煤电超低排放的技术经济与环境效益研究

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燃煤烟气污染物超低排放技术综述及排放效益分析

燃煤烟气污染物超低排放技术综述及排放效益分析

燃煤烟气污染物超低排放技术综述及排放效益分析关键词:超低排放超低排放技术超低排放改造针对燃煤电厂烟气中烟尘、SO2和NOx的超低排放要求,对现有常用除尘、脱硫、脱硝技术的原理、改造方法,以及改造后投运实例进行了综合探讨,分析了燃煤电厂烟气污染物超低排放改造后的经济效益及环境效益,以期提供参考。

关键词:燃煤烟气;超低排放;经济效益;环境效益1引言2016年入冬以来,全国各地雾霾天气持续不断,已经严重影响人们的日常生活和身心健康。

我国的能源消费结构以煤炭为主,这是造成我国环境空气污染和各类人群呼吸系统疾病频发的重要根源,无论是能源政策还是经济社会发展要求,其共同目的都是通过控制煤炭消费强度来减少大气污染物排放,改善区域环境质量。

煤电超低排放改造是现阶段发电用煤清洁利用的根本途径,超低排放技术可以进一步减少烟气污染物的排放总量,这是当前复杂形势下解决能源、环境与经济三者需求的最佳手段,也是破解一次能源结构性矛盾的必由之路[1]。

国务院有关部门要求燃煤机组在2020年前完成超低排放改造。

实行对燃煤电厂的超低排放技术改造刻不容缓,由此对超低排放技术改造的技术路线并结合改造案例进行综合介绍。

2超低排放的概念超低排放[2]是指燃煤火力发电机组烟气污染物排放浓度应当达到或者低于规定限值,即在基准氧含量为6%时,烟(粉)尘≤5mg/m3,二氧化硫≤35mg/m3,氮氧化物≤50mg/m3。

3超低排放改造的技术路线我国目前大量工业用电、居民用电,基本都靠燃煤电厂供给,因此选择合理的改造技术显得尤其重要。

对现有净化设备利用率高,改造工程量少的技术成为电厂的首选。

以下针对燃煤电厂常用的几种除尘、脱硝、脱硫设备的改造方式进行综合介绍。

3.1除尘技术目前燃煤电厂采取的除尘超低排放技术有:电除尘、电袋复合除尘、低低温电除尘、湿式电除尘以及最新的团聚除尘技术等。

3.1.1电除尘技术电除尘器[3]的工作原理是通过高压静电场的作用,对进入电除尘器主体结构前的烟道内烟气进行电离,使两极板(阴极和阳极)间产生大量的自由电子和正负离子,致使通过电场的烟(粉)尘颗粒与电离粒子结合形成荷电粒子,随后荷电粒子在电场力的作用下分别向异极电极板移动,荷电粒子沉积于极板表面,从而使得烟气中的尘粒与气体分离,达到净化烟气的目的。

浅析燃煤电厂超低排放改造策略

浅析燃煤电厂超低排放改造策略

刘娇,1996年毕业于辽宁石油化工大学工业分析专业,现在中国石油抚顺石化公司质量安全环保处从事环保工作。

通信地址:辽宁省抚顺市新抚区凤翔路45号,113006。

E mail:liujiao@petrochina.com.cn。

浅析燃煤电厂超低排放改造策略刘娇(中国石油抚顺石化公司质量安全环保处)摘 要 抚顺石化热电厂为自备燃煤电厂,新厂区3台锅炉均为高温高压煤粉炉。

目前SO2、NOX烟尘的排放都无法满足《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014—2020年)》的要求,通过对热电厂新厂区3台460t/h燃煤锅烟气进行超低排放改造,每年NOX排放量可削减1372t,SO2的排放量削减594.6t,烟尘的排放量削减228t。

排放烟气中NOX<50mg/Nm3,SO2<35mg/Nm3,烟尘<10mg/Nm3,达到上述国家要求。

关键词 锅炉;超低排放;SO2;NOX;烟尘;电厂DOI:10.3969/j.issn.1005 3158.2019.02.011 文章编号:1005 3158(2019)02 0042 040 引 言2014年,我国先后有多家燃煤电厂宣称实现了烟气中SO2、NOX(以NO2计)、烟尘的“近零排放”“超清洁排放”及比天然气发电排放还要清洁的“超低排放”[1]。

此后,部分省级政府、国家有关部门通过“文件”要求新建燃煤机组和老机组达到“超低排放”要求。

1 实施超低排放的原因1.1国家法律法规的要求2014年5月,发改委、环保部和国家能源局联合下发的《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014—2020年)》提出具体目标;2015年12月2日,国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议,提出东部和中部地区燃煤机组超低排放改造时间提前:由原来的2020年提前至2017年和2018年底。

本工程按照上述烟气排放要求,在3台460t/h锅炉(10#、11#、12#)已建烟气处理设施基础上进行超低排放改造,要求改造后NOX排放浓度<50mg/Nm3,SO2排放浓度<35mg/Nm3,烟尘排放浓度<10mg/Nm3。

火力发电厂超低排放技术探讨及展望

火力发电厂超低排放技术探讨及展望

火力发电厂超低排放技术探讨及展望随着经济快速发展,无论在大气污染、水污染、还是噪音污染方面,都不断研究解决办法。

我国重视固定污染源的排污改革,我国煤炭资源十分丰富,但是在发电行业中所占比例很小,利用电能发电成为市场主流,但是排污技术还有待提高。

本文针对火力发电厂中存在的排放问题,结合国家污染物排放标准,分析火力发电厂中现有超低排放技术,对排放技术进行探讨与展望,以求开发多样性经济型排污技术。

标签:火电厂排放技术循环经济引言为推动火力发电行业的发展,国家出台政策,加强对煤电节能减排的改造计划。

近年来,我国很多发电企业环保意识增强,电力工业结构的调整成为重要发展方向。

然而火电技术的发展存在着弊端,空气、粉尘、烟雾等排放物的污染严重。

国家火电污染排放的新标准从2012年正式开始实施,对烟尘、二氧化硫、重金属等排放标准严格要求,目前国内环保形势紧张,针对火电行业的排放措施进行探究十分必要。

一、火电厂的发展现状目前国家火电建设的发展项目自两千年开始,审批项目将近500个,全国发电量持续发展,速度持续增长,作为重要能源加工企业,对人们的生活产生十分重要的作用,火电厂清洁生产和环境优化是可持续发展道路上必不可少的环节。

