10 郑成航-燃煤烟气污染物深度治理技术

【注:煤炭发热量按5000大卡计算】

【来源:谢克昌院士报告】
2012年主要国家和中国一次能源消费结构
能源消费区域不均衡,重点地区煤炭消费强度高
京津冀、长三角、珠三角等重点地区一次化石能源消费强度为全国 平均值的5.10倍、美国的5.66倍、日本的1.10倍,单位面积煤炭消费 强度全国平均值的4.92倍、美国平均值的15.70倍、日本的2.74倍。
一次化石能源消费强度对比
2013年均大气PM2.5浓度及空气质量 标准对比
要使空气质量达标,必须使用全球最先进的污染控制技术,执行 比美国更严格的排放标准。
主要固定污染点源地理位置分布
完成主要用能行业点源地理位置分布调研,共收集 整理了约17793家企业
行业
点源数 资料来源
6MW及以上燃 煤电厂 重点大中型钢 铁企业
燃煤电站标准 单位:mg/m3
超低排放限值 单位:mg/m3
污染物项目
烟尘
二氧化硫
氮氧化物(以 NO2计)
汞及其化合物
燃煤锅炉
5 35 50 0.005
PM< 5 mg/Nm3
SO2 < 35 mg/Nm3 NOx < 50 mg/Nm3
国家出台政策支持污染物超低排放
《2015年政府工作报告》
打好节能减排和环境治理攻坚战。深入实施大 气污染防治行动计划,实行区域联防联控,推 动燃煤电厂超低排放改造,促进重点区域煤炭 消费零增长。
数据来源:环保部
能源利用是造成中国大气污染的主要原因之一
世界第一煤炭消费国,2014年消费35.1亿吨(占全球一半以上); 比2013年下降2.9%。【 2014年国民经济和社会发展统计公报】 世界第二石油消费国,2014年原油消费量约5.16亿吨(约10.21亿 吨 煤 ) , 进 口 约 3.05 亿 吨 ( 约 6.11 亿 吨 煤 ) , 对 外 依 存 度 59.1% (超警戒线-50%) 世界第三天然气消费国,2014年表观消费量1816亿立方米(约3.1 亿吨煤),进口595亿立方米(约1亿吨煤),对外依存度32.4%。
水泥生产企业
主要有色金属 冶炼企业
石化生产企业
1968 82 2899 4100 8744
2011电力工业 统计资料汇编
中国钢铁工业 年鉴2012
2013-2014中国 水泥企业大全
全国有色金属 行业名录
化工生产贸易 企业名录
主要用能行业点源分布图
支持课题:
十二五科技支撑计划课题“大气污染控制重大环保设施运行效果监测及评估技术标准与应用示范” 中国工程院重大咨询课题“我国能源利用过程大气PM2.5 排放综合控制对策和技术途径”
340个地级以上城市工业锅炉概况 (第一次全国污染源普查数据)
总蒸发量 [万吨]
45
30
15
0 1996 2001 2007 2008 2009 2010 2011
历年工业锅炉的总蒸发量
煤炭集中使用,清洁能源分散利用
分散源,末端分散监管和治理难度大。无控制分散源污染物排 放相当于有控制的数十甚至百倍
燃煤电厂烟气污染物深度治理系统
烟气污染物深度治理系统污流图
浙江大学燃煤烟气污染物深度治理试验平台
系统流程图
湿式静电烟气污染物深度治理系统
烟气发生系统
脱硫系统
吸收塔浆液循环系统
如何实现SO2的深度脱除?
浙江大学建立了10000m3/h 试验平台,研发了新型强化传质吸收塔,使其 效率提高2-4%,研发了多效添加剂,使脱硫效率提高3-6%,最终实现脱 硫效率达到99%以上,脱硝效率可达40%,脱汞效率可达80%以上。
烟煤的12MW循环流化床热电气焦油多联产的示范项目通过
科技部验收
完成300MW发电机组示范工程的局部改造和调试。
初步形成燃用40吨/时褐煤提取油气的能力,实现煤气产量
8200m3/h,有效气成分(CO+H2+CH4含量>75%),焦油产量
1.1吨/时。
1600
传统发电技术
烟气测量点:锅炉尾部烟道
建议大力推动煤炭清洁高效集中可持续利用
煤炭资源化发电与协同创新,推动产业结构革命
全新的煤炭资源化发电方式 将煤经温和的部分裂解气化,提取煤中轻质组分用于生产油
、气和其它化工产品
硫等污染物资源化回收 难于气化完全的半焦经高效燃烧发电,灰渣中有价元素根据
赋存形式,先提取钒、铝等有价元素,然后进行综合利用。
2011年工业锅 炉用煤7.2亿吨
燃烧发电
近零排放污染 物控制技术
燃煤电厂/工业锅炉协同治理新模式
浙江大学牵头的3校4企2011协同创新中心通过国家认定(煤炭 分级转化清洁发电协同创新中心)。
1MW循环流化床热电气多联产试验装置
P P
燃 烧 炉
给砂
M
给煤
M
点火 油枪
M P
P
M
鼓风机

