氮氧化物污染预防技巧状况以及发展-精品文档 (2).docx
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1、氮氧化物污染预防技巧状况以及发展燃煤电厂排放的二氧化硫SO2和氮氧化物NOX是重要的大气污染物,不仅危害动植物生长、毁坏臭氧层,而且会引发酸雨、温室效应和光化学烟雾。近年来,随着烟气脱硫技术的成熟和完善,SO2排放控制已经获得显著成效,而由NOX污染引起的臭氧和细粒子污染问题日益突出,威胁人民群众身体健康,若不严加控制,今后一段时期我国城市光化学烟雾、酸雨污染和灰霾天气还将呈迅速发展和恶化之势,因而,对NOX的减排和治理成为当前迫切需要解决的环境问题。1、我国燃煤电厂NOX污染现状我国以煤为主的能源构造决定了我国大气污染的特征为煤烟型污染,而我国现有的煤电机组设备总体技术水平相对于发达国家又较
2、落后,发电煤耗高,能源利用率低,这就进一步加剧了煤炭燃烧造成的气体排放及环境污染。同时,我国燃煤电厂在NOX排放控制方面起步较晚,以致于NOX排放总量的快速增长抵消了近年来行之有效的SO2控制效果。NOX活性高、氧化性强,是造成我国复合型大气污染的关键污染物,它是由化石燃料于空气在高温燃烧时产生的,主要包括NO、NO2和N2O,其中NO占90%以上,NO2占5%10%。随着国民经济持续快速发展和能源消费总量大幅攀升,我国NOX排放总量迅速增长。2000年我国火电行业NOX排放量为469万吨,约占全国NOX排放总量的21%。在1999年2004年的六年中,火电厂NOX排放总量增加了235.7万吨
3、,近乎是1987年1998年NOX增长量的总和。“十一五期间,我国NOX排放量逐年增长,排放负荷宏大,导致了一系列的城市和区域环境问题。根据目前的排放控制水平,到2020年,我国火电厂排放的NOX将到达1000万吨以上,如此宏大的排放量将给公众健康和生态环境带来灾难性的后果。2、我国燃煤电厂NOX控制措施及相关法规1995年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过修正的(中华人民共和国大气污染防治法),在增加的有关条款中要求“企业应当逐步对燃煤产生的氮氧化物采取控制的措施,初次将燃煤经过产生的氮氧化物控制纳入到法律体系之中。2003年2月28日,原国家发展计划委员会、财政部、
4、国家环境保护总局、原国家经济贸易委员会联合了(排污费征收标准管理办法)第31号令。在该管理办法中,明确氮氧化物资2004年7月1日起按每一污染当量0.6元收费,即征收标准为0.63元/kg。2003年12月30日国家环境保护总局、国家质量监督检疫检验总局联合了修订的(火电厂大气污染物排放标准)GB132232003。本标准分三个时段,对不同时段的火电厂建设项目分别规定了NOX排放控制要求,规定第3时段新建、扩建、改建的火力发电锅炉须预留烟气脱除NOX装置空间。液态排渣煤粉炉执行Vdaf10%的NOX排放浓度限值。2006年国家标准化管理委员会批准制定(燃煤烟气脱硝技术装备)国家标准。该标准由浙
5、江大学热能工程研究所等15家企事业单位负责起草,是我国在烟气脱硝方面的第一个技术标准。2009年3月23日,国家环境保护部在印发(2009-2010年全国污染物防治工作要点)的通知中指出,要全面开展氮氧化物污染防治。以火电行业为重点,在京津冀、长三角和珠三角地区,新建火电厂必须同步建设脱硝装置,2015年年底前,现役机组全部完成脱硝改造。同年7月7日,国家环境保护部的(火电厂大气污染物排放标准征求意见稿)中规定了愈加严格的排放标准:从2010年1月1日起,重点地区NOX排放浓度为200mg/m3,其他地区为400mg/m3,同时要求第3时段位于除重点地区外的其他地区的火力发电锅炉须预留烟气脱硝
