上海燃煤电厂大气汞排放初探
燃煤电厂烟气脱汞技术的研究

某地区采用电子束联合袋式除尘器的方法,通过优化参数和流程,成功将烟气中的汞含量降低30%, 有效控制了汞的排放。
烟气脱汞技术在实际应用中存在的问题和解决方案
问题一
某些脱汞技术在实际应用中存在设备投资 大、运行成本高的问题。
解决方案一
通过优化设备设计和流程,降低投资和运 行成本,提高设备的性价比。
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技术成本高
设备占地面积大
目前烟气脱汞技术普遍存在投资成本和运行 成本高的问题,需要进一步降低成本才能广 泛应用。
部分烟气脱汞技术需要使用大型设备,占用 较大的厂区空间。
运行维护困难
汞的二次污染
烟气脱汞技术的运行维护涉及到复杂的化学 反应和物理过程,需要专业技术人员进行操 作和维护。
部分烟气脱汞技术可能存在汞的二次污染问 题,需要加强废水处理和汞的回收利用。
效率、吸附剂寿命等。
结果分析
通过对实验结果的分析,得出了 不同脱汞技术的优缺点和适用条 件,同时对影响脱汞效率的关键 因素进行了分析和讨论。
结论
根据实验结果和分析,得出了燃煤 电厂烟气脱汞技术的最佳方案和未 来研究方向。
04
燃煤电厂烟气脱汞技术应用
烟气脱汞技术在实际中的应用案例
案例一
某燃煤电厂采用活性炭吸附法进行烟气脱汞,经过改造后,烟气中的汞含量降低了60%,效果显著。
电化学法
利用电解原理,将汞离子在阴极上 还原成金属汞,再收集利用。
国内外烟气脱汞技术发展现状
国外
美国、日本等国家在烟气脱汞技术方面研究较早,已成功开 发出多种高效脱汞技术,并应用于实际生产中。
国内
随着环保要求的提高,国内燃煤电厂开始逐步引进或研发烟 气脱汞技术,但整体技术水平与国外仍有差距。
燃煤电厂汞排放测试技术

燃煤电厂烟气汞排放测试方法 2.3.3 30A法
采样探头
主控系统
美国采用Hg在线监测系统
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燃煤电厂烟气汞排放测试方法 2.3.3 30A法
代表性检测设备系统有:IRM-915 在线式烟道气汞分析仪
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燃煤电厂烟气汞排放测试方法
2.3.3 30A法
适用范围: 地面采样口 烟囱出口处 带有监测平台的采样口 分析对象: 烟道气中Hg2+,+ Hg0或(Hg2++ Hg0 )
8
燃煤电厂烟气汞排放测试方法
烟气汞特点及测试难点
烟气中汞的浓度很低,为微克级,甚至纳克级— —高精度
烟气中的汞以不同化学形态存在——需分形态 飞灰对汞具有氧化作用,各形态会相互转化——需
先除飞灰 烟气中的酸性气体(如HCl、SO2)会对监测系统
产生干扰——需抗干扰
9
燃煤电厂烟气汞排放测试方法
采样瓶
采样控制系统及抽气泵 15
燃煤电厂烟气汞排放测试方法 2.3.1 安大略法(OHM)
待测样品
汞分析仪器 16
燃煤电厂烟气汞排放测试方法
2.3.1 安大略法(OHM)
• 结果准确性影响因素:烟气浓度,取样操作程序及设备参 数等
取样位置的选取需特别注意烟 气温度、飞灰浓度及水分的影 响!! • 优点:比较普遍,可分形态测出汞浓度。
安装条件: 电源:220V, 1000W 压缩空气
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燃煤电厂烟气汞排放测试方法
2.3.3 30A法
主要特点 在线监测 实时结果输出
模块化设计,拆装简易 仪器稳固耐用,可适应恶劣的野外环境 既可以在同一监测点连续监测,也可以快速安装到另一监测点 同一燃煤电厂仅需一台仪器,即可完成对全厂所有烟道气监控 环保检测部门,仅需一台仪器,即可完成辖区内的烟道气监控
燃煤电厂烟气中汞排放分析及监测方法研究

燃煤电厂烟气中汞排放分析及监测方法研究摘要:我国经济的日升月恒和重工业的稳步发展都需要燃煤来提供能量。
