国家出台低热煤发电新政策-论文
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我国低阶煤热解提质技术现状及研究进展一、引言低阶煤是一种质量较差、热值低的煤炭资源,占据了我国煤炭资源的绝大部分。
然而,低阶煤在燃烧和利用过程中存在着许多问题,如高含灰量、高含硫量、易发生自燃等,对环境造成了严重污染。
为了充分利用这些资源并减少对环境的影响,我国近年来加大了对低阶煤热解提质技术的研究力度,取得了一系列研究成果。
本文将对我国低阶煤热解提质技术的现状及研究进展进行全面评估和探讨。
二、低阶煤热解提质技术现状1. 低温干馏提质技术低温干馏是一种对低阶煤进行热解处理的技术,通过对低温下的热解过程进行控制,实现低阶煤中有机质的裂解和提质。
该技术在我国早期被广泛应用,但由于设备简单、成本低、能够有效处理一些低级煤种等优点,目前仍在一些地区得到应用。
2. 高温高压条件下的热解技术随着煤炭加工技术的不断发展,高温高压条件下的热解技术逐渐受到重视。
在高温高压条件下,低阶煤中的有机质能够更充分地裂解,提质效果更加显著。
这种技术相较于低温干馏技术,虽然设备投入和运行成本较高,但能够得到更高品质的煤炭产品。
3. 生物质共热解技术生物质具有较高的固定碳含量和较低的硫、磷等杂质含量,可以作为优质的热解剂。
通过生物质与低阶煤的共热解,不仅可以提高低阶煤的质量,还可以减少环境中的二氧化碳排放量,是一种可持续发展的解决方案。
三、低阶煤热解提质技术的研究进展1. 热解条件优化近年来,研究人员通过实验和模拟等手段,对低阶煤热解过程中的温度、压力、反应时间等条件进行了优化,使得热解过程更加高效、节能。
2. 催化剂的应用催化剂在低阶煤热解提质过程中发挥着重要作用。
研究人员通过引入合适的催化剂,可以有效地降低热解温度,提高反应速率,从而实现低阶煤的高效提质。
3. 热解产品的利用除了提高低阶煤的热值和质量外,研究人员还通过进一步对热解产物进行加工利用,生产出更多高附加值的化工产品、燃料等。
四、个人观点和理解低阶煤热解提质技术是我国煤炭资源利用的重要领域,也是解决环境污染和能源短缺的关键之一。
中煤低热值煤发电项目建设方案产业结构改革是指通过调整和优化产业结构,推动经济发展方式的转变,以实现经济高质量发展的目标。
在能源领域,中煤低热值煤发电项目是一项重要的产业结构改革举措。
本文将从实施背景、工作原理、实施计划步骤、适用范围、创新要点、预期效果、达到收益、优缺点以及下一步需要改进的地方等方面进行详细阐述。
一、实施背景中国是世界上最大的煤炭生产和消费国,煤炭资源丰富,但同时也存在煤炭资源质量不高、能源利用效率低下等问题。
为了推动能源结构调整和环境保护,中煤低热值煤发电项目应运而生。
该项目通过利用低热值煤进行发电,实现对煤炭资源的高效利用,减少污染物排放,推动能源产业结构的转型升级。
二、工作原理中煤低热值煤发电项目采用低热值煤作为燃料,通过燃烧产生的高温高压蒸汽驱动汽轮机发电。
低热值煤指的是热值较低的煤种,其燃烧产生的热能相对较少。
在传统的煤炭发电项目中,低热值煤往往被忽视或低效利用。
而中煤低热值煤发电项目通过优化燃烧工艺和设备配置,提高低热值煤的燃烧效率,减少煤炭的消耗量,实现对煤炭资源的有效利用。
三、实施计划步骤1. 项目可行性研究:对项目进行可行性分析,包括市场需求、技术可行性、经济效益等方面的评估。
2. 设备采购和建设:根据项目规模和需求,进行设备采购和建设,包括锅炉、汽轮机、发电机组等设备的选型和安装。
3. 运营管理:建立科学的运营管理体系,确保项目的正常运行,并对设备进行定期维护和检修。
4. 监测与评估:对项目的运行情况进行监测和评估,包括燃煤量、发电量、排放物排放量等指标的监测和分析。
四、适用范围中煤低热值煤发电项目适用于煤炭资源质量较低的地区,如煤炭矿区、煤矸石堆积区等。
这些地区的煤炭资源往往具有较低的热值,传统的煤炭发电项目往往难以高效利用这些煤炭资源。
中煤低热值煤发电项目可以在这些地区实现对煤炭资源的高效利用,推动当地经济发展。
