Использование некондиционного шахтного метана
Изучение основных направлений применения низкоконцентрированных метановоздушных смесей с использованием серийно выпускаемого оборудования. Анализ сжигания отходов углеобогащения с низкоконцентрированной метановоздушной смесью с использованием котла ДКВР.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.04.2018 |
Размер файла | 371,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Использование некондиционного шахтного метана
Удалова Н.П. Старший преподаватель, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Горный институт, г. Москва
Коликов К.С. Доктор технических наук, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Горный институт, г. Москва
Ельчанинов Е.А. Доктор технических наук, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Горный институт, г. Москва
Аннотация
Рассмотрены основные направления использования некондиционного шахтного метана для получения тепловой энергии. Предложены основные направления применения низкоконцентрированных метановоздушных смесей с использованием серийно выпускаемого оборудования. Предложен способ совместного сжигания отходов углеобогащения с низкоконцентрированной метановоздушной смесью с использованием котла ДКВР-6,5/13 и газомазутных горелок. Представлены сравнительные данные расчетов выбросов загрязняющих веществ при сжигании угля и при совместном сжигании угля и газа.
Ключевые слова: метан, метановоздушные смеси, низкоконцентрированные, дегазация, установки непосредственного сжигания, отходы углеобогащения, тепловая энергия, совместное сжигание.
Abstract
The paper describes the directions of use of unconditioned coalmine methane to produce heat energy. The main directions of usage of low-concentration methane-air mixtures with the help of commercially available equipment are proposed. Authors proposed the method of co-combustion of waste coal with low-concentration methane methane-air mixture using boiler-DKVR 6.5/13 and the oil-gas burner. The comparative data of emission calculations from coal combustion and co-combustion of coal and gas are presented as well.
Keywords: methane, a methane-air mixture, low concentration, decontamination, installation of direct combustion, waste coal, thermal energy, co-combustion.
Извлечение метана угольных месторождений позволяет решить одновременно несколько задач: использовать метан для выработки электроэнергии, тепла или химических продуктов; уменьшить выбросы метана в атмосферу; снизить объем выделения метана в горные выработки и, тем самым, повысить безопасность и эффективность добычи угля [1, 232].
Указ Президента Российской Федерации №752 от 30.09.2013 г. конкретизирует Климатическую доктрину РФ (распоряжение Президента Российской Федерации № 861-рп 17.12.09 г.) и требует обеспечить к 2020 году сокращение объема выбросов парниковых газов до уровня ? 75 % объема указанных выбросов в 1990 г. При разработке угольных месторождений средствами вентиляции и дегазации в нашей стране удаляется около 2 млрд.м3 метана, являющегося вторым по значимости парниковым газом. При этом утилизируется менее 10% извлекаемого метана. Основная часть метана (около 65%) удаляется средствами вентиляции. Так в 2012 г. дегазацией извлечено около 23,5% метана, на газоотсос приходится чуть более 13%. Следует отметить, что значительный объем этих метановоздушных смесей имеет некондиционную концентрацию метана (менее 25%). Поэтому вопрос его использования представляет значительный практический интерес. метан углеобогащение котел шахтный
Для использования некондиционного шахтного метана возможно применить технологическую схему по подготовке метановоздушной смеси (МВС) безопасной концентрации до 2,5% на газоподготовительной станции ГПС [2,34]. Суть безопасного метода заключается в том, что в воздушный поток подается газ дегазации, что обеспечивает снижение концентрации метана до 2,5%. Использование МВС в качестве дутья (подслоевое сжигание) уменьшает расход угля.
При применении низкоконцентрированных МВС (НК МВС) до 2,5% для получения тепловой энергии можно выделить три направления:
1) Использование для дутья при слоевом сжигании угля в топках паровых и водогрейных котлов;
2) Использование НК МВС в качестве основного вида топлива в установках непосредственного сжигания для получения тепла;
3) Использование совместного сжигания отходов углеобогащения с НК МВС с целью получения тепла и сырья для строительной индустрии и закладки.
Использование НК МВС в качестве дутья для топок котлов позволяет сжигать уголь с повышенной зольностью (до 60%), улучшить качество сгорания угля, существенно снизить потери от химической и механической неполноты сгорания, повысить теплопроизводительность котла.
