锅炉超低氮排放改造厂家-NOX小于30mg-环保检测全部达标

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华电能源哈尔滨第三发电厂3、4号(2×600MW)机组烟气超低排放改造工程环境影响报告表

华电能源哈尔滨第三发电厂3、4号(2×600MW)机组烟气超低排放改造工程环境影响报告表

目录建设项目基本情况 (1)工程内容及规模 (2)与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 (37)建设项目自然环境社会环境简况 (46)环境质量状况 (52)评价适用标准 (54)建设项目工程分析 (57)项目主要污染物产生及预计排放情况 (62)建设项目污染防治措施 (63)建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 (66)环境影响分析 (67)结论与建议 (73)附图:附图1.项目地理位置图附图2.项目总平面布置图附图3.项目脱硫区布置图附图4.项目脱硝区布置图附图5.项目周边敏感保护目标分布图附件:附件1.《黑龙江省环境保护厅关于华电能源哈尔滨第三发电厂二期机组脱硫及电除尘器改造工程环境影响报告表的批复》(黑环建审【2008】229号)附件2.《黑龙江省环境保护厅关于华电能源哈尔滨第三发电厂二期机组脱硫及电除尘器改造工程(一期)环境保护验收意见的函》(黑环验【2011】18号)附件3.《黑龙江省环境保护厅关于华电能源哈尔滨第三发电厂二期机组脱硫及电除尘器改造工程(二期)竣工环境保护验收意见的函》(黑环验【2012】74号)附件4.《黑龙江省环境保护厅关于华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂二期3、4号(2×600MW)机组脱硝改造项目环境影响报告表的批复》(黑环审【2014】34号)附件5.《黑龙江省环境保护厅关于华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂2号机组脱硝改造项目环境保护验收意见的函》(黑环验【2014】171号)附件6.《黑龙江省环境保护厅华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂一期2×200MW机组脱硫改造项目环境保护验收意见的函》(黑环验【2014】193号)附件7.《黑龙江省环境保护厅关于华电能源哈尔滨第三发电厂3、4号炉电除尘器改造项目环境影响报告表的批复》(黑环审【2015】2号)附件8.《黑龙江省环境保护厅关于华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂1号机组脱硝改造项目环境保护验收意见的函》(黑环验【2015】45号)附件9.《黑龙江省环境保护厅关于华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂二期3、4号(2×600MW)机组脱硝改造项目4号机组脱硝改造工程)竣工环境保护验收意见的函》(黑环验【2015】105号)附件10.《黑龙江省环境保护厅关于华电能源哈尔滨第三发电厂3、4号炉电除尘器改造项目(3号炉)竣工环境保护验收意见的函》(黑环验【2015】174号)附件11.《黑龙江省环境保护厅关于华电能源哈尔滨第三发电厂3、4号机组脱硝改造项目(3号机组)竣工环境保护验收意见的函》(黑环验【2015】175号)附件12.《黑龙江省环境保护厅关于华电能源哈尔滨第三发电厂3、4号炉电除尘器改造项目(4号炉)竣工环境保护验收意见的函》(黑环验【2016】15号)附件13.华电能源哈尔滨第三发电厂二期2×600MW机组烟气脱硫改造工程副产品石膏供需协议附件14. 3、4号机组烟气排放连续监测日均值月报表附件15. 本项目改造前后煤质分析报告附件16. 本项目总量计算说明建设项目基本情况项目名称华电能源哈尔滨第三发电厂3、4号(2×600MW)机组烟气超低排放改造工程建设单位华电能源哈尔滨第三发电厂法人代表张玉增联系人蒋松辉通讯地址哈尔滨市松北区三电街1号联系电话137******** 传真0451-******* 邮政编码150024 建设地点哈尔滨市松北区三电街1号,华电能源哈尔滨第三发电厂内立项审批部门——批准文号——建设性质技改行业类别及代码类别:大气污染治理代码:N7722占地面积(平方米) ——绿化面积(平方米)——总投资(万元) 8116环保投资(万元)8116环保投资占总投资比例100%评价经费(万元) ——预期投产日期3号机组:2016年7月4号机组:2016年11月工程内容及规模1 项目背景目前华电能源哈尔滨第三发电厂已建两期工程,一期工程建设2×200MW凝汽式汽轮发电机组,分别于1986年和1987年投产;二期工程建设2×600MW引进型国产亚临界机组,分别于1996年和1999年投产。

燃气锅炉超低改造检测因子及排放限值

燃气锅炉超低改造检测因子及排放限值

燃气锅炉超低改造检测因子及排放限值一、工作目标(一)改造时间。

2019年至2020年,分两年完成。

(二)改造范围。

高新区、芙蓉区、天心区、开福区、雨花区、岳麓区行政区域,望城区的高塘岭街道高塘岭片区、乌山街道喻家坡片区、大泽湖街道、白沙洲街道、月亮岛街道、金山桥街道、黄金园街道,长沙县的星沙街道、湘龙街道、泉塘街道、榔梨街道、长龙街道、安沙镇等禁燃区域范围内现有的大于等于1蒸吨(或额定功率大于或者等于0、7MW 的热水锅炉、有机热载体锅炉)的燃气锅炉(设施)(含特种设备目录范围之外的锅炉)业主单位实施低氮改造。

