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1、山西煤层气综合开发利用研究山西煤层气综合开发利用研究目录一、煤层气的成因及逸散规律一、煤层气的成因及逸散规律 . .2 21、煤层气的成因.22、煤层气藏的条件.53、煤层气逸散规律.5二、山西省煤层气资源情况二、山西省煤层气资源情况 . .9 91、山西煤层气资源量概况.92、煤层气资源的分布特征.9三、煤层气(煤矿瓦斯)是一把双刃剑三、煤层气(煤矿瓦斯)是一把双刃剑 . .11111、温室效应的罪魁祸首.112、煤矿安全的最大隐患.113、清洁能源的重要组成.124、市场前景的巨大潜力.13四、山西省主要矿区乏风排放煤层气情况四、山西省主要矿区乏风排放煤层气情况 . .1 14 41、晋煤
2、集团.152、阳煤集团.173、焦煤集团.19五五. .国际国内乏风气利用情况国际国内乏风气利用情况 . .2 20 01、国外乏风利用情况.202、国内乏风利用情况.222.1 胜动集团通风瓦斯氧化技术.222.2 告成煤矿通风瓦斯发电项目.23六、矿井乏风(六、矿井乏风(V VAMAM)技术开发)技术开发 . .2 23 31、VAM 的物理化学性能.232、反向流反应器原理.错错误!未定义书签。误!未定义书签。3、研究进展.错错误!未定义书签。误!未定义书签。七、山西省煤层气开发利用七、山西省煤层气开发利用 . .2 25 51山西煤层气资源综合开发利用研究山西煤层气资源综合开发利用研究
3、一、煤层气的成因及逸散规律一、煤层气的成因及逸散规律1 1、煤层气的成因、煤层气的成因煤层气是赋存在煤层中以甲烷(CH4)为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主、 部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体,是煤层本身自生自储式非常规天然气。它是由植物体埋藏后,在成煤过程中,经过高温、高压、缺氧条件下, 部分有机物质发生化学分解而产生的。经过微生物的生物化学作用转化为泥炭(泥炭化作用阶段) ,泥炭又经历以物理化学作用为主的地质作用,向褐煤、烟煤和无烟煤转化(煤化作用阶段) ,在煤化作用过程中,成煤物质发生了复杂的物理化学变化,挥发份含量和含水量减少,发热量和固定碳含量增加,同时也生成了以甲烷
4、为主的气体。广义地讲煤层气包括甲烷(CH4) 、二氧化碳(CO2) 、氮(N2) ,还有少量的硫化氢(H2S) 、一氧化碳(CO) 、氢(H2) 、二氧化硫(SO2)以及其他碳氢化合物和稀有气体。 其成因据化学分析, 植物的有机物主要有纤维、 淀粉、 单糖类。其中纤维、淀粉的化学分子式相同,均为(C6H10O5)X,在高温高压缺氧的条件下发生下列反应:4C6H10O57CH4 + 8CO2+ 3H2O + C9H6O (烟煤类)2C6H10O55CH4 + 5CO2+2C(无烟煤类)隔绝空气细菌C6H10O5 + H2O3CH4 + 3CO2(有机物在沼泽地区)因植物组成中还有 S、N 等杂原
5、子,因而在成煤过程中也会有硫化氢、氮和氨溢出。植物变成煤, 经历很长的地质年代。 随着变质程度的不同, 煤的牌号也不同,煤层气的含量也不一样。煤的变质程度越高,煤层气的含量也越大。而变质程度越低的煤,因煤本身含有大量的官能团,如羟基、羧基、羰基、甲氧基等,因而煤层气含量就少。2俄学者克帕捷斯基根据煤的变质过程中有机质氧化转变成二氧化碳和水、氢气以及甲烷,计算确定了瓦斯形成过程。根据他的计算,每生成1 吨无烟煤,将放出 278m3甲烷和 123m3二氧化碳。表 1-1 为计算结果。表 1-1:变质作用产物CO2/ CH4原煤(t)煤(t)褐煤(1.135)2/1亮褐煤(1.145)长焰煤(1.2
6、)长焰煤(1.3)5/10贫煤(1.08)无烟煤(1)8.162(34)67(97)亮褐煤(1)气焰煤(1)贫煤(1)贫煤(1)水(kg)40438.21.0CO2(m3)83(86)66(36)69(38)170(94)CH4(m3)12(21)36(55)69(105)120(181)俄学者波.莫脱根据 3000 多个试样的分析资料,编制了在成煤过程中发生的煤质结构变化和化学反应 (表 1-2) , 并查明了化学反应可能产生的产物和煤化作用过程中的重量损失。他用实验方法证明了在成煤过程中,1 吨木质转化成无烟煤阶段能产生 324m3甲烷。在未计木质转化成褐煤的过程中放出甲烷的情况下,形成