Проведенные исследования показали, что обогащенное метаном дутье с концентрацией 1,5 - 1,9% повышает К.П.Д. котла на 25 - 41%, за счет снижения потери тепла с химическим и механическим недожогом, повышает паропроизводительность котла на 25 - 40% и высвобождает до 35 - 40% угля [3,151]. Горение в топке котла получается полным при более высокой температуре, а выбросы дымовых газов в атмосферу становится экологически более чистым.
В установке непосредственного сжигания (УНС) НК МВС могут быть использованы в качестве основного топлива. Суть метода заключается в том, что для того, чтобы НК МВС можно было сжечь, ее необходимо подогреть до определенной температуры.
УНС состоит из двух элементов: теплообменника и камеры горения.
В теплообменнике происходит нагрев МВС приблизительно до 400 оС продуктами сгорания. В камере горения, состоящей из двух труб, происходит противоточный догрев МВС до: состояния воспламенения, собственно горения и подачи продуктов сгорания в теплообменник, где отбирается около 40% химической энергии метана. Остальные 60% энергии с температурой 500-600 оС могут быть использованы для любых технологических нужд шахты в непосредственных теплообменных устройствах, либо в серийно выпускаемых котлах - утилизаторах для получения пара или перегретой воды.
УНС компактна по габаритам, не требует больших капитальных затрат, как это имеет место при строительстве котельной, может быть передвижной, мобильной. УНС не металлоемка и не энергоемка. Недостатком УНС является то, что сама камера горения изготавливается из жаропрочной легированной стали.
Получение тепла и сырья для стройиндустрии в установке совместного сжигания отходов углеобогащения и НК МВС (УСЖ). Известно, что отходы углеобогащения (флотационные хвосты, шламы и др.), органическая часть которых составляет до 30%, при воздушном дутье не горят. Суть способа совместного сжигания отходов с НК МВС состоит в том, что в зависимости от количества органической части отходов и температуры плавления золы подается определенная концентрация МВС, заданная автоматически на ГПС. В специально сконструированное топочное устройство сверху подаются отходы, которые сжигаются в низкотемпературном кипящем слое при дутье, обогащенном метаном. Из всех существующих технических решений совместного сжигания наиболее эффективным является совместное сжигание угля и метана с подачей газа через боковые щелевые форсунки.
Рабочим проектом предусмотрен развод радиационного экрана, в области завершения тракта горения угля, через который в топку вводятся щелевые горелки. Через форсунки подается метановоздушная смесь, которая в сечении исхода горения угля отсекает в дымовой струе недожог угля. Из всех существующих технических решений совместного сжигания наиболее эффективным является последний, т.е. ввод смеси через форсунки.
Предлагается промышленная эксплуатация технологии на котле ДКВР-6,5/13 с применением газомазутных горелок типа ГМГ-4,5 (рисунок 1.). Технология, как выше отмечалось, не имеет аналогов за рубежом. Новизна ее заключается в том, что серийные горелки монтируются на боковых стенках котлов с предварительной разводкой боковых радиационных экранов.
Рис. 1 - Опытно-промышленная установка
1 - Топка котла ДКВР-6,5/13; 2 - Цепная решетка-ЛЦР; 3 - Горелка-ГМГ-4М; 4 - Взрывной клапан; 5 - газопровод метановоздушной смеси; 6 - воздуховод от дутьевого вентилятора; 7 - трубопровод; 8 - воздуховод для топки ПМЗ-ЛЦР
Технические характеристики:
1. Тип котла (Бийский котельный завод) - ДКВР-6,5/13
2. Тип горелки - ГМГ-4М
3. Номинальная теплопроизводительность, Гкал/ч - 4
4. Расход твердого топлива, т/г -7630
5. Расход топлива в год: угля - 3815 т, метана - 1,6 млн.м3
6. Нормальный режим работы при совместном сжигании угля и метана по теплоте сгорания - 1:1
Таким образом, эффективность от совместного сжигания угля и шахтного метана можно оценить как:
а) экономический эффект от экономии угля, газа и от дополнительной реализации тепла полученного за счет повышения производительности котла;
б) экономический эффект от снижения вредных выбросов в атмосферу - летучей золы, угольной пыли, окислов серы, окиси углерода, окислов азота и метана.