锅炉尾气主产物烟气成为了我国大气污染一大问题。
国家出台了一系列有关环保的政策来限制工厂尾气中一些元素的排放量,加强对有害成分排放的控制。
汞及其化合物会掺在燃烧煤炭的尾气中,污染上方大气且对生态环境造成不可逆直接伤害。
本文研究了国内外汞不同的采样分析和监测技术,提高汞排放监测准确和精确性,在其基础上提出改进建议,对汞排放控制的研究具有重要意义。
关键词:燃煤电厂;烟气;汞排放1.汞的基础监测方法(1)冷原子吸收分光光度法一定质量浓度的酸性高锰酸钾溶液吸收了燃煤电厂排放的烟气尾气中的汞,汞被吸收后发生了氧化反应变为离子态,汞离子又和氧化亚锡发生还原反应变回原子型态,存在于溶液内部的汞蒸气被通入的载气吹出进入到测汞仪内部,最后由冷原子吸收分光光度法(CAAS)测出Hg2+的质量浓度。
根据GB/T 16157中的气态污染物化学法采样系统,吸收烟道中烟尾气。
气密性试验后给采样管打开辅热装置。
实验前要先做一组对照组,将空白样品进行CAAS分析并记录数据。
注意采样时间为30min,需要避光运输,盛放产物的容量瓶也需要被原液洗涤大于2次,样品采集后需要尽快分析,或在0~4℃的温度下密封保存不要超过5d。
(2)原子荧光分光光度法气态汞属于荧光物质,经一定波长光源照射处于临界激发态,又降低活性回到基态左右能带,快速产生相对能量的荧光,分析其强度来测得汞含量。
以等速采样的方式,将颗粒物提取至玻璃纤维材质的滤筒,并用混合酸/王水对其进行消解化。
加热得到二价汞(Hg2+),Hg2+后续又和硼氢化钾(KBH4)还原反应生成气态汞,后被气泵打到光度计内部操作得到含量。
按GB16297-1996要求与CAAS类似组装。
各个采样点采样时间大于0.5h,样品数量大于2个,最后将数据取平均值。
空白样品步骤同上。
采样时,在没有尘粒抖落的前提下剪碎并收集样品,加入王水加热轻微沸腾状态,约2h冷却,后用滤纸过滤。
燃煤电厂烟气中汞的控制技术

燃煤电厂烟气中汞的控制技术大气中汞的来源1 主要来源大气中主要汞污染源为燃煤电厂、水泥厂以及有关矿物材料的开采和加工。
甲基汞同时可从城市废物充填和污水处理厂直接排出。
燃煤电厂是汞向大气排入的最主要来源。
上海市对空气中细粒径颗粒态汞的分析表明,大气中汞的颗粒物来源燃煤约占80%左右。
2 燃煤电厂生产过程汞的迁移转化电厂燃煤中的汞经燃烧通过烟气、飞灰和灰渣以及冲灰水的排放进入大气、土壤和水体。
由于汞具有挥发性,电厂用煤在粉碎过程中已有部分挥发。
煤粉进入炉内,随着温度升高,挥发出的气态汞随着烟气排放。
烟气进入除尘设备后,部分汞被灰颗粒吸附随同残留在灰渣中的汞一块被排入灰场。
进入大气的汞通过干湿沉降进入土壤和水体。
灰渣和冲灰水中的汞进入环境后,其中零价汞比重大,不易溶于水,在靠近排放口处沉淀下来。
二价汞离子在迁移过程中,被底泥和悬浮物中颗粒吸附,渐渐沉降下来。
其它形态的汞在水或沉降物中也可以转化成二价汞。
二价汞在微生物作用下,生成毒性更大的甲基汞和二甲基汞。
火电厂灰场的粉煤灰也会对土壤和地下水造成影响。
汞的危害汞是有剧毒性的微量元素,它具有挥发性和累积性。
汞在空气中传输扩散,最后沉降到水和土壤中,从而对环境和人体健康构成极大隐患。
大气中汞的浓度往往较低,一般不为人们所重视。
如果汞直接或通过大气沉降进入水体,它将以毒性更大的形态-甲基汞在鱼和动物组织中累积。
甲基汞和二甲基汞也可富集于藻类、鱼类和其它水生生物中。
生物累积导致处在食物链顶端的食肉动物体内的汞浓度数千倍甚至数百万倍于水中的汞浓度,从而在整个食物链中富集。
人体汞接触主要通过食用被污染的鱼。
高水平的汞接触将对人的神经系统和生长发育产生影响。
根据汞的接触剂量,它的健康影响依次是:感觉和认知能力的轻微损失、颤抖、不能行走、抽搐和死亡。
长期吃大量从同一汞污染区域捕获的鱼的人汞中毒的风险最大。
尤其对于育龄妇女风险更大,因为胎儿的神经系统对汞更敏感,比成人更容易受到汞的危害。
燃煤电厂烟气汞排放控制研究现状及进展

燃煤电厂烟气汞排放控制研究现状及进展1燃煤电厂汞的排放煤作为一次能源的主要利用方式是燃烧,其燃烧产物会对环境造成严重的破坏。