7、1 吨无烟煤将产生 272m3的甲烷。此结果正与克.帕捷斯基的数据吻合。表 1-2:形成瓦斯的以木质初始数量变质阶段含碳量%反应产物为 100%的剩余量损失的重量%CH4木质-泥煤-褐50-65煤褐煤-弱煤化65.79作用弱煤化作用的烟煤1.42H2O+0.43CH4+中等程度煤化作用的烟煤79.85CO247.41.5913.534.5CO253.41.93-46.764H2O + 8CH4 + CO73.51.7738.24.2CO2含碳量增加 1%时数量(m3/t)3中等煤化作85.88用的煤1.45H2O + 5.8CH4+半无烟煤88.92CO2半无烟煤-无92.65烟煤36CH4
8、+ H2O37.23.66145.5041.31.9373.512.25H2O + 3CH4 + CO245.11.6314.42.9原苏克.依.巴托里采夫等三人计算了各种煤成煤过程中所生的甲烷量(表 1-3) 。表 1-3:形成煤(百亿吨)时所生成的煤 的 牌 号褐 煤长焰煤、气煤肥煤、焦煤、瘦煤贫煤、无烟煤CH4量(百亿 m3)3880140200原苏符.依.叶尔马柯夫根据苏联煤田 1800 米深处煤的储量来计算,就有 15万亿 m3甲烷(表 1-4 ) 。表 1-4:煤的储量煤变质程度无烟煤瘦煤粘结性瘦煤焦煤肥煤气煤长焰煤褐煤(百亿m3)0.540.540.650.650.650.821
9、.803.0形成煤(百亿吨)时所放出的CH4量(百亿 m3)48033328727023021215068生成的 CH4总量(百亿 m3)22618018617015017527020542 2、煤层气藏的条件、煤层气藏的条件煤层气藏是在压力封闭作用下,吸附煤层气达到相当数量的煤岩体或煤层,是煤层气聚集和煤层气勘探开发的基本地质单元。 煤层气藏的成藏要素主要包括煤层条件、压力封闭和保存条件。煤层条件是煤层气藏形成的物质基础 ,压力封闭是煤层气藏的必要条件,保存条件是煤层气藏从形成到现今能够存在的前提。煤层气与煤是同体共生、共存的伴生矿藏,仅是赋存状态不同。含煤盆地不一定是煤层气盆地,现今保存的
10、含煤盆地不一定都赋存有可供开采的煤层气,只有能够形成煤层气藏的含煤盆地才能称其为煤层气盆地 ,才含有煤层气。煤层需要具有较高的含气量、较好的渗滤性能和完善的封盖条件,才能形成煤层气藏。煤层含气量及煤层气可采性是决定煤层气能否成藏的重要条件。 控制煤层气含量的主要地质因素有:煤变质程度,埋藏深度,煤层顶、底板岩性,以及断裂构造情况等,其中煤变质程度起着根本性作用。煤在形成过程中由于温度及压力增加,在产生变质作用的同时也释放出可燃性气体。煤岩变质分为 3 种类型,一是深成变质,二是岩浆热变质,三是构造应力变质。只有变质适度的煤岩层才能形成煤层气藏。 从泥炭到褐煤, 每吨煤产生 68 m 煤层气;
11、从泥炭到肥煤, 每吨煤产生 130m 煤层气;从泥炭到无烟煤每吨煤产生 400 m 煤层气。控制煤层气可采性的主要地质因素有:煤层渗透率、相对渗透率、煤等温吸附特征、地层压力及煤的含气饱和程度,其中煤层渗透率是最主要的影响因素。90%的煤层气资源储藏在早中侏罗纪、石炭纪和二叠纪的煤层中。其中中侏罗纪煤层厚度大,并分布稳定,煤质、煤阶和渗透率最适合于煤层气的生成、储存和开发,地质条件较为有利。3 3、煤层气逸散规律、煤层气逸散规律由于甲烷的迁移和散发过程, 导致许多煤不含甲烷。煤层气作为一种天然气形成后,在地质历史条件中由于扩散作用,使其中的甲烷逸出而到达地表。据有关计算,在1 亿年内,甲烷分子
12、穿过地层的扩散距离为8-1500m。这种作用虽然缓慢,但却一直在自发的进行着。在漫长的地质年代中,煤层中甲烷不断向大气中逸散,造成煤层甲烷垂向分带性。3335瓦斯的主要成因随煤层气沉降深度而变化, 形成了四个瓦斯带。氮二氧化碳瓦斯带、氮气瓦斯带、氮甲烷瓦斯带和甲烷瓦斯带。上层瓦斯带内有两种主要成分: 二氧化碳气和氮气, 它们的含量为 2080%。 除了上述两种成分外,还有轻质和重质稀有气体。重质气体的总含量不超过 1.5%,轻质气体的总含量小于 0.001%。在少数气体试样内发现甲烷含量一般不超过 10%。在氮二氧化碳瓦斯带范围内,其成分随深度的变化是二氧化碳气体绝对含量或均匀减少,或开始增长
