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原油价格暴跌导致的煤化工行业低迷走势并没有影响该领域科研人员的研发热情。在2015中国化工学会年会上,现代煤化工技术论坛成为人气最高的分会场,场场爆满,一座难求。论坛上科研人员介绍的甲醇制芳烃、煤制天然气、煤气化制氢等热点领域的研发进展,希望能给煤化工企业创新技术带来更多启示。
甲醇与C5~C6非芳共炼制芳烃工艺 我国芳烃需求一半多靠进口,即使在近期原油价格大幅度走低的情况下,我国缺芳烃的结构性局限并没有改变。在此背景下,煤经甲醇制芳烃技术成为我国发展芳烃技术的重要组成部分。
2013年,清华大学与华电煤业合作,在国际上首次进行了3万吨/年甲醇进料的制备芳烃工业实验,取得了成功。他们在2014年又进行了催化剂连续3081小时的加压循环流化床装置测试,性能稳定,为这类技术的工业化放大提供了坚实基础。
论坛上,清华大学魏飞团队重点介绍了流化床甲醇与C5~C6非芳共炼生产芳烃技术。该技术利用甲醇制备芳烃的放热反应与C5~C6 非芳制备芳烃的吸热反应,实现热能耦合效应,既可简化工业过程中的各自高温移热或高温供热难题,同时也可有效解决C5~C6非芳这类低值化工原料的出路问题,此外还为具有煤与C5~C6芳烃资源的区域提供了更好的工艺解决方案。
合成气完全甲烷化工艺合成气完全甲烷化成套工艺技术开发是大唐国际化工技术研究院有限公司等承担的国家“863”计划重点项目煤气化甲烷化关键技术研发与工业示范的子课题。在该课题的实施过程中,大唐国际采用自主研发的预还原态甲烷化催化剂和具有自主知识产权的绝热四段全串并联合成气完全甲烷化工艺技术方案,按照工业化标准在山西潞安煤基合成油现场建设了一套3000标准立方米/天煤制天然气工业装置,并连续稳定运行超过4000小时。
论坛上,大唐国际技术人员介绍了装置在煤基合成气工业气源条件下,温度、压力、模数、循环比、运行负荷等工艺运行条件对甲烷化反应的影响。结果表明,大唐化工研究院开发的预还原态甲烷化催化剂活性高、性能稳定,CO转化率高于99%;绝热四段全串并联甲烷化工艺成熟可靠,具有较好的工业适用性。该工业装置在运行负荷60%~110%的条件下,产出的SNG达到国家天然气一类产品指标。
煤直接气化制氢工艺煤气化制氢是工业大规模制氢的首选方式之一。虽然传统煤气化制氢工艺成熟,但其投资成本大、需用纯氧、气体分离成本高、产氢效率偏低、CO2排放量大。降低煤气化制氢工艺CO2排放的关键在于提高过程热效率、避免复杂的气体分离过程。借助于氧载体的传递作用,化学链制氢技术可实现氧和热在燃料反应器、蒸汽反应器和空气反应器之间的转移,从而使CO2、H2、N2内在分离,既直接利用空气、也能获得高浓度的CO2和H2。
铁基氧载体是化学法制氢的理想氧载体之一,然而在燃料反应器中,铁基氧载体与煤的直接反应速率很慢且该反应器吸热。如何促进氧载体与煤的直接反应速率且使燃料反应器自热是该制氢技术的关键。
在前期研究的基础上,山西煤炭化学研究所提出添加碱金属催化剂来促进Fe2O3与煤的直接反应速率。他们通过添加Al2O3,一方面作为惰性组分防止氧化铁的烧结,另一方面与FeO反应生成铁铝氧载体,释放反应热为燃料反应器提供部分热量。模拟结果表明,采用该技术过程各反应器都能实现自热,制氢热效率可达75%,生成的铁铝氧载体则能被空气氧化回到初始相态,实现氧循环。
