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火电厂氮氧化物排放量的野外试验研究
% N/ F. I/ p; ]A Field Study of Emission Rate of Nitrogen Oxides from Power Plant
- W2 C6 w) _% m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)' h& K6 M' ?" u- A {
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,; m# c" Z2 o& l$ c
经过实例分析,得到了较满意的结果。7 i$ }/ l6 v3 N9 p/ t* k
关键词电厂氮氧化物(NOx)排放量* \, i3 P, a' P9 j4 E
1前言
/ i$ u0 v8 t" }, R火电厂排放的大气污染物主要为烟尘、二氧化硫(SO2)和
5 P9 Y( A: P4 v6 b5 R氮氧化物(NOx),前两者已普遍受到重视,并采取了一系列有
: _$ o& U" ]* Z2 O7 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1 ~* w! H, T2 I+ t! C
定,因此预测也相对容易且易准确。而对于NOx来说,由于其0 i3 _2 {; F$ i9 K0 S: y
成因和存在的形态比较复杂、很难确定,进行实测又很困难,3 M% V( |" @/ j: `* x K5 \3 q$ B
且不易测准,因此往往不得不放弃对电厂排放NOx的环境影
6 x* }1 s; i' \' x. Z- p8 {! k6 \响分析。其实NOx无论其排放量,还是其对人体的危害性,以
; ]) y/ z; f/ }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2 p; b0 Z6 _( \
低估的作用。
' g( }4 ^" s( b7 x' H确定火电厂NOx排放量的方法,主要包括实测和理论计. ^3 W* s8 h" s, 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2 u& }" g* X: P( I' c @. Y5 M- r
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
4 t1 R# W z1 s) m# {; zNOx排放上;还有就是根据燃料中的含氮量及高温燃烧生成
, n5 x4 A3 ~0 L( ~0 W的NOx,用经验公式进行计算,比较常用的公式为:
, j z7 Q. I3 U) [& ?# V/ P: KGNOx=1.63W(β·n+10-6Vy·CNOx)) ^5 Y, U& F4 c' E
式中:GNOx为燃烧产生的NOx量(kg/h);W为燃料耗量
% [& z% }' Q3 q& f(kg/ h);β为燃料中氮的转化率(%);n为燃料中氮的含量6 G* o+ H1 P! n
(%);Vy为每千克燃料产生的烟气量(m/kg);GNOx为高温产
1 b" J# h: d( H B* M' j$ v生的氮氧化物浓度(mg/m)。+ L) ` s0 p2 K& e' f% T; l3 a
该方法因参数确定比较困难,使用起来很不方便。目前还4 |8 K1 K* E+ b
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- r1 Y- F& f* p
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
6 ]8 I* U3 ~. j1 N( x4 F收率,各种形态氧化氮(NOx)的转化率,以及吸收液在吸收过( _ K4 v' n: N/ y' ]1 h
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
: H, q7 o7 f0 i1 {0 I I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/ b. q# i& A. p风向烟羽中SO2和NOx浓度的现场实测资料,结合模式计8 [ s5 `5 ]0 n+ _ i1 h4 s( z
算,采用类推的方法,估测电厂NOx的实际排放量,得出适合* C3 T4 U' p: V- Q
于火电厂氮氧化物排放量的简便计算方法。 |
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