摘要:國內(nèi)二甲醚產(chǎn)能增長較快,亟待研發(fā)其安全高效利用技術(shù),拓展利用途徑,以加快推進市場化進程。城鎮(zhèn)燃氣是二甲醚利用最為現(xiàn)實、市場前景最為廣闊的領(lǐng)域。開發(fā)安全、經(jīng)濟可行的瓶裝二甲醚、LPG復(fù)合燃料供氣以及以二甲醚為原料生產(chǎn)代天然氣產(chǎn)品供應(yīng)城市管網(wǎng)的技術(shù),可以極大提高二甲醚利用量,有效破解目前國內(nèi)二甲醚產(chǎn)能相對過剩的難題。為此,分析了二甲醚利用中存在的國家標(biāo)準(zhǔn)缺失、市場監(jiān)管力度不夠、產(chǎn)業(yè)化程度低等問題;同時對二甲醚作為替代能源的技術(shù)經(jīng)濟性進行了深入研究,結(jié)論指出:等熱量的二甲醚價格比天然氣、液化石油氣分別低15%、10%以上時,就具有經(jīng)濟可行性。從遠景看,二甲醚作為柴油汽車替代燃料市場容量大,但需要攻克的難題也較多;而作為城市管網(wǎng)調(diào)峰與事故應(yīng)急氣源,則還有許多需要用試驗進行驗證的技術(shù)內(nèi)容。
關(guān)鍵詞:二甲醚;能源;城鎮(zhèn)燃氣;替代燃料;復(fù)合燃料技術(shù)經(jīng)濟性
近幾年,我國二甲醚(DME)產(chǎn)業(yè)依托國內(nèi)煤炭資源相對豐富的優(yōu)勢,呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭,預(yù)計到2010年前后,我國DME產(chǎn)能將超過1500×104t/a。產(chǎn)能的快速增長,需要有市場需求量作為支撐。DME的安全高效利用這個焦點問題就成為當(dāng)務(wù)之急。
1 DME的主要利用途徑
1.1 用作城鎮(zhèn)燃氣
城鎮(zhèn)燃氣領(lǐng)域DME替代的主要是LPG和天然氣。以DME替代5%的LPG和5%的天然氣計,到2010年,全國城鎮(zhèn)燃氣領(lǐng)域需要消耗DME的總量就為480×104t/a。
1.1.1純DME氣體燃料
純DME作為氣體燃料,利用方式包括瓶裝供應(yīng)和區(qū)域管網(wǎng)供應(yīng)。按照DME的特性以及國家相關(guān)規(guī)定,所有氣瓶、燃燒設(shè)備以及輸配、運輸、儲存等環(huán)節(jié)都得采用DME專用設(shè)備,主要原因是DME對部分密封橡膠具有一定的溶脹性。解決這一技術(shù)問題不存在任何難點;但對于一個獨立的、相對封閉的供氣系統(tǒng),無論是氣源供應(yīng)保障、設(shè)備運行安全,還是系統(tǒng)靈活性、可靠性、經(jīng)濟性等方面,都必定受到較大的制約和影響。與LPG設(shè)施不兼容,使用范圍受到限制,降低了實施的便利性,影響市場拓展空間。再者,市場培育需要一定時間,推廣上也存在一定難度。
1.1.2與LPG混合作為復(fù)合燃料瓶裝供應(yīng)
將DME與LPG按照一定的比例在瓶內(nèi)液相混合,利用已有LPG自身的供氣系統(tǒng)和相關(guān)設(shè)施供氣,但供氣系統(tǒng)的所有設(shè)施都需要經(jīng)過相應(yīng)改進。這種復(fù)合燃料瓶裝供應(yīng)模式在技術(shù)、經(jīng)濟方面都較為可行,氣源有保障,靈活性、可靠性也較高,特別是成本相對較低。難點在于市場監(jiān)管和國家標(biāo)準(zhǔn)的缺失。技術(shù)方面的問題是需要研制出能夠適應(yīng)這種復(fù)合燃料特性的、且具有經(jīng)濟優(yōu)勢的各類設(shè)備,以及確定合理的配比。
1.1.3供應(yīng)城鎮(zhèn)燃氣管網(wǎng)
以DME作為原料,調(diào)制成合格的代天然氣產(chǎn)品供應(yīng)城市管網(wǎng),用于日常供氣或調(diào)峰氣源及事故應(yīng)急氣源。這一利用途徑具有利用量大、可以產(chǎn)生規(guī)模效益的特點,市場前景較好。難點是需要解決諸如工藝流程優(yōu)化、原料的配制比例、燃燒特性及燃氣互換性研究等一系列技術(shù)問題。
1.2 替代柴油用作汽車燃料
該領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展方向是開發(fā)DME汽車發(fā)動機或者能夠適應(yīng)DME的柴油發(fā)動機以及相應(yīng)的燃料供應(yīng)系統(tǒng)。利用DME十六烷值與柴油相當(dāng)?shù)奶匦?,采用直接壓燃方式,以DME替代柴油作為汽車燃料。但這一領(lǐng)域的難點較多,比如加注站規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)等,涉及技術(shù)、政策及市場層面。
2 DME用作城鎮(zhèn)燃氣的技術(shù)
2.1 DME的制備
DME可由天然氣或煤炭作為原料來生產(chǎn)。一般來說,生產(chǎn)DME采用二步法工藝,先由煤炭或天然氣制取甲醇,再由甲醇脫水得到DME[1~3]。2.5t劣質(zhì)煤炭可以生產(chǎn)出1.0t DME。若煤炭價格為500元/t,DME生產(chǎn)成本則為2600~3000元/t。
2.2 DME用作城鎮(zhèn)燃氣的標(biāo)準(zhǔn)和要求
