李 雪 飛
(1.煤炭科學(xué)技術(shù)研究院有限公司煤化工分院,北京 100013;2.煤炭資源高效開采與潔凈利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100013;3.國(guó)家能源煤炭高效利用與節(jié)能減排技術(shù)裝備重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100013)
煤層氣是以吸附狀態(tài)賦存于煤層中的非常規(guī)天然氣,主要成分是甲烷[1]。甲烷引發(fā)溫室效應(yīng)的能力是CO2的21倍。如果將煤層氣有效處理并加以利用,其燃燒熱值與天然氣相當(dāng),而且潔凈不產(chǎn)生廢氣[2]。結(jié)合煤炭生產(chǎn)布局開展的煤層氣開發(fā)活動(dòng)稱為瓦斯區(qū)煤層氣開發(fā),開發(fā)方式包括地面預(yù)抽、井下預(yù)抽、采煤過程中抽和采煤后抽等[3]。截至 “十二五”末期,我國(guó)煤層氣(煤礦瓦斯)抽采量180億m3、利用量86億m3,其中井下瓦斯抽采量136億m3、利用量48億m3,利用率35.3%。地面煤層氣產(chǎn)量44億 m3、利用量38億 m3,利用率86.4%[4]。
目前,針對(duì)井下抽采瓦斯按濃度可分為3種利用方式,即高濃度瓦斯利用(甲烷含量30% ~90%)、低濃度瓦斯利用(甲烷含量<30%)、乏風(fēng)瓦斯利用(甲烷含量<8%)[5]。高濃度瓦斯利用主要包括直接發(fā)電[6-8]、民用和工業(yè)燃料[9]、提純制壓縮天然氣(CNG)和液化天然氣(LNG)[10-13]等;低濃度瓦斯利用主要以發(fā)電、提純利用為主[14-19];乏風(fēng)瓦斯利用主要是蓄熱氧化利用[20-21]。為提高低濃度煤層氣利用率,需要開發(fā)不同濃度范圍的煤層氣利用技術(shù),同時(shí)進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析,以提高其競(jìng)爭(zhēng)性和市場(chǎng)應(yīng)用前景。本文針對(duì)低濃度煤層氣濃縮提質(zhì)制CNG技術(shù),以年產(chǎn)2 000萬Nm3壓縮天然氣項(xiàng)目為例,進(jìn)行了技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析評(píng)價(jià),為該技術(shù)的推廣應(yīng)用提供指導(dǎo)。
煤炭科學(xué)技術(shù)研究院有限公司經(jīng)過“十一五”和“十二五”的小試研發(fā)、中試放大驗(yàn)證及工業(yè)示范,成功開發(fā)了低濃度煤層氣提質(zhì)利用技術(shù),工藝流程如圖1所示。
圖1 低濃度煤層氣提質(zhì)制壓縮天然氣工藝流程Fig.1 Process of CNG production with coal-bed methane
新鮮原料氣經(jīng)過安全輸送系統(tǒng)后進(jìn)入混合壓縮凈化系統(tǒng),與二級(jí)變壓吸附裝置返回的氣體混合,混合后原料氣進(jìn)入煤層氣壓縮機(jī),排氣壓力0.4~0.5 MPa,壓縮后氣體經(jīng)過濾裝置、冷干機(jī)和活性炭罐進(jìn)行除塵、除水、除油處理,凈化后的煤層氣依次進(jìn)入兩級(jí)變壓吸附裝置濃縮分離,變壓吸附系統(tǒng)可將原料氣CH4從35%提濃至90%以上,提濃氣體壓力0.3 MPa。尾氣中CH4含量小于5%。提濃后的煤層氣進(jìn)入CNG制備系統(tǒng),經(jīng)脫水處理后進(jìn)入壓縮機(jī)壓縮至25 MPa。CNG產(chǎn)品進(jìn)入儲(chǔ)氣罐儲(chǔ)存供給CNG母站或子站。
工藝技術(shù)特點(diǎn):① 深度脫氧。一次吸附脫氧率90%以上,O2體積分?jǐn)?shù)可從12%~14%降至約1%,后續(xù)濃縮安全可靠。② 一次壓縮多級(jí)濃縮??山档湍芎?0%以上,減少壓縮設(shè)備投資。③ 濃縮后氣體帶壓。壓力不浪費(fèi),CNG或LNG再加工能耗低。④吸附劑效率高。裝填量小,吸附塔體積小,吸附劑總價(jià)相對(duì)便宜。⑤ 濃縮效率高。甲烷體積分?jǐn)?shù)從約30%濃縮至90%以上,吸附劑原料氣處理能力高,具有良好的抑爆及導(dǎo)靜電能力,吸附容量大,分離效率高。⑥ 產(chǎn)品方案靈活。帶壓濃縮氣可生產(chǎn)CNG、LNG,提高了項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
原料氣總量7 500 Nm3/h,壓力2~3 kPa,溫度≤40℃,其組成為:CH430%,O212%,CO21%,N257%。
產(chǎn)品氣壓力25 MPa,溫度為常溫,總量2 500 Nm3/h,其 組 成 為: CH495.00%,O20.4%,N24.60%。
