《煤化工绿色转型抓机遇破挑战》

  • 来源专题:能源情报网监测服务平台
  • 编译者: 郭楷模
  • 发布时间:2024-08-27
  • 煤炭是化工不可或缺的原料,也是煤炭产业链上的碳排放大户。日前印发的《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出,推动包括化工、石化和钢铁等传统产业绿色低碳改造升级,并加强化石能源清洁高效利用。

    近年来,技术创新和政策支持促进现代煤化工与新能源耦合发展,实现更高效、环保的能源利用。未来,煤化工清洁高效发展将盯准科技创新和多产业融合,坚持高端化、多元化、低碳化发展。

    煤炭地位短期难被取代

    近年来,随着传统煤炭企业向煤化工转型,我国煤化工产业规模稳步增长。2023年,煤(甲醇)制烯烃产能为1865万吨,较2019年增长17.9%;煤制气产能67.1亿立方米,较2019年增长33.3%;煤制乙二醇产能1118万吨,较2019年增长131.5%;煤制油产能1138万吨,较2019年增长23.56%。

    煤制油、煤制天然气可为国家能源安全提供战略支撑和应急保障。通过煤化工过程生产的烯烃、乙二醇、甲醇等化工原料,可广泛用于生产塑料、合成纤维、合成橡胶、医药等产品,有助于减少对外依赖,提高石化产品自给能力。

    但同时,煤化工行业长期以来是煤炭产业链上的碳排放大户。“由于现代煤化工工艺中调氢反应不可缺失,因此耗水与碳排放较多,由‘三废’特别是煤化工废水引起的环保问题突出。”中国矿业大学(北京)教授刘淑琴告诉《中国能源报》记者。

    然而,在中国化工领域,煤炭短期内其很难被其他原料完全取代,因此其清洁高效利用成为关键。刘淑琴表示,通过采用节能、降碳、节水、减污技术,提高资源能源利用效率,并积极探索二氧化碳捕集利用与封存等技术,现代煤化工产业正向绿色低碳方向转型。

    技术创新仍有空间

    以合成氨和甲醇为例,权威统计显示,大多数国家以天然气为主要原料,而我国约80%的合成氨和甲醇由煤炭制成,导致煤化工行业碳排放强度较高。氢作为合成氨和甲醇的原料气,生产1公斤煤制氢会排放约11公斤二氧化碳,相比之下,天然气制氢的碳排放可减少一半。

    中国煤炭工业协会发布的《2023中国煤炭工业发展报告》指出,煤炭清洁高效利用最主要的方向是煤化工,而技术创新不足仍是制约现代煤化工产业高质量发展的瓶颈,尤其是缺乏下游产品高端化核心技术,且产业链较短。

    “当前,煤化工能源利用与资源转化效率偏低、初级产品多,精细化、差异化、专用化下游产品开发不足,导致产业竞争力不强。”刘淑琴指出,我国现代煤化工科技创新需在共性关键技术、前沿引领技术、现代工程技术、“卡脖子”技术,以及部分重大装备、重要材料上实现新突破。“面对产业链短、产品结构相对单一、基础产品占比过高的情况,我国煤化工需要向高端化、多元化、低碳化方向发展,避免同质化、低水平重复建设。

    探索与新能源融合

    “近年来,国家出台一系列政策,鼓励现代煤化工与新能源技术结合,如氢能产业的发展规划和支持煤化工与绿电、绿氢、绿氧等产业耦合示范。”刘淑琴称,部分现代煤化工产品是新能源产业的关键材料,例如煤液化沥青可为电池产业提供负极原料。“另一方面,储能技术也可为煤化工提供灵活的节能减排方案。”

    据了解,目前在建的宝丰能源煤基新材料项目采用绿氢与现代煤化工融合生产工艺,烯烃总产能300万吨/年,其中40万吨将依托配套建设的风光制氢一体化项目。相比纯煤方案,该项目有望增加甲醇产量122.89万吨/年,节约标准煤253万吨/年,减少碳排放量631万吨/年。