全世界发电用煤量巨大,燃煤电厂是导致空气污染的最大污染源之一。
在煤燃烧造成的污染物中,除S02、NOx和CO2外,还有各种形态的汞排放。
汞是煤中的一种有毒的重金属痕量元素, 具有剧毒性、高挥发性、生物体内沉积性和迟滞性长等特点。
全球每年排放到大气中的汞总量约为5000吨,其中4000吨是人为的结果,而燃煤过程的汞排放量占30%以上。
由于我国一次性能源以煤炭为主,原煤中汞的含量变化范用在O.1^5.5mg/kg,煤中汞的平均含量为0.22mg/kg,是世界范用内煤中平均汞含量的1.69倍。
根据相关报道,预计2010年中国电煤总需求呈:为16亿t,以煤炭含汞疑为0. 22mg/kg,电厂平均脱汞效率为30%汁,2010年燃煤电厂汞排放量约为246. 4 J因此燃煤所造成的环境汞污染形势不容乐观,对其排放控制不容忽视。
2烟气中汞的存在形式及其影响因素2.1汞的存在形式烟气中汞的存在形式主要包括3种:单质汞(Hg。
)、化合态汞(Hg+和Hg2+)和颗粒态汞。
其中单质汞(Hg。
)是烟气中汞的主要存在形式。
烟气中汞的存在形态对汞的脱除有重要影响。
不同形态汞的物理、化学性质差异较大,如化合态汞易溶于水,并且易被烟气中的颗粒物吸附,因此易被湿法脱硫设备或除尘设备脱除。
颗粒态汞也易被除尘器脱除。
相反单质汞挥发性高、水溶性低,除尘或脱硫设备很难捕获,几乎全部释放到大气中,且在大气中的平均停留时间长达半年至两年,极易在大气中通过长距离大气输送形成广泛的汞污染,是最难控制的形态,也是堰煤烟气脱汞的难点。
2.2影响汞存在形态的主要因素2.2.1燃煤种类的影响燃烧所用煤种不同,烟气中汞的形态分布也不同。
烟煤燃烧时,烟气中Hg2+含量较髙, Hgu 含量偏低;而褐煤在燃烧时,烟气中Hg。
的含量却较高。
褐煤燃烧所产生烟气中Hg。
上海市燃煤机组烟气中气态汞排放量计算

1.25
P9U2
1.25
P10U1
0.06
P10U2
0.05
P11U1
0.04
P11U2
1.27
P12U1
1.39
P12U2
1.65
P12U3
1.77
P12U4
1.07
P12U5
0.86
P12U6
1.27
P13U1
0.80
P13U2
1.97
最小值 0. 63 1.17 1.17 1.25 1.25 0. 25 0. 25 0. 02 0. 07 0. 52 0. 42 0. 27 0. 42 1.25 1.25 1.25 1.25
114. 4
163.1
153. 4
110.4
141.5
131.3
129. 0
129.5
24. 1
36.8
机组编号
P8U2 P8U3 P8U4 P9U1 P9U2 P10U1 P10U2 P11U1 P11U2 P12U1 P12U2 P12U3 P12U4 P12U5 P12U6 P13U1 P13U2
史跃龙,胡雄星,吴晓蔚
(上海市环境监测中心,上海200235)
摘要:选取上海市35台燃煤机组,利用2017年和2018年汞排放自行监测数据和在线监测数据,计算气态 汞排放系数和排放量,并对比了气态汞排放浓度的自行监测数据和在线监测数据。结果表明,单位原料和单
位产品气态汞排放系数平均值分别为0.013 5 !g/g,6.620 !g/kWh,2013—2018年上海市燃煤机组气态汞排
26. 7
48.8
48. 6
65. 8
61 . 4
燃煤电厂烟气脱汞技术探讨及适用性探讨

燃煤电厂烟气脱汞技术探讨及适用性探讨燃煤电厂作为我国主要的能源供应形式之一,其烟气中主要污染物包括二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等。
除此之外,燃煤电厂烟气中还存在着对环境和人体健康具有潜在危害的重金属元素,如汞、铅等。
其中,汞是一种无色、无味、具有高挥发性和生物富集性的有害物质,在环境和人体健康中具有重要的作用。
汞的排放主要来源于燃煤电厂的烟气,燃煤电厂在燃烧煤炭时,蕴含在煤炭中的汞会挥发至烟气中,从而进入大气和水环境中,对环境和人体健康产生潜在危害。