主要設(shè)備選型見表1。安全輸送系統(tǒng)主要設(shè)備有水封阻火泄爆裝置、氣體計(jì)量撬、全自動(dòng)反清洗過濾器?;旌蠅嚎s凈化系統(tǒng)主要設(shè)備有混合器、煤層氣壓縮機(jī)、過濾器、冷干機(jī)和活性炭過濾器。變壓吸附濃縮系統(tǒng)主要設(shè)備有一、二級(jí)吸附塔、緩沖罐和真空泵。CNG制備系統(tǒng)主要設(shè)備有天然氣壓縮機(jī)、調(diào)壓計(jì)量撬、加臭機(jī)和單槍加氣柱等。公用工程及輔助設(shè)施主要有冷卻塔、空壓機(jī)和軟水裝置。
公用工程消耗見表2。公用工程消耗主要包括壓縮機(jī)和真空泵等動(dòng)力設(shè)備電耗,壓縮機(jī)和真空泵等設(shè)備冷卻用循環(huán)冷卻水以及補(bǔ)充用新鮮水,儀表閥門用儀表空氣。
總占地面積約18 000 m2。工程生產(chǎn)裝置和輔助生產(chǎn)設(shè)施均為連續(xù)化生產(chǎn),生產(chǎn)操作實(shí)行“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”制,勞動(dòng)定員共24人。
工程投資估算結(jié)果見表3??偼顿Y7 846萬元,其中建設(shè)投資6 990萬元,建設(shè)期借款利息590萬元,流動(dòng)資金266萬元。
1)原輔材料、動(dòng)力燃料用量及價(jià)格(含稅)。煤層氣用量1 900萬Nm3,折純價(jià)格0.25元/Nm3;用電量 1 562.56 萬 kWh,電價(jià) 0.65 元/kWh;新鮮水用量2.672萬 t,水價(jià)10元/t。
2)工人工資及福利費(fèi)。人均工資及福利費(fèi)按5萬元/a計(jì)。
3)產(chǎn)品價(jià)格。壓縮天然氣(CNG)產(chǎn)品價(jià)格按2.6 元/Nm3計(jì)。
表1 主要設(shè)備一覽Table 1 List of major production equipment
表2 公用工程消耗指標(biāo)Table 2 Consumption index of utility
表3 工程投資估算Table 3 Estimation of project cost 萬元
經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果見表4。項(xiàng)目總投資7 846萬元,其中建設(shè)投資6 988萬元,建設(shè)期利息590萬元,流動(dòng)資金266萬元。項(xiàng)目年均銷售收入5 294萬元,總成本費(fèi)用2 683萬元,利潤(rùn)總額2 177萬元,凈利潤(rùn)1 633萬元。工程投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)為31.87%,投資回收期(所得稅后)為 4.44 a(含1.5 a建設(shè)期)。項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行。
結(jié)合經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果,工程投資財(cái)務(wù)從原材料、動(dòng)力、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、折舊、攤銷、利息等方面對(duì)單位產(chǎn)品成本進(jìn)行核算,其結(jié)果見表5。
表4 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)Table 4 Index of economic analysis
從表5可以看出,單位產(chǎn)品完全成本為1.32元/Nm3。CNG產(chǎn)品出廠價(jià)按2.6元/Nm3計(jì),尚有1.28元/Nm3的盈余。折合每立方低濃度煤層氣(非折純)經(jīng)過加工提純后,可實(shí)現(xiàn)0.457元的收益,年收益2 560萬元(含銷售稅金附加及增值稅),在達(dá)到煤礦瓦斯綜合治理要求的同時(shí)實(shí)現(xiàn)收益。
表5 單位產(chǎn)品成本核算Table 5 Cost accounting of production
1)低濃度煤層氣提質(zhì)利用技術(shù),可以將原料CH4含量從35%提高到90%以上,O2含量從12%降低至1%以下。原料氣一次壓縮多級(jí)濃縮,能耗低。產(chǎn)品方案靈活,可以制備CNG、LNG。
2)年產(chǎn)2 000萬Nm3壓縮天然氣項(xiàng)目,總投資為7 846萬元,其中建設(shè)投資6 990萬元,建設(shè)期借款利息590萬元,流動(dòng)資金266萬元。工程投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)為31.87%,投資回收期(所得稅后)為4.44 a(含 1.5 a建設(shè)期)。
