陳春雷
阜礦集團煤層氣公司 遼寧阜新 123000
煤層氣屬于一種非常規天然氣,是煤炭開采生產中的附加物,煤層氣成分為甲烷,是高效而清潔的優質能源,通過合理利用煤層氣,能夠起到優化能源結構、保證生產安全、避免生態環境、節約社會能源的作用。低濃度煤層氣由于甲烷含量較低,通常情況下不能維持燃燒,甚至無法點燃,在煤炭生產中,低濃度煤層氣難以實現直接利用,主要通過直接排放到空氣中的方式處理,不利于環保和能源利用。當前我國已經針對低濃度煤層氣的有效利用進行了大量嘗試,并且取得一定成果,對發揮煤層氣的環保和節能作用具有重要價值。
低濃度煤層氣中的甲烷含量并不穩定,對于濃度較高的煤層氣,可以通過建設管道的方式,直接提供給用戶,還能夠將其送到已經建成的天然氣管道中,與天然氣混合提供給用戶,可充當化工原料、工業燃料以及發電原料等。高濃度甲烷氣體在經過壓縮后,其能夠通過調壓計量、凈化液化的方式生產LNG 產品,便于運輸和保存,可以充當汽車燃料、工業燃料或者居民生活能源。
甲烷提純的主要方法是利用深冷液化,將煤層氣中含有的甲烷氣體提煉分離出來。在甲烷提純中,原理為利用甲烷氣體的沸點與其他氣體存在差異,在低溫環境下通過蒸發精餾的方式,獲得高純度的甲烷氣體,其工藝關鍵點包括制冷循環、儲存、精餾、凈化、壓縮、輸送等。
現階段瓦斯發電已經成為一項較為成熟的煤層氣利用技術,包括內燃機發電、輪機發電以及鍋爐汽輪機發電。首先,內燃機發展主要以瓦斯為燃料,推動連桿持續做功,將機械能高效轉變為電能,該技術穩定性好、啟停時間短、發電安全、運行靈活,對瓦斯的濃度和流量沒有嚴格要求;其次,輪機發電,其主要裝置包括燃燒室、壓氣機以及汽輪機,生產原理為:空氣和瓦斯在燃燒室內充分燃燒,產生的高壓高溫煙氣膨脹后促使電機運行發電,該技術具有壽命較長、成本低、體積小、功率大等優勢,但是對瓦斯壓力有嚴格要求,當前尚未有完善的技術可以解決低濃度瓦斯的應用問題;最后,鍋爐汽輪機發電,該技術的主要原理為:通過直接燃燒瓦斯,產生的熱能轉化為蒸汽,通過蒸汽帶動汽輪機運行完成發電,該技術的有點為對瓦斯濃度要求不高,缺點為利用率低、耗水量大、建設時間長、工藝復雜,缺乏安全性。
該技術的主要原理為:在啟動系統后,通過燃燒燃料或者電加熱器等方式,預熱蓄熱填料,對溫度進行科學控制,根據甲烷濃度設計點火溫度;在完成預熱工作后,瓦斯從蓄熱室一側通入,經過氧化反應變為煙氣,從蓄熱室另一側排出,通過不斷的氧化反應可以維持床層溫度,保證氧化反應處于平衡狀態。該技術需要使用催化劑,其主要為金屬催化劑,價格昂貴,因此運行成本較高。
煤層氣直接利用對甲烷濃度具有一定要求,含甲烷30%以上的瓦斯才能直接利用,當前該技術已經在我國大部分地區獲得廣泛推廣,例如在重慶地區,截至到2019 年底,已經有超過300 萬的用戶直接利用煤層氣獲得能源,全國煤層氣民用量已經達到了15億m3,隨著我國經濟和技術的發展,直接利用技術的發展前景必將更為廣闊。
甲烷提純技術起源于上世紀七十年代,在美國煤炭開采中獲得廣泛應用,后期傳入澳大利亞、德國、英國以及日本等國家。美國在提純甲烷中,主要通過脫氧、液化、分離等工藝,并且取得顯著的研究成果。近些年隨著澳大利亞煤礦行業的發展,甲烷提純技術也獲得快速發展,其在應用深冷液化技術的同時,還加大了對LN G制取項目的建設,但是受到環境治理、廢水污染、經驗不足以及資源開發等因素的制約,項目建設規模較小。
目前瓦斯發電技術已經在我國獲得廣泛應用,其技術相對成熟,尤其隨著近些年瓦斯發電裝備的發展,能夠實現瓦斯能源的高效利用,對推動技術進步和革新起到了關鍵作用。例如貴州五輪山煤礦,其利用先進的瓦斯發電設備月產電量已經突破了2054 萬kWh,利潤可達百萬以上;又例如淮南礦業,其已經建設了12座瓦斯發電站,用于企業生產和居民供電。隨著瓦斯發電行業的快速發展,我國大部分地區都要積極探索和建設瓦斯發展新模式,成為了煤礦企業增效的關鍵途徑,具有顯著的社會效益、經濟效益以及生態效益。
該技術屬于瓦斯能源化利用的新技術,目前尚未在全世界進行普及,但是該技術能夠實現能源的高效利用,具有廣闊的發展前景。當前在蓄熱氧化利用中,僅有的德國、美國和中國幾家企業進行工程實踐,從目前取得的成果分析,我國與德國、美國企業在技術能力方面依然存在一定差異,在2013 年勝利集團在山西建立了蓄熱氧化系統,已經投入運營取得了顯著成果。
總而言之,隨著節能減排政策的深入,加速低濃度煤層氣利用,可以避免對環境造成污染,提升能源利用效率,增加企業收入,實現煤層氣的社會效益和生態效益,對促進社會發展具有重大意義。