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火电厂氮氧化物排放量的野外试验研究
% u# ^% k$ j0 y+ tA Field Study of Emission Rate of Nitrogen Oxides from Power Plant
5 E+ o+ N' P% C2 }! A6 E0 T! w* h金均(浙江省环境保护科学设计研究院,杭州310007)谭大鹏(宁波市环科院,宁波315010)* \" E' E& S- k4 A! i8 i; `
摘要本文利用浙江某电厂的大量野外实测资料,分析火电厂的氮氧化物排放量情况,并提出了电厂氮氧化物排放系数,1 Z$ H S; y; T
经过实例分析,得到了较满意的结果。
, u6 l1 s: z2 _1 M& H关键词电厂氮氧化物(NOx)排放量
; J- I3 I5 ]3 H$ |* G% `9 H1前言
: F$ o) ?6 o3 O6 `* `* w火电厂排放的大气污染物主要为烟尘、二氧化硫(SO2)和& [5 d( |3 V! R' L
氮氧化物(NOx),前两者已普遍受到重视,并采取了一系列有) l x# S% Z, D8 L0 |7 K
效的措施来加以控制,在环境影响评价中,因其源强易于确 F6 I( W( g+ E' P) Q
定,因此预测也相对容易且易准确。而对于NOx来说,由于其( k6 c4 z+ l4 @% |9 g5 h' u
成因和存在的形态比较复杂、很难确定,进行实测又很困难,. S; U% r2 h/ h% h [
且不易测准,因此往往不得不放弃对电厂排放NOx的环境影
2 T% y A# ]% G9 D- b% A响分析。其实NOx无论其排放量,还是其对人体的危害性,以) u! Z/ C+ j2 z4 A V* h' H
及对形成酸雨的贡献和形成都市的光化学烟雾,都起着不可
6 ?5 m" [+ ]0 m/ g" l; l6 i低估的作用。6 T+ O4 G E: q/ P
确定火电厂NOx排放量的方法,主要包括实测和理论计
, L9 W k, p4 E& n: ]/ x算。其中最简单的理论计算方法是根据燃料耗量,乘上排放系
" a6 A& H; s6 ]! d @' ~+ A数,典型的系数为9.08,该方法主要用在统计小型燃煤锅炉的
, w" L% T0 L5 R4 ONOx排放上;还有就是根据燃料中的含氮量及高温燃烧生成
% s) A5 t/ O1 Q的NOx,用经验公式进行计算,比较常用的公式为:
7 X; j. k& f$ r( ]( I$ wGNOx=1.63W(β·n+10-6Vy·CNOx)4 @ r' y+ s+ }6 y0 l
式中:GNOx为燃烧产生的NOx量(kg/h);W为燃料耗量
, d( v1 C3 X7 x1 J! m(kg/ h);β为燃料中氮的转化率(%);n为燃料中氮的含量+ h: n+ e3 L$ x# y$ b
(%);Vy为每千克燃料产生的烟气量(m/kg);GNOx为高温产
8 u3 v+ ]6 w0 m( n' k7 o* U生的氮氧化物浓度(mg/m)。
0 D4 v5 r0 m& q/ f该方法因参数确定比较困难,使用起来很不方便。目前还 U2 f5 ^. x) ^' s
没有直接用于计算电厂烟气中氮氧化物排放量的公式或参( L" o; D8 N6 W8 L
数。要在烟道气中进行实测也存在不少难点,例如采样时的吸
, s" ~1 k, ?2 Y ^+ i收率,各种形态氧化氮(NOx)的转化率,以及吸收液在吸收过
6 J2 `. q6 s; d. p+ W: ^3 b程中的再挥发等,因此通过实测得到的浓度值往往要比实际6 F) |7 ~0 t. C7 b1 G6 I4 W6 O
小很多,这在后面将举例说明。本文利用对浙江沿海某电厂下) r+ P1 D* ^6 S! V* O9 d( W2 ~
风向烟羽中SO2和NOx浓度的现场实测资料,结合模式计$ f' E* [6 w8 G( p5 u( N% N) b- Y
算,采用类推的方法,估测电厂NOx的实际排放量,得出适合
0 c% T* ^. y5 Q$ ^3 U9 T4 ?+ q% a于火电厂氮氧化物排放量的简便计算方法。 |
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