燃煤电厂烟尘超低排放技术
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超低排放介绍范文超低排放(Ultra-Low Emission,ULE)是指在能源利用、生产过程中产生的气体排放达到极低水平的一种环保技术。
目前,超低排放已经成为全球环保领域的热门话题,旨在减少温室气体的排放,改善空气质量,保护生态环境。
超低排放技术主要集中在发电、交通和工业领域。
在发电方面,超低排放技术可以通过对燃煤发电机组的改造,减少燃烧过程中产生的大气污染物排放,如二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等。
通过使用高效燃烧器、脱硫脱硝等技术手段,可以大幅度降低燃煤发电厂的排放水平,实现清洁发电。
在交通领域,车辆排放一直是空气污染的主要源头。
超低排放技术可以通过引入电动汽车、混合动力汽车等低排放车辆来减少尾气排放。
此外,改进传统汽车的燃烧过程,使用低硫燃料和先进的尾气处理技术也可以有效降低汽车尾气排放,保护空气质量。
在工业领域,超低排放技术主要集中在钢铁、水泥、化工等高能耗行业。
这些行业通常消耗巨大的能源,在生产过程中产生大量的大气污染物排放。
超低排放技术可以通过提高设备的能源利用效率,减少废弃物排放,改进生产工艺等方式来实现降低排放。
超低排放技术的应用不仅对环境保护有重要意义,也有助于推动经济的可持续发展。
首先,减少大气污染物排放可以改善空气质量,保护人们的健康。
燃煤发电厂和工业企业的超低排放改造,能够有效降低大气污染物的浓度,减少雾霾天气的发生。
其次,超低排放技术的推广可以促进能源转型,推动新能源、清洁能源的发展。
通过引入新能源,如风能、太阳能等,以及改造现有能源设施,可以降低对传统能源的依赖,减少温室气体的排放。
最后,超低排放技术的应用也有助于提升企业的竞争力。
随着环保意识的提高,消费者对环保产品的需求不断增长。
对于那些能够提供环保产品和服务的企业来说,将具备更大的市场竞争力。
然而,实施超低排放技术面临一些挑战。
首先,超低排放技术的投资成本相对较高。
对于一些中小型企业来说,改造现有设施、引入新的生产工艺需要较大的资金投入,限制了技术的广泛应用。
研究生课程期末作业课程名称燃烧与污染物控制论文题目湿式电除尘技术及火电厂超低排放技术学院能源与机械工程学院专业热能工程姓名周瑞兴学号14101052摘要目前电厂粉尘等污染物排放量日益增多,产生的颗粒物特别是细颗粒物对环境及人类健康危害巨大,而燃煤电厂是细颗粒物的主要排放源,湿式静电除尘器作为大气多污染控制系统的终端精处理装备,具有捕集烟气中超细颗粒物和雾滴的功能,因此在电力领域获得了较多应用,本本论文介绍了湿式静电除尘器的工作原理,除尘遇到的问题以及处理方法,以及试试静电除尘器在燃煤电厂的应用情况好今后的研究发展方向。
并介绍了目前超低排放技术。
关键词:湿式静电除尘器细颗粒物控制燃煤电厂超低排放技术一、湿式电除尘技术1 引言1.1 背景及研究意义目前,国际上总颗粒物控制技术虽然已经达到很高的水平,但对于微细颗粒物的捕集效率却很低,造成大量的微细颗粒物排入大气环境中。
我国PM2.5排放量大幅度增加。
严重影响人们的身体健康和出行活动。
细颗粒物污染已成为我国突出的大气环境问题,是引起大气能见度、雾霾天气、气候变化等重大环境问题的重要因素。
燃煤电厂是我国大气环境中PM2.5含量增加的主要污染来源,利用现有的燃煤烟气污染控制设备,通过增强其对PM2.5的脱除性能,是控制 PM2.5的重要技术发展方向。
我国燃煤电厂中干式电除尘技术应用最为广泛,但是电除尘器(ESP)对直径 0.1~2μm 粉尘的除尘效率较差,原有的电除尘器大部分不能满足排放要求。
尤其在火电厂,普遍采用低硫煤以满足二氧化硫的排放要求,而低硫煤燃烧产生的烟尘中粉尘比电阻较高,易发生反电晕现象,使收尘效率下降,导致电除尘器更加无法达标[1]。
而要使电除尘器适应新的排放标准,必须对其进行机理性提效改造。
湿式电除尘器(简称WESP)不需要振打清灰,而是利用连续水膜清灰,喷水对烟气可以起到调质作用,不会产生二次扬尘现象并且除尘效率比其它烟气净化装置高,已经得到了广泛的应用。
