2)
[7]煤矿瓦斯综合利用[J]. 常云云. 河北煤炭. 2012(02)
[8]煤矿乏风瓦斯逆流氧化反应技术研究与进展[J]. 韩金辉,刘永启,尤彦彦,高振强. 能源研究与信息. 2011(02)
[9]低浓度煤层气资源利用现状及效益分析[J]. 郭东. 中国煤层气. 2008(03)
[10]我国煤矿低浓度瓦斯排放及利用现状分析[J]. 宁成浩,陈贵锋. 能源环境保护. 2005(04)
本文编号:3359618
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