高钠煤燃前预处理工艺新疆准东煤中钠含量高,在热转化利用过程中造成设备严重黏污、积灰和结渣等问题。针对准东高钠煤的燃烧问题,主要的一种解决方法是燃前脱钠,即对入炉前原煤进行一定的预处理,将煤中的钠转移到溶液中然后脱除。目前采用的预处理溶液主要有水和硫酸、盐酸等酸溶液,但水洗对有机钠含量高的煤的脱钠效果有限,且酸洗成本较高,因此迫切需要一种经济适用高效的燃前脱钠方法从根本上解决高钠煤钠含量高的问题。
华中科技大学尝试采用CO2-H2O作为脱钠提取液,考察了CO2-H2O在常温常压条件下预处理煤的脱钠效果。他们在一定固液比的煤水混合物中持续通入过量CO2气体,使煤样浸洗于弱酸性溶液中,其中的氢离子置换出与羧基结合的有机钠,从而实现对煤中水溶钠及大部分有机钠的脱除。实验结果表明,CO2-H2O作为脱钠提取液能有效脱除准东煤中88%的钠,经过CO2-H2O预处理的煤样在热解过程中钠的释放量减少,其燃烧特性也优于原煤与酸洗煤,表明CO2-H2O预处理是一种高效的高钠煤燃前脱钠方法。
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2025煤矿与煤化工环保产业大会暨第四届鄂尔多斯能源化工环保技术装备展示对接会为贯彻落实习近平总书记生态文明建设思想和关于推进“新型工业化”的重要指示,推动煤矿与煤化工产业绿色健康发展,中国煤炭加工利用协会联合鄂尔多斯市环保投资有限公司等单位定于2025年6月20-22日在内蒙古鄂尔多斯市联合
4月22日至23日,中国大唐集团有限公司党组书记、董事长吕军深入内蒙古调研煤炭、煤化工企业,实地了解企业生产经营等情况。集团公司党组成员、副总经理王海腾参加调研。22日下午,吕军首先来到能投公司所属锡林浩特矿业公司胜利东二矿采煤作业面、无人驾驶矿卡运行现场、总调度室以及外包驻地,详细了
在能源转型的大背景下,传统化石燃料如煤炭的地位正经历着深刻变革。尽管面临着可再生能源、政策限制以及环保要求的多重挑战,煤炭作为全球最重要的能源来源之一,在未来几年的市场中依旧扮演着关键角色。2024年,国内煤炭供需基本面逐步走向宽松,国内动力煤产业链格局延续区域市场分化和结构性变化加
编者按:近日,天津市科协、天津市科技局、天津市工信局、天津市工商联共同组织实施了天津市企业典型创新案例的征集评选活动。活动通过征集在技术创新、工艺创新中具有典型示范意义的创新案例,组建企业典型创新案例宣讲团,讲述创新故事,进一步弘扬企业家精神、科学家精神、工匠精神,激发区域创新活
为深入推进减污降碳协同增效,河北省生态环境厅组织征集了一批减污降碳协同增效典型案例,旨在展示减污降碳协同创新实践和取得的成效,提供可借鉴的经验做法。这些案例做法仅供参考借鉴,不作为相关企业开展其他生产经营活动的依据。今天,一起来看河北省减污降碳协同创新典型案例⑤——煤化工行业典型
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北极星氢能网获悉,近日,由未势能源与利源集团合资企业——未势利源配套的30辆宇通氢燃料电池重卡正式在河南安阳投入运营,主要用于为利源集团提供焦炭运输服务。该批投运车辆全部为49吨级氢燃料电池重卡,由未势能源和宇通商用车联合开发,搭载未势利源最新迭代推出的120kW商用车燃料电池发动机,具
近期,国内多家地方国企筹划资产重组,整合火电和煤炭资产,打造更具竞争力的“煤炭一体化”企业巨头。强强联合剑指“煤电一体化”引领者12月6日,陕西煤业公告称,拟收购陕煤集团持有陕煤电力集团有限公司(以下简称“陕煤电力集团”)88.6525%股权,价格约为156.95亿元。陕西煤业、陕煤电力集团都是
