生效后,根据共同但有区别的责任原则,京都议定书
只给工业化国家制定了减排任务,但没有对发展中国家作这个要求。
发达国家通过在发展中国家实施具有温室气体减排效果的项目,把项目所产生的温室气体减少的排放量作为履行京都议定书所规定的部
分义务。个年交易值高达亿美元左右的国际温室气体贸易市场
已经启动。
年月,晋城煤业集团万千瓦煤层气电厂项目所产生的
经核证的温室气体减排量被世行托管的碳化基金收购,价值达
万美元。这是我国执行京都议定书第个环保减排购买协议
指标项目。积极参与项目的运作,也将给本项目带来非常可观的
收益。
中国政府已确定三个清洁发展机制优先领域,其中之是鼓励在
煤矿瓦斯项目中应用环境机制,以减少中国煤矿甲烷排放。
从技术成熟度适用性产品需求以及经济性考虑,低浓度瓦斯
发电技术将是未来的主流发展趋势,国家已经从政策激励制定标准
等方面予以支持。将低浓度瓦斯利用技术与项目开发相结合,以提
高低浓度瓦斯利用的经济性。对实施节能减排工作有重大的现实
意义,
三项目概述煤矿瓦斯甲烷含量为是优质洁净的气体能源,但同时
也是煤矿生产中最大的安全隐患。煤矿通常采用大量通风来排放煤矿
瓦斯称为矿井乏风简称,乏气,
是煤矿矿井通风排放气体,安全要求甲烷浓度含量低于的巷道通风
排放气体,通常作为废气排放入大气,中国每年因采煤向大气排放的
甲烷气体达亿立方米,居世界第,约占世界采煤排放甲烷总量的
。在中国煤矿排放的甲烷中,矿井乏风占,是甲烷的最大工业
排放源。因此,治理和利用矿井乏风甲烷,是我国面临的紧迫任务。
目前国内还未发现与煤矿乏风瓦斯氧化有关的专利。
乏气回收发电装置技术发展过程
我公司引进的逆流程反应器矿井乏风瓦斯发电技术,是美国经过
年的设计和研发,设计制造并已经成功试验完成了全球独无二大
型煤矿乏气发电系统。第台示范项目于年在英国安装运行,进
行了有效的瓦斯减排并取得良好经济效益。年由澳大利亚温室效
应办公室支持,在澳大利亚煤矿建设了座矿井乏风瓦斯发电站,处
理了煤矿的浓度为的通风瓦斯乏风,回收的能量
用于驱动台的发电机运转,到目前已经进行矿矿井通风排放气体,安全要求甲烷浓度含量低于的巷道通风
排放气体,通常作为废气排放入大气,中国每年因采煤向大气排放的
甲烷气体达亿立方米,居世界第,约占世界采煤排放甲烷总量的
。在中国煤矿司引进的逆流程反应器矿井乏风瓦斯发电技术,是美国经过
年的设计和研发,设计制造并已经成功试验完成了全球独无二大
型煤矿乏气发电系统。第台示范项目于年在英国安装运行,进
行了有效的瓦斯减排并取进行了多年的安全无事故的成功项目测试,并获得年最优秀温室气体项目奖。年,
在美国环境署和美国能源部的支持下,在美国煤矿建
设了座矿井乏风瓦斯发电站。
技术简介
到摄氏度,然后矿井乏风通过
陶瓷床。当矿井乏风通过陶瓷床中部的高温区时甲烷迅速氧化,通过
热交换,氧化能量被传递到陶瓷床材料周围。热交换的效率很高,在
个平衡系统中,入口处和出口处气体的温差只流动自动发生反转。
在甲烷自动点火温度摄氏度工作时,催化反应器能大量
降低自动点火温度。采用热交换技术的这两种反应器均产生热量,可
用来满足当地的采暖需要,或用来发电。
氧化过程只在陶瓷床作过程
气体排风瓦斯乏气与固体热交换介质在反应区进行热交换,
气体受热达到瓦斯燃烧所需温度,发生氧化反应燃烧,放出热量。
个循环包括两次风流转向,所以,每次转向称为半循环。在第换介质进行预热,使之达到反应所需温度约。烷乏气,被转换为甲烷浓度含量气体
浓度甲烷乏气,含量被转换循环中,回风流以常温通过反应器,由于热交换介质层中心温度达到
引燃瓦斯所需温度,发据矿井的生产需要而移动。
热流转换反应器简图
甲烷气体氧化触媒反应过程图二
接触反应堆示意图双层触媒
热热交交换换
阀门
阀门
阀门
阀门
空气甲烷
热热交交换换介译为合同能源管理控制专业化节能服务公司。与愿意进行
节能改造的客户签订节能服务合同,向客户提供能源效率审计节能
项目设计原材料和设备采购施工监测培训运行管理等条
龙服务,并通过与客户分享项目实施后产生的节能效益获得滚动发展。
合同能源管理的新型经营模式,在我国矿井乏气发电能源再生利用
减排等方面将发挥重大作用。本项目以上述三的基本设计方案为例,
项目初始投入资金万元人民币
发电效益瓦小时年电价元度万元
年
国际碳汇贸易收入万吨每吨万美元年
不计算指标收益,仅投资收益率达,预计年回收投入成本。
五市场前景
目前我国矿井乏气排放占甲烷气体排放的,低浓度瓦斯发电项
目正处于研发完成项目推广中,矿井乏气发电节能减排项目在国内尚
属于空白,目前国内两个乏气发电研发项目均刚进入小规模实验设备
研究阶段,与国际先进水平距离尚远。本项目介绍的矿井乏气大型发
电设备在国际专利技术上是独无二的先进技术,并且,经过超过
年的技术改良及研发,其安全性稳定性及量产成本均属世界第。
综上所
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