因此,有效控制燃煤电厂烟气中的汞排放,具有十分重要的意义和价值。
在各种污染治理技术中,烟气脱汞技术被广泛应用于烟气污染物的削减。
烟气脱汞技术主要包括吸附、氧化、还原和蒸发浓缩等几种方式。
其中,吸附法是目前应用最为广泛的烟气脱汞技术之一,其基本原理是通过在烟气中添加一定的吸附剂,吸附烟气中的汞物质,并固化在吸附剂中。
氧化法则是通过将汞物质氧化成易于吸附的一种化合物,从而进行汞的分离和脱除。
还原法则是将氧化后的汞还原成元素态,从而增加其挥发和易吸附性。
蒸发浓缩法则是通过蒸发烟气中的水分,将汞物质浓缩于液体中,从而彻底去除。
然而,在实际的生产运行中,煤种、燃烧方式、烟气成分等因素均会对脱汞技术的适用性产生较大的影响。
因此,在选择烟气脱汞技术时,需根据煤种和燃烧工艺选用相应的技术,降低运营成本,提高效率。
在煤种方面,不同的煤种汞含量存在较大的差异。
目前,国内主要的煤种有无烟煤和褐煤等,其中褐煤的汞含量较高,而对其进行脱汞的技术较为困难。
因此,在选择煤种时应优先选择低汞含量的无烟煤,以降低汞的排放量。
在燃烧工艺方面,煤的燃烧方式、烟气温度、流速等均会对脱汞技术的适用性产生影响。
在烟气温度较低、流速较慢的情况下,吸附法的效果更好;而在烟气温度较高、流速较快的情况下,则需要采用氧化、还原或蒸发浓缩等技术。
此外,还应根据烟气成分的不同,选择对应的脱汞技术,以达到最佳的治理效果。
关于燃煤电厂烟气中汞含量监测问题的探讨

关于燃煤电厂烟气中汞含量监测问题的探讨作者:陈英来源:《中国科技纵横》2017年第01期摘要:人类在长期吸入汞蒸汽或汞化合物粉尘的情况下,会出现精神异常、震颤等慢性中毒体征,在短时间吸入大量汞蒸汽的情况下,会出现恶心、呕吐、胃肠道穿孔、急性肾功能衰竭等体征,甚至死亡,可见汞污染防治的重要性。
而燃煤电厂在生产过程中产生的汞含量,在人为汞排放总量中的比重最大,所以通过提升燃煤电厂烟气中汞含量的监测水平,准确掌控排放烟气中汞及其化合物的浓度,对汞及其化合物排放浓度超标燃煤电厂进行治理、环保部门核算汞排放总量等至关重要。
在此背景下,本文针对燃煤电厂大气汞监测问题展开研究,为燃煤电厂大气汞监测水平的提升提供参考。
关键词:燃煤电厂;大气汞;监测问题中图分类号:X83 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)01-0008-01燃煤电厂电力生产过程中,烟气中会含有一定的固态颗粒汞、气态单质汞和气态二价汞,为确保出口烟气中汞及其化合物的排放浓度达到《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13221-2011)要求(≤30ug/m3),人们尝试利用OHM、CEMS、30B、HJ543-2009等方法对烟气中汞浓度进行监测,对几种监测方法的优劣进行对比,目的是寻求最准确的监测方法,真实掌控汞的排放情况。
1 燃煤电厂大气汞监测的主要方法1.1 OHM此监测方法的适用范围是0.5至100ug/m3,具体的监测流程是,先利用石英取样管、过滤器、真空泵、加热装置等结构构成的采样系统,从燃煤电厂超过120摄氏度的烟气管道环境中对烟气进行持续2h的等速采样,在采样的过程中,固态颗粒汞、气态二价汞、气态单质汞、水分会分别被石英纤维滤筒、氯化钾溶液吸收瓶、硝酸溶液吸收瓶和高锰酸钾吸收瓶、硅胶吸收瓶吸收;然后在复原、消解处理的基础上,进行冷原子荧光光谱等技术对大气汞进行监测。
可见此方法在应用的过程中,对烟道采样位置的依赖性较低,既可以对大气汞监测还可以对各种状态的汞含量进行测定,但在具体操作的过程中采样和样品处理的复杂性较高,受外界因素的影响较大,使监测的准确性保证难度非常大。
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A src C a.rdp we ln n f h jr nho o e i S Uc so ruyrla e a eI s b t t o 1i o r a ts eo emao t p g nc O e f c r e s . sw la a fe p io l a r r me e