3)單位產(chǎn)品完全成本1.32元/Nm3,CNG產(chǎn)品出廠價(jià)按 2.6元/Nm3計(jì),尚有 1.28元/Nm3的盈余。折合每立方低濃度煤層氣(非折純)經(jīng)過加工提純后,可以實(shí)現(xiàn)0.457元的收益,年收益達(dá)2 560萬元。
參考文獻(xiàn)(References):
[1]周麗霞,李震.煤層氣綜合利用的發(fā)展方向和環(huán)境效益[J].安徽理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2007,27(9):94-97.ZHOU Lixia,LI Zhen.The developing direction and environmental effect of all-around using on coal bed gas[J].Journal of Anhui U-niversity of Science and Technology(Natural Science),2007,27(9):94-97.
[2]董衛(wèi)果.煤礦區(qū)低濃度煤層氣濃縮利用關(guān)鍵技術(shù)研究及工藝開發(fā)[C]//第七次煤炭科學(xué)技術(shù)大會(huì)文集(下冊(cè)).北京:煤炭工業(yè)出版社,2011:998-1003.
[3]吳立新,趙路正.煤礦區(qū)煤層氣利用技術(shù)[M].北京:中國(guó)石化出版社,2014.
[4]國(guó)家能源局.煤層氣(煤礦瓦斯)開發(fā)利用“十三五”規(guī)劃[R/OL].(2016-11-24)[2017-09-07].http://www.ndrc.gov.cn/fzgggz/fzgh/ghwb/gjjgh/201708/t20170809_857304.html.
[5]姚成林.煤層氣梯級(jí)利用技術(shù)探討[J].礦業(yè)安全與環(huán)保,2016,43(4):94-97.YAO Chenglin.Discussion on cascade utilization technology for coal-bed methane[J].Mining Safety&Environmental Protection,2016,43(4):94-97.
[6]郭向前.高瓦斯礦井瓦斯發(fā)電的案例研究[J].華北科技學(xué)院學(xué)報(bào),2005,2(1):38-40.GUO Xiangqian.Case research on methane generating electricity in high methane mine[J].Journal of North China Institute of Science and Technology,2005,2(1):38-40.
[7]李建廣,應(yīng)中寶,武逢平.國(guó)產(chǎn)瓦斯發(fā)電機(jī)組單位瓦斯發(fā)電情況及影響因素分析[J].中國(guó)煤層氣,2011,8(4):39-41.LI Jianguang,YING Zhongbao,WU Fengping.Electricity production and analysis of influence factors of domestic generator units[J].China Coalbed Methane,2011,8(4):39-41.
[8]張晉東.高濃瓦斯發(fā)電效率分析[J].山西科技,2014,29(3):132-133.ZHANG Jindong.Analysis on power generation efficiency of high concentration gas[J].Shanxi Science and Technology,2014,29(3):132-133.
[9]劉子龍.礦井瓦斯作為城市煤氣的實(shí)踐與思考[J].中國(guó)煤炭,2002,28(6):51-53.LIU Zilong.Turning coal mine methane into town gas practice and inspirations[J].China Coal,2002,28(6):51-53.
[10]曲思建,董衛(wèi)國(guó),李雪飛,等.低濃度煤層氣脫氧濃縮工藝技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用[J].煤炭學(xué)報(bào),2014,39(8):1539-1544.QU Sijian,DONG Weiguo,LI Xuefei,et al.Research and application of the low concentrated coal bed methane upgrading technique[J].Journal of China Coal Society,2014,39(8):1539-1544.
