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基于实测的燃煤电厂细颗粒物排放特性分析与研究

魏晓才 | -> | 707| 2| 0.45496MB |实测,燃煤电厂,PM10,PM2.5,排放特征,排放因子

魏晓才 魏晓才 | 文档量 |浏览量11979

摘要: 选取我国6个有代表性的燃煤电厂对烟尘、PM10和PM2. 5的排放情况进行实测, 根据所测数据计算各电厂对烟尘、PM10和PM2. 5除尘效率以及排放因子, 并分析得到其排放特性. 6个受检燃煤电厂静电除尘及湿法脱硫设备对烟尘总除尘效率最高为99. 88%, 最低为99. 75%, 平均去除率为99. 82%; 除尘前, 烟气中PM10含量范围为20. 93% ~ 34. 98%, 平均为25. 60%, PM2. 5含量范围为2. 84% ~ 4. 14%, 平均为3. 39%. 经过除尘器和脱硫设备后, PM10和PM2. 5在烟尘中的比例分别变为87. 54% ~ 95. 90% 和41. 22% ~ 50. 31%, 平均值分别为91. 57% 和46. 14%.PM2. 5占PM10的含量由10. 74% ~ 15. 90%提高到42. 99% ~ 55. 14%, 平均值由13. 48%提高到50. 45%; 通过除尘、脱硫之后, 电厂对PM10的去除率为98. 88% ~ 99. 62%, 平均为99. 29%, 对PM2. 5的去除率为95. 68% ~ 98. 47%, 平均为97. 41%; 通过与国外燃煤电厂相比, 6个受检电厂单位发电量及单位燃料的烟尘排放因子稍大于加拿大及美国燃煤电厂的排放因子水平, PM10和PM2. 5的排放因子则远大于后者的排放水平.
    我国能源消耗最显著的特点就是以煤炭为主,目前煤炭占我国一次能源消费的75%左右, 并且很
长时间这种格局不会发生大的改变( Zhang, 2007).煤燃烧直接排放出一次粒子, 排放的SO2和NOx 经
大气化学反应后还可形成二次粒子. 研究表明, 2003年美国PM2. 5水平下降到最低, 与燃煤电厂SO2、NOx排放量减少同步( Jiang, 2005). PM10、PM2. 5、PM1. 0分别指的是空气动力学直径小于或等于10、2. 5 和110Lm的大气颗粒物, 其中PM10也称为可吸入颗粒物, PM2. 5属于细微颗粒.
    燃煤发电产生的可吸入颗粒物已经成为大气污染物的重要来源( Xu et al. , 2006; Y i et al. ,2006) , 并且颗粒物粒径越小其成分越复杂, 更易于富集空气中的有毒重金属、酸性氧化物和有机污染物, 从而导致城市人群患病率和死亡率增加, 现在已经引起国内外研究者的广泛关注( Tucker, 2000;Lee et al. , 2004; Y i et al. , 2008; Xavier et al. , 2001;S loss et al. , 2000). 美国于1997年制定了PM2. 5的环境空气质量标准, 该标准规定PM2. 5的日均浓度和年均浓度的限值分别为65Lg#m- 3和15Lg#m- 3, 并在2006年修订了PM2. 5日均值限值严格到35Lg#m- 3,2009年2月, 联邦政府要求美国环保署制定更加严格的细颗粒物的环境空气质量标准( L,i 2009) , 但我国尚未制定PM2. 5的相关环境空气质量标准( Yanget al. , 2000) .
    目前国内对于大气中细颗粒物的研究主要集中于区域环境中的分布状况、环境中可吸入颗粒物来源解析、污染特征以及影响因素等( Zhang et al. ,1998; Yu et al. , 2008; W ang et al. , 2000; Liu et al. ,2004; Yan, 2008), 这些研究主要还是以实验室数据为基础, 基于现场实测的覆盖多装机范围的燃煤电厂细颗粒物排放资料还非常少. 控制燃煤电厂的细颗粒物排放是控制大气可吸入颗粒物污染的重要途径之一(W ang et al. , 2007) , 对燃煤电厂锅炉细颗粒物排放进行实测研究可以准确了解燃煤电厂细颗粒物排放特性, 对我国/十二五0期间细颗粒物排放标准、质量标准的制定以及对燃煤电厂细颗粒物控制技术提供可靠资料. 本研究以我国某地区6个典型燃煤电厂为对象, 依据现场实测数据计算分析其细颗粒物排放特性, 并给出不同装机等级燃煤电厂中PM2. 5排放特征, 得出排放因子并与国外进行比较.
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