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文档简介
21/24页岩气开采二次资源的经济价值评估第一部分页岩气开采二次资源分类及其经济价值 2第二部分水资源回收利用的经济效益评估 4第三部分矿物质尾渣综合利用的经济价值分析 7第四部分甲烷伴生气的能源价值评估 11第五部分废弃井场综合治理的经济效益计算 14第六部分页岩粉尘综合利用的经济潜力评估 16第七部分二次资源加工产业链及经济效益测算 19第八部分页岩气二次资源综合利用的经济模式探讨 21
第一部分页岩气开采二次资源分类及其经济价值页岩气开采二次资源分类及其经济价值
页岩气开采过程中产生的二次资源包括:
1.相关气体
*甲烷(CH₄):是页岩气开采的主要目标气体,但开采过程中会产生大量的伴生甲烷。
*乙烷(C₂H₆):一种重要的化工原料,可用于生产乙烯、聚乙烯等产品。
*丙烷(C₃H₈):主要用于燃料和化工原料。
*丁烷(C₄H₁₀):与丙烷类似,也是重要的燃料和化工原料。
*戊烷和更高烷烃:主要用于燃料和溶剂。
经济价值:
这些相关气体具有较高的经济价值,可通过销售或进一步加工转化为高附加值产品。如乙烷可用于生产乙烯,乙烯是重要的塑料原料;丙烷和丁烷可作为清洁燃料。
2.冷凝液
*天然气冷凝液:主要由戊烷和更重的烷烃组成,通常以液体形式存在。
*气体冷凝液:主要由丙烷、丁烷等较轻的烷烃组成,在一定条件下可冷凝成液体。
经济价值:
天然气冷凝液是重要的化工原料,可用于生产汽油、柴油、化工溶剂等。气体冷凝液主要用于燃料,但也可进一步加工转化为高附加值产品。
3.水
*页岩层水:存在于页岩层中的水,在页岩气开采过程中被抽取出来。
*返排水:页岩气开采过程中注入水力压裂液和排出的水。
经济价值:
页岩层水和返排水可用于灌溉、工业用水或补充地下水。在水资源短缺的地区,这些水资源具有较高的经济价值。
4.固体废弃物
*钻井废泥:钻井过程中产生的废弃物,主要成分为页岩碎屑。
*压裂废液:压裂过程中产生的废弃物,主要成分为水、化学品和悬浮固体。
经济价值:
钻井废泥可用于道路建设或回填。压裂废液需要妥善处理,避免污染环境,但也可以回收其中的化学品和悬浮固体。
5.土地
*页岩气井场:页岩气开采所需的土地,包括钻井平台、储气罐、输气管道等。
*闲置土地:因页岩气开采而闲置的土地,如采矿废弃地、钻井平台拆除后空地。
经济价值:
页岩气井场在开采期内产生租金收入。闲置土地经复垦和治理后,可用于开发农业、工业或休闲设施,带来经济收益。
其他经济价值:
*促进当地经济发展:页岩气开采带动相关产业的发展,如管道运输、设备制造、服务业等,创造就业机会,刺激当地经济。
*减少温室气体排放:页岩气是一种清洁化石燃料,燃烧时产生的温室气体较少,比煤炭更环保,可有助于减少温室气体排放。
*保障能源安全:页岩气开采可以增加国内能源供应,减少对国外能源的依赖,增强能源安全。第二部分水资源回收利用的经济效益评估关键词关键要点页岩气开采水资源回收利用的经济效益评估
1.提取利用费的节约:通过回收利用废水,可以减少对新水体的抽取,从而节省水资源提取成本。页岩气开采区域的水资源稀缺,提取利用成本较高,回收利用可以有效降低水资源获取成本。
2.水处理费用的节约:回收利用后的废水经过处理后,可以满足生产用水、灌溉用水等多种需求,减少了废水处理成本。页岩气开采产生的废水含有大量杂质和污染物,处理难度较大,成本高昂,回收利用可以有效降低水处理费用。