    煤炭企业在原料开发方面的优势也可延伸至煤化工项目。近期,位于内蒙古鄂尔多斯的山东能源集团内蒙古荣信化工有限公司烯烃项目开建。“一二期项目原料煤和气化煤部分利用达拉特旗周边煤矿产品。向南300公里范围内不仅有为煤制烯烃配套建设项目,还有集团内部煤矿企业的煤矿,节省了原料运输成本。”该项目相关负责人表示,项目采用的技术设备可减少蒸汽用量,降低循环水用量,减少污水处理量,并接入部分绿电,提高清洁能源利用比例。

  • 原文来源:https://www.nengyuanjie.net/article/97460.html
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    • 人物档案袁亮,中国工程院院士、安徽理工大学校长。他开创性地提出了卸压开采抽采瓦斯、无煤柱煤与瓦斯共采技术原理,率领团队开发出具有自主知识产权的防治煤矿瓦斯爆炸成套技术与装备,解决了低透气性高瓦斯煤层安全开采技术难题,并在安徽淮南矿区首次实现了煤与瓦斯共采重大突破。他牵头组建了中国首个煤矿瓦斯治理国家工程研究中心,相关研究成果在全国煤炭行业推广应用。 【院士访谈】 近日,中国工程院工程科技学术研讨会——“甲烷管控减排”暨“煤炭安全智能精准开采协同创新组织”成立七周年国际学术研讨会暨2024安全科学与工程国际产学研用合作会议举行,中国工程院院士、安徽理工大学校长袁亮牵头编制的《中国甲烷管控技术发展路线图》成果正式发布。 袁亮长期关注煤炭安全智能精准开采暨甲烷管控减排。他的研究基于透明空间地球物理,以多物理场耦合、智能感知、智能控制、物联网、大数据、云计算等作为技术支撑,为我国传统煤炭开采提供了煤矿智能精准开采的全新思路和解决方案。 会上,袁亮接受了科技日报记者专访。 煤炭工业助“双碳”战略实施 记者:您在煤炭领域深耕多年,取得了一系列成就,也为“双碳”战略实施作出了贡献。您认为,加强煤炭清洁高效利用对实施“双碳”战略有哪些影响? 袁亮:伴随着化石能源的大量开采和使用,全球性的大气污染和温室效应已经成为21世纪影响人类生存和可持续发展的最大问题之一。目前,二氧化碳、甲烷浓度分别比工业化前高了149%、262%。2023年,全球与能源相关的二氧化碳排放量达到374亿吨,创下历史新高。如何在满足当前社会发展需求的前提下,控制和降低碳排放,成为近年来的热点话题。 面对这个问题,我国彰显出大国担当,积极主动参与全球气候环境治理。 我国已进入新发展阶段,推进“双碳”工作是破解资源环境约束突出问题、实现可持续发展的迫切需要,是顺应技术进步趋势的必然选择。 我国是煤炭资源相对丰富的国家,碳排放量中很大一部分是由煤炭消耗产生的。煤炭工业通过低碳转型实现碳达峰,既是煤炭工业高质量发展的内在要求,也是落实国家“双碳”目标的重要抓手。而依据节能是“第一能源”的理念,煤炭清洁高效利用是减少煤炭工业二氧化碳排放的根本途径。具体来说,要推进清洁高效燃煤发电,加快燃煤机组升级改造,加快“煤改电”配套电网改造,推进电能替代;加快传统煤化工升级改造,加快推进具有自主知识产权的煤气化技术装备开发研究;推进现代煤化工示范化建设,大力发展精细化工和化工新材料等。实施“双碳”战略要重点抓煤炭行业,加强煤炭清洁高效利用,加快规划建设新型能源体系。 记者:为什么要进行煤炭精准开采?