P

器Leabharlann P燃煤烟气污染物深度治理技术
郑成航
浙江大学能源工程学院 能源清洁利用国家重点实验室 国家环境保护燃煤大气污染控制工程技术中心
2015年3月
2014年74城空气质量状况
2014年,74个城市中,仅海口、拉萨、舟山、深圳、珠海、福州、 惠州和昆明8个城市的细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二 氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)和臭氧(O3)等6项污染物年均浓度均达 标。
建立了220t/h机组污泥焚烧炉配套SO2深度脱除示范工程,采用采用pH 分区控制+强化传质吸收塔等关键技术,实现出口SO2浓度小于 20mg/Nm3。
pH值分区系统设计+强化传质吸收塔
控制系统图
660MW机组的工程应用示范
大唐南京电厂660MW机组设计采用 塔内强化传质构件+pH分区控制关键
1400
过量空气系数:λ=1.4
GK0气化炉未投运
其余工况气化炉投运
1200
SO ( mg/m3) 2
1000
煤炭分级转化
800
发电技术
600
400
200 GK0 GK7 GK9 GK12 GK13 GK14 GK15 GK17
工况
SO2初始排放浓度大大降低
12MW机组示范
300MW机组改造
能 空否气通质过量深达技度标术治提路理供线实支现撑燃煤发电更清洁,为环境
某百万机组由于低于50% 负荷运行,约20%时间脱
硝系统停运
工业锅炉现状及发展趋势
2011年我国工业锅炉61.06万台,总容量351.29万MW,其中燃煤工业锅炉占 65%以上,年煤耗量达到了7.2亿吨,是烟尘、二氧化硫、氮氧化物的主要排 放源之一,是“十二五”大气污染防控重点。
发展趋势:煤改气、集中供热、燃用低硫低灰精选煤,开发应用多种污染物 高效与协同控制技术
煤质复杂多变、锅炉运行工况波动频繁
我国煤质复杂多变【高硫、高灰等低劣质煤约占煤炭资源总 量的40%,发电用煤平均灰分是28%(美国是8% )】,且锅 炉负荷波动频繁【低负荷运行时段长】。
燃煤煤质来源广泛、成分复杂多变
锅炉负荷波动频繁
煤炭资源分布 来源:谢克昌院士
硫分可达5%以上, 灰分可高达50%
趋势:大容量(600MW及以上为主)、高参数(超超临界)
中国近年来发电装机情况(2003-2013年)
2012年各省份火电机组全口径装机容量
(数据来源:中国电力行业年度发展报告2013)
2013年,我国人均装机容量约为0.911kW,低于发达国家人均装机容量1kW 的水平。目前我国平均每人每年耗电约3913kWh,而发达国家的这一数据 普遍在8000 kWh 左右,美国更是高达 1.5万kWh左右 。
化石燃料C/H比
煤分级转化多级利用技术
烟煤
18/1(volatile 5.5/1)
褐煤
13/1(volatile 2.6/1)
石油
7/1
天然气
3/1
同时满足发电、污染协同控制、工业燃气供应
燃煤电厂用煤分级转化回收天然气或油等化工产品,半焦用于发电/制备活 性半焦,烟气污染物排放达到燃气标准新方案。
中国燃煤电厂地理位置分布
统计了2011年全国6MW及以上燃煤电厂1968家浙的江机省组电脱硫厂、分脱布
硝情况、原煤消耗量、投产日期等运行信息。 建立2011年底全国6MW及以上燃煤电厂GIS经纬图。
华能国际电力股份有限公司玉环电厂(2006年11月建成投产) • 纬度: 28.1483;经度: 121.2312 • 装机容量:4×1000MW • 2011年发电量:2676830 万千瓦时 • 2011年利用小时数:6692 小时 • 2011年厂用电率:4.3 % • 2011年发电标准煤耗:276 gce/kWh • 2011年供电标准煤耗:288 gce/kWh • 2011年发电耗用原煤量:10840726 吨 • 烟气脱硫方式:石灰石-石膏湿法 • 烟气脱硝方式:SCR • 二氧化硫排放:约8781吨 (2011年测算值)
P
放空
P