目前国内发电厂主要是以燃气、燃煤、余热、垃圾等为发电来源,还有在技术上使用凝汽式汽轮机发电,不少企业也应用燃气轮机、蒸汽燃气轮机发电等。

为提高燃煤的效率,很多大型火电厂燃烧煤粉,在生产过程中,存在着一些隐患导致环境的污染,生产中粉尘具有职业危害,给很多生产人员带来人身安全威胁。

因此,在生产过程中需要对排放技术不断研究探讨。

二、国家环保部对火电行业的大气污染排放新标准1.修订新标准的根本原因国家最新修订了对火电厂污染物排放标准,对大气污染的控制力度加大,新的標准使得火电行业门槛提高,特别在减少降低排放物上严格按照指标行事。

我国在加快火电行业的产业结构及优化上不断采取新兴排放技术。

为了推动电力产业机构调整,发展清洁发电技术,淘汰制约火电发展的一切不利因素及落后产能等措施,在不断的实现节能减排优化企业环境上更好的实现能源发展。

火电厂超低排放改造的技术与经济效益分析

火电厂超低排放改造的技术与经济效益分析

火电厂超低排放改造的技术与经济效益分析发布时间:2021-12-15T07:47:34.156Z 来源:《科学与技术》2021年6月(中)17期作者:奚于超阴俊丽[导读] 火电厂的污染物排放会造成非常严重的环境污染,需要对火电厂的系统和设备进行超低排放改造,在超低排放改造中要重点对火电厂的脱硝系统、脱硫系统和除尘系统进行改造奚于超阴俊丽陕西能源赵石畔煤电有限公司陕西省榆林市 719100摘要:火电厂的污染物排放会造成非常严重的环境污染,需要对火电厂的系统和设备进行超低排放改造,在超低排放改造中要重点对火电厂的脱硝系统、脱硫系统和除尘系统进行改造。

经过改造和分析,发现改造后的火电厂减少了排污的费用,但是增加了运行的费用,总体来说,火电厂在改造后需要花费更多的费用。

关键词:火电厂;超低排放;改造技术;经济效益前言:火力发电厂在发电的过程中需要多个系统共同作用,污染物排放量较大的系统有脱硝系统、脱硫系统和除尘系统。

负责提供能量的是燃烧供给系统,系统的关键是锅炉,能够持续提供热能;负责电力生产的是发电系统,可以在发电设备的作用下对动能进行转化;负责系统调控的是控制系统等,能够对其他系统的运行进行控制和调整。

1火电厂超低排放改造存在的问题(1)技术和设备落后:火电厂在进行超低排放改造的时候缺少先进技术和先进设备的支持,火电厂的很多设备都是从国外进口的,设备的进口成本非常高,而且国外的设备在某些方面并不符合我国火电厂的实际情况,导致设备的运行效率较低,超低排放的效果也比较差。

我国火电厂的超低排放改造技术需要不断发展,很多超低排放的设备还需要不断优化和改善[1]。

(2)创新能力不足:缺少自主创新能力是技术和设备落后的主要原因,国内的技术和设备的研发与优化并不能满足火电厂超低排放的发展需求,技术人员和研发人员缺少自主创新的能力,在技术方面、设备方面、产业链方面都有非常多的问题。

(3)资金和场地有限:火电厂还存在资金短缺和场地有限的问题,火电厂效率低、能耗大和污染严重的情况与设备老化有很大关系,很多设备经过长时间的运行都出现了不同程度的问题,需要对设备进行改造或更换,但是资金短缺使火电厂无法引入先进的设备,场地有限使火电厂无法顺利完成改造工作。

燃煤电厂烟气污染物超低排放技术路线分析

燃煤电厂烟气污染物超低排放技术路线分析

燃煤电厂烟气污染物超低排放技术路线分析建设环境友好型的清洁燃煤电厂是大气污染防治的一条重要出路,对推进电力行业减排,实现可持续发展具有重要意义。

针对燃煤烟气中烟尘、S02和NoX超低排放技术要求,在收集大量资料和文献的根底上,介绍了超低排放典型技术路线原理、特点和工程应用情况,并对超低排放技术改造过程中存在的问题开展了总结,提出了超低排放的实施及技术路线应根据燃煤电厂的资源环境情况和自身实际情况做出合理选择。

建设环境友好型的清洁燃煤电厂是大气污染防治的一条重要出路,对推进电力行业减排,实现可持续发展具有重要意义。

20**年9月12日,国家发展和改革委员会、环境保护部、国家能源局联合印发的《煤电节能减排升级与改造行动计划(20**—20**年)》提出,东部地区新建燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本到达燃气轮机组的排放限值,中部地区新建机组原则上接近或到达燃气轮机组排放限值,鼓励西部地区新建机组接近或到达燃气轮机组排放限值。

**、**等地首先出台扶持政策,随之在全国范围内推广。

目前国内外并没有公认的燃煤电厂大气污染物超低排放的定义,实际应用中多种表述共存,如“超低排放”、“近零排放"、“超净排放”等等。

相关表述和案例的共同点是将燃煤锅炉排放的烟尘、S02和NOX这3项污染物浓度与《火电厂大气污染物排放标准》(GBI3223—20**)中规定的天然气燃气轮机组大气污染物排放浓度限值相比较,将数值上达到或低于天然气燃气轮机组限值的情况称为燃煤机组的“超低排放”,即烟囱出口处烟尘V5mg∕m3、S02V35mg∕m3.N0X<50mg∕m3(该浓度为基准氧含量折算排放浓度,其中燃煤锅炉基准氧含量取6%,燃气轮机组取15%)。

1烟气污染物超低排放技术路线介绍超低排放就是通过多污染物高效协同控制技术,打破燃煤机组单独使用脱硫、脱硝、除尘装置的传统烟气处理格局,实现选择性催化复原(SCR)反应器、低低温除尘设备、脱硫吸收塔及湿法静电除尘等环保装置通过功能优化和系统优化有机整合。

电厂烟气超低排放改造项目的内容探讨

电厂烟气超低排放改造项目的内容探讨

电厂烟气超低排放改造项目的内容探讨我国大片区域雾霾天气频出,环保形势非常严峻,国家发改委、环境保护部、国家能源局联合下发的“发改能源[2014]2093号关于印发《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》的通知”,文中明确指出鼓励其他地区现役燃煤发电机组实施大气污染物排放浓度达到或接近燃气轮机组排放限值(即在基准氧含量6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米)的环保改造[2]。

另外,为了确保实现节能减排约束性目标,促进企业减少污染物排放,保护生态环境,安徽省政府提高了烟气污染物排污费的征收标准。

标签:电厂;燃煤机组;减排升级与改造;大气污染物;环保1 引言以铜陵市A电厂为例,1000MW超超临界压力燃煤机组3012t/h超超临界参数,露天布置、采用固态排渣的锅炉。

