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变劣势为优势,发展低阶煤炭资源利用技术,意义长远。低品质煤资源量大,是实现我国能源保障不可或缺的潜在资源。含水量高、利用程度低的褐煤资源约占全国探明保有储量的13%(1300亿吨),主要分布于内蒙古、东北三省和云南等省区;灰分大于30%的高灰煤约占10%(1000亿吨),主要分布于晋北、京西以及西南的部分煤田;中高硫煤和高硫煤约占15.5%(1550亿吨),主要集中在西南、中南和华东等地;焦煤与肥煤是炼焦工业不可缺少的原料,但资源量仅为煤炭保有储量的9.4%,是我国的稀缺煤种,这种稀缺煤炭资源的一半左右因硫等杂质含量高而难以开发利用;其他低硫高灰的稀缺煤在分选过程中又将产生约20%的中煤,这部分中煤灰分一般在35%左右,由于其灰分高目前只能作为燃料使用,导致稀缺煤资源的浪费。随着我国煤炭开采规模的扩大、开采水平向深部延伸以及产煤重心的西移,我国煤炭产出中低品质煤总量不断增加。因此,针对这些高含灰、高含硫、高含水的低品质煤特点,进行大规模提质利用, 是我国煤炭工业可持续发展亟待解决的重大难题。
煤炭的高含杂是造成其利用能效低、污染严重的直接原因。目前我国排入大气中85%的SO2、70%的烟尘、60%的氮氧化物和80%的CO2都来自于煤的燃烧。我国SO2年排放数量居世界首位,酸雨已覆盖国土面积30%左右。研究表明,煤炭提质是提高能效、降低污染的重要途径。我国电煤平均灰分28%左右,而美国则小于8%,按2010年全国平均供电煤耗335 gce/kW·h计算,灰分由30%下降至10%~20%,可降低磨煤电耗约30%~70%,节约供电煤耗1.01~2.35 gce/kW·h。若煤中硫分降低1%,1吨燃煤少排放20 kg SO2。对于焦炭生产来说,若炼焦煤的灰分降低1%,炼铁焦炭耗量降低2.66%,高炉的利用系数可提高3%~4%。目前我国已少量开发的褐煤90%以上用于燃烧发电,但高含水使得褐煤利用效率下降,经济性差。若褐煤水分由40%降至15%,锅炉热效率可提高1.16%。另外,高含水褐煤的销售半径一般限于500~600 km以内,更长距离运输能耗高、经济效益差。
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