燃煤电厂的环境污染

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3燃煤电厂的环境污染

3.1总括燃煤电厂的情况

燃煤电厂是能源消耗大户,具有用量大、产污量多、排污集中且影响范围大的

特点,使得燃煤电厂已成为许多地区最主要的污染源。它所涉及的环境污染物,有

生产过程中的水、气、声、渣等常规污染物;燃煤贮存、灰渣运输等过程中的无组

织排放的污染物;以及主体工程、原料输送工程占地、水源使用等方面的生态影响

和社会影响等。可以讲,一个大型电厂是一个与社会、经济、环境紧密相关的系统工

程。因此,针对燃煤电厂工程特点和污染特征,透过对影响区域内的大气、水、声、

土壤等方面调查和监测,分析电厂通过采取环保措施后环境质量状况,各项污染物

的治理情况,对其在近期和长期对自然、生态和社会环境的影响的工作显得尤为重

要。

3.2污染问题和与其他电厂的对比的方面

3.2.1烟尘排放

燃煤电厂锅炉的粉尘控制也得到了足够的重视,特别是现代化大型火电厂的静电除尘装备比较完善,大部分电厂的除尘效率已达到98%-99%,全国获此装备基本实现了烟尘达标排放。尽管火电装机容量迅速增加,但烟尘排放总量呈现下降的趋势,基本上做到了增容不增污。但现有的装备的静电除尘设备难以除去燃煤排烟中超细、超轻并易分散的粉尘。

3.2.2二氧化硫排放

2002年电力行业二氧化硫排放量为666×10

8

t,占全国工业部

门二氧化硫排放量的34.6%。目前,我国火电厂烟气中二氧化硫的排放浓度和总量

普遍超出目前的国家排放标准,火电厂二氧化硫排放尚未得到有效控制。“九五”

期间,二氧化硫排放量随装机容量的增长呈上升趋势,已成为我国电力行业实现可持续发展的制约因素。为实现对二氧化硫排放总量的控制,我国今后几年至少要新装1500×104

KW的脱硫设备。由此可见,控制二氧化硫排放的形势十分严峻。氧化硫排放量的减少主要是通过关停小火电机组和换烧低硫煤来实现。二

3.2.3氮氧化物排放

2000年全国火电机组氮氧化物排放量约为469×104t,占全国工业部门氮氧化物排放量的46.1%。火电厂烟气中氮氧化物的排放浓度和总量普遍超出目前的国家排放标准,我国燃煤

电厂在氮氧化物排放控制方面起步相对较晚,

国家排放标准于1997年1月才对新建大型燃煤电厂氮氧化物的排放提出限值标准(650mg/m

3

标况)。在引进了低氮燃烧技术后,结合我国煤质和煤炭粉碎技术特点,

开发了低氮燃烧系统。目前,国产大容量机组大部分宜采用该技术,在中小型机组上尚未得到推广

3.2.4废水排放

2000年全国火电机组给水排水总量未15×10

8

t,2000年与1995年

相比废水排放总量下降了约35%,废水回收利用量增加了约一倍。全国火电机组基本上实现了废水达标排放。冲灰水是燃煤电厂废水排放中量最大、污染物达标最严重的废水。针对冲灰水存在的问题,要采用取浓浆输灰、灰渣分排、贮灰场排水回收利用等措施。目前,新建电厂的除灰方式在有条件的地方首先选用干除灰方式。其次采用水力除灰,使灰水尽量做到闭路循环,闭路循环确有困难时,则采用高浓度水力除灰。

3.2.5灰渣排放

我国火电厂用煤的灰份较高,随着发电装机容量的增长,灰渣排

放量也大幅度增加。70年代以前建设的火电厂直接将灰渣排入江河,严重污染了水体。80年代后建设的电厂在进行综合利用的同时,对新灰场和服役期满的灰场都采取了必要的防污染措施。90年后,采用湿灰碾压技术和灰场防渗技术的灰场不断增多。2000年我国灰渣综合利用总量已达1×10

8

t,灰渣综合利用率达到55%,取得了

良好的社会效益和环境效益。

3.2.6二氧化碳排放

目前燃煤电厂每生产1kwh的电能大约产生0.7kg的二氧化碳。

但是,我国尚无二氧化碳控制标准。2000年我国火电机组二氧化碳排放量约占全国排放量的40%。

3.2.7噪声

火电厂各地的噪声数据

3.3 燃煤电厂对环境的影响

3.3.1 燃煤电厂对大气环境的影响

火电厂排放的废气主要是锅炉燃煤产生的烟气,主要污染物有烟尘、二氧化硫和氮氧化物等。火电厂产生的烟尘、SO2、NOX等污染物排放到大气中将产生悬浮颗粒使气浑浊,出现灰霾、酸雨、光化学烟雾等气象灾害,危害环境和人体健康;火力发电燃煤燃过程中还会产生多环芳烃二恶英等持久性有机污染物以及排放大量温室气体——二氧化碳;此外,燃煤电厂飞灰中也已检出吸附有非多环芳烃类有机污染物。