DME用作城鎮(zhèn)燃氣的基本要求:①相關(guān)設(shè)備必須能夠適應(yīng)DME特性的要求;②與原有氣源具有互換性;③不損害消費者利益。對于質(zhì)量指標(biāo)及技術(shù)方面的要求,在現(xiàn)階段“國標(biāo)”尚不夠完善的情況下,主要是將已頒布的“國標(biāo)”、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與地方標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合起來進行設(shè)計、制造及運行管理,解決DME使用過程中的安全技術(shù)等問題?,F(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)有:“國標(biāo)”《城鎮(zhèn)燃氣分類和基本特性》(GB/T 13611—2006)、化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《二甲醚》(HG/T 3934—2007)、建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《城鎮(zhèn)燃氣用二甲醚》(CJ/T 259—2007)等。DME用作城鎮(zhèn)燃氣的具體要求包括:①必須限定熱值的變化范圍,與原有氣源的熱值應(yīng)該相當(dāng),以解決氣體體積結(jié)算統(tǒng)一等問題;②DME用作城鎮(zhèn)燃氣時,華白指數(shù)和燃燒勢參數(shù)應(yīng)該在“國標(biāo)”規(guī)定的范圍內(nèi);③安全性能各項指標(biāo)符合要求。
除理論分析之外,燃燒試驗驗證也相當(dāng)關(guān)鍵。對燃燒器具進行氣源適配性測試,可更進一步提高DME用作城鎮(zhèn)燃氣的可行性[4]。測試內(nèi)容有燃燒工況、點火、煙氣排放指標(biāo)、熱效率、熱負(fù)荷、熱水產(chǎn)率等。
2.3 DME與LPG復(fù)合燃料供應(yīng)
DME與LPG混合后作為復(fù)合燃料供應(yīng),利用的是原有的LPG供應(yīng)系統(tǒng)設(shè)施及燃燒器具。因此,控制DME的摻混比例使之完全適應(yīng)原系統(tǒng)的要求是關(guān)鍵點??刂芁PG中摻混DME比例的依據(jù)是:①復(fù)合燃料的燃燒特性參數(shù)符合“國標(biāo)”《城鎮(zhèn)燃氣分類和基本特性》要求,即華白指數(shù)與燃燒勢變化范圍在允許范圍之內(nèi),并通過氣源適配性測試[5~6];②熱值下降幅度在可接受的范圍內(nèi)。國內(nèi)典型的LPG中摻混不同比例(質(zhì)量比)DME后的復(fù)合燃料主要燃燒特性參數(shù)見表1。
表1 國產(chǎn)典型LPG中摻混DME后的主要燃燒性參數(shù)表
項目
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摻混比例(質(zhì)量比)
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LPG:DME=2:1
|
LPG:DME=3:1
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LPG:DME=4:1
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氣相低位熱值/MJ·m-3
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93.08
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97.05
|
99.48
|
華白指數(shù)/MJ·m-3
|
75.78
|
78.71
|
80.39
|
燃燒勢(CP)
|
44.00
|
43.80
|
43.68
|
由表1可知,將DME摻混比例控制在20%以下,可以同時兼顧燃燒特性參數(shù)的變化范圍和熱值降低幅度都滿足要求。
2.4 生產(chǎn)12T類別代天然氣
DME不能單獨作為原料生產(chǎn)出合格的12T代天然氣產(chǎn)品供應(yīng)管網(wǎng),須與天然氣或其他氣相密度小、華白指數(shù)高的燃氣(比如含有氫氣的人工煤氣、或含有大量甲烷氣體的煤層氣等可燃氣體)混合、調(diào)配[7]。以DME為原料的幾種典型的混合氣參數(shù)見表2。
表2 幾種典型的混合氣參數(shù)表
混合氣
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混合比例/%
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低位熱值
|
華白指數(shù)
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燃燒勢
|
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DME:西氣東輸氣:空氣
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MJ/m3
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||||
DME:西氣東輸氣:空氣
|
氣相體積比
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7.5:85.9:6.6
|
36.0
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48.2
|
37.36
|
質(zhì)量比
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17.6:72.7:9.7
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||||
DME:焦?fàn)t氣:西氣東輸氣
|
氣相體積比
|
13.5:22.5:64
|
36.0
|
48.2
|
52.47
|
質(zhì)量比
|
31.8:13.7:54.5
|
||||
DME:油制氣:西氣東輸氣
|
氣相體積比
|
9.8:20.5:69.7