65燃煤锅炉烟气超低排放技术研究文_张莹莹 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司资源环境管理局摘要:对循环流化床锅炉实现超低排放改造的除尘技术进行综合分析比较,并分析了超低排放改造的投资和运行成本,从而提出了循环流化床锅炉实现超低排放的技术路线,为循环硫化床锅炉实施超低排放改造提供参考。
关键词:燃煤锅炉烟气;超低排放;技术改造Research on Ultra Low Emission Technology of Coal Fired Boiler Flue GasZHANG Ying-ying[ Abstract ] The dust removal technology of CFB boiler to achieve ultra-low emission is analyzed and compared, and the investment and operation cost of ultra-low emission transformation are analyzed, and the technical route of realizing ultra-low emission of circulating fluidized bed boiler is proposed, which provides reference for the implementation of ultra-low emission transformation of circulating fluidized bed boiler.[ Key words ] coal fired boiler flue gas; ultra low emission; technical transformation针对某公司2×480t/h超高压循环流化床锅炉进行烟气超低排放技术改造,在原有脱硫塔内部增加烟气托盘和高效管束除雾器,使烟气与脱硫剂充分混合并利用离心力在高效管束除雾器内分离粉尘和水滴,进一步降低烟气中的SO2和粉尘浓度,使之满足超低排放标准。
刘娇,1996年毕业于辽宁石油化工大学工业分析专业,现在中国石油抚顺石化公司质量安全环保处从事环保工作。
通信地址:辽宁省抚顺市新抚区凤翔路45号,113006。
E mail:liujiao@petrochina.com.cn。
浅析燃煤电厂超低排放改造策略刘娇(中国石油抚顺石化公司质量安全环保处)摘 要 抚顺石化热电厂为自备燃煤电厂,新厂区3台锅炉均为高温高压煤粉炉。
目前SO2、NOX烟尘的排放都无法满足《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014—2020年)》的要求,通过对热电厂新厂区3台460t/h燃煤锅烟气进行超低排放改造,每年NOX排放量可削减1372t,SO2的排放量削减594.6t,烟尘的排放量削减228t。
排放烟气中NOX<50mg/Nm3,SO2<35mg/Nm3,烟尘<10mg/Nm3,达到上述国家要求。
关键词 锅炉;超低排放;SO2;NOX;烟尘;电厂DOI:10.3969/j.issn.1005 3158.2019.02.011 文章编号:1005 3158(2019)02 0042 040 引 言2014年,我国先后有多家燃煤电厂宣称实现了烟气中SO2、NOX(以NO2计)、烟尘的“近零排放”“超清洁排放”及比天然气发电排放还要清洁的“超低排放”[1]。
此后,部分省级政府、国家有关部门通过“文件”要求新建燃煤机组和老机组达到“超低排放”要求。
1 实施超低排放的原因1.1国家法律法规的要求2014年5月,发改委、环保部和国家能源局联合下发的《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014—2020年)》提出具体目标;2015年12月2日,国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议,提出东部和中部地区燃煤机组超低排放改造时间提前:由原来的2020年提前至2017年和2018年底。
本工程按照上述烟气排放要求,在3台460t/h锅炉(10#、11#、12#)已建烟气处理设施基础上进行超低排放改造,要求改造后NOX排放浓度<50mg/Nm3,SO2排放浓度<35mg/Nm3,烟尘排放浓度<10mg/Nm3。