您带领科研团队在这方面作了哪些努力? 袁亮:加强煤炭清洁高效利用,必须坚持煤炭精准开采。我们团队在煤炭精准开采上主要作了三个方面的努力。 一是提出并实施了卸压开采抽采瓦斯、无煤柱煤与瓦斯共采技术原理,开发出具有自主知识产权的防治煤矿瓦斯爆炸成套技术与装备,成功解决了低透气性高瓦斯煤层安全开采技术难题。我们在安徽省淮南市矿区首次实现煤与瓦斯共采,并将研究成果推广应用于全国煤炭行业,产生了显著的社会经济效益。 二是首次提出了煤炭精准开采五大科学构想,并在2017年牵头成立了“煤炭安全智能精准开采协同创新组织”,推动煤炭安全智能精准开采由构想变成现实。 三是针对煤矿安全智能精准开采生产过程中的人才链、产业链衔接不够紧密等问题,积极参与行业高校学科专业优化调整、人才培养方案制定、课程设计等,定制化培养急需人才,制定实施含金量高的人才引进政策,同时推动高校科研人员进企业挂职,汇聚更多优秀技术人才。 这些工作不仅提升了煤炭安全智能精准开采水平,也为煤炭行业的可持续发展和安全生产提供了有力支持。 记者:能具体解释一下您提出的煤炭精准开采五大科学构想吗? 袁亮:煤炭开采随着深度的增加,难度和复杂程度也都在不断增加。我认为,煤炭工业未来一定是大量的人在地面上远程遥控,而不是在地下。所以,我在2017年提出了煤炭精准开采的科学构想,主要包括精准勘探、精准控制、精准感知、精准开采、监控预警五大方面。目前这已经成为煤炭行业科技攻关的方向。 记者:您提出进行煤矿智能化建设,目前工作进展怎样? 袁亮:截至今年4月底,全国累计建成智能化采煤工作面1922个,智能化掘进工作面2154个。“少人巡视、无人操作”的智能化采掘工作面正逐步实现常态化应用。这为煤矿安全生产提供了重要保障,对煤炭安全智能精准开采水平作出重要贡献,推动了煤炭行业的高质量发展。 实现甲烷全浓度利用 记者:为什么要进行甲烷管控,请介绍一下我国煤炭行业甲烷管控的整体情况。 袁亮:在“双碳”背景下,实现深部煤层气高效开发、甲烷管控或近零排放具有极其重要的战略意义。煤层气作为煤炭资源的重要伴生产物,主要成分是甲烷。我国高度重视甲烷排放控制工作。2023年11月,生态环境部等11部门联合印发了《甲烷排放控制行动方案》。这是我国第一份全面、专门的甲烷排放控制政策性文件,对未来一段时期我国甲烷排放控制工作进行了顶层设计和系统部署。 目前,煤炭甲烷管控产业在技术创新方面取得显著进展,煤矿瓦斯治理等技术均取得了重要突破。随着煤炭行业向智能化、绿色化转型,煤炭甲烷管控产业对智能化技术的投入也在加大。例如通过应用物联网、大数据、人工智能等先进技术,对煤矿瓦斯的实时监测、预警和治理得以实现,提高了甲烷管控的效率和精度。 在“双碳”战略的推动下,当前我国在甲烷管控减排方面总体上呈现出政策不断完善、技术不断进步、监测体系不断健全、具体行动不断深入的积极态势。未来,随着全球应对气候变化力度的加大,甲烷管控减排工作将取得更加显著的成效。 记者:您在这方面取得了哪些突破? 袁亮:在甲烷管控减排方面,我带领团队经过近40年的努力,主要取得了五个方面的成绩。 一是攻克煤矿瓦斯治理世界性难题。二是持续推进煤矿甲烷管控科技创新,主持完成煤炭行业首个国家重大科研仪器研制项目,即“用于揭示煤与瓦斯突出机理与规律的模拟试验仪器”。三是攻克甲烷全浓度利用世界性难题。四是提出甲烷减排方法学。