Zasoby węgla na świecie są nadal znaczne i w przyszłej polityce energetycznej będą odgrywały ważną rolę, pomimo swych niektórych niekorzystnych cech. Rosja należy do największych potentatów na świecie w zakresie wydobywania i zużywania pierwotnych nośników energii. W podziemnej eksploatacji złóż węgla stosuje się klasyczną i pracochłonną metodę robót górniczych. W Rosji przy wykorzystaniu zmechanizowanych zespołów na wydobycie l Mg węgla przypada 1,2 Mg ,,metalu" w postaci różnych konstrukcji i maszyn. Nie najlepiej dba się też o bezpieczeństwo pracy górników pod ziemią oraz o środowisko naturalne. Globalny udział górnictwa węgla kamiennego w ociepleniu planety ocenia się na poziomie 8-12 % jako skutek emisji metanu do atmosfery. Lokalizacja na powierzchni skały płonej w ilości 20-26 % w stosunku do masy wydobytego węgla, sieć wyrobisk górniczych i warunki hydrogeologiczne rejonu wydobywania węgla znacząco zmieniają naturalny krajobraz. Przy spalaniu I Mg węgla wprowadza się do atmosfery do 250 kg cząstek mineralnych i około 20-25 kg zasiarczonego gazu (przy zawartości siarczków węgla do 2%). W istniejących warunkach konieczne są nowe technologie, technicznie efektywniejsze i zapewniające minimalne zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Przyszłościowym kierunkiem rozwiązania wielu problemów kopalń są techniki i technologie otworowe. Aktualnie, metody te są stosowane do wiercenia otworów o różnym przeznaczeniu technologicznym, a także do odmetanowania pokładów węglowych. W Rosji opracowano dwa scenariusze eksploatacji gazowych złóż węgla metodą otworowa; a mianowicie z otrzymywaniem stałego produktu mineralnego na powierzchni i z otrzymywaniem paliwa gazowego. Aktualnie rozważa się możliwość korzystnego, z technologicznego i ekonomicznego punktu widzenia, wariantu budowy węglowo-gazowego generatora energii elektrycznej, który składa się z czterech podstawowych bloków (rys. I) to jest: - bloku podziemnej gazyfikacji węgla, - bloku drenażu metanu, - bloku przygotowania do gazyfikacji i drenażu metanu, bloku prac wiertniczych. Szacunkowe porównanie techniczno-ekonomicznych wskaźników projektowych eksploatacji otworowej do produkcji energii elektrycznej z tradycyjnym sposobem wskazuje, że jego zastosowanie w praktyce mogłoby 3 do 4 razy podwyższyć efektywność wykorzystania energii użytecznej paliwa węgłowego i obniżyć koszt produkcji energii elektrycznej 1,5 do 2,2 razy.
EN
Hard coal reserves are still considerable in size, therefore despite some of its unfavourable properties, coal will certainly play an important role in the future power policy. Russia belongs to the greatest producers and consumers of primary energy sources. Underground exploitation of coal beds is based on labour-consuming mining works. It has been assessed that in Russia, the extraction of 1 Mg of coal is accompanied by 1.2 Mg metal consumption (all kinds of systems and devices). Other aspects that still need major improvement is the work safety of the miners and environmental protection. Generally, coal has a negative share (ca. 8 to 12%) in the warming up effect. The gangue on surface (constituting about 20 to 25% of the extracted coal mass), old workings, and hydrogeological conditions in the mining areas considerably change the natural landscape. The combustion of 1 Mg of coal is accompanied by an emission of 250 kg mineral particles to the atmosphere and ca. 20 to 25 kg of gas with sulphur content (up to 2% of carbon sulfides). The existing conditions necessitate new, more efficient technologies that would minimize the environmental impact. Borehole techniques and technologies create a good perspective for solving problems encountered by mines. These methods are presently applied for drilling boreholes of different technological destination, and for methane removal. Two scenarios of coalbed methane extraction with the borehole method were elaborated in Russia. In the first of them solid mineral is produced, whereas in the other one - gas fuel. At a preliminary stage of working out economically and technologically feasible solutions, a construction of a coal-gas electric energy generator is considered. It consists of four basic blocks (Fig. 1), ie. - underground coal gasification block; - methane drainage block; - pre-gasification and pre-drainage block; - drilling works block. The comparison of technical-economic design indices of borehole extraction for electric energy generation and the traditional methods shows that the application of the former is expected to increase the utilization level of useful energy encapsulated in coal fuel ca. 3 to 4 times, and also lower the cost of electric energy by 1.5 to 2.2 times.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.