以上辖区之外的地区可自行参照执行。

(三)改造限值标准。

新建和整体更换后的燃气锅炉(设施)氮氧化物排放浓度低于30mg/m³;在用的锅炉(设施)经改造后氮氧化物排放浓度低于50mg/m³以下。

二、工作原则1、坚持属地管理原则。

各园区、区(县、市)全面负责本辖区内燃气锅炉低氮改造工作。

2、坚持行业监管原则。

市直相关单位切实履行职责,加强对本行业企业事业单位燃气锅炉(设施)低氮改造工作的管理和督促。

3、坚持分步实施,统筹推进的原则。

试点地区先行先试,条件成熟的锅炉(设施)先行实施改造,市蓝天办统筹,市直相关部门协调推进,区(县、市)、园区具体负责实施。

三、具体任务1、试点示范区域:芙蓉区、雨花区于2019年3月起先行启动试点示范,力争8月份完成60%改造任务并完成验收,2020年6月底前完成全部燃气锅炉(设施)改造并完成验收。

2、2019年任务:除芙蓉区、雨花区外,高污染燃料禁燃区范围内其他辖区从2019年6月份启动改造,完成50%燃气锅炉(设施)低氮改造,并完成验收。

3、2020年任务:2020年10月底前完成高污染燃料禁燃区范围内所有燃气锅炉(设施)低氮改造,并完成验收。

四、工作安排(一)准备阶段1、建立台账建立《燃气锅炉(设施)低氮燃烧改造建档台账》,市生态环境局会同市市场监督管理局于3月20日前将芙蓉区、雨花区《燃气锅炉(设施)低氮燃烧改造摸底建档台账》予以公示,4月30日前将实施改造的其他辖区《燃气锅炉(设施)低氮燃烧改造建档台账》进行公示。

240t循环流化床锅炉烟气脱硝脱硫除尘超低排放改造

240t循环流化床锅炉烟气脱硝脱硫除尘超低排放改造

240t/h循环流化床锅炉烟气脱硝、脱硫、除尘超低排放改造技术方案目录公司简介 (3)1 概述 (3)1.1 项目名称 (3)1.2 工程概况 (3)1.3 主要设计原则 (3)2 燃煤CFB锅炉烟气污染物超低排放方案 (4)2.1 总体技术方案简介 (4)2.2脱硝系统提效方案 (4)2.3脱硫除尘系统提效 (6)2.4脱硫配套除尘改造技术 (7)2.5引风机核算 (8)3 主要设计依据 (10)4 工程详细内容 (12)5 投资及运行费用估算 (14)6 涂装、包装和运输 (15)7 设计和技术文件 (17)8 性能保证 (18)9 项目进度一览表 (20)10 联系方式 (21)公司简介1 概述1.1项目名称项目名称:××××××机组超低排放改造工程1.2工程概况本工程为××××的热电机组工程。

本期新建高温、高压循环流化床锅炉。

不考虑扩建。

同步建设脱硫和脱硝设施。

机组实施烟气污染物超低排放改造,对现有的除尘、脱硫、脱硝系统进行提效,使机组烟气的主要污染物(烟尘、二氧化硫、氮氧化物)排放浓度达到燃气锅炉机组的排放标准(GB13223-2011)。

1.3主要设计原则为了保证在满足机组安全、经济运行和污染物减排的条件,充分考虑老厂的运行管理现状,结合省环保厅要求,就电厂本期工程的主要设计原则达成了一致意见。

主要设计原则包括有:1)燃煤锅炉烟气污染物污染物超低排放改造可行性研究,主要包括处理100%烟气量的除尘、脱硫和脱硝装置进行改造,同时增设臭氧氧化污染物深度脱除系统,改造后烟囱出口烟尘排放浓度不大于10 mg/Nm3, SO2排放浓度不大于35 mg/Nm3;NOx排放浓度不大于50 mg/Nm3,达到天然气燃气轮机污染物排放标准。

2)装置设计寿命为30年。

系统可用率≥98%。

3)设备年利用小时数按7500小时考虑。

低氮燃气锅炉型号参数表

低氮燃气锅炉型号参数表

随着“煤改气”政策的大力推进,大气中的二氧化硫、粉尘含量持续减少。

但值得注意的是,天然气虽是清洁能源,在燃烧过程中会产生氮氧化物(NOx),这也是形成雾霾天气的主要原因之一。

减少燃气锅炉的氮氧化物排放、治理大气污染已迫在眉睫。

自2017年4月1日起,北京市已对燃气锅炉排放的氮氧化物浓度实施了更为严苛的标准,新建锅炉必须低30mg/m3,在用锅炉必须低于80mg/m3。

未来,全国各地氮氧化物的排放标准必然都会朝着更严格的方向定制与实施。

在这样的大环境下,燃气锅炉市场在低氮燃烧方面提出了更高要求。

通过空气分区、燃料分区以及烟气再循环等技术的运用,实现了WNS系列、SZS系列与YQL(W)系列燃气锅炉的低氮排放,NOx排放可低至30mg/m3。

接下来,分享一下热销系列低氮燃气锅炉的参数表:一、WNS系列低氮燃气蒸汽锅炉1 - 20 t/h二、SZS系列低氮燃气热水锅炉20 - 110 MW锅炉型号额定蒸发量(t/h)额定工作压力(MPa)额定蒸汽温度(℃)热效率(%)SZS20-1.25-Q.Y 20 1.25 194 >98 SZS20-1.6-Q.Y 20 1.6 204 >98 SZS20-2.5-Q.Y 20 2.5 225 >98 SZS25-1.25-Q.Y 25 1.25 194 >98 SZS25-1.6-Q.Y 25 1.6 204 >98 SZS25-2.5-Q.Y 25 2.5 225 >98 SZS30-1.25-Q.Y 30 1.25 194 >98三、YQW系列低氮燃气热载体锅炉700 - 14000 KW低氮燃烧技术能够有效控制锅炉运行过程中氮氧化物的排放,经环保测试,氮氧化物排放量的实测数据低于30mg/m³,符合国家严格的排放标准。