研究“超低排放”新技术改造方案超低排放新技术改造方案研究1.引言随着全球环境污染问题日益突出,各国纷纷加大减排力度。
其中,超低排放技术被广泛应用于工业、能源等领域,以改善大气环境质量。
本文将研究超低排放技术改造方案,以探讨在不同领域中超低排放技术的应用,为环境保护提供技术支持。
2.超低排放技术的概念超低排放技术是指将排放物的浓度降低到比现行国家或地方标准更低的一种技术。
主要包括清洁燃烧技术、污染物捕集技术、污染物转化技术等。
3.超低排放技术的应用领域(1)工业领域超低排放技术在工业领域中的应用主要集中在钢铁、化工、电力等重点行业。
例如,在钢铁生产过程中,采用高效洗涤塔和除湿设备,捕集和处理烟尘、烟气中的污染物,并通过SCR技术转化氮氧化物。
在化工生产中,采用催化燃烧、尾气再利用等技术来降低污染物排放。
(2)能源领域超低排放技术在能源领域中的应用包括清洁燃烧技术、碳捕集与封存技术、生物质能源利用技术等。
例如,在燃煤发电厂中,采用超临界和超超临界技术,利用高效洗涤塔捕集烟气中的污染物,通过燃烧后处理系统转化污染物。
在可再生能源领域,采用生物质能源利用技术,并控制生物质燃烧过程中的氮氧化物排放。
(3)交通运输领域超低排放技术在交通运输领域中的应用主要体现在汽车尾气治理方面。
例如,在汽车尾气排放中,采用三元催化转化器、柴油颗粒捕集器等技术,有效降低尾气中的有害气体和颗粒物排放。
4.案例分析(1)深圳市清洁能源发电厂改造项目深圳市清洁能源发电厂改造项目主要包括针对电厂内燃煤锅炉的超低排放技术改造。
通过安装高效洗涤塔和除湿设备,捕集和处理燃煤锅炉烟气中的污染物。
此外,还采用了脱硝催化剂、SCR技术转化氮氧化物。
该项目在燃煤锅炉的超低排放方面取得了显著成果。
(2)汽车尾气排放控制技术改造项目城市的汽车尾气排放控制技术改造项目主要针对公交车车队进行。
在公交车的排气管中安装三元催化转化器以及柴油颗粒捕集器,有效控制尾气中的有害气体和颗粒物排放。
锅炉烟气超低排放改造方案的选用关键词:超低排放脱硝技术脱硫技术目前我国部分地区大气污染严重,火电厂锅炉烟气废物排放是主要污染源之一,由于目前严峻的环保压力,燃煤电厂烟气超低排放改造是国内电厂都要进行的一次系统改造,目前超低排放有多种工艺方案,如何确定方案至关重要,关系到投资成本、二次废物排放、运营成本、安全危险程度等。
关键词:半干法;脱硫脱硝;超低排放1、目前我国大气污染的现况中国大气污染的主要来源是生活和生产用煤,主要污染物是颗粒物、SO2、NOx。
是影响城市空气质量的主要污染物,SO2、NOx污染也保持在较高水平,是形成雾霾、酸雨天气的主要因素,燃煤烟气排放成为大气污染的主要污染源之一。
鉴于目前严重的污染现状,国家颁布了《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和相关条例,制定了最新版《火电厂大气污染物排放标准》。
2015年8月18日,山东省环保厅印发《关于加快推进燃煤机组(锅炉)超低排放的指导意见》,意见指出:全省单台10蒸t/h以上燃煤锅炉全部进行超低排放改造,超低排放指标要求在6%基准含氧量条件下,SO2排放浓度不高于35mg/m3,NOx排放浓度不高于50mg/m3,烟尘排放浓度不高于5mg/m3。
2国内主要的超低排放方案的比较目前,常规的锅炉烟气超低排放改造路线通常为3种:(1)选择性非催化还原脱硝技术 (SNCR)+选择性催化还原脱硝技术(SCR)+石灰石-石膏/镁法/氨法脱硫技术 +湿式电除尘器。
(2)强氧化剂脱硝+半干法脱硫+布袋除尘系统。
(3)催化氧化法脱硝+半干法脱硫+布袋除尘器系统。
第一种方案的主要优点在于氨法是气液相反应,反应速率快,吸收剂利用率高,能保持脱硫效率95%~99%;缺点是:投资及运行成本比较高,氨法工艺系统复杂,整体初投资费用较高;存在氨逃逸、气溶胶等问题;液氨作为吸收剂,其来源比较麻烦,且存在运输和储存等方面的安全风险;配套的液氨储罐及氨站属重大危险源,是每次各类安全检查必不可少的监督检查项目,更是麻烦,这也是无副产氨水的火电厂不愿意接受的一个主要原因。