小颗粒一般是指空气动力学直径在0.001~10um之间固态或液态的空气悬浮物。我国大气中小颗粒物的污染非常严重,其主要来源是燃料燃烧后排放的产物,而其中又以火电厂排放的烟气所含比重最大。大气中总悬浮颗粒物(TSP)浓度的增加可导致大气能见度明显下降,太阳辐射损失明显增加,并影响人体呼吸系统。全国城市空气中TSP普遍超标,1997年国城市TPS年平均浓度为0.291mg/m3,北方城市为0.381mg/m3,南方城市为0.20mg/m3全国72%的城市超过环境空气质量二级标准(0.20mg/m3)。大气中SO2浓度的增加对人体健康有严重影响,刺激呼吸系统,使气喘病人痉挛,诱发支气管炎、气管炎,SO2还影响植物的生长发育及叶面伤害、坏死。此外,SO2是形成酸雨的主要物质,对金属材料可造成腐蚀使建筑材料出现斑痕,失去光泽。大气中NOX浓度的增加会刺激人体呼吸系统、中枢神经系统,导致肺气肿、麻痹和痉挛,使植物生长缓慢,叶面损伤。另外NOX也是形成酸雨的主要物质。

14

要物质

[16]

3.3.2 燃煤电厂对水环境的影响

采用直流冷却方式的电厂,加氯抗阻塞处理方法都会有余氯随温排水排出,影响

受纳水域的水质。余氯对水生生物构成的影响,以及余氯与受纳水体中有机物组成的有机氯化物的问题引起了关注,这基于两个方面的原因:第一是氯对水生生物的影响,已经在试验室的生物测试和实验结果中显示出来;第二是在水中氯与有机物形成一些有毒的有机氯化合物具有长期的毒性,可能进入食物链和饮用水系统而对人体健

康造成危害。

分析我国几大流域的火电厂水环境影响,主要有三方面:①水资源开发利用对水

循环规律的影响;②火电厂排水对水动力条件的影响;③火电厂所排废水中的污染物质对区域水环境质量的影响。

《中华人民共和国环境影响评价法》第七条明确规定:区域、流域、海域的建

设、开发利用规划,应当在规划编制过程中组织进行环境影响评价,编写该规划有关

环境影响的篇章或者说明.第八条则规定在编制工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划时应组织进行环境影响评价。综合评价多个污染源对区域水环境的影响,是进行环境规划和污染物总量控制的重要依据。

3.3.3 燃煤电厂对声环境的影响

燃煤电厂共设噪声监测点位,监测点昼夜间噪声监测等效声级要符合《工业企

业厂界噪声标准》(GB12348-90)的Ⅱ类标准。长期处于噪声环境会对人体产生诸多

不良影响该电厂球机等处噪声超标十分严重,而工人在巡检时缺乏自我保护意识,不能自觉佩带防噪声耳塞或耳罩。噪声性耳聋是一慢性损害过程,往往被职工忽视,因而加强职业安全卫生教育,使他们的噪声危害及防护措施具有重要意义。对噪声作业工人应当进行就业前体检,凡有听觉器官疾病、中枢神经系统疾患、植物神经功能异常及心血管系统疾患的患者不宜安排在强噪声岗位作业。同时定期对从事噪声作业的工人进行体检,掌握职工身体健康状况。

3.3.4 燃煤电厂对社会经济环境的影响

随着电厂的兴建和运行,电厂所处地区社会经济将得到很大的促进。电厂将促

进当地邮电、交通、城镇基础设施、服务设施的建设,使邮电通讯、交通迅猛发展。同时并带动相关产业的发展,加快当地社会经济的发展步伐:广泛聚集各类科技和人才资源,对当地技术进步起到一定的贡献作用。同时电厂的生产运行将对周围居住环境带来一定的影响,对周围居民的生产生活带来不利的影响。

3.3.5 燃煤电厂对生态环境的影响

从影响范围来看,电厂对生态环境一般可分为两个层次:一是先评价区域生态

环境,二是评价项目厂(场)址及影响范围的生态环境。一般而言,燃煤电厂的主体工程、辅助工程、临时工程会造成生态影响范围、土地利用格局的变化,对农田、林地、草地、果园、沟塘、湿地等造成的生物量损失、生态效益损失、生态系统结构与功能的变化、生态演替与发展趋势、生态景观影响等,特别要关注对生态敏感目标的影响

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