3.环境保护经济价值:回收利用废水可以减少环境污染,改善生态环境,产生环境保护经济价值。页岩气开采过程中产生的废水如果不加以处理,会对水体和土壤造成污染,回收利用可以减少污染排放,改善当地环境质量。
回收利用水量的价值评估
1.取代新水体的供给:回收利用的废水可以取代新水体的供给,减少对天然水资源的依赖,缓解水资源短缺问题。页岩气开采区域普遍面临水资源紧缺,回收利用可以缓解水资源供需矛盾。
2.降低用水成本:回收利用的废水成本通常低于新水体的供给成本,使用回收水可以降低企业用水成本。页岩气开采用水量较大,回收利用可以有效降低用水成本,提高企业经济效益。
3.增加水利收入:回收利用的废水可以向其他用户出售,增加水利部门的收入。页岩气开采区域可以通过建立水资源交易市场,将回收水出售给其他行业或居民,增加收入来源。
回收利用技术应用的经济效益
1.投资成本回収:回收利用技术应用的投资成本可在一定年限内收回,实现经济效益。页岩气开采水资源回收利用技术投资较大,但回收期较短,投资回报率高。
2.运营成本节约:回收利用技术应用后,运行成本较低,可以持续产生经济效益。页岩气开采水资源回收利用技术运行成本主要包括设备维护和耗材消耗,相对较低。
3.技术溢出效应:回收利用技术应用可以促进相关产业发展,产生技术溢出效应。页岩气开采水资源回收利用技术具有很强的通用性,可以应用于其他行业水资源回收利用,带动相关产业发展。水资源回收利用的经济效益评估
页岩气开采过程需要大量的水资源,其回收利用能显著减少开采对水环境的影响,并为水资源匮乏地区提供新的水源。
#一、水资源回收利用的经济效益来源
水资源回收利用的经济效益主要体现在以下几个方面:
-减少取水成本:回收利用的尾水可直接替代新取水,减少取水费用。
-降低污水处理成本:回收利用减少了污水量,降低了污水处理厂的运营费用。
-提高水资源安全:回收利用增加了水资源供给,提高了水资源安全保障水平。
-促进经济发展:水资源回收利用为水资源匮乏地区提供了新的水源,促进了当地经济发展。
-创造就业机会:水资源回收利用产业的发展创造了新的就业机会。
#二、水资源回收利用的经济效益评估方法
评估水资源回收利用的经济效益,常用的方法有以下几种:
1.成本效益分析
成本效益分析通过比较回收利用项目所需成本和收益,来评估其经济可行性。收益包括减少取水和污水处理成本、提高水资源安全保障水平、促进经济发展等方面。
2.全生命周期成本分析
全生命周期成本分析考虑了回收利用项目的整个生命周期内所有费用,包括建设、运营、维护和处置费用。通过比较不同方案的全生命周期成本,可以选择最经济的方案。
3.净现值和投资回报率分析
净现值和投资回报率分析通过计算回收利用项目未来收益的现值和投资的回报率,来评估项目在经济上的价值。
#三、水资源回收利用的经济效益实例
以下是一些水资源回收利用的经济效益实例:
-美国科罗拉多州水管理区:回收利用页岩气开采尾水,每年节省取水费用超过1亿美元。
-中国山西省汾西县:利用页岩气开采尾水进行灌溉,提高了农作物产量,增加了农民收入。
-澳大利亚昆士兰州库珀盆地:页岩气开采尾水回收利用为当地社区提供了可靠的水源,促进了经济发展。
#四、影响水资源回收利用经济效益的因素
影响水资源回收利用经济效益的因素主要包括:
-水资源的稀缺程度:水资源越稀缺,回收利用的经济效益越大。
-回收利用技术的成本:回收利用技术越先进,成本越低,经济效益越大。