近日,山西省环境厅拟批准山西兰花煤化工有限责任公司节能环保升级改造项目。据悉,该项目位于晋城市晋城经济技术开发区巴公工业园,以兰花煤化工公司为建设主体,整合兰花清洁能源公司、兰花科创公司化工分公司、兰花科创公司阳化分公司产能,利用兰花煤化工公司原址及兰花气体有限公司部分场地实施升
11月4日,国家能源集团完成首个煤化工产品聚丙烯的碳足迹全面核算——每生产1吨聚丙烯产生约9吨二氧化碳,实现了煤化工产品碳足迹量化研究方面的技术突破,有助于进一步摸清“碳”家底,找到降碳着力点。产品碳足迹是指产品从原料获取、生产、运输、使用到废弃回收等整个生命周期所产生的碳排放量总和
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北极星氢能网获悉,近日,银川市发展和改革委员会发布银川市发展氢能产业路径研究,其中指出将出台相关政策支持非化工园区可再生能源制氢产业发展,为可再生能源规模化消纳和利用提供政策支撑。因地制宜开展光伏制氢或离网新能源制氢。原文如下:银川市发展氢能产业路径研究氢能源是指氢和氧进行化学反
8月2日15时7分26秒,国家能源集团宁东可再生氢碳减排示范区一期项目永利制氢厂成功产出绿氢,实现项目一次性投料开车成功,经国内首台氢气品质移动检测车检测为合格绿氢。8月5日15点7分26秒,永利制氢厂将合格绿氢通过管道输送至紧邻的永利综合能源站,同时可用氢气长管拖车将氢气运输至枣泉加氢站,供
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2023年,小众制氢路线“垃圾制氢”梅开二度,再掀波澜。5月,瓦尔登技术集团旗下城康团队在甲烷催化裂解制氢技术方面取得新突破,有机垃圾制绿碳、绿氢中试生产线成功投运;1月,中国化学开创首座垃圾制氢加氢一体站的先河,投建的常温常压有机液体储氢加注一体化装置在上海金山碳谷绿湾举行开车仪式。
摘要:介绍了传统制氢技术的体系概况,着重综述了当前主流的绿色制氢关键技术,并在此基础上,对比不同先进制氢技术的优势和不足,深入分析了其在制氢装备、技术、经济及标准体系等方面存在的瓶颈和壁垒,同时指出推动制氢产业有序发展的相应对策,最后指明了我国绿色制氢技术的发展前景。氢能是一种二
继北姚、金港湾、西王屯加氢综合能源岛之后,又一加氢综合能源站——城市加氢综合能源岛于3月13日正式投入运营,这不仅是吕梁孝义市推进绿色运输的具体行动,也是该市完善氢能运用城区布局、加快产业发展的又一有益举措。早在2022年10月,吕梁就将孝义氢能等作为首批七大市级重点专业镇予以培育,并制
3月17日,科技部中国21世纪议程管理中心联合国际能源署(IEA)发布的《中国耦合CCUS制氢机遇》报告(以下简称《报告》)指出,氢能和碳捕集利用与封存(CCUS)技术将互为补充地在碳达峰碳中和中发挥重要作用。氢能是今后长途运输和重工业等行业低碳转型的重要能源。然而,当前我国除副产氢外,大部分氢
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【(大唐国际)内蒙古大唐国际托克托发电公司4X600MW机组供热改造项目二期工程厂内施工总承包】招标公告概况:大唐国际托克托发电公司供热改造项目二期工程全部施工(汽机房内汽轮机打孔抽汽改造除外)均由投标方负责,汽机房内汽轮机打孔抽汽改造以汽轮机抽汽管道三道阀门为界。包括热力系统、供水系统
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