锅炉设计燃用淮南集煤。

炉后尾部布置两台转子直径为Φ16370mm的三分仓容克式空气预热器。

烟气超低排放主要涉及到炉体后的烟风系统:脱硝系统、除尘系统、湿法脱硫系统、引风机系统等。

2 A电厂烟气超低排放改造的主要项目及效果分析2.1 脱硝系统改造A电厂原脱硝系统SCR是目前最成熟的烟气脱硝技术,利用还原剂(NH3,尿素)在金属催化剂作用下,选择性地与NOx反应生成N2和H2O。

针对脱硝区域的性能保证值及原脱硝装置的条件,脱硝区域的主要改造方案如下:对原流场进行校核,进行流场改造;加装备用层催化剂;加装备用层声波吹灰器12套;更换原反应器氨喷射系统;从长远运行角度考虑,建议对现有的一层催化剂进行再生。

建议新增催化剂的材料和体积跟原脱硝系统保持一致,超低排放初装单层催化剂量作为备用层催化剂添加量,可实现“2+1”的轮换模式,优势明显。

2.2 除尘系统改造以A电厂除尘系统改造为例,具体改造过程:(1)对静电除尘器进行高效电源改造。

在脱硫塔顶部布置湿式电除尘器本体。

(2)不加低温省煤器时,湿式电除尘器设计收尘极面积22155.36 m2,比积尘面积21.67 m2/m3/s,电场风速2.54 m/s。

中国燃煤电厂超低排放和节能改造的实践与启示

中国燃煤电厂超低排放和节能改造的实践与启示

中国燃煤电厂超低排放和节能改造的实践与启示朱法华1,2,许月阳1,孙尊强2,孙雪丽2,王圣2(1. 国家能源集团科学技术研究院有限公司,江苏 南京 210046;2. 国电环境保护研究院有限公司,江苏 南京 210031)摘 要:与推行超低排放前的2013年相比,2019年中国火电装机容量、发电量分别增长36.7%和19.5%,但烟尘、SO 2、NO x 排放量却分别下降87.3%、88.6%、88.8%。

同期,全国火力发电行业厂用电率维持在6.01%,供电煤耗从321 g/(kW·h)下降到306.4 g/(kW·h),相当于2019年减排CO 2约27 015万t ,是国内目前最大的15万t/年碳捕集工程的1 801倍。

为总结中国燃煤电厂超低排放和节能改造取得的重大成就,指导其他行业的污染治理及碳达峰与碳中和目标的高效经济的实现,系统研究最严排放标准、企业需求、国家重视、技术创新、经济激励政策等对燃煤电厂超低排放和节能改造成功实践的重要作用。

结果表明,燃煤电厂超低排放工程、碳捕集工程等烟气治理工程不仅投资高,而且运行费用可观。

烟气治理工程的顶层设计与持续推进是关键,技术突破和规范应用是保障,环保电价与激励政策是重点。

就超低排放而言,超低电价等经济激励政策不能因为超低排放全面完成而取消,而应进一步优化,激励超低排放工程的高效运行。

其他工业行业在推行超低排放过程中,应借鉴电力行业的成功经验,制定可行技术路线、工程技术规范、运行管理技术规范等国家环保标准,同时出台相关的经济激励政策,以确保超低排放工程建设好、运行好,真正实现减排效果。

节能改造工程完成后,其运行不仅具有一定的经济效益,而且减排CO 2的能力较大,在碳达峰与碳中和的约束条件下,燃煤电厂应优先实施节能改造工程。

在碳捕集工程能耗、成本、风险不能大幅下降的前提下,碳捕集工程不宜盲目推广。

关键词:煤电;超低排放;节能改造;碳达峰;碳中和DOI :10.11930/j.issn.1004-9649.2021020550 引言站在收官之际回看“十三五”,中国火电行业经历了一次艰难而成功的转型,电力行业污染物排放大幅下降,在保障电力供应的同时,为中国大气环境改善做出了重要贡献。

研究“超低排放”新技术改造方案

研究“超低排放”新技术改造方案

研究“超低排放”新技术改造方案摘要:大气污染就是在原本的大气范围内,有较多的微粒物质出现在大气中,让大气原有的元素受到较大破坏,从而导致空气质量不达标,不光对人们健康有较大影响,对生物的健康生长也有较大威胁。

本文介绍了燃煤烟气国内目前已实现“超低排放”的燃煤电厂的改造方案和改造效果。

包括脱硝方面的低氮燃烧技术和宽负荷投运改造方案以及脱硫方面的增容改造方案、除尘方面的湿式电除尘技术和脱硫深度除尘技术,以期为我国燃煤电厂全面实施“超低排放”提供参考。

关键词:超低排放;多污染物;燃煤电厂目前,我国多个地区遭遇严重雾霾天气,极大影响了人们的健康与生活。

燃煤烟气超低排放改造主要采取的方法是对现有的脱硝、除尘和脱硫系统进行提效,采用高效协同脱除技术,使主要污染物排放浓度达到天然气燃气轮机组的排放标准。

2014年9月,国家相关部门发布《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》,要求:“东部地区新建燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值,中部地区新建机组原则上接近或达到燃气轮机组排放限值,鼓励西部地区新建机组接近或达到燃气轮机组排放限值”。

并明确:在基准氧含量6%条件下,PM、SO2、NOX排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3。

