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“2019国际清洁取暖峰会”上,国家能源局电力司副司长郭伟在主旨发言中指出,城市供暖的挑战主要来自燃煤锅炉的清洁化。
以陕西省为例,陕西环境科学研究院研究显示,关中地区的大气污染源中,燃煤锅炉排放污染物占比达到35%左右,在冬季取暖季,大量取暖锅炉的集中使用期间,污染物排放占比继续上升,达到40%左右。
“大力发展清洁能源我们有共识,但远水解不了近渴。一方面,在我国化石能源已探明储量中,煤炭占94%以上,石油和天然气仅占6%左右,二者对外依存度较高,不考虑品种的使用差异,消费成本也比煤炭高不少;另一方面,风电、光伏等新能源的稳定性、可控性有待提升,至少短期内要大比例替代煤炭还比较难,不能立竿见影。”中国煤炭加工利用协会理事长张绍强认为,应该科学有序降低煤炭消费比重,推动煤炭清洁高效利用,“煤炭清洁利用和规模化燃用是当前改善大气质量行之有效的方法”。
实现燃煤锅炉清洁化办法目前主要有三种:一是使用洁净煤;二是采用分级燃烧、浓淡燃烧、烟气再循环等燃烧控制技术;三是采用高效的除尘、脱硫、脱硝烟气净化技术, 通过以上一种或多种技术手段组合可以实现大气污染物超低排放。7月3日,国家能源局发布《关于解决“煤改气”“煤改电”等清洁供暖推进过程中有关问题的通知》(以下简称《通知》)中明确提出:以运行成本最低为原则,确定适合本省(区、市)不同地区的清洁供暖技术路线;在城镇地区,重点发展清洁燃煤集中供暖,提升城镇及周边地区的清洁燃煤集中供暖面积。显而易见,提高洁净煤使用比例,降低前端污染引入控制污染排放,从燃料源头开始治理无疑是最捷径的办法。而选择何种洁净煤替代传统散煤燃烧就成为关键性选择。
在众多的洁净煤当中,兰炭以其优良的环保特性和较低的价格,成为治霾减霾“利器”的这一共识已经形成。清洁取暖季,用兰炭解决燃煤锅炉燃烧污染排放具有四大优势。
兰炭直接燃烧,PM 2.5 排放量仅为原煤的 1.8% 左右,对健康影响最大的多环芳烃(PAHs,空气中危害最大的致癌、致畸、致突变物质)排放量降低 97% 以上,兰炭 SO2 排放因子较原煤降低了 60%,是山西无烟煤的 1/3、宁夏无烟煤的 1/2。通过在12MW循环流化床锅炉燃烧兰炭试验表明:循环流化床锅炉完全可以掺烧兰炭,并有很好的适应性;循环流化床锅炉掺烧兰炭的环保性非常好,煤矸石、兰炭体积比 3:2(质量比 2.25:1)混合燃烧与单独燃烧煤矸石,烟尘和二氧化硫产生量分别降低 68%和 64%,PM2.5、PM10、TSP 分别降低 38%、43%、68%。
来自中科院研究数据
兰炭,脱除了大部分的硫、氮、挥发分和煤尘,热值高于优质无烟块煤,在燃煤锅炉中燃烧时,热效率极高。
来自中科院研究数据
目前的燃煤锅炉要实现清洁化,需要对现有的锅炉进行适度改造或者更换使用其他清洁燃料类型的锅炉,对比天然气、电、型煤、柴油、生物质燃料等清洁型燃料使用费用或者炉具替代、改造成本,兰炭具有非常明显的成本优势。
兰炭与其他燃料运营费用对比
四、发挥我国“富煤、贫油、少气”能源赋存特征下的煤炭资
源优势
治理大气污染是一个长期的过程,使用清洁燃料必须要考虑散煤的替代品是否具备有长期替代能力,且能否发挥我国能源存储结构中的“富煤”优势。
我国化石能源中的煤炭资源存储占比高达94%,而其中的近50%是低阶煤,由于低阶煤的煤化程度较低,直接燃烧污染物排放极大,直接利用(燃烧和气化)效率不高,故而对低阶煤的清洁高效利用,是我国煤炭清洁转化的重中之重。而对低阶煤分质分级利用是目前国内公认的最佳清洁转化路线,已成为战略性国策。而兰炭正是低阶煤分质分级利用路线下的核心产品之一,其主要特征就在于通过中低温热解干馏,将低阶煤由原有的一种固体形态,转化成为了兰炭、煤焦油、煤气三种清洁型能源。
因此,推动兰炭在锅炉燃烧领域中的应用,能够充分发挥我国“富煤”特征的能源存储结构中的煤炭资源优势,具有战略性意义。
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