2021年第10期广东化工第48卷总第444期·159·我国燃煤电厂超低排放常见问题与建议刘恩丽1,张强2,陈伟堂2(1.甘肃省生态环境科学设计研究院,甘肃兰州730000;2.华能兰州热电有限责任公司,甘肃兰州730000)Common Problems and Suggestions on Ultra Low Emission ofCoal-fired Power Plants in ChinaLiu Enli1,Zhang Qiang2,Chen Weitang2(1.Gansu Provincial Design and Research Institute of Eco-environmental Science,Lanzhou730000;2.Huaneng Lanzhou Thermal Power Co.,Ltd.,Lanzhou730000,China)Abstract:A large amount of air pollutants such as soot,sulfur dioxide and nitrogen oxides are produced by burning coal in the process of power generation in coal-fired power plant,and cause serious destruction to the ecological environment.This paper elaborates current status of air pollutant emission from coal-fired power plants,ultra-low emissions policies and standards in our country,ultra low emissions technology,on this basis,we introduce the common problems and suggestions of ultra-low emissions,which aims to improve the ultra-low emission effect of coal-fired power plants and promote the ecological and environmental protection in our country.Keywords:coal-fired power plants;ultra-low emission;ecological and environmental protection燃煤电厂作为减轻大气污染和节能减排的重要阵地,面临较大的环保压力。
科技成果——DSC-M燃煤烟气干式超净技术适用范围燃煤电厂及工业锅炉的烟气治理技术原理该技术以烟气循环流化床为反应原理,烟气中的SOx、NOx等酸性有害气体与加入的吸收剂和脱硝剂进行中和反应而被脱除,并采用高浓度除尘器将反应产物和烟尘进行进一步除尘净化,从而实现燃煤烟气的硫、硝、尘及其他污染物的超净治理。
工艺流程工艺流程为:燃煤锅炉产生的烟气通过SNCR、SCR脱硝装置或预除尘器后,从底部进入循环流化床吸收塔,经过文丘里段加速,与吸收剂、脱硝剂、循环灰等混合形成烟气循环流化床,在循环流化床内,烟气、喷入的降温湿润水及高浓度颗粒之间激烈地湍动与混合,发生气-固-液三相的离子型反应,烟气中SO2及其它酸性气体与吸收剂Ca(OH)2反应而被脱除。
同时,喷入的水分被充分蒸发,干燥含尘烟气从吸收塔顶部排出进入下游的高浓度除尘器收集副产物,除尘器收集的副产物大多循环回吸收塔进行高倍率循环反应利用,少量通过输送设备外排,最终净化后的烟气经过引风机、烟囱外排。
关键技术采用燃煤烟气SNCR/SCR+COA的联合脱硝技术,实现烟气中的NOx超低排放;开发新型流化床吸收反应器、脱硫剂密相均布协同滤饼脱硫提效、吸收塔细粒子凝并协同布袋除尘等关键技术与装置,进一步提升吸收塔及除尘器的净化效率,实现烟气中的SO2、粉尘、SO3和重金属(如Hg、Pb、As)等多污染物的协同高效脱除;最终排烟实现“50355+530”超净指标,即出口NOx排放≤50mg/Nm3;SO2排放≤35mg/Nm3;颗粒物排放≤5mg/Nm3;SO3排放≤5mg/Nm3;Hg 排放≤3μg/Nm3;没有废水产生;整个烟气处理系统运行温度高于露点以上15-25℃,排烟透明,没有视觉污染;采用智能化上位机操作,提高智能自动控制水平,改善操作人员工作环境。