|
36.0
|
48.2
|
49.12
|
質(zhì)量比
|
23.0:17.5:59.5
|
||||
DME:煉廠氣:西氣東輸氣
|
氣相體積比
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10.0:68.0:22.0
|
36.0
|
48.2
|
69.02
|
質(zhì)量比
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23.6:57.5:18.9
|
表2表明:混合氣的熱值與原12T天然氣相等,燃燒特性參數(shù)變化范圍符合要求,可以互換,安全指標(biāo)同樣符合要求。但DME摻混比例不高,質(zhì)量比在20%左右且須添加大量天然氣(一般在50%以上)。因此,DME使用量受到制約,而且實施過程缺乏便利性。
2.5 DME代天然氣用于城市管網(wǎng)調(diào)峰或應(yīng)急供氣
作為12T天然氣管網(wǎng)的事故應(yīng)急供氣,特殊情況下,天然氣中摻混DME的比例可適當(dāng)增加,且可以采用提高熱值的措施抑制華白指數(shù)值的下滑。DME的混配比例須進行燃燒性能測試后獲得。
DME用于城市管網(wǎng)的調(diào)峰氣源,還存在眾多局限,有些技術(shù)內(nèi)容還需要進一步論證和研究:①不能單獨成為調(diào)峰氣源,必須與大量的天然氣(質(zhì)量比占50%以上)混合后,才能成為合格的產(chǎn)品氣供應(yīng)管網(wǎng)。②含有一定比例DME的混合氣體作為管網(wǎng)氣源,對CNG汽車等會構(gòu)成一定影響——高壓狀態(tài)下重組分凝結(jié)問題須引起重視。此外,管網(wǎng)內(nèi)的其他用戶使用該混合氣體時,產(chǎn)品質(zhì)量是否會受到影響,需進行專題研究。③管道輸送壓力會因此受到限制,必須考慮烴露點變化問題,避免DME凝結(jié)。
3 DME的經(jīng)濟性分析
DME的經(jīng)濟性主要體現(xiàn)在其與LPG、天然氣及其他競爭能源的價格優(yōu)勢。一般來說,來源于煤炭原料的DME,在高石油價格背景下,替代天然氣和LPG,均存在經(jīng)濟優(yōu)勢。如果等熱量的DME價格比天然氣低15%以上,比LPG低10%以上時,具有顯著的經(jīng)濟可行性(見表3)。
表3 等熱量條件下DME與天然氣和LPG價格對照表
天然氣價格/元·m-3
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對應(yīng)DME價格/元·t-1
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對應(yīng)LPG價格/元·t-1
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2.50
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2155
|
3160
|
2.80
|
2415
|
3540
|
3.00
|
2590
|
3800
|
3.20
|
2760
|
4050
|
33.50
|
3020
|
4425
|
3.80
|
3280
|
4810
|
4.00
|
3450
|
5055
|
4.20
|
3620
|
5300
|
4.50
|
3880
|
5685
|
4.80
|
4140
|
6065
|
5.00
|
4310
|
6315
|
5.50
|
4740
|
6945
|
4 結(jié)束語
1) 發(fā)展DME產(chǎn)業(yè)符合我國貧油少氣多煤的能源現(xiàn)狀。
2) DME用于城鎮(zhèn)燃氣的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制訂,儲運與利用環(huán)節(jié)的工藝技術(shù)路線確立、設(shè)備的研發(fā),都是需要進一步開展的工作。暫時存在的技術(shù)障礙是可以逾越的。
3) DME替代LPG,在技術(shù)、經(jīng)濟方面均具有可行性。特別是DME與LPG混合瓶裝供應(yīng),包括小區(qū)管道供應(yīng),推廣應(yīng)用具有現(xiàn)實性,經(jīng)濟優(yōu)勢相對明顯,且市場前景廣闊。開發(fā)市場的最佳時機應(yīng)該是高油價、特別是LPG價格高企時期。
4) 一旦市場監(jiān)管難題破解,DME與LPG復(fù)合燃料的發(fā)展前景大有可為。
5) 遠期看,DME作為柴油汽車替代燃料,市場容量大,但需要攻克的難題也較多。包括汽車發(fā)動機及燃料供應(yīng)系統(tǒng)技術(shù)、加注站建設(shè)等。
6) DME作為城市管網(wǎng)調(diào)峰與事故應(yīng)急氣源的意義重大,但理論分析結(jié)果不太樂觀,還有許多需要用試驗來進行驗證的技術(shù)內(nèi)容。
7) DME作為城市管網(wǎng)調(diào)峰和事故應(yīng)急的工藝流程、氣源互換性研究等,需要進行大量的實驗和深入研究,以便掌握相關(guān)數(shù)據(jù),確定合理的摻混方式和比例。
8) 國家標(biāo)準(zhǔn)滯后或缺失,制約了產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,需要全社會共同關(guān)注并推進此項工作的落實。
參考文獻
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(本文作者:羅東曉1,2 張秀琴3 1.新奧燃氣控股有限公司;2.中山大學(xué);3.中國市政工程華北設(shè)計研究總院)
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