6、装置空间。2011年1月14日国家环境保护部的(火电厂大气污染物排放标准)二次征求意见稿中,进一步对氮氧化物的排放标准做了更为严格的规定:对现有燃煤机组和新建燃煤机组分别从2014年1月1日和2012年1月1日起,氮氧化物以NO2计排放浓度为100mg/m3,其中2003年12月31日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的燃煤锅炉执行NOX排放浓度为200mg/m3。2011年3月14日,全国人大审议通过了“十二五规划刚要,将氮氧化物初次列入约束性指标体系,要求在“十二五期间减少10%,同时指出,“十二五时期,要推进火电、钢铁、有色、化工、建材等行业二氧化硫和氮氧化物治理,强化脱硫脱硝设
7、施稳定运行。新建燃煤机组配套建设脱硫、脱硝装置,新建水泥生产线安装效率不低于60%的脱硝装置。3、燃煤电厂NOX控制技术及应用现状控制NOX排放的方法分为两大类:在燃烧经过中控制NOX的生成,主要有:低NOX燃烧技术和整体煤气化联合循环干净煤发电技术IGCC;烟气脱硝技术使生成后的NOX复原,主要有:选择性催化复原技术SCR、选择性非催化复原技术SNCR、固体吸附/再生技术和高能辐射化学技术等。3.1低NOX燃烧技术我国低NOX燃烧技术的研究始于1980s,主要包括:低NOX燃烧器技术LNBs、空气分级燃烧技术和再燃技术等。目前,国内新建的300MW及以上火电机组已普遍采用LNBs技术,对现有
8、100300MW机组也开场进行LNBs技术改造。采用LNBs技术,只需用低NOX燃烧器替换原来的燃烧器,燃烧系统和炉膛不需做任何更改,是在现有炉子上最容易实现的、最经济的降低NOX排放的技术措施。LNBs技术的缺点是:单靠这种技术只能实现减排NOX30%40%,无法知足愈加严格的排放法规标准,因而,LNBs技术通常和烟气脱硝技术联合使用。空气分级燃烧技术是通过设置的燃尽风口,把燃烧需要的一部分空气送入炉膛,实现燃料在炉内分级分段充分燃烧,通过降低锅炉主燃烧区的氧气浓度到达降低NOX生成量的目的。采用该技术,NOX减排效率可略高于LNBs系统,但需要对现有供风系统和炉膛进行部分改造。再燃技术是在
9、炉膛内设置二次燃料贫氧燃烧的NOX复原区段,以控制NOX排放量的一种技术,将锅炉炉膛分为主燃区、再燃区和燃尽区三段区域。在再燃区域内,只供应全部燃料的10%30%,而不供入空气,进而保证该区域的复原性气氛,使在主燃区域内生成的NOX与再燃燃料分子破裂的碳氢化合物碎片发生复原反响,生成N2分子。但为了减少未完全燃烧损失,通常需要采用挥发分较高的煤种,且平均粒径小于43m的超细煤粉作为再燃燃料。3.2整体煤气化联合循环干净煤发电技术IGCC发电技术是将煤气化与联合循环发电相结合的一种干净煤发电技术。具有燃料适应性广、热效率高、对环境污染小、废物利用条件好、多联产和节水等优点,因而成为世界上极有发展
10、前途的一种干净煤发电技术。1992年,我国开场IGCC示范项目可行性研究,1999年国家计委批准在山东省烟台电厂建设300MWIGCC示范电站。3.3选择性催化复原技术SCR技术主要是利用液氨、尿素等作为复原剂,在一定温度和催化剂的作用下,有选择性的将烟气中的NOX复原为无害的N2和水。SCR技术利用催化剂加速NOX的复原反响,在反响温度为300450时,脱硝效率可达70%90%。该技术成熟可靠,是目前工业上应用最广泛的一种脱硝技术,与其他技术相比,具有没有副产物、不构成二次污染、装置构造简单、运行可靠、便于维护等优点。但烟气中共存的SO2易使催化剂中毒失效,以及尾气中残留NH3是SCR技术多
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