В результате проведенной опытно-промышленной проверки в котельных шахты “Комсомольская” ОАО “Воркутауголь” на котле ДКВР-10/13 и шахты “Чертинская” ОАО “Беловуголь” на котле ДКВР-6,5/13 (КЕ), установлены следующие параметры улучшения работы котла за счет совместного сжигания метановоздушной смеси подаваемой в топку через форсунки:
а) повышение производительности котла до 40% от номинала;
б) снижение потребления угля на 40%;
в) повышение к.п.д. котла на 19%.
г) снижение выбросов загрязняющих веществ более чем в два раза. В таблице 1 приведены сравнительные данные расчетов выбросов загрязняющих веществ при сжигании угля и при совместном сжигании угля и газа.
Таблица 1 - Количество выбросов загрязняющих веществ при работе котлоагрегата ДКВР-6,5/13 (КЕ-10)
Характеристика выбросов |
Количество выбросов, т/год |
|||
при сжигании угля |
при сжигании угля и метана |
разность |
||
Частицы летучей золы |
200,00 |
24,00 |
176,00 |
|
Частицы угольной пыли (недожог) |
160,00 |
96,00 |
64,00 |
|
Диоксид серы в пересчете на SO2 |
205,40 |
123,24 |
82,16 |
|
Оксид углерода |
238,00 |
162,60 |
75,40 |
|
Оксиды азота |
58,85 |
43,62 |
15,23 |
Таким образом можно говорить о высокой экологической эффективности данной технологии.
Список литературы/ References
1. Ельчанинов Е.А., Удалова Н.П. Эколого-технологическая оценка различных технологий использования метана не кондиционных МВС для промышленной утилизации// ГИАБ. 2011. Отдельный выпуск №8 «Экология, метанобезопасность» С. 231-248
1. Зозуля А.Д., Топтыгин М.И., Филлипов Г.А. Безопасное сжигание некондиционного шахтного метана // Безопасность труда в промышленности. -1987. -№12. -С.34-35.
2. Шмидт М.В. Снижение эмиссии парниковых газов при метанобезопасной разработке углегазовых месторождений с энергетическим использованием метана. Дисс. … докт. техн. наук. : 25.00.36, 05.26.03 : защищена 29.06.06 : утверждена 15.11.06 / Шмидт Михаил Викторович ¬Москва: МГГУ. 2005. ¬363 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Описание котла ДКВР 6,5-13 и схема циркуляции воды в нем. Расчет объемов и энтальпий воздуха и продуктов сгорания. Вычисление полезно-израсходованного тепла в котлоагрегате. Средние характеристики продуктов сгорания в топке. Описание кипятильного пучка.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 09.02.2012Достоинства и недостатки сжигания промышленных отходов в многоподовой, барабанной печи и в американской установке надслоевого горения. Низкотемпературная и бароденструкционная технология утилизации резиносодержащих промышленных и бытовых отходов.
контрольная работа [1,5 M], добавлен 23.09.2009Економічність роботи парового котла ДКВР-4/13 ГМ та система його автоматизації. Технічна характеристика котла. Основні рішення по автоматизації технологічних процесів, матеріально-технічні засоби. Техніка безпеки і охорона навколишнього середовища.
контрольная работа [575,2 K], добавлен 20.01.2013Техническая характеристика и схема котла ДКВР-4-13. Определение энтальпий воздуха, продуктов сгорания и построение i-t диаграммы. Расчет теплообмена в топочной камере и в конвективной испарительной поверхности нагрева. Поверочный тепловой расчет котла.
курсовая работа [651,4 K], добавлен 10.05.2015Актуальность проблемы утилизации бытовых и промышленных отходов для России, основные преимущества их сжигания. Оборудование для сжигания отходов. Расчет и конструирование шнекового транспортера и гидропривода установки для мусоросжигательного завода.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 09.12.2016Анализ технологического процесса как объекта управления. Комплекс технических средств, на базе которого реализована система регулирования. Структурная схема математической модели системы автоматического управления давлением пара в барабане котла.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 11.12.2014Обзор и характеристика оборудования для заводов резиновой промышленности. Разработка процесса изготовления протекторной резиновой смеси для легковой шины 185/60R14 модели БИ-555 с использованием автоматической двухстадийной системы резиносмешения.