五、创新要点1. 燃烧优化:通过优化燃烧工艺和设备配置,提高低热值煤的燃烧效率,减少煤炭的消耗量。
中国及部分省市煤电行业相关政策完善煤
电清洁高效转型政策
煤电主要为城乡提供稳定的热力和电源,是基荷电源,保障着中国电力系统的稳定安全运行。
国家煤电行业相关政策
显示,近些年来,为了促进煤电行业的发展,中国陆续发布了许多政策,如2022年国家发展改革委、国家能源局发布的关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见完善煤电清洁高效转型政策。
在电力安全保供的前提下,统筹协调有序控煤减煤,推动煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型。
按照电力系统安全稳定运行和保供需要,加强煤电机组与非化石能源发电、天然气发电及储能的整体协同。
国家层面煤电行业相关政策
地方层面煤电行业相关政策
为了响应国家号召,各省市积极推动煤电行业的发展,比如河南省发布的河南省人民政府办公厅关于促进煤电行业持续健康发展的通知促进煤电与新能源融合发展。
落实国家关于推动煤炭和新能源优化组合的部署要求,积极推进煤电与新能源深度融合。
鼓励煤电企业参与新能源项目开发,在新能源指标分配、纳入项目建设库、列入年度开发方案时给予倾斜;支持煤电企业开展多能互补和源网荷储一体化项目试点建设及符合条件的风电、光伏项目建设。
地方层面煤电行业相关政策。
低热值煤发电类项目在节能和资源循环利用方面的措施发表时间:2020-06-29T11:46:39.250Z 来源:《电力设备》2020年第5期作者:张元军罗延林[导读] 摘要:现阶段,社会进步迅速,我国的各行各业的发展也有了很大的改善。
(贵州华电桐梓发电有限公司贵州省遵义市 563200)摘要:现阶段,社会进步迅速,我国的各行各业的发展也有了很大的改善。
发电企业应该找出导致能源消耗和环境污染的根本因素,从节能提升和能效管理方面,采取针对性措施来解决这些问题,从而实现电力行业的可持续发展。
当前发电企业节能提升方面存在的主要问题是火电结构问题较为显著,节能技术水平比较落后和节能与能效运行管理不到位。
提升节能与能效管理水平的重要策略是优化火电结构,发展清洁煤发电技术,发电热电联产,大力推广冷热电三联供技术。
提升发电企业的节能管理水平的有效路径是加强机组的优化运行管理和发电企业的自律管理,并通过实施合同能源管理,减少企业节能成本。
关键词:低热值煤发电类项目;节能;资源循环利用方面;措施引言我国是煤炭大国,随着原煤生产和入洗总量的增加,排放的煤矸石、洗矸、煤泥量持续增长,造成的环境影响越来越大,解决这一问题的难度也大幅提高。
目前,热值在1254kJ/kg以下的煤矸石,主要通过填坑筑路、塌陷区治理、土地复垦、井下充填等方式进行处理。
对于热值大于5016kJ/kg的煤矸石,发电是对其综合利用的最有效途径,通过发电回收热值,同时对产生的灰渣进行综合利用。
发展煤矸石等低热值煤综合利用发电的主要优点包括可实现低热值煤资源就近高效转化,提高煤炭资源利用效率,对保护土地资源、避免运力浪费具有积极作用,可以大幅降低煤矸石、煤泥堆存对矿区生态环境的影响。
1燃料智能化管理与控制技术火电厂中燃料是保证电厂安全生产的主要内容,是发电厂最大的可变成本,也是火电厂经营的最大风险。
对燃料全过程的合理、高效的管控有助于电厂降低燃料成本,可以显著的提高电厂的利润收益。
煤炭技术政策引言煤炭作为中国主要的能源资源之一,发挥着重要的作用。
然而,随着环境问题的日益突出,煤炭产业面临着转型升级的压力。
为了推动煤炭行业的可持续发展,中国政府制定了一系列技术政策,以促进煤炭产业的现代化和生态化发展。
煤炭技术政策的背景中国是世界上最大的煤炭生产和消费国家。
长期以来,依赖传统的高污染、高能耗、低效益的采掘方式导致了严重的环境污染和资源浪费。
为了解决这些问题,中国政府制定了一系列技术政策,以促进清洁高效利用煤炭资源。
煤炭清洁利用技术政策1. 燃用低硫、低灰、低氮煤为减少大气污染物排放,中国政府鼓励采用低硫、低灰、低氮的优质煤进行发电和供暖。
