共查询到20条相似文献,搜索用时 64 毫秒
1.
我国矿井通风瓦斯利用潜力及经济性分析 总被引:5,自引:0,他引:5
中国每年煤矿瓦斯排放量的80%~90%是以矿井通风方式排出的,通风瓦斯由于浓度极低、缺乏有效的利用方式而直接排放到大气中,既浪费了大量清洁能源,又造成了严重的环境污染。本文介绍了我国煤矿区通风瓦斯(VAM)排放量、通风瓦斯浓度以及利用潜力,并对当前国内外主要通风瓦斯利用技术进行对比分析,简述了氧化销毁、氧化供热和氧化发电为主的三种通风瓦斯利用方案,最后对通风瓦斯利用项目经济性进行了分析。研究表明,我国通风瓦斯利用市场潜力具大、前景广阔,在CDM机制下,通风瓦斯利用项目可实现环境效益、社会效益和经济效益的多赢。 相似文献
2.
煤矿通风瓦斯利用技术现状及其潜力 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了美国、加拿大等国煤矿通风瓦斯利用技术现状,认为我国应大力宣传煤矿通风瓦斯的利用并应尽早开发出适合我国国情的通风瓦斯利用设备及项目。 相似文献
3.
中国每年煤矿瓦斯排放量的80%~90%是以矿井通风方式排出的,通风瓦斯由于浓度极低、缺乏有效的利用方式而直接排放到大气中,既浪费了大量清洁能源,又造成了严重的环境污染.本文介绍了我国煤矿区通风瓦斯(VAM)排放量、通风瓦斯浓度以及利用潜力,并对当前国内外主要通风瓦斯利用技术进行对比分析,简述了氧化销毁、氧化供热和氧化发电为主的三种通风瓦斯利用方案,最后对通风瓦斯利用项目经济性进行了分析.研究表明,我国通风瓦斯利用市场潜力具大、前景广阔,在CDM机制下,通风瓦斯利用项目可实现环境效益、社会效益和经济效益的多赢. 相似文献
4.
5.
本文对煤矿乏风瓦斯利用技术进行了分析,以潞安集团潞宁煤矿为研究对象,开展煤矿乏风瓦斯氧化利用技术经济评价。结果表明:在不考虑碳交易情况下,乏风瓦斯利用项目处于亏损状态,通过引入CDM机制,可以极大提高乏风瓦斯利用项目经济性。 相似文献
6.
7.
瓦斯气是煤矿井下作业的重大风险源之一,为了减少煤矿瓦斯事故的发生,煤矿企业应制定安全可靠的瓦斯治理方案,不断优化井下通风系统。具体来说,要从分源治理、抽采管设计、通风特性监测及风量调节角度,优化井下通风系统设计,提升煤矿瓦斯治理效果,希望这对今后煤矿井下瓦斯治理及通风系统设计能提供有益的帮助。 相似文献
8.
在煤矿开采的过程中,容易出现各种安全问题,其中通风事故与瓦斯爆炸将会导致非常严重的后果,既造成煤矿资源损失,也会威胁到人员安全.因此,矿井通风安全管理与瓦斯防治技术对煤矿正常生产运营至关重要,保证通风安全管理到位才能保证煤矿生产工作安全、高效.基于此,文章主要对矿井通风安全管理与瓦斯防治开展分析研究,以期煤矿能够安全作... 相似文献
9.
随着我们国家的不断发展,煤炭已经成为最重要的能源之一.所以,国家对于煤炭的实际开采质量方面尤其的关注.当前阶段根据煤矿开采状况来看,实际开采效率正在不断的提升.同时,在开采的过程中,也会存在一些安全问题.其中,最重要的就是瓦斯通风的问题,各个单位和相关工作人员都需要对这个问题进行关注.基于此,本文对煤矿瓦斯通风安全问题... 相似文献
10.
瓦斯通风作为确保煤矿安全生产的重要环节,其合理的通风措施决定了井下通风环境的好坏,对开采效率及工人安全均有一定的影响。近年来,随着我国煤矿开采深度的不断加大,为煤矿企业带来经济收益的同时,也对通风技术提出了更高的要求与更大的挑战。因此,对煤矿瓦斯通风安全问题进行分析并提出相应的解决措施具有十分重要的研究意义与价值。 相似文献
11.
12.
低瓦斯矿井U型通风采煤工作面上隅角瓦斯治理是矿井通风瓦斯管理的难点,对采煤工作面细化通风管理并采用上隅角埋管或插管抽放,可有效解决采煤工作面上隅瓦斯超限问题,对于类似的低瓦斯矿井U型通风系统的采煤工作面上隅角瓦斯治理有非常重要的借鉴意义. 相似文献
13.
七煤公司桃山煤矿由于历史原因设计及生产逐步增加,现有通风能力远远不能满足生产的需求,通过通风系统改造满足了长远生产需求. 相似文献
14.
15.
我国绝大部分煤矿乏风直接排放到大气中,不仅加剧了温室效应,而且造成了资源的浪费,因而迫切需要对煤矿乏风瓦斯利用技术进行研究。介绍了国内外煤矿乏风瓦斯的利用技术现状———辅助燃料利用技术和主要燃料利用技术,并对国内乏风瓦斯利用技术的应用前景进行了分析。 相似文献
16.
17.
屯兰煤矿是煤与瓦斯突出矿井,瓦斯涌出量大,上隅角瓦斯治理困难。为解决这一通风难题,该矿采取沿空留巷抽采措施进行作业。实践证明,该技术解决了上隅角瓦斯积聚隐患,保障了矿井高产高效。 相似文献
18.
19.
为实现煤炭开采过程中通过抽采瓦斯达到安全开采并利用瓦斯发电,实现绿色开采,达到抽、采、用等循环经济发展模式,最大限度地减少碳排放,平煤股份四矿通过建立网状瓦斯抽采系统,利用低体积分数(6%~10%)瓦斯发电,采用非电溴化锂机组矿井降温技术和超低瓦斯体积分数(0.2%~0.4%)乏风氧化技术,使矿井瓦斯抽采率达到70%,回采工作面回风流瓦斯体积分数由0.8%降低到0.3%~0.4%,安全系数提高了2倍,使矿井年利用瓦斯量达到780万m3,发电600万kW.h,相当于每年减少了碳排放9.05万t,实现了煤与瓦斯共采。 相似文献
20.
针对某矿的特大瓦斯爆炸事故,从矿井通风系统的多风井多主扇联合运行和巷道布置方面分析了造成事故的原因,并提出今后的防治建议。 相似文献