随后,环保部《关于编制“十三五”燃煤电厂超低排放改造方案的通知》要求:原计划2020年完成的超低排放改造任务提前至2017年;改造范围由东部地区扩展到全国。

本文对已实现“超低排放”的4个电厂分别进行介绍,并分析了其改造技术和改造效果。

1上电漕泾电厂2号机组(1000MW)烟气超低排放项目。

1.改造措施1.1脱硝改造增加1层催化剂。

原设计效率不低于80%,SCR反应器催化剂2+1设置;运行初期布置2层催化剂,2013年增加第三层,实际运行脱硝效率不小于85%,氨逃逸不高于2ppm。

宽负荷脱硝改造。

在原锅炉给水管道中抽头形成一路省煤器旁路,在机组负荷低于480MW时,部分给水走旁路,以减少省煤器吸热量提高脱硝系统入口烟温,使烟温不小于320℃。

探讨火电厂环保指标超低排放的看法

探讨火电厂环保指标超低排放的看法

2 环保指标超低排放的利与弊
2.1 从环境效益方面分析,近来国内雾霾、PM2.5 等大气环境问题日渐突出,通过对燃煤机组现有脱硝、 脱硫和除尘设备进行改造提效,使电厂排放的烟尘、 二氧化硫、氮氧化物等污染物浓度低于燃气轮机组的 排放标准限值,可以有效的降低烟尘、二氧化硫、氮 氧化物及PM2.5的排放。从已经实现超低排放来看, 主要是对已有技术和设备潜力(或者裕量)的挖掘、辅 机的改造、系统优化、大马拉小车式的设备扩容量、 材料的改进、昂贵设备的使用等。
2014年11月20日,江苏省环保厅召开新闻发布会,介绍江苏省通 过电价政策推动燃煤电厂实施超低排放改造的情况。据悉,为鼓励 煤电企业进行超低排放改造,2014年10月,江苏省环保厅协调江苏 省物价局出台文件,规定对达到燃气机组排放限值要求的燃煤发电 机组实行电价加价政策,暂定为每千瓦时加价1分(烟尘、二氧化硫、 氮氧化物分别为0.4分、0.4分、0.2分)。同时浙江省、山西省及广 东省广州市等地也陆续发布相关政策,明确燃煤电厂超低排放改造 方案及具体时间点,并对超低排放机组给予电量奖励。
探讨火电厂环保指标超低排放的看法
前言
目前火电企业作为国家煤耗产业的重大板块,作为国家的主要电力支柱,占 据了整个国家的重要位置。但从环保角度分析,燃煤过程中产生的氮氧化物、 硫化物、粉尘等都是大气污染的主要来源。其中,长三角、珠三角、环渤海 三大经济圈是我国空气污染相对较重的区域,消耗了全国煤炭的43%。2012 年1月1日实施的《火电厂大气污染物排放标准》不同区域的规定了火电厂大 气污染物排放指标,被称为“史上最严”、“世界最严”的大气污染物排放 标准.。奇怪的是,近期不少发电企业却主动请缨、自我加压,要做到“燃机 排放标准”或者环保超低排放等。这到底意欲何为?“燃机排放标准”比燃煤 发电的排放标准真的更严吗?环保超低排放既是环保问题,又是经济问题,要 真正达到要求,需要大量的资金投入并增加运行成本,又到底值不值?环保超 低排放即通过综合治理,使火力发电厂各项大气污染物排放指标达到或低于 燃气电站排放指标,大幅减少PM2.5 微粒、汞、SO3 的排放和脱硫石膏雨现 象。具体而言,烟气排放物中,氮氧化物低于50mg/Nm³,二氧化硫低于35 mg/Nm³,粉尘低于5 mg/Nm³,这个指标也低于重点区域火力发电锅炉排放 指标。

超低排放燃煤电厂和燃气电厂综合对比

超低排放燃煤电厂和燃气电厂综合对比

0 引言
火力发电是中国主要发电形式,2018 年仍占 总装机容量和发电量的 70% 以上;其中燃煤和燃 气发电是两大主流。中国“富煤少气”的能源格 局决定了燃煤电厂长期占据中国火电领域的主导 地位。煤燃烧过程中会排放大气污染物,一度被 认 为 是 导 致 雾 霾 频 发 的 重 要 因 素 之 一 [1-2]。 自 2011 年以来,国家相继出台了一系列严格的环保 法规和政策措施,明确要求燃煤电厂在规定期限 内大气污染物排放接近或达到 GB 13223—2011 《火电厂大气污染物排放标准》中燃气轮机组排 放浓度的限值,实现超低排放[3]。截至 2018 年, 全国投运的超低排放改造机组占煤电机组总量的 80%, 已 建 成 世 界 规 模 最 大 的 清 洁 高 效 煤 电 体 系 。
鉴于上述争论及目前针对超低排放燃煤电厂和燃气电厂在技术环境经济方面评估均不足本研究从发电及污染控制技术环境效应和经济效益3方面对超低排放燃煤电厂和燃气电厂进行综合对比其中环境效益分为大气污染排放和其他污染方收稿日期
第 53 卷 第 2 期 2020 年 2 月
中国电力
ELECTRIC POWER
Vol. 53, No. 2 Feb. 2020
1.1 发电技术对比 高效、清洁是燃煤发电的必经之路。目前,
燃煤清洁发电技术已经发展成熟,由进口实现了 国产化及优化,这些技术包括超超临界燃煤发电 技 术 ( USC) 、 整 体 煤 气 化 联 合 循 环 发 电 技 术 ( IGCC) 、 增 压 循 环 流 化 床 燃 烧 技 术 ( PCFB) 和 循 环 流 化 床 富 氧 燃 烧 ( oxy-fuel) 技 术 等 [14-15]。 其中 USC 发电技术最为成熟且普及率高,从 2002 年开始,仅用 4 年时间就完成了亚临界―超临界― 超超临界发电技术的发展;在 2013 年已达到世界 先进水平,2015 年首次提出研发 650 ℃ 等级高效 USC 燃煤机组发电技术[16],并进一步提高参数研 发 700 ℃/720 ℃ 先进超超临界(AUSC)发电技术 ( 见 图 1) [12-13, 17]。

工业行业超低排放改造费用效益分析(CBA)技术手册说明书

工业行业超低排放改造费用效益分析(CBA)技术手册说明书

工业行业超低排放改造费用效益分析(CBA)技术手册(Version 1.0 版)生态环境部环境规划院国家环境保护环境规划与政策模拟重点实验室2021年9月目录前言 (1)1 基本概念和术语 (3)1.1 超低排放 (3)1.2 燃煤电厂超低排放标准 (3)1.3 钢铁行业超低排放标准 (3)1.4 费用效益评估 (4)2 评估目标、范围和基本原则 (4)2.1 评估目标 (4)2.2 评估原则 (4)2.3 适用范围 (5)3 评估框架和技术路线 (5)4 评估准备 (6)4.1 明确评估对象 (6)4.2 开展政策解读 (6)4.3 广泛收集资料 (6)4.4 确定不同情景 (6)5 评估内容和方法 (7)5.1 费用效益识别 (7)5.2 费用评估方法 (7)5.3 效益评估方法 (8)5.3.1 污染物减排效益 (8)5.3.2 环境质量提升效益 (8)5.3.3 环境健康效益 (9)5.3.4 碳协同减排效益 (11)5.4 费用与效益比较分析 (11)5.5 经济社会影响评估 (12)6 综合评估分析 (12)6.1 不确定性分析 (12)6.2 综合分析与建议 (13)前言超低排放,指排污企业在生产运行、末端治理等过程中,采用多种污染物高效协同脱除集成系统技术,使其大气污染物排放浓度在相关行业污染物一般排放标准(如《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)、《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB 28662-2012)等)基础上再大幅下降。

2015年3月,十二届全国人大三次会议《政府工作报告》明确要求“推动燃煤电厂超低排放改造”,2015年12月,国务院常务会议决定,在2020年之前对燃煤电厂全面实施超低排放和节能改造。

“超低排放”的理念正式在我国工业行业大气污染治理中开始推广和实施。

2015年12月,原环境保护部、国家发展和改革委员会和国家能源局联合印发了《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》(环发〔2015〕164号)。

