基于实测烟气消白工程环境效益研究.doc
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1、基于实测烟气消白工程环境效益研究摘要:为研究烟气“消白”工程的环境效益,采用RJ-SO3-M型便携式SO3分析仪对河北邯郸某电厂600 MW机组烟气“消白”工程进行了现场测试,收集了烟气“消白”工程实施前后相近运行负荷、相近煤质、相同时间段的烟尘、SO2、NOx的连续监测数据。研究结果表明,烟气“消白”工程中的冷却降温对FGD、WESP脱除SO3的影响很小,烟气温降与FGD、WESP、FGD+WESP对SO3的脱除效率之间没有相关性,温降为0 、2.9 、3.9 和5.8 的4种工况条件下,FGD+WESP对SO3总的脱除效率介于75.6%81.9%,平均为78.9%。烟气“消白”工程中,烟气
2、降温有利于WESP对颗粒物的脱除,烟尘排放质量浓度约下降0.5 mg/m3,SO2和NOx排放浓度基本无变化。烟气中SO3的脱除主要取决于FGD和WESP,而与烟气是否冷却降温基本无关。烟气冷却降温不是减少污染物排放的有效方法。引言自2014年以来,中国大力推进实施燃煤电厂超低排放改造,截至2019年年底,全国实现超低排放的煤电机组约8.9亿kW,建成了世界上最大的清洁高效煤电供应体系,为大气污染物减排与环境改善做出了重要贡献。但由于燃煤电厂燃用的煤炭仅占全国煤炭消费总量的46.5%1,其他行业的煤炭应用污染物排放尚未得到有效控制,秋冬季节在京津冀、汾渭平原等地雾霾仍不期而至。河北、天津、山西
3、等地省、市、县各级政府以减少以SO3为代表的可凝结颗粒物的排放为目的,纷纷出台政策,要求实现超低排放的燃煤电厂对“白色烟羽”进行治理,俗称烟气“消白”。一般要求非供暖季排烟先降到48 以下,再加热到54 以上排放;供暖季排烟先降到45 以下,再加热到60 以上排放,这些政策出台的目的均提及为减少以SO3为代表的可凝结颗粒物的排放2,但除衡水市外均未明确SO3的排放控制限值要求3。2019年10月生态环境部牵头印发的京津冀及周边地区20192020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案明确规定:对稳定达到超低排放要求的电厂,不得强制要求治理“白色烟羽”。事实上烟气“消白”工程的环境效益众说纷纭,且
4、部分媒体推波助澜,为弄清烟气“消白”工程中烟气冷却降温对SO3、常规污染物(烟尘、SO2、NOx)的减排情况,本文对河北邯郸某电厂1台已经完成烟气“消白”工程的600 MW机组进行了现场实测。1 测试机组及烟气“消白”工程1.1 测试机组概况该机组于2007年1月投产,为600 MW亚临界空冷燃煤机组,锅炉为自然循环、单汽包锅炉,固态连续排渣,直接空冷,后进行尖峰冷却改造,并增加机力通风塔。2015年完成超低排放改造,采用低氮燃烧器加SCR烟气脱硝,常规高压电除尘器,单塔双循环石灰石石膏湿法脱硫(FGD),湿式电除尘器(WESP)。1.2 烟气“消白”工程烟气“消白”工程主要分为2种方案,一种
5、是直接对烟气进行加热,另一种是先对烟气进行冷却再进行加热。由于对烟气进行直接加热不能减少污染物排放,一般不被地方政府推荐。烟气冷却降温目前主要有2种工艺,一种是通过冷凝的脱硫浆液来降低烟气温度,另一种是通过冷却水、烟气或空气来降低烟气温度。烟气加热一般也有2种工艺,一种是采用烟气加热,另一种是采用蒸汽加热4-5。2018年5月在邯郸市大气污染防治工作领导小组办公室的要求下,该机组采用的是脱硫浆液降温和蒸汽加热方案实施烟气“消白”工程改造,并于2018年年底完成。改造方案是将脱硫吸收塔顶层、次顶层喷淋层作为脱硫浆液冷却的低温喷淋层,利用降温后的循环浆液对饱和烟气进行降温。浆液冷却器冷却循环水取自
6、尖峰冷却系统循环泵入口前集水池,换热升温后送至尖峰冷却系统机力冷却塔冷却,完成冷却水循环。供暖季100%负荷工况时,设计入口循环水温度为15 ,出口循环水温度为30 ,脱硫塔出口烟气温度不高于45 ;非供暖季100%负荷工况时,入口循环水温度为30 ,出口循环水温度为38 ,脱硫塔出口烟气温度不高于47 。蒸汽再热方案采用机组辅汽为热源,对湿式电除尘器出口湿烟气进行加热升温,疏水经处理后返回至机组汽水系统。蒸汽加热器布置在湿式电除尘器和烟囱之间。供暖季100%负荷工况时,设计蒸汽加热器蒸汽流量为36 t/h(1.0 MPa、300 ),烟囱入口烟气温度大于65 ;非供暖季100%负荷工况时,蒸
7、汽加热器蒸汽流量为12 t/h(1.0 MPa、300 ),烟囱入口烟气温度大于54 。可见,为确保满足邯郸市大气污染防治工作领导小组办公室的要求,烟气“消白”工程在烟温设计方面留有一定的裕度。2 测试方法2.1 SO3测试选择基于异丙醇吸收测试方法原理开发的RJ-SO3-M型便携式SO3分析仪进行现场测试,采样温度达到260 ,采样枪内衬为石英材质,颗粒物过滤方式为后置过滤,SO3捕集方式为高效扰流吸收捕集技术,化学分析方法为氯冉酸分光光度法,可以实现高准确度的SO3测试6。为验证RJ-SO3-M型便携式SO3分析仪连续监测结果的准确性,采用DL/T 19902019火电厂烟气中SO3测试方
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