13、而后减少。氮气的百分含量,同重质稀有气体一样,随着深度加深而增加。几乎每个煤矿床内均确定有氮二氧化碳瓦斯带,它与地质结构、煤的变质阶段和区域的瓦斯含量无关。煤层内二氧化碳煤层内二氧化碳气体的绝对含量随着深度的增加而逐渐减少,而导致氮气成为主要成分,其浓度接近或超过 80%,于是氮二氧化碳瓦斯带就转变成氮气瓦斯带。氮气瓦斯带的瓦斯内含有下列成分:氮气为 76-99%。二氧化碳(以及甲烷)为 0-20%,重质稀有气体为 0.6-1.88%。由于二氧化碳的减少并没有得到增长的氮气的补充,所以这个瓦斯带的瓦斯总绝对数量少。在大多数的区域内都发现了氮气瓦斯带,在它的下限煤田区域内不稳定。例如:在顿巴斯西
14、部地区氮气瓦斯带位于 60-150m 深处。氮气瓦斯带的瓦斯成分变化如下:上部由于减少了二氧化碳气体的绝对含量,氮气的相对含量随深度加深而增加。下部氮气的绝对含量减少。但出现了甲烷,它的含量随深度的增加,由此形成了氮甲烷瓦斯带。氮甲烷瓦斯带内,氮气以及甲烷含量的变化范围在20-80%之间,二氧化碳气体含量变化为0-20%,重质稀有气体含量的变化为 0.3-0.8%。在有些地区内。只要发现煤矿巷道内有少量甲烷,就能肯定该地区存在氮甲烷瓦斯带。 在大多数情况下此带位于缓倾斜层地区,垂直空间 24-30m。氮气瓦斯带的瓦斯成分变化如下:上部由于减少了二氧化碳气体的绝对含量,氮气的相对含量随深度加深而
15、增加。下部氮气的绝对含量减少,但出现了甲烷,它的含量随深度加深而增加,由此形成了氮甲烷瓦斯带。氮甲烷瓦斯带内, 氮气以及甲烷含量的变化范围在 2080%之间, 二氧化碳气体含量的变化为020%,重质稀有气体含量的变化为0.30.8%。在所有地区内,只要发现煤矿巷道内有少量甲烷,就能肯定该地区存在氮一甲烷瓦斯带。在大多数情况下此带6位于缓倾斜层地区,垂直空间 2430m。在氮一甲烷瓦斯带的范围内, 瓦斯成分的变化特点如下:氮气的绝对和相对数量随深度加深而减少, 甲烷随深度加深而增加, 以最终形成甲烷瓦斯带而告终,其中甲烷的含量超过 80%, 在很深处的所有气体实际上全是甲烷, 附带混入为数不多的
16、二氧化碳、氮和稀有气体。在大多数的矿区内,找不到混合组成的瓦斯,即二氧化碳、氮气、甲烷三种主要成分浓度超过 2030%,也未发现二氧化碳瓦斯带转向甲烷瓦斯带时组成的瓦斯, 发生的所有相互转移过程都是在甲烷含量很少的情况下从二氧化碳气体向氮气瓦斯带,在二氧化碳气体含量很少的情况下从氮气瓦斯带转向甲烷瓦斯带,即不可能同时存在大量的二氧化碳和甲烷(大于 1520%)有学者将前三个瓦斯带合并成一个瓦斯风化带。 准确地确定这个瓦斯风化带有极重要的意义,因在这个带内,煤矿巷道的甲烷涌出量实际上不超过 2m/t,所以通风也就没有多大困难。在这个瓦斯带内也没有记录过煤的突出、煤岩突出和瓦斯突出的情况。只有开采
17、进入沼气带后, 巷道瓦斯涌出量才随开采深度增加而增加。瓦斯风化带的下部边界可按下列指标确定: (1)沼气浓度为 CH4=80%;(2)沼气压力为 P=1.0-1.5 大气压; (3)沼气含量为 W=1.0-1.5%m/t(长焰煤)、W=2-3m/t(气煤)、W=3-4 m/t(肥、焦煤) 、W=4-6 m/t(瘦煤和无烟煤) 。现代的瓦斯风化带深度是煤田长期形成发展的结果, 它和以下一系列地质因素有关:取决于含煤地层排放瓦斯时间长短。 排放时间越长、 瓦斯风化带宽度就越大;取决于含煤地层错动程度。 错动程度越高, 煤层排放瓦斯的不均匀性和排放深度就越大;取决于含煤地层遭受风化剥蚀的程度。 风化
18、剥蚀可使含煤地层沼气范围扩大或局部消失;取决于覆盖层的厚度和致密程度。对不同矿区,煤层的瓦斯风化带深度变动很大。 (表 1-5、表 1-6)表 1-5:煤田和矿区抚顺矿井龙风煤的牌号气煤、长焰煤平均倾角(度) 瓦斯风化带深度 (m)902057抚顺抚顺北票涟邵焦作南桐表 1-6:煤的牌号气煤、长焰煤半肥煤焦煤瘦煤贫煤、无烟煤胜利气煤、长焰煤30306030303018818012513018090老虎台气煤、长焰煤台吉立新焦西鱼西堡气煤贫煤无烟煤瘦煤瓦斯风化带深度(米)50045050015020010015050100瓦斯涌出量梯度(米/米/吨)3040202515201015510在地质勘
19、探工作中, 测定和预测煤岩瓦斯含量的工作细则所采用的瓦斯带分类列于(表 1-7) 。表 1-7:TY重质烃类煤层气内主要气体的化学组成带N2%CH4+TY%m /t3巷道中相对甲地下水的化学组成3CO2%m /t烷逸出量 (m3/t)无碳酸氢钙(钙镁)碳酸氢盐(钙)和硫酸氮二氧化0-50碳瓦斯带二氧化碳50-100氮瓦斯带甲烷氮瓦50-100斯带钙)氮家瓦斯0-50带50-8050-200.52-3碳酸氢盐(钠)碳酸氢盐(钠钙)和0-5010-200.51(钠) 和碳酸氢盐 (钠、000-501.0无盐碳酸氢盐 (钠、 钙)碳酸氢盐硫酸盐0050-1002.08碳酸氢盐(钠)碳酸甲烷瓦斯带0-