通过减少燃烧过程中产生的污染物排放,可有效改善空气质量。
2. 发展煤制天然气技术煤制天然气是一种清洁能源替代品,能够降低对天然气进口的依赖,并减少温室气体排放。
中国政府支持煤制天然气技术的发展,通过提高煤转化率和降低能耗来实现清洁高效利用。
3. 推广超低排放技术为了减少大气污染物排放,中国政府要求燃煤电厂采用超低排放技术。
这些技术包括脱硫、脱硝、除尘等措施,能够显著降低二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等污染物的排放。
4. 提高煤炭资源综合利用率中国政府鼓励采用先进的煤炭综合利用技术,如煤电联产、余热发电、深加工等。
这些技术可以最大限度地提高资源利用效率,并减少对环境的影响。
煤炭生态化发展技术政策1. 推动煤矿安全生产技术创新为了保障煤矿工人的生命安全和财产安全,中国政府加大了对煤矿安全生产技术的支持力度。
通过引进先进的采掘、通风、监测等技术手段,提高煤矿的安全性能和事故应急能力。
2. 实施矿山环境保护技术政策为减少矿山对环境的影响,中国政府要求煤矿企业采取措施进行环境保护。
这些措施包括土地复垦、水资源管理、废弃物处理等,以最大限度地减少对土壤、水体和大气的污染。
3. 发展清洁高效的矸石回收利用技术在传统采掘过程中会产生大量的废弃物和尾砂,给环境带来严重影响。
浅谈煤改电发展现状与对策研究低碳节能是现代社会永恒的话题。
节约能耗、降低资源浪费、降低废弃排放和雾霾治理已经成为国家工作和政策的重点。
北方正全面推进“煤改电”采暖改造,南方分户采暖兴起,新式采暖产品蓬勃发展,构建起国内采暖市场新格局。
随着我国政府节能减排政策的推进和能源日益紧张,京津冀及周边地区一方面强力推行削减“燃煤”行动,不断出台“煤改电”支持政策,另一方面还面临天然气等有机能源涨价、新型城镇化建设等突出问题,清洁能源代替燃煤、燃油锅炉供暖是大势所趋,势在必行。
届时,集中供热小区采暖、新开发小区的采暖、燃煤锅炉改造等成为电力应用的新场所,这注定电力采暖市场前景是无限广阔的。
近年,国家电网实施“电能替代”计划,其中,“以电代煤”是其最重要的部分,其宗旨是把工业锅炉、居民取暖厨炊等用煤改为用电。
然而围绕特高压的争议,一直成为“煤改电”布局的阻力。
但随着国网公司12条特高压外送通道被纳入国家大气污染防治行动计划,“电从哪里来”的问题得到了解决。
对于特高压主推者国家电网公司来说,电源获得保障,将使电能替代战略今年全面开工,“煤改电”迎来了全面提速。
然而,相比“煤改电”政策相对完善,市场相对成熟的居民用户、工业企业市场似乎却呈现出冰火两重天之势,这背后,体现出了经济下行对企业积极性的冲击,以及政府在“煤改电”与“煤改气”间抉择的一系列博弈。
一、我国煤改电现状1.目前我国的发电企业生存的环境比较的特殊,随着国家经济的不断发展对于不同时期的煤与电的应用也在逐渐发生着变化,国家也在加强供暖行业的不断改革与进步,新一轮的电力体制改革也随着到来。
针对新型的电力改革制度进行研究与分许具有重要的作用,可以保证电力企业的经济增长与可持续的发展。
当前关于煤电一体化的发展正在逐步的问题化。
煤一体化的运用也有着天生的缺陷,那就是是无煤的担忧以及对市场的担忧。
但是近几年煤炭市场持续低迷,煤炭价格一路走低,而煤电一体化项目发电企业的煤价并未跟着市场煤价及时调整,原来成本占比最大的电煤价格优势不断减小甚至出现优势转化为劣势的局面,发电企业隐性承担了煤炭企业的部分经营压力。
2024年低质煤市场前景分析1. 引言低质煤是一种煤炭资源,其质量较差,热值和含硫量较高。
在能源领域,低质煤通常被用作发电和加热燃料。
本文将分析低质煤市场的前景,并探讨影响其发展的因素。
2. 低质煤市场现状当前,低质煤市场规模庞大,需求量较大。
许多发展中国家仍然依赖煤炭作为其主要能源来源,其中低质煤占据了相当大的比例。
由于低质煤价格相对较低,一些企业和机构也在使用低质煤作为替代能源。
然而,由于低质煤的环境和健康问题,一些国家和地区已经开始限制或逐渐减少低质煤的使用。
3. 低质煤市场前景3.1. 国内市场随着环境保护意识的提高,国内煤炭行业受到了更严格的监管。
