楊 龍
(山西潞安煤基清潔能源有限責任公司,山西 長治 046200)
目前在我國能源儲存量中煤炭資源比較豐富,但是人們生活當中石油資源的需求量更高,為有效緩解石油供給困難的現象。通過借助煤制油技術,將煤炭轉化為日常生活當中應用的汽油、柴油、甲醇、乙烯以及航空石燃油等,煤制油技術得到了廣泛的運用,為國民日常生活提供了重要的保障。
對于煤炭而言,主要的化學成分包括氫、碳,在制油過程中,在對煤炭進行加工的同時,直接或間接地加入氫,從而形成混合烴液體燃料油和甲醇。通常來講,1 000 kg的煤炭加140 kg的氫氣,能夠生產約為600 kg的油。在煤制油技術不斷地發展過程中,也漸漸地形成了相應的煤化工產業,在提升制油技術的同時,還逐漸地豐富了油產品,滿足了人們日常生活的整體需求[1]。
煤制油直接液化技術是指在煤炭處于相對的溫度以及壓力的條件下,一般溫度為400 ℃~470 ℃,壓力在18 Pa~30 Pa,加氫裂化,進行催化,成液態烴類物質的同時,產生少量的氣態烴,然后將其中不需要的原子分離后進行深度的轉化的一個過程。德國最先掌握煤制油的直接液化技術,并將其運用到了工業化的使用過程,這就是最初的第一代煤直接液化技術。基于全球石油危機的爆發,推進了煤制油技術的再次研發,但在此期間,需要投入的資金以及能耗較大,對整個研發過程造成了一定的阻礙。隨著科技技術的變革,第三代煤直接液化工藝也迅速地崛起,以德國的“IGOR”工藝和中國神華集團聯合研制的煤直接液化技術為主,在進一步提高制油率的同時,降低的投入成本[2]。
對于煤制油間接液化工藝來講,最初是由南非Sasol公司首發,是第一個為將煤制油間接液化工藝運用的國家。在間接煤制油間接液化工藝的運用下,主要的核心工藝為費托合成環節。在該技術的運行過程當中,對溫度沒有特定的要求,在低溫環境以及高溫環境下都可進行,低溫控制在220 ℃~270 ℃,在固定床或者漿液床的運用下,以鐵作為催化劑,產出的油品種包括石腦油、柴油、石蠟等物質。在高溫環境下,將溫度控制在300 ℃~350 ℃之間,以流化床反應器為主,以熔鐵作為催化劑,產出的油品包括汽油、輕烯烴等物質。
在我國發展史上,早在20世紀70年代開始研究煤炭液化技術,中國科學院山西煤礦研究中心正式成立,在總結過去經驗的基礎上,完成了2000/a煤炭間接液化工業的實驗,至2001年以來,對煤制油的技術進行不斷的創新和發展,在2004年3月,實現了一次投料試車成功。在此期間,以神華煤、云南先鋒煤以及黑龍江依蘭煤為主要的示范點。其中神華煤集團,在研發的過程中,形成了自身的直接液化工藝以及催化劑合成技術,在此種技術的實行下,C4以上油收率達至58%,在柴油產品的生產方面發揮著一定的優勢。而且在催化劑合成技術的運用下,具有靈活性強,操作簡便、工藝流程穩定、成本低、風險小的優勢[3]。
在直接液化技術的運用過程中,要求煤炭的灰分含量要低,在5%以內。在進行液化前,要對煤進行洗選,挑選精煤后液化。避免煤灰當中含有的Ca、Mg、Si等元素影響液化過程,降低設備使用壽命的同時還會降低生產效率。對煤的可磨性提出了一定的要求,如果可磨性較差,會提升能耗,增加生產成本。要確保煤的氫含量要高,氧含量較低,煤炭當中的硫氮原子含量低,在降低廢氣生成量的同時,還會降低費用的投入,提升效益。在挑選進行液化的煤炭時,盡量的以褐煤、長焰煤、不黏煤等絲質組成高、液化性能好的煤炭為主[4]。
在煤制油間接液化的過程中,要求煤的灰分在15%以內,煤的可磨性要好,確保在進行制粉的過程當中產生的廢渣較少。煤的成漿性能要高,要保證煤漿固體質量分數達到60%以上。使得煤的灰熔點溫度能夠低于1 300 ℃。在間接液化技術的實行過程中,針對不同品種的煤炭,選用的氣化方法之間也存有一定的差異,且在實施的過程中,要將灰分以及硫分全面的降低,落實對高灰煤的細選以及高灰熔性煤要添加助溶劑[5]。
在目前煤制油產業技術的發展過程當中,主要以直接液化和間接液化兩種技術為主要的發展手段,在兩種產業技術的運用當中,相對而言,在間接液化技術的應用下,耗煤量較高,水以及二氧化碳的排放量大。但是生產過程當中的要求不高,后期獲得的產品的品質較高,整體比較優質。從煤質角度來講,在直接液化技術的運用下,對煤灰含量的要求更高,且在運用的過程中,在對原煤料進行選取的過程當中,整體要求相對于間接液化技術較高,而間接液化技術基本上每種材料的煤質都符合液化要求。
從技術發展的角度出發,在煤制油產業技術發展的過程當中,兩種液化技術都在持續不斷地改進過程中逐漸成熟。以工業化發展的角度來講,我國的煤制油間接液化技術已經得到了全面的發展,生產規模也在不斷的壯大,經驗也十分豐富。生產過程當中的需求條件比較溫和,對設備的要求不高,生產環節較為簡單,但是在運用過程中設備投資大,生產效率降低的問題也會逐漸地凸顯出來。直接液化技術在發展過程當中,基于整個工藝流程較為復雜的特點,在運行過程當中,反應條件比較不穩,操作要求極高,針對生產過程當中運用到設備來講,設備整體性能較高,在生產過程中能夠從根本上降低設備帶來的能源消耗,提升生產效率。
目前我國原油進口的所占比例較大,整體比重還處于持續上升的階段,原油進口掌控工作仍然沒有落實。為此,持續推進我國煤制油技術的發展是一項重要的舉措,煤炭作為一種較為復雜的化合物,在完善煤制油產業技術的過程當中,要強化技術設備的提升,保證能將其有效的分離,做到物享其用,落實資源安全的保障工作,全面的提升我國煤制油技術整體的生產效率。
針對目前我國石油供給日益緊張的條件下,發展煤制油、創新煤制油的技術是必要的發展策略。通過對目前煤制油技術當中存在的問題進行簡要的分析,為提升煤制油的整體技術質量做出簡要的探討,保證煤制油技術在持續發展的過程當中,保證整體的生產量以及質量問題,提高能源的利用率,降低生產過程當中資源的浪費,從而推進我國沒有產業的持續發展。