20、2080-1002-50-50.5超过 2-3氢盐氯化物(钠)二、山西省煤层气资源情况二、山西省煤层气资源情况1 1、山西煤层气资源量概况、山西煤层气资源量概况山西煤炭资源丰富,开发条件优越,查明煤炭资源储量占全国总量的 1/4 以上。山西含煤地层以石炭二叠系为主,为多煤层组成,主要可采煤层(煤层气为主力煤层)厚度大,分布稳定。据估算,山西省煤层气资源量占全国总量的 1/3左右。经计算山西省煤层气资源总量为 9.96 万亿 m3,其中沁水聚气盆地 6.14 万亿 m3,河东聚气盆地 2.80 万亿 m3,宁武聚气盆地 0.64 万亿 m3,大同聚气盆地0.48 万亿 m3。总体而论,山西煤层气
21、品质具体优点如下:埋藏浅(95%) ,CO21%,N28000 大卡/m3,含气量5.0-38.7m3/t,平均15.5m3/t,渗透率一般在1.0 毫达西以上;资源丰度 1.7-2.8 亿 m /km 。2 2、煤层气资源的分布特征、煤层气资源的分布特征 山西煤层气的分布受地质构造控制,山西石炭二叠系成煤前的构造背景为统一煤盆地, 煤层厚度总体北厚南薄、 西厚东薄。 晚三叠纪后, 即燕山运动前,煤层埋深总体北浅南深,西部较浅,东部较深。燕山运动吕梁 -五台隆起,将山西地域分为 4 个聚气盆地(含6 大煤田) ,即大同聚气盆地(大同煤田) 、宁武聚气盆地(宁武煤田) 、河东聚气盆地(河东煤田)
22、 、沁水聚气盆地(西山煤田、霍西煤田和沁水煤田) ,每个聚气盆地均为独立的煤层气成藏系统。煤层的含气性总体南部优于北部、东部和西部优于中部。 且在各个聚气盆地中均表现为由浅向深,煤层含气量增大。由于煤层厚度和含气性的综合因素,煤层气资源丰度以大同聚气盆地最高, 为 4.82108m3/km2, 其次为宁武聚气盆地, 为 3.62108m3/km2。(见图 2-1) 山西煤层气分布与煤级的展布具有明显的一致性随着煤变质程度的增高,煤层的生气量和吸附量也相应的增大(至Romax6%) 。山西煤变质存在 2条岩浆热变质带,即北纬 38带和 3536带,位于这 2 条带上的煤层变质程度932较高,为焦
23、煤、瘦煤、贫煤和无烟煤,煤层含气量较大,煤层气丰度也相应较高。如山西中部三交 -柳林、邢家社、寿平、和顺等含气区,煤层气丰度为3.033.46108m3/km2。南部大宁-吉县、沁南虽煤层含气量较高,但因煤层厚度较小,煤层气丰度为 2.272.31108m3/km2。在每一个聚气盆地中,煤变质程度由周边向腹地逐渐增大,而煤层含气量也相应增大。河 东 煤 田 面 积17000K, 煤种为气煤无烟煤, 以肥煤、焦煤、瘦煤为主, 为最有利煤层气远景区沁水盆地面积 32000 K,煤种主要为无烟煤与贫煤,埋深为300600m煤厚10-15m,含气量 538m /t,气资源丰度1.7-2.8亿33资源埋
24、深m / K,为有利的煤层气远景区400-1500m,煤厚8-25m , 含 气 量4.15 23.0m /t气资源丰33度1.05-3.04 亿 m /K图 2-1 山西煤层气资源分布10三、煤层气(煤矿瓦斯)是一把双刃剑三、煤层气(煤矿瓦斯)是一把双刃剑1 1、温室效应的罪魁祸首、温室效应的罪魁祸首甲烷是 6 种温室气体之一,它的温室效应是二氧化碳的 21 倍,对地球大气臭氧层的破坏是二氧化碳的 7 倍。 煤矿开采时向大气排放的甲烷是造成全球气候变暖的重要因素之一。我国约 75%的甲烷排放来源于煤矿开采时瓦斯的排放。目前,煤矿开采每年向大气中排放的甲烷量高达 244 亿 m3,占世界煤炭开
25、采排放甲烷总量的 43%。随着我国经济的快速发展和人口的继续增长,我国煤炭消费总量将继续增加,2020 年我国煤炭产量将达到 35 亿吨,届时煤矿瓦斯排放将超过 350 亿立方米,这相当于每年增加 3.5 亿吨以上的二氧化碳排放,使得全球温室效应更加严重。显然,大量的低浓度煤矿瓦斯向大气排放,不仅对我国自然气候以及粮食产量等与人民生活息息相关的方方面面产生直接影响, 也将间接对全球气候产生不利的影响, 另外对于在不久的将来我国开始履行温室气体减排的承诺也是一个重大压力。2 2、煤矿安全的最大隐患、煤矿安全的最大隐患在我国现有煤矿中, 除山东大部分矿井为低瓦斯矿井外, 其他地区的矿井瓦斯含量均较