P
化 炉 给砂
M
O
2
烟气
冷却
P
器1

M M
M煤
P
煤气引 射器
P
P
(去固定床) M
放空
M M
煤处理量~100kg/h
冷却器1
M
布袋除尘+引风
洗涤塔1 冷却器2 洗涤塔2
过滤器
P
P
分离器
P
P
冰 水
大水槽
循环 水泵
P
合集下载

未进行烟气处理的燃煤企业的汞排放控制

未进行烟气处理的燃煤企业的汞排放控制
参 考 文 献
球 的合成 与性 能.化工 新型材料 , 0 6 3 ( )2 2 20 ,4 1 : 0~ 1 1 旬哲 , 3 陈东 , 希琴等.交联 一: 糊精可溶性淀粉聚合 杨 } 不
物 微 球 的 合 成 及 载 药 性 质 .沈 阳 药 科 大 学 学 报 ,0 9 20 ,
2 ( 1 8 7~8 8 6 1 ):5 5
发 了多 项 使 用 卤化 活 性 炭 的工 艺 。 而A DA—E S公 司 的新工 艺 以对 煤 炭进 行 预 处
美 国 AD — S股 份 有 限公 司 与美 国第 二 大 煤 A E 炭生 产企 业 A c rh煤 炭 股 份有 限公 司签 订 了一 项 独
家 开发 特 许 合 同 , 内容 为 采 用 一 项 AD —E A S公 司
20 0 5,3( :3 7~3 8 3) 5 5
3 结论
a 在 研 究 的 P 浓 度 范 围 内 , 一C P微 球 对 ) b D
5 李 敏 , 玉 锁 .城 市 环 境 铅 污 染 及 其 对 人 体 健 康 的 影 响 . 林 环 境 监 测 管 理 与技 术 ,0 6 ,8 5 : 9 2 0 1 ( ) 6~ 6 孙 丽 菲 , 荣 塔 , 叶 .污 染 河 流 底 质 中铅 的解 吸规 律 研 贝 马
第 6期
韩春鹏等. 一环糊精 聚合物微 球吸附 P 的动力 学研 究 3 / b
t s 一 c d xr )co sn e i pc l 2rh di1 a e( c l e t n rsl k dw t e i o y r . o y o i i h h o n
Ca b y s.1 98,3 r oh drRe 9 08:37 ~45