同时,我们受中国21世纪议程管理中心委托,牵头承担了《甲烷管控技术发展路线图》的编制工作,并于今年8月8日正式发布。 记者:您是如何攻克甲烷全浓度利用世界性难题的? 袁亮:甲烷全浓度利用技术主要分为高浓度利用和低浓度利用两方面。我们团队在20年前就已研发出成熟技术,解决了10%以上高浓度瓦斯利用问题。最难“啃”的“骨头”是对浓度为3%—9%的低浓度瓦斯的利用,因为这是瓦斯的爆炸浓度,过去缺乏成熟直接利用技术。近8年来,我们组建跨学科多专业的煤矿低浓度瓦斯安全稳定燃烧技术研究团队,自主研发了煤矿低浓度瓦斯安全稳定燃烧技术,安全高效地解决了低浓度瓦斯利用难题,填补了国际与国内技术空白。该技术已在多个煤矿成功应用,显著提高了低浓度瓦斯利用率,减少了温室气体排放,产生了显著的经济效益和环境效益。 值得一提的是,我国因此成为唯一具备全浓度甲烷利用能力的国家。 做好安全采煤“必答题” 记者:在煤炭工业的发展过程中,我们还面临哪些阻碍? 袁亮:保障煤炭产能接续平稳,关键是提升深部煤炭资源的安全开采水平。我国已探明的煤炭资源量超过5.9万亿吨,其中深部资源(千米以下)占比超过50%。随着浅部资源开采不断推进,煤矿开采深度正以每年10—25米的速度增加。当前,我国煤矿开采逐渐走向深部,矿井最大开采深度已达1500米。这意味着,未来将有更多的矿井进入地质条件和煤层赋存条件复杂的深部开采。煤矿深部开采面临的问题和隐患比浅部开采复杂得多,各类灾害发生可能性加剧,在开采环境、技术装备、灾害防治等方面都面临前所未有的挑战。如何在地球深处安全采煤,是迫在眉睫、必须答好的重大课题。 记者:在您看来,解决这些困难应从哪些方面入手? 袁亮:防范深部煤炭开采风险,必须从政策、监管、技术、人才等方面全面发力,将各项风险防范工作想在先干在前。科技创新是应对深部开采风险挑战的“法宝”,要加快推进深部开采安全、环保技术研究,尽快培育煤矿深部开采国家战略科技力量。 技术的升级、难题的攻克关键靠人才。要推进教育、科技、人才“三位一体”融合发展,深入实施“人才强煤”战略,不断健全完善行业教育培训体系,强化科技人才支撑,加大青年科技人才培养力度,为煤炭工业高质量发展提供人才保障。 记者:您认为,煤炭工业未来的发展方向是什么? 袁亮:煤炭工业未来会朝着安全、智能、精准、绿色、健康的方向发展。 促进煤炭清洁高效利用,重点是加强先进燃煤发电技术和煤炭高效转化科技攻关,提升煤炭清洁高效利用水平。支持研发先进煤电技术、煤基新材料技术,加强全产业链CCUS科技攻关。 近日,党中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》,提出科学设定绿色转型的时间表、路线图、施工图。经济绿色低碳发展需要推进能源革命,促进能源结构转型。煤炭作为我国的主体能源,在保障国家能源安全、推进经济社会发展全面绿色转型方面具有特殊重要意义,因此推进煤炭工业高质量发展必须面向未来,在能源保供、低碳绿色转型方面持续发力。 致青年科技人才 广大青年科技人才要拓展视野、敢于创新、注重积累。当今知识生产和学科发展已经步入多学科交叉融合的时代,因此,青年科技人才应具备宽广的学术视野。要勇于打破学科壁垒,敢于跨越学科界限,寻找新的研究视角和方法,开拓新的研究领域。创新是科研的灵魂,作为青年科技人才,要树立强烈的创新意识,敢于挑战传统观念,善于发现问题、分析问题并解决问题,勇于提出新观点、新理论,敢于尝试新方法、新手段,不断突破自我,追求更高研究水平。科研是一个长期积累的过程,只有经过长期的积累和沉淀,才能在关键时刻爆发出惊人的创新力。科研过程中只有注重团队合作与分享,与他人共同进步、共同成长,才能在科研道路上走得更远。 ——袁亮