1-2-12某600MW燃煤机组超低排放改造技术及应用效果_庄敏

1-2-12某600MW燃煤机组超低排放改造技术及应用效果_庄敏
电袋复合除尘器是指在箱体内紧凑安装电场区和 滤袋区, 将电除尘的荷电除尘及袋除尘的过滤拦截机 理有机结合的一种除尘器; 超净吸收塔技术是通过增 加湿法脱硫喷淋层至 5~6 层,改善流场分布,采用结 构先进的除雾器等方式提高脱硫吸收塔的洗涤效果, 去除雾滴携带的固体物。
在燃煤电厂烟尘净化的工艺流程中, 采用超净电 袋+超净吸收塔的工艺方案, 可以实现粉尘 < 5 mg/m3 的排放要求,并且具有流程简单、可靠、技术指标先进 等优点,但要对现在静电除尘器进行较大改造。 3.4 除尘方案最终选定
2 号机组脱硫采用石灰石 - 石膏湿法单塔脱硫工 艺,脱硫效率≥95%,脱硫出口 SO2 的平均浓度为 101 mg/m3,达不到超低排放的要求。 目前高效的湿法脱硫 技术有:单塔双循环、双塔双循环、单塔单循环(强化 传质)等脱硫工艺,脱硫设计效率均可超过 98.8%。 正 常 情 况 下 ,2 号 机 组 脱 硫 系 统 入 口 SO2 平 均 浓 度 为 2200 mg/m3,极限浓度为 2500 mg/m3,按照 98.8%的脱 硫 效 率 , 脱 硫 系 统 出 口 SO2 排 放 浓 度 可 以 低 于 35 mg/m3,达到超低排放要求。 2.1 单塔双循环技术
导电玻璃钢电极湿式电除尘技术是使含尘(雾)气 体通过高压直流静电场, 利用静电分离原理将气体净 化,荷电烟尘(雾)在电场力的作用下到达收尘电极以 后,烟尘(雾)上的电荷变与收尘电极上的电荷中和,从 而使颗粒恢复中性,如烟气含湿量较大,则可以自流至 底部的集液装置,吸附在收尘极上尘(雾)则通过定期 的冲洗来将尘(雾)洗涤下去。导电玻璃钢阳极板,为蜂 窝结构,具有收尘面积大、荷电均匀、长寿命等特点。导 电玻璃钢电除雾器制作时主要由以下部分组成: 上壳 体、集尘极室、中下壳体、绝缘子室、阴极系统及内部冲 洗装置。玻璃钢电除雾器本体、阳极管组等的材料为碳 纤维增强复合塑料,阴极线材料为钛合金。 3.2.4 湿式电除尘技术方案的比较

超低排放技术路线

超低排放技术路线
SCR入口温度场偏差超过15 ℃
370 ℃
气 态
207 ℃
液 态
146 ℃
固 态
130 ℃
15
三、超低排放改造技术路线——NOx
氮氧化物控制技术重点关注问题——全负荷
影响因素
SO3 <5ppm >5ppm
数值区间
堵塞可能性极小
预防措施
与煤中硫份大、催化剂活性高相关
NH3
<3ppm
>3ppm >脱硝设计温度 <脱硝设计温度
10
三、超低排放改造技术路线——NOx
第八条 氮氧化物控制技术路线 优先采用低氮燃烧技术、SCR烟气脱硝技术实现氮氧化物达标排放。如已采用 低氮燃烧技术,应按照《中国大唐集团公司燃煤发电企业氮氧化物排放控制指导意 见(试行)》的要求,通过优化达到改造目标值;如已采用SCR烟气脱硝技术,应 通过在催化剂预留层加装催化剂以提高脱硝效率。如采用上述改造方案氮氧化物不
能实现达标排放,可配合采用配煤或SNCR脱硝技术进一步降低氮氧化物排放。
11
三、超低排放改造技术路线——NOx
燃煤锅炉低氮燃烧技术改造目标值
无烟煤 燃烧型式 Vdaf≤12% 贫煤 12%≤Vdaf≤1 17%≤Vdaf≤2 7% 3% 烟煤 23%≤Vdaf ≤30% 30%≤Vdaf ≤40% 褐煤⑴ Vdaf≥40 %
氮氧化物
50
50-100/200
35-50 二氧化硫 35 50-100/200 10-20
10 烟尘 5
20-30
5-20 20-30
原除尘器改造+脱硫除尘一体化+其他措施 原除尘器改造+脱硫除尘一体化+湿式电除尘器(可 选择安装) 原除尘器改造+脱硫除尘一体化+其他措施+湿式电 除尘器(可选择安装)

大型燃煤电厂超低排放改造技术经济性分析

大型燃煤电厂超低排放改造技术经济性分析

大型燃煤电厂超低排放改造技术经济性分析发表时间:2018-09-30T11:19:34.940Z 来源:《防护工程》2018年第11期作者:田中杰[导读] 当前我国的火力发电厂针对生产中使用的含硫含氮煤种的使用过程进行了分析,采取了一定技术来优化发电中的污染物排放,本文就几项技术使用中的经济性进行了分析。

关键词:大型燃煤电厂;超低排放改造技术;运行成本;经田中杰大唐山东清洁能源开发有限公司山东青岛 266061摘要:我国在火力发电过程中使用的煤炭种类多样,其中不乏中高灰以及中高硫煤炭,在实际发电过程中,这类煤炭在使用中会产生较多的含硫、含氮物质,影响国家的大气污染治理,不适合在当前火电污染排放标准日益严格化的环境之中进行使用。

为了避免大气污染的恶化,当前我国的火力发电厂针对生产中使用的含硫含氮煤种的使用过程进行了分析,采取了一定技术来优化发电中的污染物排放,本文就几项技术使用中的经济性进行了分析。

关键词:大型燃煤电厂;超低排放改造技术;运行成本;经济性分析引言在火力发电过程中针对煤炭燃烧中产生的污染进行处理,降低发电中的污染排放是必要的。

由于我国的能源资源的消费和生产特点,传统的发电方式难以得到改变,因此,要想降低火力发电中煤炭燃烧产生的污染物排放量,技术人员应当在污染的收集和净化上进行优化,推进煤炭发电厂的污染排放处理,降低大气污染,优化生态环境。

一、超低排放改造概述我国现阶段的城市能源主要是由煤炭进行供给,火力发电依旧是我国的城市生活之中主要的能源供给。

在我国北方的城市之中,除了火力发电对于煤炭的使用之外,冬天的寒冷天气下,建筑内部暖气的供暖也使用了大量的煤炭,煤炭的大量使用也导致在冬季,我国北方城市恶劣的空气环境。

当前我国的火电厂的建设一般将各个生产步骤所在的厂房进行独立的建设,在实际生产之中存在生产空间不够和生产的污染较大的缺点。

1.吸附为了提升我国的环境质量,同时提高火电厂的发电效率,在实际生产的车间的建设时,要注意对有毒有害物质进行统一的吸收或是处理,这就要求在一体化建设设施内具有可以将有害物质统一处理的方法。