26、高,造成死亡事故在煤矿各类事故中居首位。仅以我国“十五”期间煤矿发生的特别重大事故 7 起为例,每次死亡人数都超过 150 人,其中瓦斯事故 6起,死亡 931 人。煤矿生产中发生的各类事故中,瓦斯事故死亡人数在总事故死亡人数中所占比例最大, 远高于其它事故的死亡人数, 是煤矿生产最大的安全隐患。表 3-1 列出了 2004-2008 年山西省大型煤矿事故的情况。瓦斯事故占总事故比例的 25.0%40.0%,平均 32.6%。瓦斯事故的死亡人数占总事故死亡人数的39.3%67.5%, 平均 61.1%。 由表可见随着国家对煤矿安全生产监督检查力度的不断加大,2006 年以来煤矿瓦斯事故也呈下降
27、趋势,死亡人数也随着下降。但11是从列表中可以看出,煤矿瓦斯(甲烷)仍然是煤矿安全的第一杀手,它对煤矿工人的生命安全构成最大的威胁。表 3-1: 2004-2008 年山西煤矿大型事故瓦斯事故统计表其中:其中: 瓦斯事故瓦斯事故年份年份事故总起数事故总起数起数起数所占比例所占比例死亡总人数死亡总人数死亡人数死亡人数其中:其中: 瓦斯事故瓦斯事故所占比例所占比例20042005200620072008合计3636404031312525151514714712121111101010105 5484833.3%33.3%25.0%25.0%32.3%32.3%40.0%40.0%33.3%33.
28、3%32.6%32.6%29629630530529029034834811211213511351195195227227114114235235545482582565.9%65.9%74.4%74.4%39.3%39.3%67.5%67.5%48.2%48.2%61.1%61.1%3 3、清洁能源的重要组成、清洁能源的重要组成现在世界能源结构中所利用的化石能源主要是煤炭,其次是石油和天然气。根据国际上通行的能源预测, 石油将在 40 年时间内枯竭, 天然气将在 60 年内用光,煤炭也只能用 220 年。人类必须节约使用有限的能源资源。对于我国,虽然地大物博、资源丰富,能源资源总量居世界第
29、三位,但由于人口众多,人均能源资源相对匮乏,目前已成为世界上第二大能源消费国(见表 3-2) 。因此,促进能源的合理和有效利用,对我国经济发展和环境保护具有深远的战略意义。表 3-2:世界主要国家能源消费情况单位:百万吨油当量一次能源2361.4消费量所占比例21.3%16.8%6.2%4.7%2.8%2.3%3.6%100.0%1683.4692.0517.5311.0255.1404.411099.3美国中国俄罗斯日本德国法国印度世界1221%44%15%4%2%5%3%6%美国中国俄罗斯日本德国法国印度其他资料来源:BP 世界能源统计 2008从资源利用的角度来说煤层气(煤矿瓦斯)是非常
30、优质的清洁能源。纯甲烷的发热量为 8600kcal/Nm3。一立方米甲烷的燃烧值相当于 1.33 公斤标准煤。我国每年有将近 250 亿立方米煤矿瓦斯放空,相当于白白燃烧掉 1250 万吨的标准煤。随着我国煤炭消费量的增加,到 2020 年我国煤矿瓦斯排放将超过 350 亿立方米,相当于每年向空气中排放 1750 万吨的标准煤,不仅污染了空气,也浪费了大量的宝贵资源.煤层气(煤矿瓦斯)不仅热值高,而且不含硫、氮等杂质,既可与常规天然气混输混用,也可用于生产合成氨、甲醇、醋酸、醋酐、甲醛、二甲醚等化工产品,也可经压缩作为汽车燃料或生产液化煤层气。因此煤层气(煤矿瓦斯)综合开发利用可起到一举两得的
31、作用, 既可保证煤矿安全生产, 又可减少温室气体的排放,保护我们的家园地球,还能改善能源结构,减少大气污染,节约能源。4 4、市场前景的巨大潜力、市场前景的巨大潜力瓦斯气的综合治理从节能的角度考虑具有重要的战略意义, 同时可以产生直接的经济效益。 2005年2月16日正式生效的 京都议定书 使得CO2排放量(AAU)和减排单位(ERU)不仅可以用来抵减,同时也可以进入流通市场进行金融交易。现在, 国际上已经形成了一个以减排废气为商品新兴的国际碳交易市场, 减排额成了投资界的热门商品。根据中国 CDM 信息中心提供的最新数据,碳交易的指导价格现在为每吨 51.21 元。近期,英国能源效用中心能源