курсовая работа [5,0 M], добавлен 08.06.2013Існуюча система автоматизації парового котла ДКВР-4/13 ГМ. Регулювання живлення котельних агрегатів і регулювання тиску в барабані. Система автоматичного регулювання розрядження в топці. Обґрунтування вибору монтажних матеріалів, комутаційної арматури.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 20.01.2013Назначение, устройство, составные части и принцип действие комплекса "Метан" как самостоятельной газовой защиты шахты. Проверка работоспособности оборудования. Измерение метана в атмосфере и срабатывание аппаратуры при превышении концентрации метана.
лабораторная работа [569,6 K], добавлен 15.10.2009Рассмотрение системы автоматического регулирования запарного котла. Изучение функциональной схемы, установление принципов действия системы. Описание расходомера, составление его классификации, расчет основных характеристик данного элемента котла.
курсовая работа [723,5 K], добавлен 26.03.2015Подготовка эскиза ювелирного изделия. Выбор необходимого инструмента, оборудования, приспособлений и материалов. Декоративное оформление фоторамки с использованием разных техник филиграни: ажурной, объёмной, из нейзильбера, в классическом стиле.
дипломная работа [55,0 K], добавлен 02.02.2014Переработка хлорорганических отходов, производство перхлоруглеводородов, хлорирование метана. Необходимые материалы для оборудования процессов получения хлорорганических соединений. Хлорирование в присутствии свободных радикалов, газофазное хлорирование.
курсовая работа [4,0 M], добавлен 20.11.2009Обзор рынка технологического оборудования. Требования, предъявляемые к конструкции, и материалы, применяемые для изготовления оборудования предприятий общественного питания. Описание режимов работы и электрической схемы пищеварочного котла КПЭ-250.
курсовая работа [912,4 K], добавлен 16.02.2011Отходы народного хозяйства в доменной плавке. Связь черной металлургии с использованием собственных отходов или отходов смежных отраслей. Отходы собственного производства в доменной плавке. Назначение доменной печи. Ромелт - способ переработки отходов.
реферат [169,5 K], добавлен 09.12.2008Обоснование выбора разрабатываемой модели. Разработка эскизов моделей обуви с использованием компьютерной графики. Проектирование конструктивной основы верха. Расчет норм расхода основных обувных материалов. Автоматизированное градирование деталей низа.
курсовая работа [237,3 K], добавлен 21.05.2012Исследование устойчивости САУ. Построение АЧХ, ФЧХ, АФЧХ. Численные методы интегрирования. Анализ системы с использованием спектрального метода (базис Лягерра). Анализ системы с использованием спектрального метода. Синтез регулятора матричным методом.
курсовая работа [683,1 K], добавлен 22.12.2008Лазерная размерная технология при обработке микроотверстий с использованием современного лазерного оборудования. Главные факторы, влияющие на глубину и диаметр получаемого отверстия. Машины МЛ-4, МЛ-2. Методы повышения точности размерной обработки.
презентация [269,0 K], добавлен 20.07.2015Подготовка яблок к отжиму сока. Конструкция машин для измельчения яблок. Использование инспекционных роликовых транспортеров для перемещения яблок. Размол сырья, полуфабрикатов и отходов до очень малого размера частиц. Использование терочных дробилок.
статья [1,1 M], добавлен 22.08.2013Расчетное исследование влияния основных параметров топочного процесса на полноту сгорания топлива в котле. Математическое моделирование горения движущейся коксовой частицы. Расчет движения частицы в заданном поле скоростей и горения коксового остатка.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 27.08.2012Общая характеристика и особенности конструирования корпуса вулканизационного котла. Описание основных технических свойств и принципов обработки стали ВСт3. Методика проверки условий прочности от внутреннего давления вулканизационного котла с его стенкой.
контрольная работа [58,2 K], добавлен 16.11.2010