并且在实际运行测试中,低氮燃气锅炉系统热效率高,优于国家一级能效标准。

实际使用成本更低,为企业带来丰厚的经济回报,实现经济效益与环境效益的统一。

燃气电厂环保现状及政策分析

燃气电厂环保现状及政策分析

燃气电厂环保现状及政策分析摘要:当下环境污染问题受到越来越多的关注,文章立足我国燃气电厂环保实际情况,分析了当下燃气电厂污染排放的实际情况和遇到的问题,分析了未来燃气电厂的环保趋势,期待为同行提供一个有益的参考。

关键词:燃气;环保;趋势一、引言近年来,随着中国经济的发展,环境污染问题受到越来越多的关注,在2015年后,我国燃煤电厂开始使用新的排放标准,新标准对主要的污染物(SO2和NOx)实施了超低排放要求,为了能达到排放要求,部分燃煤电厂加装环保设施,使NOx排放浓度控制在25mg/m3水平以下,作为燃气电厂,由于燃料本身清洁度较高,所以有着更高的排放清洁度,但随着近年来燃煤电厂排放的升级改造,燃气电厂的环保压力越来越大,特别是装机容量扩大后和环保问题日渐突出的当下,所以摸清燃气电厂的环保现状就显得格外重要,本文将根据自己工作的经验,分析了当下中国燃气电厂的环保情况,并预测未来燃气电厂环保趋势的发展,期待为同行提供些有益的参考。

二、燃气电厂的排放现状1、燃气电厂排放标准2011年我国发布了燃气电厂排污的国家标准,即《火电厂大气污染物排放标准GB13223—2011》,随着该国家标准的发布,各地区相继出台了自己的地方标准,参考各地方标准发现,多地进一步降低燃气轮机发电机组NOx排放限值,在沿海发达地区,极限值甚至更低,不难发现,环保问题日益突出的当下,各地对燃气排污标准进一步提高,在发达国家,美国和西欧对燃气电厂的排放标准要求最高,参考美国标准,标准要求:大于250MW的燃气发电机组NOx排放浓度应低于30mg/m3。

只有满足这个标准才能核发相应的运营证书,美国的燃气电厂一般会安装低氮燃烧+SCR脱硝装置,该装置的安装可以将NOx的排放标准维持在5-10mg/m3的水平,目前,我国只有极少部分的发电厂安装了该装置,因此很难做到发达国家的燃气排放要求。

2、燃气电厂污染物排放情况根据调查,我国目前的燃气电厂SO2和烟尘的排放限值还需要有进一步下调的空间,燃气电厂主要污染物包括烟尘、硫氧化物、氮氧化物;此外,还有未燃烧尽的碳氢化合物、挥发性有机化合物等物质。

燃气锅炉低氮改造方案

燃气锅炉低氮改造方案
2.施工过程中,采取有效措施,降低粉尘、噪音等污染;
3.改造完成后,定期对环保设施进行维护,确保其正常运行。
十、项目总结
本方案旨在通过对燃气锅炉进行低氮改造,实现氮氧化物排放浓度≤30mg/m³,满足国家及地方环保要求。改造过程中,注重安全性、环保性和经济效益,确保改造项目的顺利实施。通过本次改造,将为企业带来长期的环境效益和经济效益,为我国环保事业贡献力量。
6.调试优化:完成改造后,对锅炉进行调试,调整燃烧参数,确保氮氧化物排放浓度达标。
7.验收评估:组织专家对改造效果进行评估,确保各项指标达到预期目标。
八、改造效果评估
1.氮氧化物排放浓度:改造后,氮氧化物排放浓度应≤30mg/m³。
2.燃烧效率:改造后,锅炉燃烧效率提高3%以上。
3.能源消耗:改造后,能源消耗降低5%以上。
2.调整燃烧参数:根据实际运行情况,优化燃烧器结构,提高燃烧效率;
3.增设烟气再循环系统:在锅炉尾部增设烟气再循环风机,将部分烟气引入燃烧器,降低火焰温度;
4.优化控制系统:采用先进的控制策略,实现燃烧过程的实时监控和优化调整,提高锅炉运行稳定性;
5.更新锅炉本体及辅助设备:对锅炉本体进行改造,提高热效率,降低氮氧化物排放。
第2篇
燃气锅炉低氮改造方案
一、前言
为响应我国环保政策,降低大气污染物排放,特别是氮氧化物的排放,本方案针对某地区燃气锅炉进行低氮改造。通过采用先进的低氮燃烧技术和优化锅炉运行参数,旨在实现氮氧化物排放浓度符合国家及地方环保标准,同时提高锅炉的热效率,降低能源消耗。
二、改造目标
1.降低氮氧化物排放浓度,满足国家及地方环保要求。
4.安全性:改造后,锅炉运行安全性提高,故障率降低。
5.经济效益:改造成本在合理范围内,投资回收期≤3年。

