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火电厂氮氧化物排放量的野外试验研究
& W. M1 v/ T/ g' b* J4 f! v1 IA Field Study of Emission Rate of Nitrogen Oxides from Power Plant/ t( G% w" d, U W" T% ?+ }
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)
) u' c: V" P9 g! O' V. \+ r; T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,
: P* H. d9 s. z3 ^) X经过实例分析,得到了较满意的结果。5 t% S% s! Z9 j+ }& i
关键词电厂氮氧化物(NOx)排放量" \6 G4 O7 \6 w% K
1前言- H. d* M1 @$ ? n- d* }
火电厂排放的大气污染物主要为烟尘、二氧化硫(SO2)和4 o, [- {1 B1 E i$ ^$ @6 D
氮氧化物(NOx),前两者已普遍受到重视,并采取了一系列有9 {9 h% w/ c1 H
效的措施来加以控制,在环境影响评价中,因其源强易于确$ C. @8 V& C7 H) m# `
定,因此预测也相对容易且易准确。而对于NOx来说,由于其
* H+ ]! y' P4 T7 Z( n+ P成因和存在的形态比较复杂、很难确定,进行实测又很困难,
. I6 F& S8 N! n+ I且不易测准,因此往往不得不放弃对电厂排放NOx的环境影9 N2 L. p: I {2 J! n' ~! u
响分析。其实NOx无论其排放量,还是其对人体的危害性,以
7 P! r ^, I* h8 o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
1 B1 z ]8 h: ]0 D低估的作用。2 q( E0 `! _ {: Z
确定火电厂NOx排放量的方法,主要包括实测和理论计
. ^) [* o* Y) ^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5 g6 B0 b* M5 n& I, Q, b
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
$ g! G& a" d, B6 ?2 xNOx排放上;还有就是根据燃料中的含氮量及高温燃烧生成- w' z$ l c- g% g* A$ g2 A
的NOx,用经验公式进行计算,比较常用的公式为:
1 O' {! f9 N+ J# A7 m2 VGNOx=1.63W(β·n+10-6Vy·CNOx)
8 C7 @6 T3 c. c: Z! a2 z1 [/ d式中:GNOx为燃烧产生的NOx量(kg/h);W为燃料耗量$ C+ I+ i" q9 T
(kg/ h);β为燃料中氮的转化率(%);n为燃料中氮的含量
* X; [; F" j% E" z(%);Vy为每千克燃料产生的烟气量(m/kg);GNOx为高温产- s; I) B+ m; t+ {" U+ @- b3 T
生的氮氧化物浓度(mg/m)。
4 F' j2 S# H( ?+ W# ^! h该方法因参数确定比较困难,使用起来很不方便。目前还
, f9 ]$ ?: c( F, D& M8 P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
: S% [" J0 A) Q/ {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+ Q/ q+ S# P) ^8 F( n
收率,各种形态氧化氮(NOx)的转化率,以及吸收液在吸收过
) C0 R" }' `( V9 R% r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
% S- {0 s) O" i# O3 r8 Z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: {' |& c% X* u& |6 `
风向烟羽中SO2和NOx浓度的现场实测资料,结合模式计
+ ]/ V/ j- e+ Q9 D" g) K! p算,采用类推的方法,估测电厂NOx的实际排放量,得出适合% z: M* h0 j0 J' ]' S7 P
于火电厂氮氧化物排放量的简便计算方法。 |
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