水煮煤-陕西省工商联合会陕西省总商会.ppt
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1、“水煮煤”技术产业化项目投资分析报告,目 录:,“水煮煤”产业化应用前景,“水煮煤”投资及效益分析,“水煮煤”产业化相关建议,“水煮煤”的技术研究介绍,一:,“水煮煤”的技术特点,“水煮煤”和“火烧煤”的比较,“水煮煤”技术研究的先进性,“水煮煤”的基本概念、原理和工艺路径,“水煮煤”的技术研究介绍,“水煮煤”技术环保解决措施,1.1:,“水煮煤”的基本概念、原理和工艺路径,“水煮煤”的基本概念:“水煮煤”是指以超临界水气化为核心的煤的新型高效气化制氢耦合发电技术的俗称。其核心是超临界压力和温度下煤与水的混溶热解技术。“水煮煤”的基本原理:利用超临界水(指当压力和温度达到临界点以上时,水的气液
2、相界面消失,水的液体和气体完全交融,成为一种非常规状态的新物质)所具有的高溶解性、高扩散性、高反应性 等物理、化学性质,实现煤等原料的高效、洁净转化。,水的相图,超临界水煤气化制氢耦合发电,1.1:,“水煮煤”的基本概念、原理和工艺路径,“水煮煤”的工艺路径:工业化途径大致有两条,煤浆与水进入温度约为6001000,压力约为25MPa的临界水煤气化炉中进行反应,其中约1020%的煤与氧化剂发生部分氧化自热反应放热,为其余8090%煤的气化提供热量。气化反应的主要产物是H2和CO2,由于反应是在超临界水环境中进行的,而超临界水对无机盐的溶解度小至可以忽略不计,因此氮、硫及重金属元素等均在煮锅底部
3、沉积下来并定期排出。如果以制氢或者高附加值煤化工工艺为目的,则可以根据下游工艺参数的需要在适当参数条件下分离H2,或者H2可以继续进入下游工艺制高附加值产品,例如合成氨,制甲醇,合成天然气等,分离H2后的超临界水和CO2则进入新型混合工质透平,将自身的热动能做功转化为电能,发电后的CO2和水经过分离,CO2进行利用、封存,而水则可以循环使用。如以单纯发电为目的,则超临界水及其溶解的H2和CO2进入新型燃氢补热蒸汽轮机,将超临界水和CO2的热动能与H2的化学能转化为电能,同样,发电后的CO2和水经过分离,CO2进行利用、封存,水可以循环使用。,1.1:,“水煮煤”的基本概念、原理和工艺路径,1.
4、2:,“水煮煤”的技术特点,1.3:,“水煮煤”和“火烧煤”的比较,1.4:,西安交通大学“水煮煤”技术研究的先进性,核心工艺过程是将煤与水制成水煤浆,加入到超临界水反应器中进行吸热、还原反应,最终生成H2和CO2并溶解于超临界水中,以高温高压混合流体形式离开反应器去推动轮机做功并带动发电机发电,从而将混合工质的热能和动能转化成电能。在这一过程中,煤炭中所含有的氮、硫及重金属元素等各种无机成分,可在反应器内净化沉积于底部后间隙排出。,利用超临界水为煤的气化反应提供一个高速、均相的反应媒介,实现煤的高效、洁净气化,同时实现超临界水的热解制氢,将煤转化成为高纯度的H2和CO2,在获得清洁能源H2的
5、同时,从源头上实现NOx、SOx的零排放和CO2的资源化利用。,1.5:,“水煮煤”技术环保解决措施,典型煤种中N、S元素的赋存及迁徙规律研究,“水煮煤”技术在治污方面的用途:超临界水气化技术可以处理有机废液污染物实验室已经成功将多种有机废弃物成功降解,包括化学武器、核工业离子交换树脂、造纸黑液、火箭发射废液、制药废水等,可以将有机废弃物同时实现无害化处理与资源化利用。,二:,“水煮煤”技术产业化存在的困难,积极稳妥推进“水煮煤”技术产业化,“水煮煤”产业成果推广前景分析,“水煮煤”产业化的应用前景,2.1:,发展“水煮煤”产业成果推广前景分析,传统发电过程排放大量的NOx、SOx、Hg、PM
6、2.5等,造成严重的环境污染,直接危害人民的身体健康。“水煮煤”技术无硫氧化物、氮氧化物、粉尘、污水等排放,CO2 可资源化利用,具有巨大的环境效益。,环境效益,“水煮煤”技术高效、节煤、节水,无需专有的污染物减排设备,具有很好的经济效益。在整个煤制氢与发电过程中,其成本均低于传统方式。,经济效益,该技术几乎可以拉动整个能源与化工领域的进步,涉及人民生活、社会生产的各行各业,促进产业结构的更快升级和转变;可以大大拉动能源装备、化工装备行业的发展,对相关行业的技术升级和换代,提升等具有变革性的推动或引领作用,成为新的经济增长点。,社会效益,2.1:,发展“水煮煤”产业成果推广前景分析,2.2:,
7、关于“水煮煤”技术产业化存在的困难,I,II,相关设计准则与新型高效低阻换热器、新型 H2/CO2分离设备的设计开发技术等问题还需进一步研究攻关。,“水煮煤”技术成熟度较低,尚无商业化运行业绩。,III,在工业化试验方面,需要与有关企业进行合作,而企业出于对技术的认知程度及自身风险承受能力,深度参与的积极性仍有欠缺,制约了该技术走向工业化试验及示范阶段。,2.3:,积极稳妥推进“水煮煤”技术产业化,继续推进协同创新,为了推进“水煮煤”技术的进一步发展,西安交通大学联合清华大学、浙江大学、西北有色金属研究院、东方电气集团、陕西煤业化工集团、陕西鼓风机集团等单 位,成立了“煤的新型高效气化及规模利
8、用协同创新中心”。下一步,协同创新中心各成员单位要在前期良好合作基础上,进一步加强协作配合,力争把技术创新往前、往深继续推进,并不断取得新的突破。,在“以市场为导向、以企业为主体、产学研相结合”推进技术创新的大背景下,政府应当就以下两点给予充分支持:一是增强判断力,包括技术认知、产业效益判断、风险掌控等;二是加强引导,促进创新链和产业链有机结合。,强化政府支持引导,三:,收益分析,纯发电系统简要分析,投资成本构成,“水煮煤”投资成本及效益分析,3.1:,投资成本构成,前期投资主要包括,设备购置费用、土建及安装费用、电气热控仪表、管道材料、阀门购置、备品备件、技术服务等费用。假设干煤处理量为36
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