锅 炉 低 氮 改 造 设 计 方 案

锅 炉 低 氮 改 造 设 计 方 案

锅炉低氮改造设计方案目录1. 项目概况1.1 项目名称1.2 项目主管单位及建设单位1.3 项目建设地点1.4 项目改造内容及规模1.5 项目建设必要性1.6 设计依据1.7 设计原则及改造目标2. 设计方案2.1 现状情况2.2 更换锅炉燃烧器改造方案2.2.1 更换锅炉燃烧器改造范围2.2.2 更换锅炉燃烧器技术要求2.2.3 控制系统设计原则2.2.4 改造方案:更换低氮燃烧机+FGR 2.2.5 低氮燃烧机技术参数表2.2.6 机具安排表2.2.7 人员安排表2.2.8 建设工期及进度安排2.2.9 产品质量保证2.2.10 售后服务保障2.2.11 质量承诺2.2.11.1 优质服务承诺2.3 燃烧器型式试验证书3. 工程概算3.1 编制范围3.2 编制依据1. 项目概况1.1 项目名称:看守所锅炉房燃烧机低氮改造工程。

1.2 项目主管单位及建设单位未提供。

1.3 项目建设地点:北京市看守所。

1.4 项目改造内容及规模:1.4.1 改造内容1.4.1.1 更换锅炉燃烧器改造为超低氮环保锅炉,单台锅炉容量为0.35MW(0.5t/h)。

1.4.1.2 锅炉烟囱进行更新改造,并按照现行环保标准达到最低排放高度。

2. 设计方案2.1 现状情况锅炉房内设有___生产的ZKW0.35-85/65-YQ燃气热水锅炉2台,原燃烧器为意大利百得BGN100P燃烧机,燃气采用DN40阀组,燃气压力为700KPa,单台耗气量为40立方/每小时,使用状况良好。

旧燃烧器符合现行标准2017年3月31号期限内环保要求低于200毫克/立方米,但2017年4月1日执行新标准值,在用锅炉排放氮氧化物要求低于80毫克/立方米,本次直接改造为氮氧化物排放低于30毫克/立方米。

2.2 更换锅炉燃烧器改造方案2.2.1 更换锅炉燃烧器改造范围:更换为低氮燃烧机+FGR。

2.2.2 更换锅炉燃烧器技术要求:低氮环保锅炉,排放低于30毫克/立方米。

低氮锅炉改造方案

低氮锅炉改造方案

为有效解决当前大气污染防治工作进入瓶颈期、氮氧化物浓度持续高位、夏季O3反弹的问题,按照环保要求,各相关单位按照文件精神开展燃气锅炉及锅炉的氮氧化物改造工作。

持续开展大气污染防治行动,坚决打赢蓝天保卫战,实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。

至2020年经过3年努力,大幅减少主要大气污染物排放总量,协同减少温室气体排放,燃气锅炉及锅炉均完成低氮改造,进一步明显降低细颗粒物(PM)2.5浓度,明显减少重污染天数,明显改善环境空气质量,明显增强人民的蓝天幸福感。

专业从事燃气锅炉低氮改造工作,以下为改造具体方案,可供参考:改造施工现场一、改造施工前准备工作如下:做好施工人员进场准备,办理各项有关手续,按规定搭设临时设施,如现场布置、工地办公室、仓库、材料堆放场地、临时水、电到位,以及生活、卫生设施的落实。

1.对施工图纸进行全面会审,技术复核,熟悉图纸,了解各种工艺技术、材料性能及施工方法。

2.进一步深化施工组织设计,确定施工方案,认真做好对各工种施工前的技术交底。

了解消防配套、弱电综合布线以及土建施工单位的工程实施计划,制定相应的配合施工计划。

3.按材料种类分类,做好垃圾清运工作。

4.根据燃烧器厂家提供的锅炉燃烧器图纸和辅机资料对燃烧器及辅机进行检验。

对技术资料、图纸进行检查、清点。

5.仔细阅读燃烧器安装使用说明书,查看厂家对燃烧器安装有无特别要求。

6.带施工图纸到安装现场查看,锅炉基础及附件基础是否与图纸相符,施工现场是否与图纸一致。

7.在施工改造前,锅炉房内先进行断水、断电、断气后,确认无安全隐患,再进行原有燃烧器拆除,必要时采用专用工具。

8.在拆除后对燃烧器法兰接口尺寸进行校核,否则重新加工处理。

9.按照安装图纸施工现场配料,材料包括附件、阀门、仪表、管道、和保温材料等。

所用的主要材料、设备及半成品应符合国家或相关部门标准,燃烧器厂家应提供国家特检院出具的燃烧器形式试验报告及证书。

10.之后到现场查看是否具备安装条件,包括锅炉运输道路是否畅通,是否具备锅炉就位的条件,现场是否干净,基础硬化情况,以及水电、工人施工居住条件等。

锅炉低氮燃烧器改造- 氮氧化物排放小于30mg

锅炉低氮燃烧器改造- 氮氧化物排放小于30mg

近年来,国家大力推进清洁空气计划,压减燃煤。

不论是集中供暖使用的燃煤锅炉、还是农村做饭取暖的小煤炉,都陆续在相关政策下被清洁能源进行替代。

因此,近年来,大气中的二氧化硫、粉尘含量持续减少。

但值得注意的是,天然气越来越多的使用,也造成了一定的氮氧化物污染。

天然气虽是清洁能源,但燃烧过程中会产生氮氧化物,也是形成雾霾的成分之一。

按照“十三五”时期的能源规划,从2014年到2020年,天然气消耗量将由146亿立方米增长到200亿立方米。

如不采取低氮改造,天然气燃烧将成为氮氧化物污染的主要来源,从而产生大量NOx。

从NOx的产生机理来看,燃气锅炉控制NOx的技术也主要着眼于两个方向:降低燃烧火焰温度和降低氧含量,很多低氮燃烧器厂家都是依据锅炉低氮燃烧改造原理而设计而成的。

从目前的低氮改造方向上来看来看,几乎所有的锅炉低氮改造方式都会从燃烧器着手,那么低氮改造有哪些厂家比较专业呢?上图为:中鼎SZS型超低氮双锅筒燃气锅炉郑州中鼎锅炉股份有限公司是高新技术企业,拥有A级锅炉制造许可证和I、II类压力容器设计制造许可证、一级锅炉安装许可证,公司通过美国ASME认证,取得锅炉S 和压力容器U钢印,公司还通过ISO9001国际质量体系认证、环境管理体系认证及职业健康管理体系认证。