政府已经出台了一系列政策和法规,限制和减少低质煤的使用。
然而,由于中国煤炭需求仍然较大,低质煤市场仍然存在一定的需求。
未来,随着清洁能源技术的发展和应用,低质煤市场可能会进一步减小。
3.2. 国际市场尽管低质煤的使用受到一些国家和地区的限制,但在一些发展中国家仍然存在需求。
许多发展中国家缺乏清洁能源资源,低质煤成为其主要能源之一。
然而,国际市场上的竞争日益激烈,一些国家和地区正在逐渐转向更清洁的能源。
4. 影响低质煤市场发展的因素4.1. 环境和健康问题低质煤燃烧会产生大量有害物质和二氧化碳等温室气体,对环境和健康造成严重影响。
随着环保意识的提高,许多国家和地区已经开始限制低质煤的使用,改用更清洁的能源。
4.2. 清洁能源技术发展随着科技进步,清洁能源技术逐渐成熟并应用于能源行业。
太阳能、风能和水能等清洁能源的成本逐渐降低,使得清洁能源逐渐取代低质煤成为主要能源。
4.3. 政府政策和监管政府对低质煤的限制和监管是影响低质煤市场发展的重要因素。
许多国家已经制定了相关政策和法规,以减少低质煤的使用,鼓励清洁能源的发展。
4.4. 煤炭需求和价格低质煤市场的发展与煤炭需求和价格密切相关。
如果煤炭需求减少或价格上涨,一些用户可能会转向更清洁的能源,导致低质煤市场需求减小。
低热值煤泥煤矸石电厂超低排放技术路线探讨随着全球经济的发展和人类社会的进步,能源的需求也日益增长。
煤炭作为公认的重要能源,占据了全球能源的比重。
但由于燃煤产生的大量污染物对环境造成的严重危害,对煤炭电厂的排放标准越来越严格。
本文旨在探讨低热值煤、泥煤、矸石电厂超低排放技术路线。
1. 低热值煤的定义和特点低热值煤是指发热量在4,500kcal/kg以内的煤炭。
在能源领域,低热值煤被广泛利用,但它的燃烧特性较差,易产生高温、高压、高渣等问题,同时也更容易产生污染物。
2. 煤泥电厂超低排放技术2.1 沉淀法处理废水煤泥电厂生产过程中产生的废水中含有大量的氨氮、COD等有机物和重金属等有害物质,如果排放到环境中会对水体造成严重污染。
采用沉淀法处理废水,可以有效地去除废水中的有机物和重金属,净化废水达到排放标准。
2.2 电除尘技术煤泥燃烧会产生大量的氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等污染物。
使用电除尘技术可以有效地去除烟气中的颗粒物,同时还可以降低氮氧化物的排放浓度,并达到超低排放的标准。
2.3 SCR技术SCR技术是一种利用还原剂将氮氧化物还原成氮和水的技术,可以大幅降低氮氧化物排放浓度。
在煤泥电厂中,使用SCR技术可以实现NOx的超低排放。
3. 泥煤和矸石电厂超低排放技术由于泥煤和矸石含有的灰分、硫分等杂质较多,燃烧后产生的污染物也比较严重。
因此,泥煤和矸石电厂的超低排放技术需要更加精细化和细致化。
3.1 SCR和SNCR技术对于泥煤和矸石电厂,采用SCR技术可以使得NOx的排放浓度降低至非常低的水平,达到超低排放的要求。
此外,SNCR技术也可以用于降低NOx排放浓度。
3.2 两段水洗选技术针对泥煤和矸石中含有的灰分、硫分等有害物质,采用两段水洗选技术可以有效去除灰分和硫分。
第一段水洗选可以将煤中较轻的灰分和杂质去除,第二段水洗选可以去除比重更大的灰分。
4. 结论低热值煤、泥煤、矸石电厂是我国能源领域的重要组成部分,也是燃煤电厂中污染比较严重的类型。
低热值燃煤对电厂经济运行的影响及解决对策摘要:电厂是将一种将燃料的化学能转化成电能、热能的企业,一般电厂的主要燃料为煤炭。
电厂一边进行着能源的转换,一边又是消耗着大量的能源,因此传统的电厂生产成本主要受到煤炭的价格和质量影响。
电企业能源的生产成本一半以上均为煤炭成本,煤炭价格和煤炭质量的波动都会给电厂的经营带来巨大的影响。
低热值燃煤的长期燃烧对设备的安全有着巨大的挑战。
以“低碳环保”为前提,精细管理煤、电、水等能源消耗,节能降耗,让成本消耗进一步降低,对电厂经营压力的降低具有重要作用。