-污水处理厂的规模:污水处理厂规模越大,回收利用的经济效益越大。
-政府政策的支持:政府对水资源回收利用的政策支持,比如税收优惠、补贴等,可以促进回收利用的经济效益。
#五、水资源回收利用的经济效益展望
随着页岩气开采的发展和水资源日益稀缺,水资源回收利用的经济效益将越来越受到重视。预计未来水资源回收利用技术将不断进步,经济效益将进一步提高,为水资源的可持续利用做出重要贡献。第三部分矿物质尾渣综合利用的经济价值分析关键词关键要点尾矿回填再利用
1.尾矿回填可减少矿山废弃物对环境的污染,降低尾矿库溃坝等安全隐患,提升废弃矿山生态修复的成效。
2.尾矿回填料具有良好的抗压性和密实性,可用于矿山开采形成的采空区回填,稳定岩体,避免地表塌陷,保护生态环境。
3.尾矿回填可降低采矿成本,减少采矿过程中产生的废弃物,促进矿产资源的可持续利用。
尾矿提钒技术
1.尾矿提钒技术可从矿物质尾渣中提取钒,将其作为高附加值材料利用,减少钒资源的依赖进口。
2.尾矿提钒工艺技术成熟,成本低廉,可有效解决尾矿处理和钒资源综合利用问题,实现废弃物资源化。
3.尾矿提钒可带动钒产业链的发展,促进地方经济增长,创造就业机会。
尾矿制备建筑材料
1.尾矿可作为建筑材料的原材料,如水泥、砖、瓦等,有效降低建筑材料的生产成本。
2.尾矿制备建筑材料可减少天然资源的消耗,保护生态环境,促进循环经济的发展。
3.尾矿制备建筑材料性能稳定、质量可靠,可广泛应用于基础设施建设、房屋修建等领域。
尾矿提锂技术
1.页岩气开发尾矿中含有丰富的锂资源,尾矿提锂技术可有效提取锂,缓解我国锂资源短缺的问题。
2.尾矿提锂工艺可实现尾矿的综合利用,减少固体废弃物的排放,保护生态环境。
3.尾矿提锂可促进锂电池产业的发展,带动新兴产业的快速增长。
尾矿萃取稀土
1.页岩气开发尾矿中伴生有稀土元素,尾矿萃取稀土技术可将其提取出来,丰富我国稀土资源储备。
2.尾矿萃取稀土工艺可有效解决尾矿处理和稀土资源综合利用的问题,促进稀土产业的可持续发展。
3.尾矿萃取稀土可创造新的经济增长点,带动地区经济发展。
尾矿提取石膏
1.页岩气开发尾矿中含有丰富的石膏,尾矿提取石膏技术可将其提取出来,用于建筑材料、工业填料等领域。
2.尾矿提取石膏可减少自然石膏开采,保护生态环境,促进石膏产业的可持续发展。
3.尾矿提取石膏可降低石膏的生产成本,提高石膏的市场竞争力。矿物质尾渣综合利用的经济价值分析
引言
页岩气开采过程中产生的矿物质尾渣蕴含着丰富的资源,其综合利用具有重要的经济价值。对矿物质尾渣的经济价值进行评估,不仅可以为其后续利用提供决策依据,还可以促进页岩气行业的可持续发展。
矿物质尾渣的组成及性质
矿物质尾渣主要由粘土、石英、长石、碳酸盐矿物和有机质组成。其性质因开采区域和地质条件而异,一般具有以下特点:
*颗粒细小,比表面积大
*粘性强,易团聚
*含有少量有价值的矿物或元素
矿物质尾渣的利用方式
矿物质尾渣的利用方式多种多样,主要包括:
*建筑材料:作为砖瓦、水泥、混凝土和道路基层的原料
*化工材料:提取铝、硅、钾等元素,用于生产陶瓷、玻璃、化肥等
*农业材料:改良土壤结构,提高土壤肥力
*环境治理:用于废水处理、土壤修复和重金属吸附
矿物质尾渣的经济价值评估方法
矿物质尾渣的经济价值评估主要采用以下方法:
*市场价值法:根据市场上同类产品或材料的价格进行估算
*重置成本法:根据提取、加工和利用矿物质尾渣所需的成本进行计算