32、协会完成了一笔为数13100 万吨的减排额交易, 成为二级市场最大的买方行为。 2008 年 1 月 1 日正式启动的欧盟排放交易,前 6 个月交易的排放量和减排单位已达到 2400 万吨,交易价格从 1 月份的每吨 7.8 美元上升到二月份的 11.4 美元, 随着世界碳交易量的增加,主要交易国家将陆续建立排放贸易体系,加拿大、新加坡等国已提出了近期开设碳交易市场的计划。 据世界银行估计, 2008-2012年全球碳交易需求量为7-13亿吨,交易值可为每年 140-650 亿美元。四、山西省主要矿区乏风排放煤层气情况四、山西省主要矿区乏风排放煤层气情况通风瓦斯俗称“乏风”,是指甲烷浓度低于
33、1的煤矿瓦斯。由于其甲烷含量极低,如果进行分离提纯,耗能要远远超过获取甲烷的能量,很不经济。这种浓度的甲烷也不能直接燃烧,所以长期以来只能空排。据调查,2007 年我国煤矿瓦斯共产生 244 亿 m3纯甲烷, 其中通风瓦斯形式排放 200 亿 m3, 抽取 44 亿 m3,仅利用约 13 亿 m3。. 其通风瓦斯排放居世界第一位,大约是全球瓦斯排放总量的三分之一。山西省煤层气储量至少有 1000 亿立方米。从煤矿的安全生产考虑,过去一直将煤层气作为矿井的危险气体随煤炭开采排空, 既浪费资源又污染环境, 因此,完全有必要对瓦斯气进行综合利用。山西省每年采煤向大气排放甲烷量为 48.4亿 m3,
34、从乏风气排入大气中的甲烷量估算达 34 亿 m3,利用量仅为 4.79 亿 m3,占总排放量的 9.9%。据调查统计,2005 年山西省各个地区的煤炭产量及其相应的瓦斯相对涌出量如表(4-1)所示。2005 年山西省煤炭产量为 52642 万吨,伴随着煤炭生产排(抽)放瓦斯 48.4313108m3。共抽放瓦斯 10.56 亿 m3,仅占瓦斯排放量 48.43亿 m3的 21.8%。其中阳泉地区排(抽)放瓦斯量为 12.6125108m3,占总排(抽)放量的 26.04%,晋城地区排(抽)放瓦斯量为14.7414108m3,占总排(抽)放量的 30.44%。可以看出阳泉和晋城地区占据了山西煤矿
35、瓦斯抽放总量的 50%以上,是山西省主要的高瓦斯煤矿排放地区,下面重点分别对山西晋煤集团、阳煤集团和焦煤集团矿区的瓦斯及乏风气情况作具体分析。表 4-1山西省 2005 年排(抽)放瓦斯情况表14瓦斯瓦斯煤炭生产量煤炭生产量地区地区(万吨)(万吨)(mm3 3/t /t)大同朔州忻州太原晋中临汾阳泉长治晋城吕梁运城合计合计789566432678512845355862536743016581333132152642526421.002.102.0011.506.803.6423.504.7022.4014.5012.00相对涌出量相对涌出量瓦斯排(抽)放情况瓦斯排(抽)放情况排(抽)放瓦斯量
36、排(抽)放瓦斯量(10108 8mm3 3)0.78951.3950.53565.89723.08382.139612.61252.021514.74144.830.385248.431348.4313占总量的比例占总量的比例(%)1.632.881.1112.186.374.4226.044.1730.449.970.791001001 1、晋煤集团、晋煤集团晋城煤业集团是由山西省国资委控股、 股权结构多元化的有限责任公司,属“中国 500 家最大企业集团”、“中国企业 500 强”和“全国煤炭工业企业 100 强”企业。现有 6 对生产矿井和 1 对在建矿井。晋城矿区位于沁水煤田南部,面积
37、 6206km2(含远景区和后备区) ,是国家规划的 13 个大型煤炭基地中晋东煤炭基地的重要组成部分,是首批国家规划矿区之一, 是中国优质无烟煤重要的生产基地。 晋城矿区吨煤含气量12.028.7m3/t,平均 18.0 m3/t,瓦斯压力一般在 0.21.5Mpa,局部可达 1.9 Mpa,瓦斯绝对涌出量 15456.6m3/min,抽放率 3540%,属可以抽放-易抽放煤层。随着煤炭开采程度的加深, 新建矿井中的大量瓦斯对煤矿安全带来了很大的隐患,为保障安全生产,晋煤集团在煤矿瓦斯抽放中投入了大量资金。在井下瓦斯抽放方面,安装瓦斯抽放泵站 11 台(寺河矿与成庄矿) ,主要采取随井下巷道