★先进装备是保证高品质锅炉制造的保障。

1、先进燃油燃气(低氮、超低氮)锅炉生产线。

主要设备包括:30m行程超厚板数控等离子生产线,100mm液压卷板机、4m大型立车、5套汽包自动焊机、6套先进TIG和MIG管板焊接专机、螺纹烟管自动生产线;2、全套流水线式中电华强品牌膜式壁生产线。

主要设备包括:2套大型20头日本松下焊机膜式水冷壁生产线、1600mm顶墩式成排弯管机、扁钢精整校正机,管子喷砂除锈机,二十余台电动管子坡口机;3、全套流水线式流水线式中电华强品牌大型蛇形管生产线。

主要设备包括:管子喷砂除锈机,十余台电动管子坡口机,48m超长导轨数控自动环缝焊接线,工业电视成像探伤室,75m全自动蛇形管弯制生产线,十余台数控弯管机。

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。

包头铝业有限公司热电厂2×330MW机组烟气超低排放改造工程0901

包头铝业有限公司热电厂2×330MW机组烟气超低排放改造工程0901
1#和2#机组环保设施采用如下的改造:
(1)脱硝系统:本工程脱硝还原剂区将液氨系统改造为尿素水解脱硝工艺;SCR
区改造仅增加一层催化剂,安装在现有备用层位置,并增加相应的蒸汽吹灰系统;考虑
蒸汽吹灰器长期运行对催化剂影响较大,因此,本项目增加声波吹灰器,技改后脱硝效
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率预计达到 85%。
(2)脱硫系统:烟气脱硫工艺仍采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,具体采用北京清
除灰渣 采用“灰渣分除、粗细分排”方式,风冷干式除渣、气力除灰系统。
系统
4
设计煤全部由神华万利煤矿原煤供应,校核煤由 80%万利煤配 20%白彦花矿区
燃煤 煤组成。燃煤全部采用汽车运输进厂。厂外新建 1.7km 运煤公路。厂内贮煤采

用全封闭储煤场,可储存约 20 天的煤。
运 灰渣、脱 灰渣分别存储于 3×850m3 钢结构灰仓、2×200m3 钢结构渣仓,灰渣、石膏目前均 工
1
100mg/Nm3、30mg/Nm3 内。 环境保护部、国家发展和改革委员会、国家能源局联合发布了关于印发《全面实施
燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发[2015]164 号文)。明确提出“到 2020 年,全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放(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 10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3)”。 包头铝业有限公司热电厂积极响应国家环发[2015]164 号文的要求,对现有 2×330MW 机组进行超低排放改造,将 NOx、SO2、烟尘排放浓度分别控制在 50mg/Nm3、35mg/Nm3、 10mg/Nm3 以下,达到超低排放标准要求。
包头市包头铝业有限公司热电厂院内

SNCR-SCR联合技术锅炉烟气超低排放

SNCR-SCR联合技术锅炉烟气超低排放

SNCR-SCR联合技术锅炉烟气超低排放改造项目技术方案年月中国•西安目录一概述 (1)1工程概况 (1)二脱硫系统改造设计方案 (2)1方案概述 (2)2主要设计原则 (2)3设计规范及技术说明 (2)4脱硫工艺概述 (3)5脱硫系统改造配置清单 (5)三 SNCR-SCR联合脱硝技术 (5)1方案概述 (5)SNCR技术原理 (5)SCR技术原理 (6)SNCR-SCR联合脱硝技术 (7)2工艺流程 (8)工艺描述 (8)SNCR系统组成 (9)SCR脱硝系统组成 (10)3平面布置 (13)4控制系统 (13)5SNCR-SCR联合脱硝物料消耗 (14)6SNCR-SCR联合脱硝配置清单 (14)四电气及控制 (17)1总述 (17)2系统设计要求 (20)3电气设备总的要求 (22)4配电及控制供货清单 (22)五工期计划 (24)一概述1 工程概况1)脱硫:更换除雾器支撑钢结构,更换平板除雾器为定制式屋脊式除雾器,更换循环泵、循环管道及喷淋层,塔体部分修补,大部分重新做防腐。

2)改造锅炉,为SCR脱硝提供反应温度窗口,新建6套SNCR-SCR联合脱硝设备。

3)以上改造完成后,改造完善供配电系统及DCS系统。

二脱硫系统改造设计方案1 方案概述本次超低排放改造,6台58MW锅炉的脱硫系统采用原氧化镁法脱硫工艺。

更换除雾器支撑结构,更换现有平板式除雾器为定制屋脊式高效除雾器,截留出口烟气所携带的雾滴和尘粒,更换循环泵、循环管道及喷淋层,塔体部分修补,大部分重新做防腐。

确保塔出口颗粒物达超低排放标准。

2 主要设计原则1 我方保证提供符合本技术方案和有关现行工业标准的全新的、功能齐全的优质产品及相应服务。

2 我方提供的产品完全符合技术规范的要求。

3 在签订合同之后,到我方开始制造之日的这段时间内,需方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,我方遵守这个要求,并不产生任何费用变化。