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    • 暮春时节,生机盎然。绕过山煤国际霍尔辛赫煤业主井,不远处矗立着一座拱形建筑。屋内,一排工业设备高低错落、布置有序,高速运转中,轰鸣声响彻厂房。这里是霍尔辛赫煤业煤矸石注浆站,也是该公司推动煤炭资源绿色开采技术革新的作战营。近年来,该公司引进覆岩离层注浆充填技术,通过艰难攻关、创新升级,形成适用于该公司地质构造的成套工艺,成功解决“三下”压煤开采和煤矸石处置难题,迎来了高质量发展的绿色新生。 绿色开采是推动煤炭行业绿色低碳转型和高质量发展的重要支撑。在加快煤矿智能化建设的同时,山西省有序推进绿色开采技术试点示范,持续提高煤炭清洁利用水平。目前,全省已建成以霍尔辛赫煤业为代表的55个试点示范煤矿,全省煤炭绿色开采取得积极进展。 一项技术,攻克两大难题 霍尔辛赫煤业是山煤国际的动力煤主力生产矿井,也是山西焦煤能源保供的主要单位之一,年生产能力400万吨。井田上,遍布着大小42个村落、焦化厂、加油站等建、构筑物,“三下”压煤总量可观。“如果能把这些煤炭资源都开采出来,意义重大,影响深远。”前不久,霍尔辛赫煤业党委书记、董事长李建功道出了初期的权衡考量。 几经调研,一种绿色技术——覆岩离层注浆充填技术,进入了他们的视野。这一技术由山西文龙中美环能科技股份有限公司院士工作站研发,是将粉煤灰或煤矸石浆液等工业固废作为充填物,充填到井下离层空间。所谓离层,是由于煤炭开采导致煤层上端岩层塌陷而形成的一定空间。这一技术的核心在于,岩层中需要有一道关键层,能与塌陷层形成较大的离层空间,通过充填与其形成“柱+板”的稳定结构,而霍尔辛赫煤业正好符合这样的地层特征。 同时,这一工艺还能解决霍尔辛赫煤业固废处置难题,吞废吐“金”,一举两得,可消化该公司每年所产生的部分煤矸石及尾煤泥。 从2020年开始,该公司依托山西焦煤、山煤国际技术中心、博士后工作站资源,组建了专项科研团队,联合第三方构建起产学研一体化链条,推出“科技创新+工程设计+第三方数据检测”技术创新模式,聚力难点全力攻关。做足前期调研、理论论证、大量试验后,霍尔辛赫煤业将试点选在压覆于废弃焦化厂、乡村道路等建、构筑物下的3501工作面上。 选址、征地、办手续……一系列前期事宜落地后,2022年,该公司启动了注浆站施工项目,并于当年2月开始注浆、采煤同步作业。4个月后,3501工作面成功回收“三下”压煤资源47.5万吨,消化粉煤灰43万吨,解决矿井废水30万吨。这一成果,标志着覆岩离层注浆充填技术在霍尔辛赫煤业获得成功。 四年攻关,实现三代迭新 科技创新释放强劲效能。从2020年论证调研,到目前3个工作面得以成功开采,4年多时间里,霍尔辛赫煤业覆岩离层注浆充填技术实现了三代迭新。据了解,包括霍尔辛赫煤业在内,山西省“三下”压煤赋存均呈现复杂多样特征。这让该公司初期引进充填工艺时面临很大的技术挑战。如何让复杂地质变得简单可控?