igcc(整体煤气化联合循环)是一种先进的煤炭清洁利用技术,近年来在全球范围内受到广泛关注。igcc通过将煤炭转化为合成气,再经过净化后用于发电,相较于传统燃煤发电,其能效更高,污染物排放更低。近年来,随着碳捕捉与封存(CCS)技术的集成,igcc在减少温室气体排放方面的潜力得到了进一步提升。 |
未来,igcc将更加注重技术优化和商业化推广。技术优化体现在提高煤气化效率、降低系统成本和维护难度,同时,通过与CCUS(碳捕捉、利用与封存)技术的深度融合,实现近零排放的目标。商业化推广则意味着通过政策支持、资金投入和国际合作,加速igcc项目的建设和运营,使其成为煤炭资源清洁高效利用的重要途径。 |
《2024-2030年中国igcc市场深度调研及发展趋势预测报告》深入剖析了当前igcc行业的现状与市场需求,详细探讨了igcc市场规模及其价格动态。igcc报告从产业链角度出发,分析了上下游的影响因素,并进一步细分市场,对igcc各细分领域的具体情况进行探讨。igcc报告还根据现有数据,对igcc市场前景及发展趋势进行了科学预测,揭示了行业内重点企业的竞争格局,评估了品牌影响力和市场集中度,同时指出了igcc行业面临的风险与机遇。igcc报告旨在为投资者和经营者提供决策参考,内容权威、客观,是行业内的重要参考资料。 |
第一章 igcc行业相关概述 |
第一节 igcc基础概述 |
一、igcc内涵 |
二、igcc系统组成 |
1、煤的气化与净化部分 |
2、燃气-蒸汽联合循环发电部分 |
三、igcc的工艺流程 |
第二节 igcc气化炉及煤气的净化系统的要求 |
第三节 igcc特点分析 |
一、igcc电厂的优点 |
二、igcc用水量较少 |
三、igcc能够生成可利用的副产品 |
四、igcc受到的限制 |
第四节 igcc气化炉阐述 |
一、喷流床气化炉 |
二、流化床气化炉 |
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三、固定床气化炉 |
第二章 世界igcc(整体煤气化联合循环)发展概况 |
第一节 igcc行业发展概况 |
一、igcc商业运行成必然趋势 |
二、煤气化容量持续增长 |
三、政府投资力度增大 |
四、美国引领igcc的开发 |
第二节 igcc成为洁净煤发电发展方向 |
第三节 科技进步性能改进 |
第四节 igcc组成多联产的能源系 |
一、合成气园-igcc总能系统 |
二、igcc-燃料电池 |
三、磁流体-igcc发电 |
第五节 碳捕集封存技术成igcc发展新机遇 |
第三章 igcc系统中燃气轮机选型原则分析研究 |
第一节 igcc发电技术简介 |
第二节 igcc燃料 |
第三节 igcc系统中的联合循环同常规比较 |
第四节 igcc对燃气轮机及本体辅助系统的要求 |
一、燃气轮机本体辅助系统的改造 |
二、燃气轮机燃烧室的改造 |
三、燃气轮机压气机或透平的改造 |
四、燃气轮机降低排气中nox含量的措施 |
第五节 国际具有igcc电厂运行经验的燃气轮机厂家 |
第六节 推荐用于200~400mw级igcc电厂的燃机型号 |
第七节 选型原则 |
第四章 igcc系统关键部件气化炉选择及其对电厂整体性能的影响 |
第一节 气化炉类型 |
第二节 igcc电站建模和气化炉的选择 |
一、采用不同气化炉的igcc选择 |
二、其它参数选择 |
第三节 选择结果分析与评估 |
一、技术性能分析 |
二、经济性能分析 |
第四节 世界各国igcc电厂现状分析 |
一、美国 |
二、日本 |
三、韩国 |
Report on in-depth research and development trend prediction of China's IGCC market from 2024 to 2030 |
四、印度 |
五、欧洲 |
六、澳大利亚 |
第五章 中国整体煤气化联合循环(igcc)电厂的经济性估算研究 |
第一节 经济性估算综述 |
第二节 中国igcc所属行业经济性估算模型的建立 |
一、投资估算系数修正 |
二、重要经济性参数修正 |
第三节 igcc所属行业电厂运行数据假定 |
一、催化剂消耗量 |
二、年利用小时数与可用率 |
第四节 igcc所属行业经济性参数 |
一、运行维护成本 |
二、工程费 |
三、未可预见费(预备费) |
四、融资假定 |
五、折旧方法 |
六、流动资金 |
七、其它经济性假定 |
第五节 模型计算框架 |
第六节 评估结果 |
一、投资成本评估 |
二、研究模型与实际电厂投资数据比较 |
三、投资潜力 |
第六章 igcc及多联产系统的发展和关键技术研究 |
第一节 中国igcc及多联产的发展目标 |