6“煤炭清洁高效利用和新型节能技术”重点专项进入审核环节2016年项目公示清单

6“煤炭清洁高效利用和新型节能技术”重点专项进入审核环节2016年项目公示清单

2016YFB0600800 CO2低能耗捕集与地质封存利用的关键基础科学问题研究 2016YFB0600900 基于CO2高效转化利用的关键基础科学问题 2016YFB0601000 二氧化碳烟气微藻减排技术 2016YFB0601100 工业含尘废气余热回收技术 2016YFB0601200 低品位余能回收技术及热泵装备研发与示范 2016YFB0601300 化工冶金流程系统优化与节能技术
14 15 16 17 注:
2016YFB0601400 流程工业系统优化与节能技术 2016YFB0601500 水泥炉窑的高能效低排放关键技术研发与工业示范 2016YFB0601600 数据中心节能关键技术研发与示范 2016YFB0601700 公共机构高效用能系统及智能调控技术研发与示范 标*的项目,实施1-2年后,需择优评估。
国家重点研发计划“煤炭清洁高效利用和新型节能技术”重点专项拟进入审核环节的2016年度项目公示清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 项目编号 2016YFB0600100 项目名称 煤炭超临界水气化制氢和H2O/CO2混合工质热力发电多联产基 础研究 项目牵头承担单位 西安交通大学 神华国能集团有限公司 大连理工大学 陕西煤业化工集团有限责任公 司 天津大学 华中科技大学 中节能工业节能有限公司 清华大学 天津大学 浙江大学 重庆大学 上海交通大学 北京科技大学 项目 负责人 郭烈锦 凌文 胡浩权 郑化安 姜忠义 于敦喜 任育杰 姜培学 巩金龙 程军 廖强 王如竹 郭占成 中央财政经费 (万元) 3000.00 4290.00 3000.00 4955.00 3306.00 3500.00 2530.00 3500.00 3500.00 2640.00 4500.00 2500.00 * 项目实施周 期(年) 5 5 5 3 3 4 4 5 5 4 3 3

燃煤烟气多污染物协同治理试验研究

燃煤烟气多污染物协同治理试验研究

燃煤烟气多污染物协同治理试验研究娄彤;方晓东;陆明智;许仁发【摘要】为实现燃煤烟气污染物的深度脱除,在1 000 MW电站燃煤锅炉除尘器入口加装了多功能烟气污染物治理中试装置,并研究了该烟气治理装置对烟气中烟尘、SO3和Hg等污染物吸附转化特性的影响.结果表明:该装置可以有效解决常规技术无法解决的PM2.、SO3和Hg等排放问题.试验工况条件下,烟尘、PM10、PM2.5及PM1的脱除效果非常明显,脱除效率均高于99.3%(<5mg/m3,drynormal);当氢氧化钙为吸附剂、Ca/SO3为1时,SO3的脱除效果为88.78% (0.77 mg/m3,dry normal)、Hg的脱除效率为94.272%,其中气态汞的脱除效率为75.883%.【期刊名称】《洁净煤技术》【年(卷),期】2018(024)005【总页数】5页(P132-135,141)【关键词】吸附转化;协同治理;污染物;深度脱除【作者】娄彤;方晓东;陆明智;许仁发【作者单位】福建龙净环保股份有限公司国家环境保护电力工业烟尘治理工程技术中心,福建龙岩364000;安徽淮南平圩发电有限责任公司,安徽淮南232000;安徽淮南平圩发电有限责任公司,安徽淮南232000;安徽淮南平圩发电有限责任公司,安徽淮南232000【正文语种】中文【中图分类】X7010 引言我国一次能源以煤为主,决定了以燃煤发电为主的发电格局,燃煤发电装机容量占总装机容量的75%左右,发电量占总发电量的80%左右,且长期难以改变[1]。

随着社会经济的高速发展,对能源的需求量不断增长,燃煤污染物对环境污染和生态破坏日趋严重。

提高燃煤发电效率、降低污染物排放是电力科技进步的主题,通过关停效率低、污染严重的小火电机组,加快发展大容量、高参数机组,燃煤发电效率得到较大提高;脱硫、脱硝、除尘工艺,如一体化脱硫脱硝技术[2-3]、湿法脱硫[4]、SNCR\SCR\低氮燃烧技术[5]、烟气再循环[6]、静电除尘/布袋除尘[7]等的应用,煤燃烧过程中排放的主要污染物得到了有效脱除,且与国外水平基本相当。

国家重点节能技术推广目录(第一、二、三、四批)

国家重点节能技术推广目录(第一、二、三、四批)

国家发展改革委办公厅关于组织推荐国家重点节能技术的通知发改办环资[2012]206号各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、经贸委(经委、经信委、工信委、工信厅、工信局),有关行业协会,中央企业:为贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》和国务院《“十二五”节能减排综合性工作方案》,引导企业采用先进的节能新工艺、新技术和新设备,提高能源利用效率,促进“十二五”期间节能减排目标的实现,拟于近期开展《国家重点节能技术推广目录(第五批)》的编制工作。