典型规模该烟气治理系统的单塔处理最大烟气量为280万m3/h(工况)。
应用情况该技术已在晋能山西国金2×350MW、京能内蒙京海2×350MW、兖矿山东赵楼300MW、华电福建永安2×300MW、神华福建雁石2×300MW、浙江杭联130+4×75t/h等50多台套燃煤锅炉及工业锅炉得到应用。
超低排放燃煤电厂有色烟羽成因及治理技术的经济与环境效益分析(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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燃煤火电机组烟尘排放浓度超标的原因及预防措施摘要:燃煤火电机组在完成超低排放改造后,烟气污染物排放浓度大幅降低,其中烟尘浓度要求控制在5mg/m3以内。
因烟尘控制浓度要求极低,当机组运行工况发生扰动时,易造成烟尘排放浓度超标情况。
本文通过分析火电机组烟尘超标的常见故障,并给出解决方案,为保证火电机组烟气污染物保持超低稳定达标排放提供相关经验。
关键词:燃煤火电机组;烟尘浓度;超标原因;预防措施0引言当前我国燃煤火电机组已大部分实现烟气污染物超低排,烟尘作为烟气污染物中重要的一项,若发生烟尘浓度长期超标,按照《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条规定,企业将会受到“由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭”等处理。
因此保证燃煤火电机组烟气污染物保持稳定达标排放责任重大。
本文根据火电机组运行中发生的烟尘超标情况,分析烟尘超标原因,制定出相应对策措施,以提高机组烟尘浓度达标排放的稳定性。
1火电机组烟气除尘系统概况燃煤火电机组烟气除尘主要由高压静电除尘器、湿式静电除尘器、脱硫吸收塔等主要设施来完成烟尘的收集和去除。
超低排放改造后,高压静电除尘器一般有5个电场组成,湿式静电除尘器则分区布置,一般为4个区,脱硫吸收塔由5-6个喷淋层组成。
其中,静电除尘器除尘效率在99.95%左右,脱硫吸收塔的附带除尘效率在80%左右,整个烟气系统综合除尘效率达到99.99%。
2烟尘浓度超标的常见原因及预防措施2.1静电除尘器除尘效率低静电除尘器除尘效率低会使烟气中颗粒物含量大幅增加,日常运行中,静电除尘器除尘效率低的原因主要有以下几个方面:电除尘器内部电场发生短路、开路情况或电场内极间距异常;电除尘入口均流板部分堵塞,气流分布不均匀;振打系统故障或振打周期不合适;电除尘入口烟气温度偏高,粉尘比电阻升高;燃煤煤质灰分过高,超过设计值。
火电厂超低排放烟气监测 CEMS应用摘要:大部分火电厂以燃煤发电为主,由于煤炭燃烧过程的不充分会产生大量的污染物,这些污染物通常以烟气的形式排放到大气中,引起空气质量污染。
应用超低排放烟气监测系统可以在一定程度上实现火电厂的治污减排,其中CEMS是完成超低排放烟气监测任务的重要设备。
目前,社会对大气污染的防治力度越来越大,使得火电厂烟气污染物的排放限值不断升级,因此,加大CEMS系统的研究与应用,以适应社会大众会环保的诉求,对于火电厂的可持续发展有着重大的现实意义。
关键词:火电厂;超低排放;烟气监测1、CEMS系统工作原理CEMS(烟气连续监测系统)用于连续自动监测固定污染源的污染物排放浓度。
将仪器安装在污染源上,实时测量监测污染物的排放浓度和排放量,同时,将监测的数据传送到环保监控中心。
该系统主要包括了4个子系统,分别是气态污染物监测系统、颗粒污染物监测系统、烟气排放参数测量系统、系统控制及数据采集系统。
每一个子系统都有多种监测测量技术,技术不同,工作原理和过程不同。
下面将以气态污染物和颗粒污染物的监测为例,选择一种方法作为代表进行分析。
气态污染物的监测采样方式有,抽取采样法和直接测量法,国内电厂主要使用直接测量法。
直接测量法又分为点测量和线测量两种。
点测量是将传感器安装在探头端部,探头直接插入烟道,使用电化学或光电传感器來测量较小范围内的污染物浓度。