燃煤电厂超低排放改造技术

燃煤电厂超低排放改造技术

燃煤电厂超低排放改造技术摘要:随着社会发展的不断进步和人们对生活环境质量要求的逐步提高,我国在生态环境保护方面的政策法规、标准及要求是日趋严格,然而我国又是一个以燃煤发电为主要能源供应的国家,因此,全面实施燃煤电厂超低排放改造,推进煤电清洁高效化利用已成为当前改善大气环境质量的重要举措。

因此文章结合实例,就燃煤电厂超低排放改造技术展开分析。

关键词:燃煤电厂;超低排放;技术改造随着我国经济的发展以及社会的进步,能源消耗逐渐增大,随之引发的环境问题也日益严重,社会对烟气中污染物的排放和治理也逐渐重视起来。

目前,我国主要采用燃煤机组脱硝-脱硫-除尘相结合的方式来实现超低排放技术的工程设计,并根据适合社会发展的技术方法进行分析和对比,这也是控制污染效果的主要途径。

除此之外,化石原料消耗量的增加也会引发能源危机,这些都会给人们的身体健康和生活质量带来消极的影响。

1超低排放概述煤电厂颗粒物排放依然是我国大气PM2.5主要贡献来源之一,燃煤发电目前依然是我国电力供应的主力,并将在未来较长时间内继续保持电力供应的主体地位,因此燃煤电厂的排放污染治理依然是我国环保行业重点治理对象之一。

目前全国燃煤机组的超低排放改造已经接近尾声,其中针对颗粒物排放浓度要控制在10mg/m3以内,重点地区要控制5mg/m3以内,除了要对现有电除尘器系统进行提效改造外,还需要提效湿法脱硫装置进行协同控制以确保颗粒物脱除效率,必要时还需要增设湿式电除尘器以确保颗粒物排放浓度稳定在较低水平。

超低排放是指火电厂燃煤锅炉在发电运行、末端治理等过程中,采用多种污染物高效协同脱除集成系统技术,使其大气污染物排放浓度基本符合燃煤机组排放限值,即≤25mg/m3、烟尘≤5mg/m3。

NOx≤30mg/m3、SO22电厂“超洁净排放”工艺流程在电厂中使用“超洁净排放”工艺主要包含锅炉、低氮燃烧、SCR脱硝、静电除尘、布袋除尘、单塔双循环湿法脱硫、湿式电除尘器和烟囱多个流程。

碳排放减少技术的经济效益研究

碳排放减少技术的经济效益研究

碳排放减少技术的经济效益研究随着全球气候变化的不断恶化,减少碳排放已成为当今社会的热门议题。

探索和采用碳排放减少技术不仅有助于环境保护,还具备显著的经济效益。

本文旨在研究和分析碳排放减少技术在经济方面的影响,并探讨其在可持续发展中的重要性。

一、碳排放减少技术对经济的直接效益碳排放减少技术可以帮助企业和政府降低能源成本,提高能源效率。

以工业生产为例,通过使用高效率的设备,企业可以减少能源消耗,从而降低碳排放和能源成本。

此外,采用清洁能源替代传统能源也是一种常见的碳排放减少技术,它可以降低对不可再生能源的依赖,并在长期内减少能源采购成本。

此外,碳排放减少技术的采用还能够为企业创造不同的商机。

例如,发展再生能源产业可以吸引投资和创造就业机会。

同时,碳排放减少技术的研发和应用也能够推动产业升级和技术创新,进一步促进经济增长。

二、碳排放减少技术对经济的间接效益除了直接的经济效益,碳排放减少技术还能够带来多种间接的经济效益。

首先,减少碳排放可以改善环境质量,减少空气和水污染等环境问题的发生。

这将显著降低医疗成本和环境修复成本,进一步提升社会的整体福祉。

其次,采用碳排放减少技术有助于提升品牌形象和企业声誉。

在当今消费者越来越注重环保的潮流下,具备低碳排放的企业将更有吸引力。

这种良好形象能够吸引更多的客户和合作伙伴,进而带来商业合作和市场竞争的优势。

另外,减少碳排放还能够降低碳交易和碳税等额外成本。

一些国家和地区已经推出碳市场机制,企业可以通过减少碳排放来获得碳配额并进行交易,从而降低碳税和碳交易的支出。

三、碳排放减少技术在可持续发展中的重要性碳排放减少技术在实现可持续发展目标方面起着至关重要的作用。

可持续发展要求平衡经济增长与环境保护,而碳排放减少技术正是实现这一平衡的重要手段。

通过采用碳排放减少技术,可以实现资源的更加有效利用,降低对环境的压力。

这有助于确保未来的能源供应和环境可持续性,为经济长期发展奠定良好的基础。

国家技术发明一等奖 燃煤机组超低排放关键技术路线与应用

国家技术发明一等奖 燃煤机组超低排放关键技术路线与应用

国家技术发明一等奖燃煤机组超低排放关键技术路线与应用1月8日,国家科学技术奖对外发布,浙江大学能源工程学院高翔教授领衔,与浙江省能源集团有限公司合作的“燃煤机组超低排放关键技术研发及应用”项目获得国家技术发明奖一等奖。

目前,通过与企业的产学研用合作,这一成果在全国十多个省市的1000MW、600MW、300MW等级燃煤机组和中小型热电机组上实现了规模化应用,累计装机容量超过1亿千瓦,近三年应用上述发明成果新增销售109.6亿元。

何为超低排放?超低排放是指火电厂燃煤锅炉在发电运行、末端治理等过程中,采用多种污染物高效协同脱除集成系统技术使其大气污染物排放浓度达到天然气燃气轮机组标准的排放限值,即烟尘不超过5mg/m³、二氧化硫不超过35mg/m³、氮氧化物不超过50mg/m³,比《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中规定的燃煤锅炉重点地区特别排放限值分别下降75%、30%和50%,由浙能集团在2011年首次提出,是燃煤发电机组清洁生产水平的新标杆。

相关大气污染物排放浓度限值如下表:在国家和省部级科研项目的持续支持下,高翔研发团队和浙能集团等单位经过长期的产学研用合作,对NO x、PM、SO2、Hg、SO3等多污染物高效协同脱除技术进行了深入研究,研发了高效率、高可靠、高适应、低成本的燃煤机组超低排放关键技术——多污染物高效协同脱除超低排放系统,实现了复杂煤质和复杂工况下燃煤烟气多种污染物的超低排放,让燃煤变得更加清洁,其技术路线为:1)针对烟尘,采用低低温电除尘、湿式电除尘、高频电源等技术,实现除尘提效,排放浓度不超过5mg/m³;2)针对二氧化硫,采用增加均流提效板、提高液气比、脱硫增效环、分区控制等技术,对湿法脱硫装置进行改进,实现脱硫提效,排放浓度不超过35mg/m³;3)针对氮氧化物,采用锅炉低氮燃烧改造、SCR脱硝装置增设新型催化剂等技术,实现脱硝提效,排放浓度不超过50mg/m³;4)针对汞及其化合物,采用SCR改性催化剂技术,可使汞氧化率达到50%以上,经过吸收塔脱除后,排放浓度不超过3μg/m³;5)针对三氧化硫,采用低低温电除尘、湿式电除尘等,排放浓度不超过5mg/m³。