现请你们组织筛选、推荐重点节能技术:一、推荐要求(一)、推荐技术范围煤炭、电力、钢铁、有色金属、石油石化、化工、建材、机械、纺织等工业行业,交通运输、建筑、农业、民用及商用等领域的节能新技术、新工艺。

《国家重点节能技术推广目录(第一批)》(国家发展改革委公告2008年第36号)、《国家重点节能技术推广目录(第二批)》(国家发展改革委公告2009年第24号)、《国家重点节能技术推广目录(第三批)》(国家发展改革委公告2010年第33号)、《国家重点节能技术推广目录(第四批)》(国家发展改革委公告2011年第34号)已公布或全行业普及率在80%以上的技术不在推荐范围之内。

(二)、推荐技术要求推荐技术要求先进适用,能够反映节能技术最新进展;节能潜力大,预期可获得明显的节能效果;应用范围广,在全行业应用前景广阔。

二、上报要求各地发展改革委、经贸委(经委、经信委、工信委、工信厅、工信局)、有关行业协会和中央企业应充分发挥各自优势,认真组织、遴选符合条件的重点节能技术,并按照要求仔细填写重点节能技术推荐表和汇总表(详见附件)。

原则上每个单位推荐重点节能技术不超过10项。

请各地发展改革委、经贸委(经委、经信委、工信委、工信厅、工信局)、有关行业协会和中央企业于2012年4月15日前,将推荐材料文字版和电子版(电子版需刻制光盘)各1套上报国家发展改革委(环资司)。

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。

环境污染治理技术的最新进展与应用案例

环境污染治理技术的最新进展与应用案例

环境污染治理技术的最新进展与应用案例近年来,环境污染已经成为全球面临的重要问题之一。

为了保护我们的地球,各国科学家们不断探索和研发环境污染治理技术。

本文将介绍环境污染治理技术的最新进展以及一些成功的应用案例。

一、大气污染治理技术1.1 燃煤电厂脱硫技术燃煤电厂是大气污染的重要源头之一。

脱硫技术可以减少煤烟中的二氧化硫排放。

最新的研究表明,采用湿法石膏脱硫技术可以将二氧化硫排放降低到国家标准以下,实现了煤电行业的环保排放。

1.2 移动源排放控制技术机动车尾气排放是城市大气污染的主要来源之一。

目前,世界各国积极推广电动车、混合动力车等低排放车辆,同时加强尾气净化技术的研发。

最新的进展是采用先进的三元催化转化器和颗粒捕集器,能够有效减少机动车尾气中的有害物质排放,保护空气质量。

二、水污染治理技术2.1 生物处理技术生物处理技术是一种利用微生物降解有机物和污染物的方法。

在最新的水污染治理中,生物处理技术被广泛应用于污水处理厂和水体修复中。

利用生物反应器和植物修复等技术,可以高效降解废水中的有害物质,并将水质恢复到可接受的标准。

2.2 膜分离技术膜分离技术是一种利用特殊膜材料来分离污染物和清洁水的方法。

最新的研究表明,采用纳滤、超滤和反渗透等膜分离技术,可以高效去除水中的细菌、病毒、重金属等污染物,提供清洁的饮用水资源。

三、土壤污染治理技术3.1 热解技术热解技术是一种利用高温将污染土壤中的有机物分解成无害物质的方法。

最新的研究发现,采用微波加热热解技术可以在较短的时间内高效处理污染土壤。

这种技术具有能耗低、处理效果好的特点,被广泛应用于土壤修复中。

3.2 生物修复技术生物修复技术是一种利用植物和微生物修复土壤污染的方法。

最新的进展是将转基因植物引入土壤修复中,利用其抗性和吸附能力,可以迅速修复受污染土壤的环境。

四、应用案例4.1 北京奥运会空气质量治理2008年,北京成功举办了奥运会。

为了改善城市空气质量,中国政府采取了一系列措施,包括限制机动车使用、关闭高污染企业等。

燃煤大气污染控制工程的处理工艺流程

燃煤大气污染控制工程的处理工艺流程
燃煤大气污染控制工程的处理工艺流程包括以下几个步骤:
1. 水喷雾降温:利用水喷雾方式,使得高温烟气快速降温,从而减少对后续设备的侵蚀。