38、掘进和工作面推进布置钻场进行瓦斯抽采, 将边采边抽与预先通过掘进圈出一整块煤进行模块式预抽相结合, 将本煤层与采空区、 本煤层与邻近层抽采技术相结合的高效抽采方式。15寺河矿 2000 年 5 月建成投运了矿井永久瓦斯抽放系统,地面瓦斯抽放泵站现安装 2 台 CBF-710 型水环式真空泵和 2 台 2BE1-705 型真空泵,井下抽放泵站安装 3 台 2BE1-705 型真空泵,年抽放能力达到2 亿 m3。成庄矿瓦斯抽放泵站安装 4 台 CBF-710 型水环式真空泵,年抽放能力达到1 亿 m3。2008 年成庄矿抽采瓦斯 17259.77 万 m3,抽采率达到 59.6%,寺河矿抽采瓦斯
39、1480.7 万 m3,抽采率达到 55.69%,两矿共抽采瓦斯 18740.47 万 m3(表 4-3) 。寺河矿建成 6 个进风井、3 个回风井,矿井实际进风量达到 78600 m3/min。成庄矿综采放顶煤工作面采用三巷布置的一进一回加瓦斯尾巷的通风方式,通过调节回风巷和尾巷的风压,提高尾巷风排瓦斯能力。表 4-2 2007-2009 上半年晋城地区煤层气地面抽采情况晋城地区煤层气地面抽采情况(井数,抽放量)晋城地区煤层气地面抽采情况(井数,抽放量)20072007 年年20082008 年年3393392.082.08 亿亿 mm3 3表 4-3 晋煤集团煤矿瓦斯抽放情况(2008 年
40、)瓦斯瓦斯瓦斯瓦斯核定能力核定能力矿名矿名(万(万 t/ t/年)年)(mm /t /t)3 3井井 数数抽放量抽放量20092009 年年 1-61-6 月月7947942.772.77 亿亿 mm3 37137133.763.76 亿亿 mm3 3瓦斯瓦斯绝对量绝对量3 3瓦斯瓦斯抽放量抽放量3 3抽放抽放抽放抽放浓度浓度率率(%)(%)瓦斯瓦斯利用量利用量(万(万 mm3 3)瓦斯瓦斯利用率利用率(%)相对量相对量(mm /min/min)(万(万 mm )寺河矿成庄矿合计合计83010801910191017.0336.2227.8827.88272.871006.11687.4768
41、7.479048.918699.6527748.5527748.55455048.3748.3755.6959.658.3258.321480.717259.7718740.4718740.4716.492.367.5667.56表 4-4 山西晋煤集团煤矿矿井 2008 年通风及矿井总回风瓦斯浓度情况主扇实际风量主扇实际风量煤矿名称煤矿名称风井名称风井名称1 1# #风井风井成庄风井成庄风井2 2# #风井风井3 3# #风井风井(mm3 3/min/min)130301050015500矿井总回风瓦斯浓矿井总回风瓦斯浓度度%0.320.450.1816西风井西风井东风井东风井上庄风井上庄风
42、井寺河风井寺河风井胡家长风井胡家长风井小东山风井小东山风井三水沟风井三水沟风井端化煤矿端化煤矿永红煤矿永红煤矿立风井立风井回风立井回风立井牛角岭风井牛角岭风井743011890211291047914455132347213423247400.340.360.50.420.60.10.220.260.222 2、阳煤集团、阳煤集团阳泉煤业集团是中国最大的无烟煤生产基地之一。 阳泉矿区位于沁水煤田北部,总面积2668km2(含远景区和后备区) ,现年生产能力为3200 万吨,是国家确定的特大型工业企业。阳泉矿区 12 对矿井中,4 对为瓦斯突出矿井外,6 对为高瓦斯矿井,是井下煤层气重点抽采矿区
43、。现有的生产矿井中,煤层最大含气量为21.7m3/t,平均17.2m3/t。在煤炭生产过程中,涌出大量瓦斯,每分钟涌出量平均达1157 m3。每年瓦斯抽排放量(换算成纯甲烷)达到 6.01 亿 m3,是中国矿井瓦斯抽排放量最大的矿区。阳煤集团是山西省最早进行煤矿瓦斯抽放的矿区。 在生产矿井中主要采用井下穿层钻孔、顶板岩石巷道专用抽瓦斯和采空区抽放的方法。现在各矿共建有8个完善的矿井瓦斯抽放系统,安装各类抽放设备 40 余台,总装机容量 5232kw,单机运行最大抽放能力达 1606.4m3/min,井下瓦斯抽放管路 120km。从 1957 年到 2005 年累计抽放瓦斯 29.5 亿 m3。
44、阳煤集团 2005 年瓦斯抽放情况见表 4-5、4-6。表 4-5 阳煤集团煤矿瓦斯抽放情况(2005 年)核定核定名称名称能力能力万万 t/at/a井田井田面积面积kmkm2 2瓦斯瓦斯相对量相对量mm3 3/t /t瓦斯瓦斯绝对量绝对量mm3 3/min/min抽放抽放方式方式瓦斯瓦斯抽放量抽放量万万 mm3 3/a /a抽放抽放抽放率抽放率浓度浓度%17一矿二矿三矿五矿新景矿合计合计6507204704705802890289083.6062.4224.9879.9059.30310.20310.2013.2226.0220.738.0419.52163.24341.56162.4335
