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1704760494 根据岑可法等研究成功的九联产技术,煤开采出来后,不是像原来那样直接全部运出来,而是在煤矿附近先进行洗选煤,把洗选出的精煤运出来。如何处理洗煤剩下的煤泥一直是洗煤厂最为头疼的事,煤泥有毒有害,严重污染洗煤厂附近的环境,岑可法带领科研人员从1981开始研究煤泥发电,1983年研究成功后列入国家攻关项目,目前已在四川、山东等地建成20多座全部烧洗煤泥的发电厂。热量在每千克1000大卡的煤矸石虽然热量没有煤那么高,但量比煤要多,可以用来发电。九联产的第一联产就是洗煤厂的煤泥和煤矸石发电。
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1704760496 第二联产则是将洗出来的精煤做成水煤浆代替油,提高精煤的利用价值。第三联产是将热量在4000大卡左右的中煤进行气化,做成煤气;半焦发电是第四联产;电厂同时供热进入第五联产;第六联产则是运用溴化锂制冷技术,将电厂的蒸汽冬天用来供热,夏天用于制冷。第七联产是将煤进行低温燃烧,既发电又提取铀;第八联产是提钒;第九联产就是把灰渣变成水泥熟料。目前浙江大学热能所正与广西合作开展大规模提钒工业生产;最后的废渣则用来做水泥。这样九次用下来,煤的能量和资源基本上被“榨干”,其价值得到大大的提高。岑可法说:“如果煤的利用都能做到多联产,煤的产值就会很高,产煤大国就不会那么穷了。”现在,岑可法、骆仲泱又与淮南煤矿一起研究如何将煤裂解成焦油并把煤气做成油,使煤的利用价值进一步提高。
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1704760498 水煤浆代油技术的研发和应用
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1704760500 上世纪70年代以来,世界及国内石油紧张,国家及时制定了“以煤代油”的能源政策,并由此开展了油煤浆(COM)燃烧技术研究。从1978年开始,岑可法带着攻关小组研究油煤浆技术。仅两年时间,他在杭州和鞍钢之间就往返了22趟。一次,岑可法从鞍钢深夜回到杭州,他使劲敲着家门,直到吵醒邻居。邻居惊奇地问:“你家早已搬走了,你怎么忘了?”
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1704760502 1984年初,由中国科学院组织浙江大学、鞍山钢铁厂、中科院力学所、有机化学、硅酸盐研究所等7个单位近100人参加攻关,岑可法教授任总体技术组组长,进行油煤混合燃料工业性试验。当时,在岑可法教授带领下进行的油煤混合燃料工业性实验,在鞍钢100吨/时锅炉上取得成功,可节油35%,本课题分别在实验室基础研究和工程性攻关两方面均先后获得中国科学院重大研究成果一等奖。
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1704760504 1981年,岑可法随一个代表团到美国考察。美国人拿出一个装着黑乎乎液体的小塑料袋,在他们面前扬了扬说:“我们已经搞出了‘水煤浆’,可以百分之百代替油。”并开价几千万元要中国人买他们的技术。回国后,岑可法向国家有关部门提出要搞水煤浆,就是把煤加水进行湿磨并把其粒度进行一定配比加入添加剂制成水煤浆,用来替代油燃烧。
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1704760506 水火不融,水怎么可能燃烧?人们难以理解。项目申请不到,浙江大学工程热物理学科的老师们就自筹经费开始研究。
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1704760508 从微小的单滴水煤浆入手,到大型的实验台架研究,从单滴水煤浆着火燃烧模型的建立,到大型锅炉水煤浆燃烧综合模型的建立与计算,岑可法研究组终于发现了一个重要的机理:水煤浆燃烧由于水分的蒸发而形成多孔结构,很有利于着火与燃烧,着火温度甚至低于煤粉的着火温度。通过两年的努力,他终于让水煤浆像油一样地燃烧,使我国的水煤浆技术研究从基础研究转入以工业性应用为目的的全面研究。