线测量是将传感器和探头直接安装在烟道或者烟囱上,再利用光谱分析技术或者是激光技术来对被测物进行长距离直线型的在线测量。
该项技术主要基于光谱学和光学,在CEMS系统中的使用占率约为10%。
颗粒污染物的监测中的方法有浊度法和光散射法,光散射法是国内主要使用的方法,光学部分包括激光光源、功率控制、光电传感、散射光接收部分。
原理是激光器发出的650nm束以一个微小的角度射入排放源,激光束与烟尘粒子作用产生散射光,背向散射光通过接受系统进入传感器转变成电信号进行处理。
火力发电厂超低排放改造低低温省煤器(MGGH)1、概述:我国火电厂大气污染物排放要求的提高,必将促进环保治理技术不断创新和进步。
低低温省煤器(MGGH)系统是在借鉴国外先进技术的基础上,结合我国燃煤电厂实际情况进行创新开发的一种适合我国国情的环保治理新技术和新工艺。
应用低低温省煤器(MGGH)系统与电除尘技术结合形成的低低温电除尘技术,将电除尘器入口烟气温度降至酸露点温度以下,在大幅提高除尘效率的同时可以高效捕集SO3 ,保证燃煤电厂满足低排放要求,并有效减少PM2.5 排放。
而且低低温省煤系统还可以将回收的热量加以利用,具有较好的节能效果。
且通过将低低温省煤器(MGGH)系统降温段回收烟气余热,将热量利用于脱硫岛出口的烟气加热器,将脱硫出口净烟气温度抬升至安全温度以上,以减轻“石膏雨”现场,并降低烟囱防腐维护费用。
山西中源科扬节能服务有限公司是国家备案的节能服务公司,长期致力于烟气余热回收利用领域的技术研发及推广,拥有最先进的烟气余热回收利用技术,可以为客户提供最佳的余热回收利用方案,是集软件、硬件与服务为一体的综合服务商。
国内多个燃煤电厂低低温省煤器(MGGH)系统的成功投运证明,这一技术可以很好地满足最严格的排放标准要求,具有显著的经济效益和广阔的市场前景。
低低温省煤器系统与电除尘器系统的结合,不但扩大了省煤器及电除尘器的适用范围,而且为实现节能减排开辟了一条新路径。
2、低低温省煤器(MGGH)系统介绍低低温省煤器(MGGH)系统是一个闭式循环系统,主要由布置于电除尘器前的冷却器和布置于脱硫塔后的烟气加热器,配套热媒水辅助加热器、循环水泵、补水系统、热媒体膨胀罐、清灰装置、加药装置以及其它辅助系统组成。
冷却器和烟气加热器间的中间传热媒介为除盐水,该系统设置一个补水箱和补水泵,除盐水水源自带压力进入补水箱,通过补水泵进入MGGH闭式循环管路系统,直至充满整个系统,待热媒水膨胀罐达到一定液位时,启动热媒水循环泵,热媒水经循环泵升压后进入烟气冷却器回收烟气余热,加热后的除盐水进入烟气烟气加热器加热脱硫后的低温烟气,经烟气烟气加热器冷却后的除盐水回水到介质热媒水循环泵入口。
燃煤电厂烟尘超低排放技术
前言
十二五期间,我国平均雾霾天数逐渐增多,空气污染加剧,霧霾严重影响人们身体健康和正常工作、生活秩序。
而雾霾天气的形成与一次细颗物PM2.5的排放及环境空气中的二次细颗粒物的形成密切相关。
我国的能源消费主要以煤炭为主,发电方式在很长的一段时间内是以燃煤发电为主。
《火电厂大气污染排放标准》( GB 13223-2011) 要求在一般地区烟尘排放限值30 mg /m3,重点地区烟尘排放限值20 mg /m3。
基于这样的原因,许多大型电厂都安排了电袋复合除尘器,基本上达到了排放要求。
2014年9月12日,国家发改委、环境保护部、能源局联合印发《煤电节能减排升级与改造行动计划( 2014-2020)》的通知中,强调严控大气污染物排放,东部地区11个省市新建燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值,在基准含氧6%条件下,烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、35、50 mg /m3,中部地区8 省则要求接近或达到燃气轮机组排放限值,鼓励西部地区接近或达到燃气轮机组排放限值。
1.成熟的除尘器技术
目前国内比较成熟且适用于各级容量机组的除尘技术主要是静电除尘器和袋式除尘器。
(1)静电除尘器使用周期长、维护费低且适用性较广泛,国内电除尘器出口烟尘浓度限制为20 mg /m3时,50%以上的煤种适用常规电除尘器; 但静电除尘器耗电量大,设备复杂、占地大并且对粉尘比电阻要求较高。