第二节 igcc及多联产需解决的关键技术 |
一、新型气化炉的研制 |
二、煤气冷却器的设计 |
四、余热锅炉的设计 |
五、汽轮机改造 |
六、新型空分装置空分流程研制 |
七、系统效率及主要设计参数的研究 |
八、系统的优化及性能计算 |
九、igcc电站调试和性能试验技术 |
十、igcc电站的运行和控制技术 |
第三节 igcc多联产关键技术 |
一、低成本、低能耗制氧和氢分离技术 |
2024-2030年中國igcc市場深度調研及發展趨勢預測報告 |
二、co2分离技术 |
三、能量转换利用过程新机理研发和系统创新 |
四、关键设备和新工艺的研究 |
五、系统整体特性研究和综合优 |
第四节 中国igcc及多联产技术的发展 |
第七章 中国igcc煤化工应用主要技术研究 |
第一节 焦化技术 |
一、固定床气化 |
二、流化床气化 |
三、气流床气化 |
四、熔浴床气化 |
五、煤炭气化技术应用领域 |
第二节 液化技术 |
一、液化技术工艺流程 |
一、间接液化工艺特点 |
第三节 洁净煤技术 |
第四节 集成气化联合循环技术 |
第八章 中国igcc煤化工行业风险预警 |
第一节 政策风险 |
第二节 宏观经济波动风险 |
第三节 技术风险 |
第四节 供求风险 |
第五节 资源风险 |
一、水资源风险 |
二、煤炭资源风险 |
三、环境污染风险 |
六、产品结构风险 |
七、金融风险 |
八、成本与财务风险 |
第九章 中国igcc发展新型煤化工所需基础条件研究 |
第一节 煤化工行业综述 |
第二节 煤炭储量与利用 |
第三节 煤炭资源分布 |
第四节 煤化工单位消耗水量 |
2024-2030 Nian ZhongGuo igcc ShiChang ShenDu DiaoYan Ji FaZhan QuShi YuCe BaoGao |
第五节 煤化工三废处置 |
第六节 交通配套 |
第七节 单位投资需求 |
第八节 技术工艺要求 |
第九节 2024-2030年市场需求趋势 |
一、市场需求是关键 |
二、2024-2030年需求预测 |
第十节 煤化工主要评价指标 |
一、气化强度 |
二、单炉生产能力 |
三、碳转化率 |
四、气化效率 |
五、热效率 |
六、水蒸气消耗量和水蒸气分解率 |
第十章 中国煤炭气化多联产生产代用天然气研究 |
第一节 中国天然气资源及供应 |
第二节 煤炭气化多联产技术应用与趋势 |
第三节 以加压固定床气化技术为基础的多联产工艺 |
一、单纯生产城市煤气模式 |
二、通过煤气甲烷化生产代用天然气 |
三、生产城市煤气联产甲醇 |
四、煤气化间接液化制油联产城市煤气 |
第四节 以加压气流床气化为基础的多联产工艺 |
第五节 应具备基本条件 |
第六节 可能发展煤基多联产生产代用天然气的地区分析 |
一、在内蒙古自治区东部区 |
二、在内蒙古自治区西部区 |
三、在新疆地区 |
四、在四川、贵州和云南部分富煤地区 |
五、在鲁西南、苏北徐州及河南东部交界处 |
六、在靠近油田地区 |
七、在广东等地 |
第十一章 国外4座大型igcc电站的煤气化工艺 |
第一节 texaco煤气化工艺 |
一、texaco气化工艺的结构特点 |
二、texaco气化工艺的性能和运行指标分析 |
三、tampaigcc电站中texaco气化炉曾出现的主要问题及解决办法 |
2024-2030年の中国igcc市場の深度調査と発展傾向予測報告 |
第二节 destec煤气化工艺 |
一、destec煤气化工艺结构特点 |
二、destec煤气化工艺的性能和技术经济指标分析 |
三、wabashriverigcc电站中destec气化炉曾出现过的主要问题及解决办法 |
第三节 shell煤气化工艺 |
一、shell煤气化工艺的结构特点 |
二、shell煤气化工艺的性能及技术经济指标分析 |
三、demkolecigcc电站中shell气化炉曾出现过的问题及解决办法 |
第四节 prenflo煤气化工艺 |
一、prenflo 气化工艺的结构特点 |
二、prenflo气化工艺的性能及技术经济指标分析 |
三、在puertollano电站中prenflo气化炉曾出现过的主要问题及解决办法 |
第五节 4种气化炉的综合比较 |
第十二章 igcc电站的环保性能研究分析 |
第一节 灰、渣和固体颗粒 |
第二节 有害金属元素及其它微量元素 |
第三节 sox |
第四节 nox |
一、气化与煤气净化系统 |
二、燃气轮机 |
第五节 c02 |
第六节 排入环境的废热和耗水量 |
2024-2030年中国igcc市场深度调研及发展趋势预测报告
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