燃料燃烧产生的氮氧化物量计算、排放标准及技术改造补贴汇总

燃料燃烧产生的氮氧化物量计算、排放标准及技术改造补贴汇总
第四种方法 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)(HJ/T 373-2007)中核定氮氧化物排放量核 定氮氧化物排放量时,可现场测算氮氧化物排放量,与实测氮氧化物浓度对比,若两者相差大于 ±50%,应立即现场复核,查找原因。 燃料燃烧过程中 NOx 排放量可参考如下公式计算: 氮氧化物排放量(千克)=燃料消耗量(吨)×排放系数(千克/吨) 计算燃烧过程中氮氧化物排放量时,可参考下表。

燃料燃烧产生的氮氧化物量计算、排放标准及低氮改造补贴汇总
一、燃料燃烧产生的氮氧化物量的计算方法 天然化石燃料燃烧过程中生成的氮氧化物中,一氧化氮占 90%,其余为二氧化氮。 燃料燃烧生成的 NOx 主要来源于: 一是,燃料中含有许多氮的有机物,如喹啉 C5H5N、吡啶 C9H7N 等,在一定温度下放出大量的氮 原子,而生成大量的 NO,通常称为燃料型 NO。 二是,空气中的氮在高温下氧化为氮氧化物,称为温度型 NOx。燃料含氮量的大小对烟气中氮氧化 物浓度的高低影响很大,而温度是影响温度型氮氧化物生成量大小的主要因素。
2.单台锅炉容量 20 蒸吨以上燃气锅炉补贴 (1)NOx 排放浓度削减幅度不低于 50%,且浓度值低于 30mg/m³的项目,按照改造投资额的 30%给 予奖补资金; (2)氮氧化物排放浓度削减幅度不低于 50%,且浓度值达到 30-80mg/m³之间的,按照改造投资额的 25%给予奖补资金。 (3)2017 年 5 月以后新建燃气锅炉,应达到市环保局关于燃气锅炉低氮燃烧排放标准要求,但不享 受低氮燃烧奖补政策。

【西安】 ——政策 新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于 30mg/m³,现有燃气锅炉低氮改造后 NOx 排放浓度不高于 80mg/m³。对不同改造方式、不同排放浓度、不同减排效果、不同锅炉容量分类予以奖补。 ——补贴 1.单台锅炉容量 20 蒸吨及以下燃气锅炉 方式一:通过更换低氮燃烧器的方式进行改造,NOx 排放浓度削减幅度不低于 50%,且浓度值低于 30mg/m³的项目 (1)单台燃气锅炉容量小于等于 4 蒸吨,低氮天然气锅炉补贴=2×锅炉容量+3.5(万元) (2)单台燃气锅炉容量大于 4 蒸吨,低氮锅炉奖补资金=1.5×锅炉容量+6(万元) 方式二:通过更换低氮燃烧器的方式进行改造,NOx 排放浓度削减幅度不低于 50%,且浓度值达到 30-80mg/m³之间的项目 (1)单台锅炉容量小于等于 4 蒸吨,锅炉资金补助=1.2×锅炉容量+1.5(万元) (2)单台锅炉容量大于 4 蒸吨,燃气锅炉补贴=锅炉容量+2.5(万元) 方式三:通过整体更换锅炉,氮氧化物排放浓度削减幅度不低于 50%,且浓度值低于 30mg/m³的 项目 (1)单台锅炉容量小于等于 4 蒸吨,低氮锅炉补助=2.6×锅炉容量+7(万元) (2)单台锅炉容量大于 4 蒸吨,低氮燃烧锅炉补贴=2.5×锅炉容量+8(万元)

燃气锅炉低氮改造方案

燃气锅炉低氮改造方案

燃气锅炉低氮改造方案燃气锅炉低氮排放成为了新时代的新要求,为了保护环境,保证国人安康,燃气锅炉低氮排放势在必行,使命必达。

远大锅炉紧跟时代步伐,积极响应国家政策,时刻不忘研发新产品,不忘为用户谋福利。

远大低氮燃气锅炉:FGR烟气再循环低氮燃烧技术;国外原装进口低氮燃烧器;压力、水位多重平安防护;PLC触摸屏智能化控制技术。

远大锅炉低氮技术研发历程:保护环境,节能减排,绿色生产,可持续开展是每一个企业的使命,远大锅炉每年按销售额的5%提取新产品研发费用,专注低氮、节能锅炉技术的研发。

2015年,远大锅炉与芬兰奥林、德国欧科、意大利利雅路、意科法兰等积极合作,通过使用超低NOx燃烧器,增加烟气外循环设计,实现氮氧化物<30mg/m ³排放标准。

NOx成分分析与产生机理:在燃烧过程中所产生的氮的氧化物主要为NO和NO2,通常把这两种氮氧化物通称为氮氧化物NOx。

大量实验结果说明,燃烧装置排放的氮氧化物主要为NO,平均约占95%,而NO2仅占5%左右。

燃料燃烧过程生成的NOx,按其形成分类,可分为三种:1、热力型NOx 〔Thermal NOx〕,它是空气中的氮气在高温下氧化而生成的NOx;2、快速型NOx〔Prompt NOx〕,它是燃烧时空气中的氮和燃料中的碳氢离子团如CH等反响生成的NOx;3、燃料型NOx〔Fuel NOx〕,它是燃料中含有的氮化合物在燃烧过程中热分解而又接着氧化而生成的NOx;燃烧时所形成NO可以与含氮原子中间产物反响使NO复原成NO2。

