合作背景
在“雙碳"目標推動下,煤礦瓦斯(主要成分為甲烷)的減排與資源化利用成為能源環保領域的重要方向。乏風瓦斯發電技術通過摻混低濃度瓦斯與空氣或乏風,將甲烷濃度精準控制在1.0%~1.2%范圍內,并利用蓄熱氧化焚燒爐(RTO)實現高效熱能轉化,最終驅動蒸汽輪機發電。這一技術路線不僅提升了低濃度瓦斯的利用率,還顯著降低了煤礦甲烷排放,兼具經濟與環保效益。
然而,瓦斯摻混和氧化過程的安全性與效率高度依賴甲烷濃度的實時精準監測。一方面,甲烷濃度過低會導致氧化不充分,影響發電效率;濃度過高則可能引發爆炸風險,威脅蓄熱氧化爐的安全運行。另一方面,隨著國內對煤礦甲烷排放標準的趨嚴以及碳交易市場對甲烷減排量的核算需求,甲烷監測技術成為行業剛需。
當前,紅外光譜(NDIR)、激光光譜(TDLAS)等監測技術正加速應用于乏風發電場景,通過實時數據反饋優化摻混比例,保障系統穩定運行。未來,隨著乏風發電項目在煤礦、垃圾填埋場等領域的推廣,高精度、抗干擾的甲烷監測設備及智能化控制系統市場潛力將進一步釋放,成為低碳能源產業鏈的關鍵一環。
項目介紹
該項目由西安某環保企業總包,該企業專注于揮發性有機物(VOCs)廢氣綜合治理與碳減排節能技術的裝備制造。其核心技術團隊源自國內科研機構,以專業的能力和深厚的技術積累,打造出以旋轉式蓄熱氧化焚燒爐(RTO)和沸石分子篩吸附濃縮轉輪為核心的產品矩陣。憑借在環保與熱能系統工程技術領域的專長,公司能夠為客戶提供針對各種復雜工況的工業廢氣綜合治理及熱能利用碳減排整體解決方案,助力客戶實現綠色生產與可持續發展。
2022年,該公司承接了陜煤旗下一家煤礦乏風瓦斯氣發電項目。該項目的關鍵環節之一是對抽采瓦斯的甲烷濃度以及進入氧化裝置的甲烷濃度進行實時監測,以確保蓄熱氧化爐的安全穩定運行。為此,項目現場亟需安裝高精度、高可靠性的甲烷分析設備,為日常監測工作提供有力支持,保障整個發電系統的高效、安全運行。
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