双碳背景下煤矿瓦斯综合利用发展现状及规划

来源 :2022年第五届燃气安全交流研讨会论文集(上册) | 被引量 : 0次 | 上传用户:dv_lover
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从全球性的气候变化大会到世界各国的低碳发展,碳减排已经成为全球共同的意愿和紧迫要求,我国一直是应对气候变化的有力推动者和重要实践者,通过顶层设计、产业升级、结构调整、节能减排等手段落实温室气体减排责任。我国是煤炭生产大国,国有煤矿瓦斯及高瓦斯矿井占矿井总数的46%,每年因开采煤炭产生大量的瓦斯气体,其中乏风瓦斯的排放占90%左右,而乏风瓦斯CH4浓度一般低于1%,直接利用难度较大,而且其量大面广,是今后瓦斯利用技术开发的重点。虽然近年来已有乏风瓦斯工业利用示范性工程建设,但大部分企业仍直接将其排空,不仅浪费了宝贵资源,还对大气环境造成严重污染。
其他文献
研究目的:原发性膜性肾病(Primary membranous nephropathy,p MN)患者血栓栓塞发病率明显高于其他原发性肾小球疾病,为探究其原因,我们从临床到实验室的角度设计了系列研究,探讨p MN患者发生血栓栓塞事件的机制。探究血清磷脂酶A2受体(Phospholipase A2 receptor,PLA2R)抗体等因素与血栓栓塞事件的内在关系;在实验室中检测p MN患者血清单糖组
学位
目的:研究吲哚胺2,3双加氧酶(IDO)在烟曲霉菌性角膜炎中对中性粒细胞募集、吞噬和趋化功能的影响。方法:本实验分别在烟曲霉菌感染的中性粒细胞模型以及烟曲霉菌性角膜炎小鼠动物模型上观察了IDO对烟曲霉菌性角膜炎角膜感染程度的影响,以及IDO调控中性粒细胞募集、吞噬和趋化功能的相关机制。据此,本研究从三个方面加以证实:1、随机将C57BL/6小鼠分成损伤对照组、感染组,分别在1、3、5天观察小鼠角膜
学位
煤矿瓦斯事故对矿井安全生产有着重要影响。煤矿瓦斯的预测与防治工作对于保障矿井生产安全发挥着积极作用。为进一步提高煤矿瓦斯防治能力,杜绝瓦斯事故发生,提高矿井的安全管理水平和生产效率,结合正善煤业矿井实际情况,对煤矿瓦斯预测进行了深入讨论,并提出了瓦斯防治措施。
期刊
研究目的:应用Illumina Infinium Methylation EPIC Bead Chip(850K芯片)筛选脑小血管病(Cerebral Small Vessel Disease,CSVD)中脑微出血(Cerebral Microbleeds,CMBs)相关的候选基因,探讨具有甲基化差异的基因可能的作用机制及其与临床影像学表型之间可能的关系,寻找与CMBs发病机制相关并影响其发展的D
学位
煤层气作为一种在最近的几十年内才开发出来的新型能源,具有优质、洁净等优点,但在实际的开发过程中,却存在巨大的安全隐患。因此,要对其进行合理的开发和利用,并在开发过程中要有效地避免存在的安全风险,使其作为支撑我国经济高速发展的重要资源。因此重点分析煤层气(煤矿瓦斯)开发利用的重要意义,探索其合理的开发利用方式,提高对煤层气(煤矿瓦斯)的开发利用率。
期刊
目的:基于发色底物法原理,建立一种精密度高、线性范围宽且稳定性好的蛋白C(protein C,PC)活性检测体系,并对其进行检测性能评估和方法学比较。收集临床标本,对该检测体系在下肢深静脉血栓形成中的临床应用价值进行评估。方法:1.基于发色底物法原理,建立一种测定人血浆PC活性的检测体系。选取蛋白C激活剂protac②,发色底物Pefachrome②PCa5297分别作为试剂1液(R1)和试剂2液
学位
合理地运用瓦斯发电技术,可以使能源得到充分的节约,同时,也会使污染情况大幅度地降低,还可以提高相关企业的经济效益。本文通过对我国瓦斯发电实际的情况进行充分分析,并且简要论述了瓦斯发电技术的基本原理内容,主要探讨了瓦斯发电结构的概述、瓦斯发电技术的主要内容、瓦斯发电的现状,未来的发展趋势,希望以上内容能为相关领域提供一定的理论依据。
期刊
煤炭是我国最主要的能源资源之一,煤炭的开采、运输和利用是我国经济发展的重要支撑。然而,在煤炭生产过程中,会释放出大量的瓦斯,这不仅对煤矿工人的安全构成了严重威胁,同时,瓦斯是一种温室气体,其排放也会对环境造成污染。因此,煤矿瓦斯抽采技术的发展对于提高煤矿安全生产水平、节能减排、保护环境具有重要意义。本文以我国煤矿瓦斯抽采技术的发展为研究对象,对我国煤矿瓦斯抽采技术进行了分析,并提出了相应的发展策略
期刊
为深入了解煤矿瓦斯灾害事故,分析出煤矿瓦斯灾害事故特征及其预防对策。基于2012—2021年间我国煤矿井下瓦斯灾害事故数据,采用定性定量的方法从瓦斯事故的发生时间、地区、月份、原因和事故类型等几个方面分析了瓦斯事故的发生频率和时空分布。研究结果表明,瓦斯事故在3月、5月、8月的发生数量和死亡人数远高于其他月份,大多数事故发生在上午10:00~12:00;瓦斯爆炸事故的数量在瓦斯事故类型中占比最高,
期刊
纤维增强陶瓷基复合材料具备低密度、高强度、可以抵抗高温等优异特性,是目前应用于航空航天领域的世界前沿材料。孔隙作为该材料中最常见的缺陷,会对其各项力学性能产生显著影响继而影响其在服役条件下的使用安全与寿命。首先介绍了孔隙缺陷的产生原因及其检测方法;然后介绍了含孔隙缺陷的理论、数值模拟及实验的研究进展;最后,探讨和展望了孔隙缺陷对纤维增强陶瓷基复合材料影响的整体研究趋势。
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