摘要 燃煤电厂是主要的人为汞排放源之一, 也是上海城市范围内最大的大气汞排放点源。 耗煤量、 煤汞含量 燃烧 装置的 结构以 及空 气污染控制装置的协同除汞能力是影响燃煤电厂大气汞排放的主要因 文章利 素。 用历年的统计数据和美国环境保护 局的 经验值筛选出 汞排放的影响因子, 粗略估算了 上海燃煤电厂的大气汞年排 放量, 从空气污染控制装 置的 协同除 汞效果 改进 颗粒物控制装置、 提高烟气脱硫系统的汞捕集能力 投加粉末状活性碳的除汞效果等方面, 分析了 空气污染 控制装置的除 汞效果 及其改进方法。 关键词:燃煤电厂 汞排放 空气污染控制装置 管理
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察文洁 江研因 ( 海市环境科 学研 究院, 上 上海 2 0 3) 023
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ie t id a da r u he t t no h n u I s o smeru ye s info c a.i d pa t nSh n h i d n ie n o g s i i n te a n a f ma o ga e u c miso r m o 1 r lns I r fe a g a wa ie sgv n.Th fce c n mp o e n n me c y r eef in ya d i rv me t rur emov l f i o a o APC e imen r n ls d i f l wig qup t we ea ay e n o l n o
Hg 1。 该过 程 却 受 制于 反 应动 力 的大 小 。 相 反 应 C 但 异
fu s e t i ldn ob n f f P q ime ti rv me t f at uaematr P c nrl e h n e o r p cs n u igc —e ei Ce up n,mpo e n rc lt a c t A o op i t ( M) o t s n a c — e o ,
m r o ec atr e ie c u a e u h ai F )a dtem r m v lfn ci e t f ruy pu fc ny n l g s s I ui f n(GD, n ecr r o a o ie t g i m rc e i ife d p r o s h uy e j n pw e datae ab n P C . o d r ci t cro (A ) e v d K y o s C afe o e p n M r r e i i Ar oui n o(P )q i e t M ng m n e r : o lr p w r l t e u ms o w d - d i a cy s n i ltn o t l C eu m n lo c r A p p aae et
te manp it o re o a e u ru ye s ini a gh i i .Co l o s mpin me c r o t n , olr h i on u c f s o sme c miso Sh n a t s g r n cy a n u t , ru yc ne tb i c o e
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, 不 如科 2 7 第2卷 第5 0年 0 6 期
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上海燃煤电 厂大气汞排放初探
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