2. 预处理:采用布袋除尘或者电除尘先行预处理,去除粉尘、烟尘等杂质,为后续设备提供良好的处理条件。

3. 脱硫:利用石灰石或者石膏等材料,使得废气中的二氧化硫反应生成硫酸钙,从而去除大气中的二氧化硫。

4. 脱硝:利用选择性催化还原技术,将废气中的氮氧化物还原为氮气和水,从而去除大气中的氮氧化物。

5. 脱汞:采用吸附剂,在高温烟气中吸附汞,并且进行后续处理。

6. 活性炭吸附:采用活性炭吸附,去除有机物和其他挥发性有害气体。

7. 萃取分离:利用化学方法,将大气中的有害气体进行萃取和分离,从而去除大气中的有害组分。

8. 排放:经过上述一系列的处理过程,废气的成分达到标准后,经过排放管道排放到大气中。

以上是燃煤大气污染控制工程的处理工艺流程。

需注意的是,不同的处理工艺流程会侧重不同的废气治理目标,具体使用哪种工艺流程,需要根据具体情况而定。

燃煤电站超低排放烟气颗粒物排放测试及特性分析

(1KeyLaboratoryofEnergyThermalConversionandControlofMinistryofEducation,SoutheastUniversity,Nanjing210096,China) (2JiangsuFrontierElectricTechnologyCo.,Ltd.,Nanjing211102,China)
particulatematter;emissioncharacteristics
收稿日期:20170830. 作者简介:周心澄(1993—),女,硕士生;杨林军(联系人),男,博士,教授,博士生导师,ylj@seu.edu.cn. 基金项目:国家重点研发计划资助项目(2016YFC0203703). 引用本文:周心澄,黄治军,潘丹萍,等.燃煤电站超低排放烟气颗粒物排放测试及特性分析[J].东南大学学报(自然科学版),2018,48(2):
Abstract:Thedustremovalcapacityofthededustingsystemsandthecoordinateddustremovalca pacityofthewetfluegasdesulfurizationsystemsweretestedin5coalfiredpowerplantswithultra low emissiontechnologies.Theresultsshow thatthedustemissiondecreasedobviouslywiththeap plicationofultralowemissiontechnologiesinpowerplants.Withthelowlowtemperatureeconomi zer,electrostaticfabricintegratedprecipitator,highfrequencypowersourcetechnology,androta tingelectrodeelectrostaticprecipitator,theaverageconcentrationsofdustintheoutletoftheprecipi tatorsare10.89to22.94mg/m3andthedustremovalefficienciesofthededustingsystemsarehigh erthan99.86% intherangeof100%.Withthetraytowertechnology,oneabsorbertwosection desulfurizationtechnologyandtwintowerdoublecirculationdesulfurizationtechnology,theaverage concentrationsofdustintheoutletofthewetfluegasdesulfurizationsystemsare2.09,10.48,20.40 mg/m3respectively,andthedustremovalefficienciesofWFGDare87.18%,85.52%,79.80% re spectively.Theresultsalsoshowthattheremovalefficienciesoffineparticlesinthetwintowerdouble circulationdesulfurizationsystem areobviouslyhigherthanthoseinthesingletowersystem. Keywords:ultralow emissiontechnologyinnovation;dustremoval;wetfluegasdesulfurization;

燃烧烟气治理市场分析报告

燃烧烟气治理市场分析报告1.引言1.1 概述概述:燃烧烟气治理市场一直以来都备受关注,随着环保意识的增强和法规的不断完善,燃烧烟气治理市场呈现出蓬勃发展的态势。

本报告旨在对燃烧烟气治理市场进行深入分析,包括市场概况、市场主要参与者分析、市场趋势和发展预测等方面的内容,以期为相关企业和政府部门提供全面、准确的市场情况和发展趋势,促进行业健康、可持续发展。