实际上除了这些反响外,NO 还可以与各种含氮化合物生成NO2。

在实际燃烧装置中反响到达化学平衡时,[NO2]/[NO]比例很小,即NO转变为NO2很少,可以忽略。

降低NOx的燃烧技术:NOx是由燃烧产生的,而燃烧方法和燃烧条件对NOx的生成有较大影响,因此可以通过改良燃烧技术来降低NOx,其主要途径如下:1选用N含量较低的燃料,包括燃料脱氮和转变成低氮燃料;2降低空气过剩系数,组织过浓燃烧,来降低燃料周围氧的浓度;3在过剩空气少的情况下,降低温度峰值以减少“热反响NO〞;4在氧浓度较低情况下,增加可燃物在火焰前峰和反响区中停留的时间。

电炉短流程高品质钢生产控氮技术探索与创新实践

电炉短流程高品质钢生产控氮技术探索与创新实践

电炉短流程高品质钢生产控氮技术探索与创新实践目录一、内容描述 (2)二、电炉短流程高品质钢生产概述 (3)1. 电炉短流程工艺特点 (4)2. 高品质钢生产需求 (5)三、控氮技术在电炉短流程生产中的应用重要性 (6)1. 氮对钢性能的影响 (7)2. 控氮技术在提高钢质量中的作用 (8)四、电炉短流程高品质钢生产控氮技术探索 (9)1. 原料控制 (10)(1)原料选择与储存 (12)(2)原料预处理方法 (13)2. 冶炼过程控氮技术 (14)(1)电炉操作优化 (15)(2)冶炼气氛控制 (16)(3)合金元素加入时机与方式优化 (17)3. 精炼与连铸过程控氮技术 (19)(1)精炼手段选择与应用 (20)(2)连铸工艺参数优化 (21)五、创新实践 (22)1. 新型控氮工艺技术研究与应用 (23)(1)氮气浓度在线监测技术 (24)(2)低氮氧化物排放技术 (26)(3)精准控氮技术优化方案 (27)2. 生产实践案例分析 (28)六、效果评估与改进建议 (29)1. 生产效果评估 (31)(1)产品质量提升情况分析 (32)(2)生产效率及能耗变化分析 (33)2. 持续改进与优化建议 (34)(1)原料采购与质量控制优化建议 (35)(2)工艺参数调整与优化建议七、结论与展望 (37)一、内容描述本报告旨在深入探讨电炉短流程高品质钢生产的控氮技术,分析当前技术现状与发展趋势,并详细阐述我们在这一领域的创新实践与探索。

随着现代工业的飞速发展,高品质钢的需求日益增长,电炉短流程生产工艺因其高效、节能等优点而受到广泛关注。

在高品质钢的生产过程中,氮含量的控制是一个关键难题,它直接影响到钢材的性能与品质。

针对这一问题,我们团队积极开展了一系列实验研究和技术攻关,成功开发出一种高效的电炉短流程控氮技术。

该技术通过精确控制冶炼过程中的氮含量,有效降低了钢中的氮含量,提高了钢材的强度和韧性等性能指标。

240t循环流化床锅炉烟气 脱硝脱硫除尘超低排放改造

240t循环流化床锅炉烟气 脱硝脱硫除尘超低排放改造

240t/h循环流化床锅炉烟气脱硝、脱硫、除尘超低排放改造技术方案目录公司简介 (3)1 概述 (3)1.1 项目名称 (3)1.2 工程概况 (3)1.3 主要设计原则 (3)2 燃煤CFB锅炉烟气污染物超低排放方案 (4)2.1 总体技术方案简介 (4)2.2脱硝系统提效方案 (4)2.3脱硫除尘系统提效 (5)2.4脱硫配套除尘改造技术 (7)2.5引风机核算 (8)3 主要设计依据 (8)4 工程详细内容 (10)5 投资及运行费用估算 (11)6 涂装、包装和运输 (12)7 设计和技术文件 (13)8 性能保证 (14)9 项目进度一览表 (16)10 联系方式 (17)公司简介1 概述1.1项目名称项目名称:××××××机组超低排放改造工程1.2工程概况本工程为××××的热电机组工程。

本期新建高温、高压循环流化床锅炉。

不考虑扩建。

同步建设脱硫和脱硝设施。

机组实施烟气污染物超低排放改造,对现有的除尘、脱硫、脱硝系统进行提效,使机组烟气的主要污染物(烟尘、二氧化硫、氮氧化物)排放浓度达到燃气锅炉机组的排放标准(GB13223-2011)。

1.3主要设计原则为了保证在满足机组安全、经济运行和污染物减排的条件,充分考虑老厂的运行管理现状,结合省环保厅要求,就电厂本期工程的主要设计原则达成了一致意见。

主要设计原则包括有:1)燃煤锅炉烟气污染物污染物超低排放改造可行性研究,主要包括处理100%烟气量的除尘、脱硫和脱硝装置进行改造,同时增设臭氧氧化污染物深度脱除系统,改造后烟囱出口烟尘排放浓度不大于10 mg/Nm3, SO2排放浓度不大于35 mg/Nm3;NOx排放浓度不大于50 mg/Nm3,达到天然气燃气轮机污染物排放标准。

2)装置设计寿命为30年。

系统可用率≥98%。

3)设备年利用小时数按7500小时考虑。

2020燃气锅炉氮氧化物NOx排放标准(低氮锅炉排放标准)

2020燃气锅炉氮氧化物NOx排放标准(低氮锅炉排放标准)

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,控制锅炉污染物排放,防治大气污染,国家环保部制定《锅炉大气污染物排放标准》。