45、9.68168.18邻近层邻近层邻近层邻近层邻近层34005300660013100360032000320003030303030303027.3746.5335.3573.9746.8250.0550.05表 4-6 山西阳煤集团煤矿矿井 2005 年通风及矿井总回风瓦斯浓度情况主扇实际风量主扇实际风量局名局名矿名矿名风井名称风井名称(mm3 3/min/min)北头咀高家沟张华沟一矿北丈八北翼阳坡堰菜洼南山桑掌二矿903494942309132631768059367621968232752184812493335882994779346184260.210.180.730.310.59
46、0.380.20.090.550.10.20.20.320.60.30.08吴家掌10588100619975(%)0.270.440.26矿井总回风矿井总回风瓦斯瓦斯浓度浓度阳前南沟龙门北茹2 号井芦北马家坡竖井三矿新村东西畛裕公井马家坡四矿开天公司二坑四坑东西畛煤集团18主扇实际风量主扇实际风量局名局名矿名矿名风井名称风井名称(mm3 3/min/min)桑沟大井五矿南翼五林井唐家掌芦南新景矿芦北211514388646218819中央风井89756811矿井总回风矿井总回风瓦斯瓦斯浓度浓度(%)0.50.250.20.320.30.2从表中数据看出, 不少回风巷中瓦斯浓度都在0.2%以上
47、, 有的高达0.5-0.7%,若按每分钟 4 万 m3、浓度按 0.3%来估算,则一个矿一小时排出的纯甲烷达 7200m3,一天排出纯甲烷 17.28 万 m3,如果这些优质的能源加以利用会产生多大的效益。 阳煤集团矿井实际风量 202634m3/min, 一天排出的乏风甲烷达 87.5 万 m3,足够 70 万个家庭一天的用气量。3 3、焦煤集团、焦煤集团焦煤集团所属煤矿瓦斯含量虽然不像晋煤和阳煤那么高, 但焦煤集团西山煤电的杜儿坪矿、屯兰矿、汾西贺西矿。华晋焦煤公司的瓦斯含量还是比较高的,如汾西的贺西矿,2008 年矿井绝对瓦斯涌出量 137.85 m3/min,相对瓦斯涌出量38.41
48、m3/t,西山屯兰矿 2008 年绝对瓦斯涌出量 256.14 m3/min,相对瓦斯涌出量为 26.9938.41 m3/t。采煤工作面瓦斯涌出量达到 40-60 m3/min。焦煤集团 2008 年完成瓦斯抽出量 3 亿 m3,瓦斯抽采率达 33.2%。瓦斯利用率非常低。屯兰矿在焦煤集团各矿中瓦斯利用中较好的单位, 2005 年仅一台10 吨锅炉使用瓦斯燃料,2007 年又投入煤泥干燥项目,目前瓦斯利用量仅为 25 m3/min,利用率为 27%,正在建设瓦斯发电项目, 然而乏风瓦斯还根本没有考虑利用。 例如 12403 工作面,日产煤 6000-8000 吨,配风量 3600 m3/mi
49、n,日风流平均瓦斯浓度 0.42%,平均风排瓦斯量 15.12 m3/min;12211 工作面,日产煤 6000-8000 吨,乏风量 4200m3/min,日风流平均瓦斯浓度 0.7%,平均风排瓦斯量 29.4 m3/min。西山杜儿坪矿北三盘区 8#煤层 2008 年 1-10 月矿井瓦斯抽采量达 2560 万 m3, 瓦斯绝对涌出量 216.94 m3/min,相对瓦斯涌出量23.47 m3/t;矿井通风10 个进风井,4 个出风井,总进风量 31000 m3/min 左右,总排放量 32000 m3/min 左右,若总排放风中19瓦斯浓度按 0.3%计算, 则风排瓦斯两 96 m3/
50、min,一天排放瓦斯 13.82 万 m3。表 4-7 西山屯兰矿历年的风徘瓦斯量20082008年年 份份2000200020012001200220022003200320042004200520052006200620072007(1-101-10 月)月)m3/min万 m3/d70.2610.11795.413.738112.516.2126.2118.174113.6716.368131.1018.878139.0620.025164.0623.625160.3923.096这部分风排瓦斯得不到利用是一个极大的能源浪费, 同时也加大温室气体的排放量。五五. .国际国内乏风气利用情况