*收益法:根据矿物质尾渣综合利用带来的经济效益进行评估,包括销售收入、成本节省和环境效益
经济价值分析案例
以某页岩气开采项目为例,对矿物质尾渣的经济价值进行分析:
*市场价值法:根据市场上建筑砖块的价格,每吨矿物质尾渣的市场价值约为50元。
*重置成本法:提取、加工和利用每吨矿物质尾渣的成本约为30元。
*收益法:该项目每年产生约10万吨矿物质尾渣,综合利用后可带来以下经济效益:
*销售收入:10万吨×50元/吨=500万元
*成本节省:10万吨×(30元/吨-15元/吨)=150万元(假设尾渣利用减少了其他材料的采购成本)
*环境效益:10万吨×(20元/吨)=200万元(假设尾渣利用减少了废物处置成本)
结论
综合上述分析,该项目矿物质尾渣的经济价值约为500万元+150万元+200万元=850万元。可见,矿物质尾渣的综合利用具有较高的经济价值,可以有效节约资源、降低成本和改善环境。
建议
为了充分发挥矿物质尾渣的经济价值,建议采取以下措施:
*加强科技研发,探索新的尾渣利用技术
*建立完善的尾渣管理体系,确保其安全利用
*完善政策法规,鼓励企业进行尾渣综合利用
*加强宣传推广,提高公众对尾渣利用的认识第四部分甲烷伴生气的能源价值评估关键词关键要点甲烷伴生气能价值评估
1.甲烷伴生气能量密度高,热值为35.86MJ/m³,高于大多数可再生能源。
2.甲烷伴生气可以通过发电、供热和工业燃料来利用,可降低化石燃料依赖和温室气体排放。
3.甲烷伴生气的开采和利用需要考虑碳捕获和封存技术,以减轻气候变化影响。
市场需求与定价
1.甲烷伴生气市场需求受发电、供热和工业燃料需求驱动,随着能源转型加速而增长。
2.甲烷伴生气定价与天然气价格挂钩,受到供需关系、传输成本和政策法规影响。
3.长期合同和现货交易是甲烷伴生气交易的两种主要方式,为市场参与者提供灵活性。
开采技术
1.水力压裂是目前甲烷伴生气开采的主要技术,但存在环境和安全隐患。
2.水力剪切、激光钻孔和非爆炸性压裂等新技术正在开发,以解决传统压裂技术的缺点。
3.甲烷伴生气开采的优化技术和工艺创新对于提高效率和降低成本至关重要。
环境影响
1.甲烷伴生气开采过程中可能造成水资源污染、空气污染和土地损害。
2.泄漏和燃烧的甲烷伴生气会释放甲烷,加剧气候变化。
3.监管和最佳实践至关重要,以最小化甲烷伴生气开采的环境影响。
经济效益
1.甲烷伴生气开采可创造就业机会、促进经济发展和减少对进口能源的依赖。
2.甲烷伴生气利用可降低能源成本、减少温室气体排放和提高能源安全。
3.甲烷伴生气行业的投资和研发有利于技术进步和创新。
未来趋势
1.甲烷伴生气开采和利用将在未来能源转型中发挥重要作用。
2.技术进步、政策支持和市场需求将推动甲烷伴生气行业的增长。
3.可持续开采和环境保护将是甲烷伴生气行业发展的关键考量因素。甲烷伴生气的能源价值评估
甲烷伴生气作为页岩气开采的副产物,其能源价值不容忽视。本文评估了其作为能源资源的经济价值,为页岩气开采二次资源的合理利用提供依据。
1.甲烷伴生气的性质和特性
甲烷伴生气主要由甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等轻烃和少量非烃类化合物组成。其热值一般在30-45MJ/m³之间,低于天然气(50-55MJ/m³)。
2.甲烷伴生气的能源利用方式
甲烷伴生气可通过以下方式转化为能源:
*直接燃烧发电:甲烷伴生气可与其他化石燃料(如煤、天然气)混合燃烧发电,或单独燃烧发电。
*转换为压缩天然气(CNG):甲烷伴生气可压缩至约200个大气压,形成CNG,用于燃料电池汽车、公共汽车和卡车。
*转换为液化天然气(LNG):甲烷伴生气可液化至-162℃,形成LNG,用于船舶、重型卡车和工业燃料。
*转换为甲醇:甲烷伴生气可与二氧化碳反应,生成甲醇,用于燃料、化学工业和氢气生产。
3.甲烷伴生气的能源价值评估
甲烷伴生气的能源价值评估需要考虑以下因素:
*热值:甲烷伴生气的热值决定了其作为燃料的效率。
*价格:甲烷伴生气的价格取决于市场供需、运输成本和其他因素。
*转换效率:不同转换方式的效率متفاوت,影响甲烷伴生气的能源价值。
4.典型案例研究
以美国为例,甲烷伴生气的能源价值评估如下:
*热值:约35MJ/m³
*价格:约2.5-3美元/m³(2023年)
*发电效率:约35%
*CNG转换效率:约85%
*甲醇转换效率:约75%
根据这些参数,甲烷伴生气的能源价值计算如下:
*发电:12.25MJ/m³(约3.4kWh/m³)
*CNG:29.75MJ/m³(约8.25kWh/m³)
*甲醇:26.25MJ/m³(约7.28kWh/m³)
5.结论
甲烷伴生气作为页岩气开采的二次资源,具有重要的能源价值。其经济价值因转换方式和市场因素而异。通过合理利用甲烷伴生气,可以提高页岩气开采的经济效益,减少温室气体排放,促进能源结构优化。第五部分废弃井场综合治理的经济效益计算关键词关键要点【废井场污染状况及治理现状】
1.页岩气开采过程中弃置的井场存在多种污染物,包括固体废弃物、液体废水和气体排放。
2.废井场污染物会对周围环境造成严重影响,包括土壤和水体污染、空气污染、生态系统破坏。
3.为解决废井场污染问题,需要开展综合治理,包括废弃物处理、场地修复、生态恢复等措施。
【废井场综合治理技术】
废弃井场综合治理的经济效益计算
1.直接经济效益
*废弃井孔封堵费用节约:封堵废弃井孔是废弃井场治理的重要环节,其费用通常占治理总费用的40%左右。综合治理通过回注污废液和有机废物,实现固化固置和源头减排,可大幅减少需要封堵的井孔数量,从而降低封堵费用。
*土地资源价值提升:治理后的废弃井场土地可恢复利用,用于农业、工业或绿化等用途,提高土地的经济价值。
*环境效益经济化:综合治理通过固化固置污染物,降低地下水污染和土壤污染风险,可避免未来环境修复的巨额费用。
2.间接经济效益
*水资源保护:废弃井场综合治理有效防止了地下水污染,保护了水资源安全,从而降低了水处理成本并保障人民身体健康。
*生态环境修复:综合治理修复受污染的土壤和植被,恢复生态环境,为当地经济发展创造良好的生态条件。
*社会稳定:废弃井场环境污染会引发社会不安和矛盾,综合治理消除了污染隐患,维护了社会稳定,促进和谐发展。
经济效益计算方法
综合治理的经济效益计算主要包括以下步骤:
1.直接经济效益计算
*废弃井孔封堵费用节约计算:按治理前后的井孔数量差值乘以单位封堵费用。
*土地资源价值提升计算:按治理后的土地价值与治理前价值的差值计算。
*环境效益经济化计算:按环境治理标准规定的污染物减排量乘以单位减排费用计算。
2.间接经济效益计算
*水资源保护计算:按污染物减排量乘以单位水处理成本计算。
*生态环境修复计算:按受污染面积和修复标准乘以单位修复费用计算。
*社会稳定计算:根据污染治理带来的社会安定度提升程度,结合当地经济发展水平和社会稳定成本进行估算。