对除尘效率低于99.8%,通常选用电除尘器。
像神府东胜煤、晋北煤等电除尘器适应性较好的煤种,宜选用电除尘器。
(2)布袋式除尘器对粉尘气流量的变化适宜性强,具有除尘效率高,运行稳定,适用范围广,操作维护容易并且可处理高温、高比电阻的粉尘,但布袋除尘寿命主要取决于滤袋的使用寿命,不适宜于黏结性强及吸湿性强的粉尘,特别是烟气温度不能低于露点温度,否则会产生结露,致使滤袋堵塞。
像准格尔煤、宣威煤、澳大利亚煤等电除尘器适应性差的煤种,不宜选用常规电除尘器,可选用布袋除尘器。
2.高效除尘技术方案
2.1湿式电除尘器
湿式电除尘器是直接将水雾喷向电极和电晕区,水雾在芒刺电极形成的强大的电晕场内荷电后分裂进一步雾化,在这里电场力、荷电水雾的碰撞拦截、吸附凝并,共同对粉尘粒子起捕集作用,最终粉尘粒子在电场力的驱动下到达集尘极而被捕集;与干式电除尘器通过振打将极板上的灰振落至灰斗不同的是:湿式电除尘器则是将水喷至集尘极上形成连续的水膜,采用水清灰,无振打装置,流动水膜将捕获的粉尘冲刷到灰斗中随水排出。
湿式电除尘器对酸雾、有毒重金属以及PM10,尤其是PM2.5 的细微粉尘有良好的脱除效果。
2.2低低温静电除尘器技术
低(低)温静电除尘技术是指当烟气经过低温省煤器时,烟气温度降低,静电除尘器入口烟气温度运行在低于烟气酸露点温度5 ℃~10 ℃。
低(低)温静电除尘技术工作原理:烟温降低,使得粉尘比电阻降低至108Ω˙cm~1011Ω˙cm,粉尘的荷电性能提高;烟温降低,烟气量减少,电除尘器电场风速也得以降低;烟温降低,烟气中颗粒及气体分子热运动能力减弱,气体击穿电压提高,粉尘趋近速度提高;当除尘器入口烟气温度已经降到露点温度以下,可去除绝大部分SO3,减小尾部烟气低温腐蚀。
低(低)温静电除尘技术在国外应用非常成熟,也普遍引起了国内业主的关注。
2.3静电除尘器的旋转电极技术
旋转电极静电除尘器的收尘机理与常规电除尘器完全相同,但为了使末电场极板始终保持干净,防止反电晕,防止二次扬尘,以保障除尘器效率,改传统的振打清灰为清灰刷,可清除高比电阻粉尘、粘性粉尘;清灰刷置于非收尘区,最大限度地减少二次扬尘,从而降低能耗的同时提高粉尘收集效率,满足更高的环保要求。
经过多年的运行经验,日立公司的移动极板静电除尘器技术已经比较成熟;国内的浙江菲达环保科技股份有限公司在河北衡丰发电
厂二期300 MW机组和江苏徐塘发电厂5号炉300 MW机组有运行业绩。
2.4增加湿式电除尘技术
湿式电除尘器将水喷至极板上使粉尘冲刷到灰斗中随水排出,可以避免已捕集粉尘的再飞扬,达到很高的除尘效率,同时还可以消除“石膏雨”现象。
国外该技术已很很熟,从美国和日本电厂的运行情况来看,湿式除尘器能够长期稳定地除去烟尘,并且烟气浓度可以控制在10 mg /m3 以下,去除率在70%以上,对汞控制效果也很好。
但初始投入成本较高、耗水量大、污水需要处理、在高粉尘浓度或高NOx浓度的烟气条件下,不宜采用湿式电除尘器。
日立湿式静电除尘器2001 年应用于中部电力的碧南电厂4、5 号1 000 MW 机组。
运行状况良好,常年维持在2 ~ 5 mg /m3,煤质较好情况最低达到1 mg /m3。
国内南京国电山大能源公司研发的湿式静电除尘器技术,于2012 年8 月在国电益阳电厂300 MW 机组上进行应用,效果良好。
浙江六横电厂、国华舟山电厂投运的湿式静电除尘器,测得出口烟尘浓度也都低于5 mg /m3。
2.5改工频为高频电源
高频电源是一种利用高频开关技术而形成的逆变式电源,其供电电流由一系列窄脉冲构成。
高频电源采用三相平衡电源,对电网影响小,无缺相损耗,比工频电源对复杂多变的烟气工况具有更强的适应性。
就南京某电厂1 号炉1 台电除尘器配备工频电源、2 号炉1 台除尘器配备高频电源。
该电厂2 号炉配套的高频电源与1 号炉配套的工频电源相比较,高频电源安装更方便、操作更简单,可降低烟尘排放40% ~ 60%,相比工频电源可节约电耗40% ~80%。
配合电除尘器,除尘效率能达到99.80% ~ 99.85%。
结语
在当前的污染物排放控制形势下,选择适合火电厂的排放限值乃至具体的技术路和除尘设备选型至关重要。
,需要在生产过程中仔细研究,根据环保排放要求和燃煤特性及烟气参数等诸多方面综合分析,选择合理的烟尘控制工艺技术,满足达标排放的要求。