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1704760510 1983年,美国有关公司欲与中国合作,在实验室用中国煤做水煤浆燃烧实验。美国工程师试验了几天都必须加入天然气才能把水煤浆稳定燃烧,正当他们要下结论说中国煤做的水煤浆要加天然气才能代油,这样在中国就很难应用了。此时,岑可法胸有成竹对他们说:“能否按我们的方法试验?”他根据先前在浙江大学做的基础试验,从容不迫地调试起来,结果,用100%水煤浆燃烧成功,并可完全替代油,美方也不好意思向中方收取试验费用了。
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1704760512 此后,浙江大学工程热物理学科科研人员在我国首次获得了工业燃油锅炉(20T/H)燃用水煤浆的成功,首次取得电站燃油锅炉(220T/H)燃用水煤浆的成功,首次设计制造的35T/H水煤浆专用热电联产锅炉在实际运行中获得成功。
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1704760514 与用油发电相比,水煤浆发电燃料费用要省一半以上,并且燃烧产生的二氧化硫少,对环境的污染小。现在,岑可法和他的课题组研究出来的水煤浆技术已广泛应用于发电厂、工业锅炉,在国内推广应用水煤浆锅炉70余台,完成了国内多台每小时410吨(发电功率10万千瓦)燃油锅炉全部改烧水煤浆工程,每年可为国家节约替代燃油150万吨。他们在广东建成的20万千瓦的水煤浆发电厂是目前国际上最大的全烧水煤浆发电厂,已稳定运行一年,发电厂已准备建设第2台水煤浆电站锅炉。
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1704760516 浙江大学在国家自然科学基金和国家重大科技攻关项目的支持下取得的这一系列成果,使我国在水煤浆代油洁净燃烧技术领域以令人瞩目的速度达到了国际先进水平。现在,在“水煤浆代油”的应用中,浙江大学这一具有完全自主知识产权的技术已占据了国内水煤浆发电的大部分份额。并且意大利电力公司得知浙江大学水煤浆代油技术在中国的应用情况后,专门派人到浙江大学考察,并到广东的水煤浆电厂“眼见为实”。2007年1月11日,意大利电力公司和浙江大学热能所签订正式合同,委托热能所针对该公司的1台30万千瓦级和2台15万千瓦级燃用重油的大型电站锅炉改烧水煤浆进行可行性研究。2007年春节刚过,浙江大学热能所的科研团队即飞赴意大利,着手进行大型燃油发电厂改烧水煤浆的技术可行性研究,计划在4个月内完成科研工作,并将进一步探讨工程改造问题。
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1704760518 垃圾只是放错地方的资源
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1704760520 岑可法带领的团队中有句名言:垃圾只是放错了地方的资源。“烧”完煤后,浙江大学工程热物理学科的师生们又开始“烧”城市生活垃圾。1993年,岑可法、倪明江、严建华、池涌等教授带领一大批科研人员,开始研究如何利用生活垃圾发电。
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1704760522 如何处理城市每天产生的成千上万吨生活垃圾,一直是让城市管理者非常头痛的一个问题。据有关部门统计,上海每天产生约1.2万吨生活垃圾,北京每天产生8000吨至9000吨,杭州每天的生活垃圾也有近3000吨左右。据航空遥感测到,北京附近堆放的垃圾占地面积已达1250万平方米,形成了一座座可怕的垃圾山。
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1704760524 城市垃圾处理的目标是将垃圾减容、减量、资源化、能源化及无害化处理,主要采取填埋、堆肥及焚烧处理三种方法。我国目前普遍采用的还是直接填埋法。近年来,采用焚烧方法处理城市生活垃圾已经渐渐成为一种主流,就是将垃圾置于高温炉中,使其中可燃成分充分氧化,产生的热量用于发电和供暖。在瑞士、丹麦和日本,采用这一方法的比例占了70%以上,在法国也占了30%,而在我国只占10%。这其中一个很大的原因是,我国的城市垃圾不经过分拣,成分复杂、热值低、水分高,国外成熟的焚烧技术都是适用于经过分拣的垃圾。
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1704760526 岑可法带领科研团队针对中国城市生活垃圾的特性,在多年研究洗煤泥、工农业污泥等废弃物利用的基础上,通过对垃圾焚烧和二次污染特性的深入的基础研究和实验室中试,形成了城市生活垃圾异重循环流化床焚烧技术及焚烧炉设计理论和方法,从而研究出从垃圾预处理到焚烧炉设计、最优化燃烧、尾气处理等一整套集成技术,终于化腐朽为神奇,变垃圾为能源。
