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火电厂氮氧化物排放量的野外试验研究5 Z" }+ } j8 ^/ s/ O6 T7 C
A Field Study of Emission Rate of Nitrogen Oxides from Power Plant# [' z0 y, i; X2 b
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)2 M; Q7 G- ]' Q R* ^
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,' A5 a# V7 |/ O+ G4 H' w" v
经过实例分析,得到了较满意的结果。
+ ]$ Z6 j3 K4 _* C$ _% F1 v8 E关键词电厂氮氧化物(NOx)排放量
& W, _. Z: ?' c8 A1前言
0 u1 R% z1 E# u+ l2 q+ H火电厂排放的大气污染物主要为烟尘、二氧化硫(SO2)和! }) J7 }# f( U6 L9 x1 y
氮氧化物(NOx),前两者已普遍受到重视,并采取了一系列有
4 T T& \. q& R效的措施来加以控制,在环境影响评价中,因其源强易于确
; O2 F5 Q, [1 \. S8 g2 Y定,因此预测也相对容易且易准确。而对于NOx来说,由于其" d2 m* E. `9 ]9 X# Y! M2 x
成因和存在的形态比较复杂、很难确定,进行实测又很困难,6 p$ g7 F8 n! K/ g1 j4 A5 _
且不易测准,因此往往不得不放弃对电厂排放NOx的环境影4 p* U" |0 }, _2 x# C# N
响分析。其实NOx无论其排放量,还是其对人体的危害性,以6 `; {3 V8 `. w, _
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
% K- D9 m7 `- c9 D5 X低估的作用。
% ^, | T+ P& ^( o9 j确定火电厂NOx排放量的方法,主要包括实测和理论计: l/ d! \& j+ u
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, ]( V+ r- [. g7 ~6 f! V0 O
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
0 {- }6 d6 x( q! M9 X" [4 w! yNOx排放上;还有就是根据燃料中的含氮量及高温燃烧生成5 s; t7 W# K' x2 R/ V) }
的NOx,用经验公式进行计算,比较常用的公式为:: b- {* E7 v. U1 @( N( D
GNOx=1.63W(β·n+10-6Vy·CNOx), q: ~- ^' W- z8 i
式中:GNOx为燃烧产生的NOx量(kg/h);W为燃料耗量& r6 \/ b- h% m
(kg/ h);β为燃料中氮的转化率(%);n为燃料中氮的含量
; h* E* L! i' J; s! O( p(%);Vy为每千克燃料产生的烟气量(m/kg);GNOx为高温产/ e, j( ~' P4 ~/ A# B
生的氮氧化物浓度(mg/m)。
1 A- m- l+ W: ~该方法因参数确定比较困难,使用起来很不方便。目前还
: z7 h$ B1 n" J6 f5 v5 @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
! f' S! T/ ]5 I/ E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& t' r# [: d6 ?2 f$ H7 u# H( b
收率,各种形态氧化氮(NOx)的转化率,以及吸收液在吸收过
/ h9 o/ y5 y; L% e7 r; M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
# Y# w3 O, U: {0 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
9 Z5 y, m$ x$ n) G风向烟羽中SO2和NOx浓度的现场实测资料,结合模式计3 ?3 n& j+ B* T3 O% g: @; R+ z$ Z
算,采用类推的方法,估测电厂NOx的实际排放量,得出适合; Q! \ }8 g1 u# U O. ?. d1 J
于火电厂氮氧化物排放量的简便计算方法。 |
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