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火电厂氮氧化物排放量的野外试验研究- }/ z( }6 _' S+ n& f
A Field Study of Emission Rate of Nitrogen Oxides from Power Plant
5 e2 T c) L4 f3 D* s/ 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)
! u" M* _( C% b" ~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,
9 R, ~, |3 p" V" r经过实例分析,得到了较满意的结果。3 E& q4 i5 e* s d# G; {8 R; c5 b, r
关键词电厂氮氧化物(NOx)排放量 c2 @! j3 E6 ], {. ~+ n
1前言
+ u; p' Y; |# ]0 C3 s! p火电厂排放的大气污染物主要为烟尘、二氧化硫(SO2)和5 a% M) o6 _" P% f2 @! w
氮氧化物(NOx),前两者已普遍受到重视,并采取了一系列有. D. Q+ D6 J9 Y: S
效的措施来加以控制,在环境影响评价中,因其源强易于确
( M& }3 @0 g$ l定,因此预测也相对容易且易准确。而对于NOx来说,由于其- G9 p- N7 Q3 z
成因和存在的形态比较复杂、很难确定,进行实测又很困难,/ H) O& \8 c& z$ l% x: 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1 y2 J5 P% Y, N' d
响分析。其实NOx无论其排放量,还是其对人体的危害性,以( G5 I+ I# D7 m/ x$ Y
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 n$ V$ h4 m; O
低估的作用。
& D( ^( w- f. J7 d' i$ b确定火电厂NOx排放量的方法,主要包括实测和理论计
% a! i5 l7 J2 |, J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 T$ f% v! W5 {, h5 B9 S, o, U+ j ^
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1 V5 n( r: Y$ \3 H
NOx排放上;还有就是根据燃料中的含氮量及高温燃烧生成
( c9 t- f2 w" y' i7 j的NOx,用经验公式进行计算,比较常用的公式为:
4 G0 c$ k8 i1 C% }GNOx=1.63W(β·n+10-6Vy·CNOx)1 F8 j2 a1 h6 l& A0 J/ M X
式中:GNOx为燃烧产生的NOx量(kg/h);W为燃料耗量6 [) j; `5 E1 s2 S- Q0 Q
(kg/ h);β为燃料中氮的转化率(%);n为燃料中氮的含量
0 @7 F/ D" C7 e(%);Vy为每千克燃料产生的烟气量(m/kg);GNOx为高温产
4 I0 I1 s# R( r% |生的氮氧化物浓度(mg/m)。6 I, ?" d1 `, e. o
该方法因参数确定比较困难,使用起来很不方便。目前还! J S4 M! w+ @: v8 J
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
* v. n$ ~9 q6 X9 y& e+ u j/ d, I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, ]' ?4 f/ j3 k4 @1 j& S o
收率,各种形态氧化氮(NOx)的转化率,以及吸收液在吸收过% p+ p2 z1 _6 _9 P4 m- o, q
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) O6 p4 e G0 W7 |
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
6 b# r3 \: _' k/ a4 W/ G9 @3 L风向烟羽中SO2和NOx浓度的现场实测资料,结合模式计, i( U, y& P8 D# a6 q
算,采用类推的方法,估测电厂NOx的实际排放量,得出适合1 h5 Y5 A& ^! A7 i
于火电厂氮氧化物排放量的简便计算方法。 |
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