煤炭资源综合利用的技术与经济评价

煤炭资源综合利用的技术与经济评价

煤炭资源综合利用的技术与经济评价煤炭资源是我国最主要的能源之一,但其利用过程中产生的环境问题也备受关注。

为了解决煤炭资源利用中的环境问题,煤炭资源综合利用技术应运而生。

本文将从技术和经济两个方面对煤炭资源综合利用进行评价。

一、煤炭资源综合利用技术煤炭资源综合利用技术是指将煤炭资源在燃烧、化工、材料等领域进行综合利用,以实现资源的高效利用和环境的可持续发展。

其中,煤炭燃烧技术是最为常见的利用方式,但其排放的二氧化碳等温室气体对环境造成了严重的影响。

因此,煤炭燃烧技术的改进成为了当前研究的热点。

近年来,我国在煤炭燃烧技术方面取得了一系列的突破。

例如,采用超超临界技术可以提高燃烧效率,降低二氧化碳排放;采用燃煤气化技术可以将煤炭转化为合成气,用于发电、化工等领域;采用煤炭液化技术可以将煤炭转化为液体燃料,用于交通运输等领域。

这些技术的应用不仅提高了煤炭资源的利用效率,还减少了对环境的污染。

二、煤炭资源综合利用的经济评价煤炭资源综合利用不仅对环境有益,还对经济发展起到了积极的推动作用。

首先,煤炭资源综合利用可以提高能源利用效率,降低能源消耗成本。

例如,采用煤炭气化技术可以提高煤炭能源的利用效率,降低能源生产成本。

其次,煤炭资源综合利用可以促进相关产业的发展,创造就业机会。

例如,煤炭液化技术的应用可以推动煤化工产业的发展,带动相关产业链的增长,促进就业。

然而,煤炭资源综合利用也存在一些经济上的挑战。

首先,煤炭资源综合利用技术的研发和应用需要巨大的投入。

例如,煤炭气化技术的研发和建设需要大量的资金和技术支持。

其次,煤炭资源综合利用技术的应用还面临市场需求不足的问题。

例如,煤炭液化技术的应用在交通运输领域受到了一定的限制,需求并不旺盛。

因此,在进行煤炭资源综合利用时,需要综合考虑技术投入和市场需求,以实现经济效益最大化。

综上所述,煤炭资源综合利用技术的发展对于实现资源的高效利用和环境的可持续发展具有重要意义。

新形势下我国发展先进煤电的战略和技术经济性研究

新形势下我国发展先进煤电的战略和技术经济性研究

新形势下我国发展先进煤电的战略和技术经济性研究摘要:随着我国经济增长,电力整体供需形势已由偏紧张转向偏宽松,电力供应“总体供应过剩”和“局部短时缺口”的现象并存,因此加快先进煤电发展战略规划和落实,是推动国家能源事业持续健康发展的重要环节,同时也是满足碳中和发展需求目标所在。

文章重点探讨了新形势下国家发展先进煤电的战略和技术经济进行分析,并提出了我国低碳经济下,煤电技术创新的一些有效措施,以此来确保煤电企业的长久发展。

关键词:新形势;先进煤电;技术经济性引言我国能源资源具有“富煤少油少气”的特征,我国最具稳定性和自给自足能力的能源就是煤。

近几年,我国一次能源消耗中煤的比例逐年下降,到2022年已降至56.2%。

当前煤电仍然是保证国家电力安全和稳定供给的重要能源,因此,进行先进煤电的发展战略规划与目前的基本国情要求相一致。

一、推进先进煤电发展的政策措施及意义(一)“双碳”目标下煤电发展相关政策措施煤电行业是我国的重要能源事业支柱,我国也非常关注煤电行业的持续发展。

2021年,国务院表示要统筹推进煤电发展与电力供应、调峰相结合,严格控制煤电装机容量,实现煤炭资源高效利用,促进煤炭资源高效利用。

2021年《2030年前碳达峰行动方案》中提到,要确保新增煤电机组与世界先进水平保持一致,有序淘汰老旧煤电系统,积极推进供暖方式的优化,促进煤炭电力的积极转型。

2022年《政府工作报告》提出,要从资源优势出发,先立后破,统筹谋划,推进煤电的节能减排、灵活性和供热方式的升级。

在《“十四五”现代能源体系规划》中,我国能源局指出要持续建设具有支撑性、调节性的先进煤电,确保系统的安全稳定运行。

由以上政策可知,我国煤炭电力的发展已经从“严控增长”,到“逐步减少,逐步取代”,到“持续合理地建设”,可以预见,在相当一段时间里,煤炭电力仍将为我国能源行业的稳定、清洁能源的发展提供有力支持,推动我国“双碳”目标的实现。

(二)煤电清洁高效低碳发展的意义煤炭电力在我国的发展中起着举足轻重的作用。

我国燃煤电厂推广超低排放技术的对策建议

我国燃煤电厂推广超低排放技术的对策建议

我国燃煤电厂推广超低排放技术的对策建议
帅伟;莫华
【期刊名称】《中国环境管理干部学院学报》
【年(卷),期】2015(000)004
【摘要】回顾了煤电大气污染控制技术的应用现状及超低排放的发展历程,分析了煤电超低排放对我国环境、经济、社会的重要意义,探讨了煤电超低排放在法律效力、技术应用、经济可行和效益最优等方面面临的问题与挑战,从技术发展、经济奖惩、运行管理和环境监督角度提出了燃煤电厂超低排放的发展建议,指出应坚持“量力而行、自主创新、因地制宜、示范先行”的原则,积极稳步地探索绿色煤电发展新道路。