3.综合经济效益计算
将直接经济效益和间接经济效益相加,即可得到廢棄井場綜合治理的總體經濟效益。
案例分析
某页岩气开发区废弃井场综合治理项目,治理面积为100公顷。
*直接经济效益:
*废弃井孔封堵费用节约:200口×10万元/口=2000万元
*土地资源价值提升:100公顷×50万元/公顷=5000万元
*环境效益经济化:10万吨废液固化处理×50元/吨=500万元
*间接经济效益:
*水资源保护:5万吨污染物减排×20元/吨=100万元
*生态环境修复:50公顷受污染面积×100万元/公顷=5000万元
*社会稳定:估算为500万元
*综合经济效益:12500万元
该案例表明,废弃井场综合治理具有显著的经济效益,不仅直接节省治理费用,还通过环境保护和土地资源价值提升带来了巨大的间接经济效益。第六部分页岩粉尘综合利用的经济潜力评估关键词关键要点页岩粉尘高附加值利用的经济潜力
1.页岩粉尘的高比表面积和孔隙率,使其具有极好的吸附性、催化性和离子交换能力,在吸附分离、催化反应和水处理等领域具有广泛应用前景。
2.由于页岩粉尘的特殊化学成分和结构,其在特种材料如陶瓷、玻璃和复合材料的制备中具有潜在价值,可显著提升材料的性能和功能性。
3.页岩粉尘与其他工业废弃物或再生资源结合,可实现协同利用和资源化,拓展其经济价值。
页岩粉尘资源化技术综合评价
1.页岩粉尘的物理化学特性决定了其资源化利用的工艺条件和技术路线,需要根据不同应用领域选择合适的技术手段。
2.目前页岩粉尘资源化技术主要包括物理提纯、化学改性、机械粉碎和热化学处理等,每种技术都有其优缺点和适用范围。
3.不同的资源化技术对页岩粉尘的经济价值影响显著,需要综合考虑技术成本、产品质量和市场需求等因素进行技术优化和产业链布局。页岩粉尘综合利用的经济潜力评估
引言
页岩气开采过程中会产生大量页岩粉尘,传统上将其视为废弃物。然而,页岩粉尘富含矿物质和有机质,具有潜在的经济价值。
页岩粉尘的成分和性质
页岩粉尘主要由硅酸盐矿物(如石英、长石、粘土矿物)和有机质组成。其化学成分因页岩类型而异,但通常含有较高的二氧化硅(SiO2)、铝氧化物(Al2O3)和铁氧化物(Fe2O3)。
页岩粉尘的综合利用途径
页岩粉尘的综合利用途径主要有以下几种:
*水泥和混凝土添加剂:页岩粉尘可作为水泥和混凝土的添加剂,提高强度和耐久性,同时降低生产成本。
*陶瓷和耐火材料:页岩粉尘可用于生产陶瓷和耐火材料,其耐热性、耐磨性和耐腐蚀性使其适用于高温环境。
*土壤改良剂:页岩粉尘富含矿物质,可作为土壤改良剂,改善土壤结构和肥力。
*化工原料:通过化学处理,页岩粉尘可提取出二氧化硅、氧化铝等化工原料,用于生产玻璃、陶瓷、催化剂等。
*能源材料:页岩粉尘中的有机质经过热解或气化处理,可转化为合成气或生物质燃料。
经济潜力评估
页岩粉尘综合利用的经济潜力取决于以下几个因素:
*页岩粉尘产量:页岩气开采规模越大,产生的页岩粉尘越多。
*利用途径:不同的利用途径具有不同的经济价值,如水泥混凝土添加剂的价值高于土壤改良剂。
*市场需求:市场对页岩粉尘衍生产品的需求量决定其价格。
市场需求分析
全球水泥和混凝土市场正在增长,对页岩粉尘添加剂的需求不断增加。陶瓷和耐火材料行业对页岩粉尘的需求也稳定增长。此外,随着人们对环境保护的重视,页岩粉尘作为土壤改良剂和化工原料的潜力也值得关注。
经济价值评估
根据既有研究和市场调查,页岩粉尘综合利用的经济价值可以按以下方式评估:
*水泥和混凝土添加剂:每吨页岩粉尘可产生10-20美元的收入。
*陶瓷和耐火材料:每吨页岩粉尘可产生20-40美元的收入。
*土壤改良剂:每吨页岩粉尘可产生5-10美元的收入。
*化工原料:每吨页岩粉尘可产生50-100美元的收入。
*能源材料:每吨页岩粉尘可产生20-30美元的收入。
综合考虑各利用途径和市场需求,页岩粉尘综合利用的总体经济价值预计可达到每吨10-30美元。
结论
页岩粉尘的综合利用具有显著的经济潜力。通过开发和推广其在水泥和混凝土、陶瓷和耐火材料、土壤改良剂、化工原料和能源材料等领域的应用,页岩气开采企业可以有效利用副产品,增加收益,同时促进资源循环利用和环境保护。第七部分二次资源加工产业链及经济效益测算关键词关键要点【页岩气二次资源精细化加工产业链】
1.页岩气精细化加工产业链主要包括原料预处理、化工产品合成、下游材料生产等环节。
2.产业链各环节相互依存,形成闭环循环体系,实现资源高效利用和综合效益最大化。
3.产业链重点发展高附加值产品,如乙烯、丙烯、丁二烯等,拓展市场需求,提升经济效益。
【页岩气二次资源下游产业发展前景】
页岩气二次资源加工产业链
页岩气开采的二次资源主要包括页岩气伴生水、页岩气泥浆和废弃页岩。这些二次资源可以作为原材料,加工成各种有价值的产品,形成产业链。
1.页岩气伴生水加工产业链
页岩气伴生水是一种高盐度、高硬度的废水,约占页岩气产量的70%-90%。处理和利用页岩气伴生水可以减少环境污染,同时产生经济效益。
*提取盐分:页岩气伴生水中的盐分含量较高,可以通过膜法、蒸散发法等技术提取盐分,生产盐、氯化钠、氯化钾等产品。
*提取锂资源:页岩气伴生水中的锂含量较高,可以利用膜法、吸附法等技术提取出锂盐,生产电池材料和医药用锂。
*生产淡水:页岩气伴生水可以通过反渗透、电渗析等技术脱盐,生产淡水用于工业、农业和生活用水。
2.页岩气泥浆加工产业链
页岩气泥浆是一种用于钻井的流体,含有大量的化学添加剂。处理和利用页岩气泥浆可以避免环境污染,同时减少钻井成本。
*回收钻井液:页岩气泥浆可以通过离心、过滤等技术回收钻井液,重复利用,降低钻井成本。
*提取化学品:页岩气泥浆中的化学品可以回收提取,例如聚合物、表面活性剂和缓蚀剂,用于其他工业领域。
*固废处理:页岩气泥浆中的固废物可以通过固化、焚烧等技术处理,减少环境污染。
3.废弃页岩加工产业链
废弃页岩是页岩气开采过程中的固体废物,约占页岩气产量的10%-20%。处理和利用废弃页岩可以减少土地占用,同时产生经济效益。
*生产建筑材料:废弃页岩可以加工成砖、瓦、路面材料等建筑材料,用于道路、建筑和景观美化。
*生产陶瓷产品:废弃页岩中富含粘土矿物,可以加工成陶瓷制品,例如瓷砖、卫生洁具和艺术陶瓷。
*生产化工产品:废弃页岩可以通过高温煅烧,释放出天然气、页岩油等可燃气体,用于化工合成和能源生产。
经济效益测算
页岩气二次资源加工产业链的经济效益主要包括以下几个方面:
*减少环境污染成本:处理和利用页岩气二次资源可以降低环境治理成本,保护生态环境。
*降低钻井成本:回收钻井液可以降低钻井成本,提高经济效益。
*产生新产品收入:页岩气二次资源可以加工成各种新产品,产生新的收入来源。
*创造就业机会:页岩气二次资源加工产业链的发展可以创造新的就业机
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