这成为他们初期技术攻关的主要方向。 该公司通过理论分析、数值模拟,以3501工作面为试点,提出全过程地表沉陷“四区”控制模型,将采区精确分为常规区、过渡区、注浆区和控制区。通过分区治理、精准控制,再辅以单孔提级注浆,一举攻克复杂地形不可预控的技术难关,形成了霍尔辛赫煤业覆岩离层注浆技术1.0版。 3501工作面实现成功回采,为第2个试点的注浆充填提供了技术经验,但也随之出现了新的难题:因为开采模式的局限性,导致注入的浆液总是偏离既定区域,使注浆量与注采比均居高不下。如何控制注浆量,减小注浆成本,再一次难住了技术团队。经过一轮又一轮的研讨、论证、试验,他们提出了帷幕封堵增效技术——将研发的自膨胀水泥速凝封堵材料打入特定钻孔,有效堵住了“漏斗”,浆液不再偏离。历经1年多的技术实施,到2023年10月回采完成时,第2试点的注浆量成功减少9万吨,注采比降低0.2,注浆充填2.0版本正式落地。 3801工作面压覆于石油加油站下。“相比其他建筑物,加油站对地表稳定性要求更高。加之前期采动影响,充填开采难度呈现指数级增长。”该公司生产技术部部长刁怀斌说。这一阶段,数智赋能作用开始显现。技术团队建成集制浆、注浆与沉陷控制效果于一体的综合监控体系,发明了建构图数字动态安全预警防护技术,提出了地表沉淀控制导向的采注协同控制方法,建立远程数据收集点,以智能控制、精准动态预测跑赢地质风险,解决了充填难题,形成了关键技术3.0版。 创新无止境,突破不止步。目前,霍尔辛赫煤业技术团队已投入到新一轮的科技攻关中,全心致力于离层注浆充填技术+110工法技术研究,以实现井下资源“颗粒归仓”,推动工艺再一次升级迭代。 绿色充填,收获质效多赢 截至目前,霍尔辛赫煤业已累计释放矿井压覆煤量约371.82万吨,创造直接经济效益约11.2亿元,且已形成了2个采面、2个备采面,生产衔接顺畅有序。覆岩离层注浆充填技术为霍尔辛赫煤业绿色开采带来了新希望。 “覆岩离层注浆充填技术可以有效控制采空区地表,使矿区实现源头止损,能有效解决煤矿开采中的地表沉陷控制、煤基固废处置、水资源保护、采动矿震防治等多数工程难题。”李建功说。 据了解,随着全省煤炭资源的深度开采,“搬不动、塌不起、排不掉”的“三下”压煤成为煤炭企业面临的一大难题,而霍尔辛赫煤业采用的覆岩离层注浆充填技术,或可成为这些难题的最优解之一。 如今,在该技术的助力下,霍尔辛赫煤业形成了“采煤不见煤、矸石不出矿、三废零排放”的绿色发展格局。目前,该公司累计处置煤矸石、尾煤泥、粉煤灰290余万吨。 走进煤矸石注浆集控室,一块电子屏覆满墙壁。该设备不仅能够集成监控各个环节的作业情况,还清晰地显示着煤矸石离层注浆充填工艺动图。分布各处的系统图例,反映着设备的运行动态。一键开启、有人巡视、无人值守,自动分析历史数据、智能预警诊断、在线监测……数智加持的覆岩离层注浆充填技术,让霍尔辛赫煤业发展“含绿量”更高。 科技创新驱动下,覆岩离层注浆充填等多项技术荣获山西焦煤及以上等级的科技项目奖。经中国煤炭工业协会组织鉴定,“大宗煤基固废利用与采注协同绿色开采关键技术及示范”与“采注协同绿色开采与建筑物数智预警防护关键技术及示范”两项技术,均达到国际领先水平。 李建功表示,他们将把创新驱动、加快发展新质生产力牢牢抓在手上,积极推动新技术和绿色发展深度融合,让霍尔辛赫煤业高质量发展的大路越走越宽。