作为PM2.5的重要前物,氮氧化合物(NOX)成为大气污染治理的重中之重。

锅炉在燃烧过程中所产生的氮的氧化物主要为NO和NO2,通常把这两种氮的氧化物通称为氮氧化物NOx。

煤炭、天然气、重油等天然矿物燃料在燃烧过程中生成的氮氧化物中,NO占90%,其余为NO2。

新版《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)要求2017年4月1日后在用锅炉须由现行标准的氮氧化物排放量≤200mg/m³降低至排放量≤80mg/m³,新建锅炉由现行标准的氮氧化物排放量≤80 mg/m³降低至排放量≤30mg/m³。

为了进一步减少氮氧化物排放,改善空气质量,全国各地区在满足国家标准的同时,还陆续出台更为严格的地方标准。

本文汇总各地的《锅炉大气污染物排放区域NOx指标(mg/m³)参考标准发布日期新建在用北京30 80 DB11-139-2015 2015 天津80 150 DB12-151-2016 2016 郑州30 未明确郑州市2017年大气污染防治攻坚行动方案的通知2017西安、宝鸡、咸阳、渭南、铜川30 80陕西省环境保护厅关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函2017.5.22 山东核心区50重点区100一般区150其它200(2016.12.31 之前)七市执行150 其余执行200DB37 (征求意见稿)2017.11.29上海 50150(2019-12-31之前) 50(2020-1-1之后) DB31387-2017(征求意见稿) 2017杭州 50150DB201 (征求意见稿)DB201 (征求意见稿) 成都200400 GB 13271-20142014未明确30 (煤改气)关于优化环评审批促进燃煤锅炉提标改造的通知 2017.9重庆 200 400 DB 50/658-2016 2016 广东150200DB44 /765-2017 (征求意见稿)2017哈尔滨 150 150关于哈尔滨市执行火电厂 和锅炉大气污染物特别排 放限值的请示2017.9 重点地区 150 150GB 13271-2014 (重点地区) 2014其他区域 200 400 GB 13271-20142014为了实现清洁燃烧,目前我国降低锅炉燃烧中NOx 排放污染的技术措施可分为两大类:一类是炉内脱氮,另一类是尾部脱氮。

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)
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回顾2017、2018年,全国各省市紧紧围绕年度空气质量改善目标,坚持工程减排与管理减排并重,同时大气污染防治突出精治、法治、共治,着力加强城市精细化管理,为打赢蓝天保卫战奠定基础。

而在此改善空气质量的基础上,锅炉低氮改造是必不可少的一项艰巨任务,也是我国环境保护的新政策,因为空气中的氮氧化物(NOX)可直接破坏大气中的臭氧、同时也对人体呼吸道有直接危害。

为什么国家环保部门对氮氧化物排放提出如此严苛的要求,30mg以下的氮氧化物排放是什么概念?燃气锅炉又是如何实现锅炉低氮排放?
我们知道用燃气锅炉替代燃煤锅炉能够大大降低污染,而大部分燃气锅炉尾部排放的废气释放到大气中,氮氧化物、一氧化氮这些有害物质的排放是远高于30mg/Nm³,这样同样会对环境及人体造成危害,光是燃煤锅炉改成燃气锅炉还是远远不够的,在此基础之上,燃气锅炉除非配有低氮燃烧机,但是使用低氮燃烧器的燃气锅炉本身也是需要有特殊的要求的,就是要增大燃气锅炉的炉膛尺寸,再配置合适的低氮燃烧器,这样才能达到低氮改造的目的。

中鼎WNS 系列超低氮燃气锅炉运行现场
郑州中鼎锅炉为A级锅炉制造企业,专业从事燃气锅炉销售、改造以及锅炉低氮改造工程,公司位于郑州市航空港区,占地200亩,专业技术人员200余人,自从2017
年国家对环境保护的进一步重视,同时为了打赢大气污染防治攻坚战,中鼎锅炉的全体人员也都积极投入此项任务中,生产的燃气锅炉、低氮燃气锅炉均能达到环保部门对锅炉氮氧化物排放标准的要求(NOX≤30mg/Nm³),为打赢蓝天保卫战出一份力。

锅炉低氮燃烧器是指燃料燃烧过程中NOx排放量低的锅炉燃烧器,采用低NOx锅炉燃烧器能够降低燃烧过程中氮氧化物的排放。

在燃烧过程中所发生的氮氧化物主要为NO和NO2,凡是把这两种氮的氧化物通称为氮氧化物NOx。

大量试验结果证明,燃烧装置排放的氮氧化物主要为NO,平均约占95%,而NO2仅占5%摆布。

低氮改造主要技术主要有:
采用分级燃烧+烟气回流的方式(FGR)改造的方式,也就是更换燃烧器和整体更换锅炉。

低氮改造投资:
低氮改造初期投资是比较大的,但现在一般当地的政府环保部门会有相应地资金补助,具体依据当地环保补贴政策而定,这样可以缓解各单位的资金压力,更换优质的燃烧器可以让您的锅炉运行更节能、更长久。

此外,进行低氮改造后,可以减少每年的排污巨大费用,折算起来,低氮改造投资是比较低的。

中鼎锅炉拥有一流的低氮改造工程师,专业的技术水平,从事燃煤锅炉改造、燃气锅炉低氮改造等工作已有十几年,公司无论在服务上还是技术水平上都领先同行内其他
公司,目前我公司在全国各地已有上百台低氮改造成功案例,改造标准均在30毫克/立方米以内,环保第三方检测认证机构检测合格,只要交给我们做低氮改造,我们保证按时按量地完成,在当地环保局补贴政策时间范围内协助用户单位取得环保局的资金补助。

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