关键词:低热值燃煤;电厂经济运行;影响;解决对策1低热值燃煤对电厂经济运行的影响1.1煤场管理的影响当煤直接上煤时,热值差就可以忽略不计,但是煤需要先存放,这就会产生热值差,主要是由于在存放期间出现水分大容易蒸发损失,硫份大易氧化损失,所以煤场受到这些因素的影响,经过长期的风吹、日晒、雨淋等情况,使得热值差增加。
1.2 产生热值的常见原因产生较大热值差主要是由于进厂煤和入炉煤的问题,包括煤质均匀性的影响,采制化人员没按规范操作,采样、制样、化验过程中的偏差超过允许值,煤炭在中转、运输、长时间存放发生氧化的影响。
所以燃煤采制化工作的好坏直接影响入厂煤、入炉煤热值差的控制效果,只要控制好采制化管理工作,可以最大程度降低热值差的产生。
1.3煤炭价格、质量对电厂经济运行的影响电厂能源转化过程就是煤炭入炉燃烧释放出热量加热水产生大量蒸汽,将燃料燃烧释放的化学能转变成热能,蒸汽压力推动汽轮机旋转,热能转换成机械能,然后汽轮机带动发电机旋转,将机械能转变成电能。
因此发电过程主要的生产成本为煤炭成本,所以煤炭价格的变动是电厂经济运行中非常重要的影响因素。
煤炭价格的上涨使得购买原材料的成本大大增加。
另外,随着社会的快速发展,人们对于电量的需求一直在增加,电厂煤炭消耗量随之增加,而上网电价的0增幅使得煤炭价格上涨严重降低了电厂的经济效益。
32 燃气轮机技术 第25卷
该模型可以应用于控制系统的设计和验证,还
可以将其应用于实时仿真以及重型燃机运行过程优
化等方面的研究。
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Research on the Startup Simulation of Single Shaft Heavy-duty
Gas Turbine based on Simulink
ZHANG Wen-jie,LIU Shang—ming,PU Xing—xing,WEI Cheng—liang
(Key Laboratory for Thermal Science and Power Engineering of Ministry of Education,
Department of Thermal Engineering,Tsinghua University,Beijing 100084,China)
Abstract:This paper focus on the research of modeling of startup and upload simulation of heavy gas turbine
,
and the startup and up—
load model of heavy gas turbine is created using Simulink/Matlab.Startup and upload process are simulated using this mode1.The
comparison of the simulation results to the field operating dates show the validity of the mode1.
Key words:gas turbine;dynamic simulation;starting modeling;Matlab/Simulink
国家出台低热煤发电新政策
近日,国家能源局出台《关于促进低热值煤发电产业健康发展的通知》,明确了“十二五”期间低热值煤
发电装机容量增长5 000万kW的目标。对用于发电的低热值煤的煤种和发热量,《通知》中明确限定为热值
在5 020 kJ/kg至14 640 kJ/kg之间的煤矸石以及煤泥、洗中煤。
《通知》指出:低热值煤发电项目原则上采用煤矿、洗煤厂、电厂为同一投资主体控股的“煤电一体化”模
式。符合低热值煤发电条件的项目,其自用、外送火电建设规模将予以优先安排;优先于常规燃煤机组调度
和安排电量,降低机组负荷调节速率要求。支持以煤矸石为主要燃料的低热值煤发电项目作为所在矿区工
业园单个或多个符合国家产业政策企业的自备电厂,或参与大用户直供电。
摘自中国电力报2012—02—03