[11]孫新升.微壓真空變壓吸附法低濃度瓦斯提純技術(shù)及應(yīng)用[C]//第十五屆國(guó)際煤層氣暨頁巖氣研討會(huì)論文集.北京:[s.n.],2015:229-256.
[12]蘭治淮,劉青源,余蘭金.變壓吸附法提濃煤礦低濃度瓦斯過程中的脫氧及抑爆技術(shù)研究與應(yīng)用[J].中國(guó)煤炭,2011,37(3):93-96.LAN Zhihuai,LIU Qingyuan,YU Lanjin.Research and application of deoxidation and explosion suppression technology in the concentration processes of low-concentration CMM by PSA method[J].China Coal,2011,37(3):93-96.
[13]朱菁.含氧煤層氣直接深冷分離甲烷的安全工藝方法[J].天然氣化工(C1化學(xué)與化工),2014,39(3):57-62.ZHU Jing.A safe process for purification of oxygen-bearing coal bed methane by direct cryogenic separation[J].Natural Gas Chemical Industry(C1 Chemistry and Chemical Engineering),2014,39(3):57-62.
[14]張治倉,吳秀英,梁龍.大佛寺煤礦低濃度瓦斯發(fā)電技術(shù)應(yīng)用淺析[J].陜西煤炭,2016,35(4):98-100.ZHANG Zhicang.WU Xiuying,LIANG Long.Application of low concentration gas power generation technology in Dafosi coal mine[J].Shannxi Coal,2016,35(4):98-100.
[15]曹學(xué)軍.低濃度瓦斯利用技術(shù)在淮南礦業(yè)集團(tuán)的應(yīng)用[J].能源技術(shù)與管理,2014,39(5):139-141.CAO Xuejun.Application of low concentrated gas utilization technology in Huainan Mining Group[J].Energy Technology and Management,2014,39(5):139-141.
[16]趙德悅.陽煤煤層氣發(fā)電廠低濃瓦斯提純可行分析[J].能源與節(jié)能,2015(11):60-61.ZHAO Deyue.Feasible analysis of low concentration gas purification for coal-bed methane power plant in Yangquan coal mine[J].Energy and Energy Conservation,2015(11):60-61.
[17]呂榮強(qiáng),倪克.煤礦瓦斯發(fā)電技術(shù)的研究與應(yīng)用[J].煤炭工程,2013(S2):114-116.LYU Rongqiang,NI Ke.Research and application of coal mine gas power generation technology[J].Coal Engineering,2013(S2):114-116.
[18]郭昊乾,李雪飛,車永芳,等.低濃度煤層氣變壓吸附濃縮試驗(yàn)研究[J].潔凈煤技術(shù),2016,22(4):132-136.GUO Haoqian,LI Xuefei,CHE Yongfang,et al.Experimental study of low concentration coal-bed methane by pressure swing adsorption[J].Clean Coal Technology,2016,22(4):132-136.
[19]劉暢,張進(jìn)華,車永芳,等.分子篩對(duì)CH4/空氣混合氣的變壓吸附分離研究[J].潔凈煤技術(shù),2015,21(4):63-66,73.LIU Chang,ZHANG Jinhua,CHE Yongfang,et al.Separation of methane/air by pressure swing adsorption with commercial molecular sieve[J].Clean Coal Technology,2015,21(4):63-66,73.
[20]康建東,蘭波,嚴(yán)政,等.乏風(fēng)瓦斯蓄熱氧化試驗(yàn)研究[J].礦業(yè)安全與環(huán)保,2013,40(1):1-3.KANG Jiandong,LAN Bo,YAN Zheng,et al.Study on regenerative oxidation test of ventilation air methane[J].Mining safety&Environmental Protection,2013,40(1):1-3.
[21]康建東,蘭波,鄒維峰.煤礦五床式乏風(fēng)瓦斯蓄熱氧化裝置設(shè)計(jì)與應(yīng)用[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2015,43(2):136-139.KANG Jiandong,LAN Bo,ZOU Weifeng.Design and application on five-bed type thermal accumulation oxidized device of mine ventilation air methane[J].Coal Science and Technology,2015,43(2):136-139.