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1704760528 我国的城市生活垃圾大多数未经分类分捡,成分多、水分多,一般很难焚烧彻底,但浙江大学的科研人员做到了。岑可法介绍说,垃圾异重循环流化床焚烧炉的工作原理,就像是一锅沸腾的稀饭,垃圾与高温流动的石英砂在炉内一起翻滚,炉内温度稳定在850摄氏度以上,无论什么品种的垃圾,到这里都被充分燃烧,不至于产生黑烟。
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1704760530 1998年8月,浙江大学热能所与杭州锦江集团和有关锅炉厂产学研合作,由杭州锦江集团投资建设了日处理150吨生活垃圾的国内首座循环流化床生活垃圾焚烧发电项目。锦江热电厂焚烧垃圾发电的一号炉,是在原燃煤的基础上改造而成的,约每5吨垃圾焚烧后产生的能量相当于1吨煤。为进一步鼓励这一高技术的产业化推广,1999年国家计委批准杭州锦江集团和浙江大学在杭州乔司新建800吨/日大规模清洁焚烧处理城市生活垃圾高技术产业化示范项目,日处理垃圾800吨,发电容量12兆瓦,总投资2亿元。
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1704760532 笔者曾走进杭州锦江绿色能源有限公司,美观而没有任何异味的厂区,很难让人将其与“垃圾”联系在一起。技术人员介绍说,杭州城里运来的垃圾一进入厂里的垃圾暂存库,吸风管就会把垃圾散发的臭气吸到焚烧炉里,进行燃烧脱臭。在垃圾暂存库的底部有一个废液池收集污水,当污水达到一定量后,就会被自动喷射到焚烧炉内雾化焚烧,使其充分裂解,不再污染。为进一步净化尾气,系统的尾部还安装了除尘和脱除有害气体于一体的装置,从而使垃圾焚烧过程中二恶英等有害物质的排放指标低于目前世界上最严格的欧盟标准。
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1704760534 到了生产区,透过大玻璃墙,看到大机械抓手正将来自城市各个居民点的生活垃圾送上传送带,在消灭令人头痛的“垃圾”的同时,燃烧产生的热能转换成了电能,并入输电网,进入千家万户。我们就不必担心“垃圾”与“人”争地的问题了。
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1704760536 目前,这一在国际处于领先地位的“生活垃圾循环流化床清洁焚烧发电集成技术”,已成功应用于杭州、义乌、芜湖、荥阳、菏泽、枣庄、金华、东莞等国内10座垃圾焚烧电厂的26台焚烧炉,日处理垃圾6750吨。据统计,浙江大学热能所的这一垃圾焚烧发电科研成果,近3年时间在“吃掉”436.7万吨城市生活垃圾的同时,产生直接经济效益9.78亿元。
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1704760538 2007年初,岑可法院士告诉笔者,现在武汉、昆明等十几个城市垃圾焚烧处理项目完成了可行性研究,已开工建设。印尼、新加坡、泰国和越南等国的有关人员也前来浙江大学洽谈应用这一垃圾发电技术。
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1704760540 除常规垃圾外,浙江大学热能所还开展污泥无害化处理和医疗垃圾无害化处理技术的研究。随着环境保护工作的深入,城市的污水处理率越来越高,但是污水处理后产生的大量有毒有害的污泥则被置之不理,从而造成二次污染。浙江大学热能所从上世纪90年代初开始研究污泥处理技术,通过焚烧,污泥中的细菌被杀灭,重金属被氧化,废渣则用来铺路。上世纪90年代中期,在与美、日等国家的竞争中,浙江大学热能所中标韩国一座污泥处理厂的建设,建成后至今运行正常,每天处理污泥65吨。现在,浙江大学热能所已经中标湖州污水处理厂和富阳污水处理厂的污泥处理项目的建设,另外还有几个污水处理厂的污泥处理项目正在洽谈。而医疗垃圾的无害化处理技术也已应用于浙江湖州的医疗垃圾处理厂。
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1704760542 把稻草变成“金子”
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