【总页数】4页(P49-52)
【作者】帅伟;莫华
【作者单位】中华人民共和国环境保护部环境工程评估中心,北京 100012; 北京中咨海外咨询有限公司,北京 100048;中华人民共和国环境保护部环境工程评估中心,北京 100012
【正文语种】中文
【中图分类】X322
【相关文献】
1.“超低”排放技术在我国燃煤电厂的应用 [J], 洪燕;李紫龙
2.燃煤电厂超低排放技术现状及发展路线 [J], 程厚德;曹宝辰
3.燃煤电厂超低排放技术现状及发展路线 [J], 程厚德;曹宝辰
4.燃煤电厂烟气污染物超低排放技术路线的研究 [J], 王济平
5.燃煤电厂75t/h锅炉超低排放技术应用实例分析 [J], 金灿;黄俊伟;王毅;代知广因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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t/h
t/h
效率95% 19.5 10.6 3166 32.2 3.83 11.27 1.03 5.55/10.13
7.74/14.2
效率97% 20.0 12.0 3770 35.6 3.65 14.02 1.03 5.67/10.34
7.9/14.5
环保部首次批复石灰石-石膏湿法脱硫效率97%,满足特别排放限值50的要求
❖ 2013年4月16-17日,国电泰州二期工程环境影响报告书审 查
❖ 提出了该工程的三大亮点 ❖ 工程示范-二次再热,科技部科技支撑计划、发改委示范 ❖ 环保示范-达到燃机排放标准 ❖ 环评示范-低低温ESP、单塔双循环脱硫、湿式ESP
泰州电厂二期工程
国电永福电厂300MW双塔双循环
2011年11月19日 脱硫效率99%
次生物: 氨逃逸、
SO3
次生物:石膏 雨、凝结颗粒 物
基于WESP的烟 气多污染物深度 净化装置
湖南益阳、上海长兴岛
上海长兴岛二厂低温省煤器
2013年65吨/小 时锅炉
❖ 烟尘 4(效率99.985)
1减少烟尘排放
❖ PM2.5 0.8
❖GB13223-2011于2011年7月18日获得批准,7月 29日发布
广东珠江电厂1000MW煤电扩建工程
2011年5月27日在北京,在设计煤种(S=0.52)和校核煤 (S=0.63), 脱硫效率由95%提高到97% 相关主要设计参数 对比
项目 喷淋层数 浆液循环量 浆液停留时间 石膏浆液停留时间 氧化空气量
❖ 2012年9月19日,上海漕泾二期工程环境效益分析报告验收会 ❖ 拟建2台1000MW燃煤机组,采用2套除尘效率99.86%以上的五
电场低温静电除尘器,并安装2套除尘效率60%的湿式除尘器 ,一炉一套 ❖ 采用2套石灰石-石膏湿法脱硫,设计脱硫效率≥98% ❖ 采用2套SCR脱硝工艺,配套低氮燃烧技术,脱硝效率≥80%
❖ 面向集团:五大评价、生产 服务、技术监督、节能改造 、调试
❖ 研究员级高工/教授级高工 ❖ 享受国务院政府特殊津贴专家 ❖ 环保部清洁空气研究计划 专家 ❖ 国资委节能减排 专家 ❖ 全国“十佳”环境科技工作者 ❖ 江苏省优秀科技工作者 ❖ CIGRE国际委员 ❖ 中国电机工程学会理事 ❖ 中国环境科学学会理事 ❖ 电力环保专委会主任委员 ❖ 环评专委会副主任委员 ❖ 电力行业环保标准化技术委员会常
1、13年3月,国电益阳电厂#1机组(300MW)通过验收(烟尘浓度<18.5 mg/m3,液
滴浓度<13.5 mg/m3)--第一个WESP示范工程投运
2、13年10月国电荥阳#2(630MW)机组通过验收(烟尘浓度<19.7mg/m3); 3、13年11月国电九江#15机组(350MW)通过验收(烟尘浓度<10.4mg/m3); 4、国电荥阳#1(630MW)机组(烟尘浓度<17.8 mg/m3); 5、国电民权#2机组(630MW)(烟尘浓度<15.5 mg/m3); 6、国电电力邯郸电厂#13机组(220MW)(烟尘浓度<12 mg/m3)。
单位 层 m3/h min h Nm3/h
效率95% 4 9500 5 57 7766
效率97% 5 9500 5 67 7930
项目 吸收塔直径 浆池高度 浆池容积 吸收塔总高度 烟气流速 L/G液气比 Ca/ S比 石灰石用量(设计/ 校核煤)
石膏产量 (设计/校核煤)
单位 m m m3 m m/s l/Nm3
国电院WESP
治理工程—电科院在建9个工程(7010MW)
1、国电益阳2号机组(300MW) 2、国电民权#1机组(630MW) 3、国电常州1、2机组(2×630MW) 4、国电康平#1、#2机组(2×600MW) 5、国电新疆红雁池1、2号(2×300MW) 6、国电青山热电#13、#14机组(2×350MW) 7、国电承德热电1、2号机组(2×330MW) 8、国电浙江北仑第三发电(2×1000MW机组) 9、国电怀安热电1、2号锅炉(2×330MW)
务副主任委员
❖ 13次获得省部级科技进步奖,出版 专著教材等15部,制定标准12项
主要内容 1发展过程与定义 2技术经济分析 3环境效益分析 4总结
❖ 2011年5月27日,环境保护部环境工程评估中心在北京主 持召开燃煤火电项目大气污染控制措施研讨会。参加会议 的有环境保护部环境影响评价司、中电投远达环保工程有 限公司、广东省电力设计研究院、北京国华电力有限责任 公司、国电环境保护研究院、西南电力设计院、北京国电 龙源环保工程公司、南京龙源环保工程有限公司、北方联 合电力有限责任公司、浙江菲达环保科技股份有限公司等 10个单位26位代表和专家,会议聘请了9名专家
0
除 尘 效 率 A侧:99.8
(%)
B侧:99.81
粉 度 (
尘排放浓 A侧:21.57 mg/Nm3 )B侧:20.86
脱硫水耗降 低(t/h)
0
↑15.5
↓0.56 ↓0.7
↓1.59
/
A侧:
99.86 B侧:
/
99.87
A侧:
14.29 B侧:
/
13.8
↓39.75
/
除尘器出口烟尘浓度从30.5毫克/立方米下降 到22.8毫克/立方米
❖ 一期工程2台1000MW,电除尘器前、后各加1套低温省煤器, 降低煤耗
❖ 从理论上更进一步降低污染物排放,满足燃机标准要求
上电漕泾#1机组测试数据
试验项目
改造后(1000MW) 改造前 (1000MW) 试验值 理论值
凝结水温度 提高(℃)
0
汽机热耗降 低(%)
/
发电煤耗降 低( g/kW.h)
2减少水滴与水雾排放 3减少汞等重金属排放
❖ 二氧化硫 25.4 ❖ 三氧化硫 3.05
4减少SO3排放 5解决石膏雨问题
❖ 全汞 0.007
从环境、技术角度看,燃煤电厂污染物排放将不会成为其发展的关键制约因素。 40亿吨×30%×90%×(1-99.9%)×10000=108万吨
国电院WESP
治理工程—电科院已建成6个工程(2760MW)
煤电机组超低排放的技术经济 与环境效益研究
朱法华 研究员级高工、博士
国电科技研究院 副院长 国电环保研究院 副院长 《电力科技与环保》 主编
❖ 国电环境保护研究院,成立 于1980年,原电力部南京环 保所
❖ 国电科学技术研究院,成立 于2008年
❖ 面向行业:环评、能评、监 理、验收、检测、水保、ESP 高频电源及CEM、氨检测、安 评、环保工程等
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