1.2 文章结构文章结构部分内容:文章结构部分将介绍本报告的组织和布局。

首先,我们将简要介绍我们的研究方法和数据来源,以确保我们的分析具有可信度和权威性。

其次,我们将详细阐述燃烧烟气治理市场的概况,包括市场规模、发展历程和相关政策法规情况。

接着,我们将对市场主要参与者进行分析,包括领先企业、技术提供商和市场竞争格局。

最后,我们将对市场未来的发展趋势和预测进行分析,并提出结论和建议。

希望通过本节内容的介绍,读者可以清晰了解本报告的内容和结构,为后续的阅读和理解做好准备。

文章1.3 目的部分的内容可以是:本报告的目的是对燃烧烟气治理市场进行深入分析,为相关行业从业者、投资者和政策制定者提供全面的市场概况、主要参与者分析、市场趋势和发展预测等信息。

通过本报告,读者将能够了解燃烧烟气治理市场的现状、发展趋势和潜在机遇,从而作出明智的决策,并为未来发展制定有效的战略和政策。

同时,本报告也旨在促进燃烧烟气治理市场的健康发展,推动行业技术创新和产业升级。

1.4 总结在本文中,我们对燃烧烟气治理市场进行了深入的分析和研究。

我们首先对燃烧烟气治理市场进行了概述,介绍了其市场规模、发展历程和相关政策法规。

接着,我们分析了市场主要参与者,包括行业领导者、新进入者和供应商的情况,以及其在市场中的竞争情况。

在市场趋势和发展预测部分,我们对燃烧烟气治理市场未来的发展做出了一些预测,包括市场规模的增长、技术革新的影响以及相关行业的发展趋势。

我们认为,未来燃烧烟气治理市场将会保持稳步增长,同时也会出现新的市场机会和挑战。

科技成果——DSC-M燃煤烟气干式超净技术

科技成果——DSC-M燃煤烟气干式超净技术适用范围燃煤电厂及工业锅炉的烟气治理技术原理该技术以烟气循环流化床为反应原理,烟气中的SOx、NOx等酸性有害气体与加入的吸收剂和脱硝剂进行中和反应而被脱除,并采用高浓度除尘器将反应产物和烟尘进行进一步除尘净化,从而实现燃煤烟气的硫、硝、尘及其他污染物的超净治理。

工艺流程工艺流程为:燃煤锅炉产生的烟气通过SNCR、SCR脱硝装置或预除尘器后,从底部进入循环流化床吸收塔,经过文丘里段加速,与吸收剂、脱硝剂、循环灰等混合形成烟气循环流化床,在循环流化床内,烟气、喷入的降温湿润水及高浓度颗粒之间激烈地湍动与混合,发生气-固-液三相的离子型反应,烟气中SO2及其它酸性气体与吸收剂Ca(OH)2反应而被脱除。

同时,喷入的水分被充分蒸发,干燥含尘烟气从吸收塔顶部排出进入下游的高浓度除尘器收集副产物,除尘器收集的副产物大多循环回吸收塔进行高倍率循环反应利用,少量通过输送设备外排,最终净化后的烟气经过引风机、烟囱外排。

关键技术采用燃煤烟气SNCR/SCR+COA的联合脱硝技术,实现烟气中的NOx超低排放;开发新型流化床吸收反应器、脱硫剂密相均布协同滤饼脱硫提效、吸收塔细粒子凝并协同布袋除尘等关键技术与装置,进一步提升吸收塔及除尘器的净化效率,实现烟气中的SO2、粉尘、SO3和重金属(如Hg、Pb、As)等多污染物的协同高效脱除;最终排烟实现“50355+530”超净指标,即出口NOx排放≤50mg/Nm3;SO2排放≤35mg/Nm3;颗粒物排放≤5mg/Nm3;SO3排放≤5mg/Nm3;Hg 排放≤3μg/Nm3;没有废水产生;整个烟气处理系统运行温度高于露点以上15-25℃,排烟透明,没有视觉污染;采用智能化上位机操作,提高智能自动控制水平,改善操作人员工作环境。

典型规模该烟气治理系统的单塔处理最大烟气量为280万m3/h(工况)。

应用情况该技术已在晋能山西国金2×350MW、京能内蒙京海2×350MW、兖矿山东赵楼300MW、华电福建永安2×300MW、神华福建雁石2×300MW、浙江杭联130+4×75t/h等50多台套燃煤锅炉及工业锅炉得到应用。

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