环境风险评估指南——火力发电

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火力发电站环境影响评价报告

火力发电站环境影响评价报告

火力发电站环境影响评价报告尊敬的读者:火力发电站环境影响评价报告一、引言火力发电站作为一种常见的发电方式,其建设和运行对环境产生着巨大的影响。

本文旨在对火力发电站环境影响进行评价,并提供相关建议和措施以减少不良影响。

二、背景介绍火力发电站利用燃煤或燃油进行发电,但在此过程中也会产生大量的废气、废水和固体废弃物。

这些废物中的有害物质会对空气、水源和土壤造成污染,并对人类和生态系统带来潜在的危害。

三、环境影响评价1.大气污染燃烧过程中产生的废气中含有二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等污染物。

这些污染物会导致酸雨的形成,对植被、土壤和水体造成损害,同时也对人体健康产生不利影响。

2.水体污染火力发电站在使用和冷却过程中需要大量的水资源,并且产生废水。

废水中含有重金属、煤灰和油污等有害物质,如果不经过适当处理,就会直接排放到周围水体中,对水生生物和水质造成污染。

3.固体废弃物处理火力发电站产生的固体废弃物主要包括煤灰和燃烧过程中产生的灰渣等。

这些废弃物需要得到妥善的处理和利用,避免对土壤和周围环境造成二次污染。

四、环境保护措施为减少火力发电站对环境的不良影响,以下措施可以被采纳:1. 使用清洁能源发展和推广清洁能源,如风能和太阳能发电,以减少对化石燃料的依赖,降低大气污染和温室气体排放。

2. 强化污染物治理安装和改造适当的污染防治设施,如脱硫装置和烟气脱硝装置,以减少二氧化硫和氮氧化物的排放。

同时,通过先进的过滤设备减少颗粒物排放。

3. 废物处理与资源利用对废气、废水和固体废弃物进行合理的收集、处理和处置,采用环保技术和设备,以减少对环境的不良影响。

对固体废弃物进行资源化利用,如煤灰可用于建材生产。

4. 水资源管理优化火力发电站的水资源管理,减少用水量,同时确保废水的充分处理和再利用,降低对水体的污染。

五、结论火力发电站作为一种传统且常用的发电方式,其对环境造成的影响不可忽视。

为了保护环境,减少污染,必须采取适当的环保措施和技术,以确保火力发电站的可持续发展。

火力发电厂风险分析

火力发电厂风险分析

火力发电厂风险分析一、引言火力发电厂是一种重要的能源供应设施,但由于其特殊的工作环境和操作特点,存在一定的安全风险。

本文旨在对火力发电厂的风险进行分析,并提出相应的风险管理措施,以确保火力发电厂的安全运行。

二、火力发电厂的风险分析1. 人员安全风险火力发电厂的工作人员需要接触高温、高压等危险环境,存在一定的人身安全风险。

此外,操作人员的疏忽、疲劳等因素也可能导致事故发生。

2. 设备故障风险火力发电厂的关键设备如锅炉、汽轮机等存在故障的风险,如设备老化、电气故障、机械故障等。

设备故障可能导致发电能力下降甚至停产,对发电厂的经济效益造成损失。

3. 火灾风险火力发电厂中存在大量的燃料和易燃物质,如煤炭、油料等,一旦发生火灾,可能导致严重的人员伤亡和财产损失。

4. 环境污染风险火力发电厂的排放物如二氧化硫、氮氧化物等对环境造成污染,可能引发公众的不满和环保组织的抗议,对发电厂的声誉和经营带来负面影响。

三、风险管理措施1. 人员安全风险管理措施- 建立健全的安全管理制度,明确责任和权限,加强对操作人员的培训和安全意识教育。

- 定期进行安全演练和应急预案演练,提高人员应对突发事件的能力。

- 使用先进的个人防护装备,降低工作人员在危险环境中的风险。

2. 设备故障风险管理措施- 建立设备巡检和维护制度,定期对关键设备进行检查和保养,及时发现并修复潜在故障。

- 引入先进的监测系统,实时监测设备状态,提前预警并采取措施防止设备故障。

3. 火灾风险管理措施- 定期进行火灾隐患排查,消除火灾隐患,确保消防设施和设备的正常运行。

- 建立火灾应急预案,明确各级人员的责任和行动方案,提高应对火灾的能力。

4. 环境污染风险管理措施- 优化燃烧工艺,减少排放物的产生,采用先进的烟气净化技术,降低对环境的污染。

- 加强与环保组织和政府监管部门的沟通与合作,及时了解环保法规和标准,确保排放物的合规性。

四、风险评估和监控对火力发电厂的风险进行评估和监控是风险管理的关键环节。

火力发电厂安全预评价

火力发电厂安全预评价

火力发电厂安全预评价一、引言火力发电厂是一种常见的能源发电设施,利用燃烧化石燃料产生热能,转化为电能。

然而,火力发电厂也存在一定的安全风险。

为保障运营安全,进行安全预评价是十分必要的。

二、火力发电厂安全风险1. 供应链安全风险:火力发电厂所使用的燃料通常是从供应商处购买,存在着供货不足、燃料质量问题等安全风险;此外,燃料运输过程中也可能发生交通事故、泄漏等意外事件。

2. 火灾爆炸风险:火力发电厂所涉及的燃烧过程会产生高温高压气体,一旦发生泄漏、火源接触等情况,可能引发火灾爆炸事故。

3. 化学品泄漏风险:火力发电厂常常使用化学品进行烟气脱硫、除尘等处理过程,一旦发生泄漏,可能对环境和人员造成严重危害。

4. 机械设备故障风险:火力发电厂运转过程中,涉及大量机械设备的使用,如果设备存在磨损、故障或使用不当等问题,可能引发机械事故。

5. 劳动安全风险:火力发电厂人员接触大量高温高压设备,存在热烫伤、电击、物体打击等安全风险;此外,过劳工作、人员操作不当等也可能导致事故发生。

三、火力发电厂安全预评价方法1. 确定安全评价范围:对火力发电厂的各个环节进行明确划分,包括供应链管理、火灾爆炸防控、化学品管理、设备维护保养、劳动安全等方面。

2. 收集数据和信息:收集火力发电厂的相关数据和信息,包括供应链信息、设备状况、事故记录等,为评价提供依据。

3. 评价安全风险:采用定性和定量方法,对各个环节的安全风险进行评价,确定其潜在危害程度和发生频率。

4. 识别潜在风险来源:根据评价结果,识别导致安全风险的潜在来源,包括供应链不稳定性、设备故障、管理不规范等问题。

5. 提出改善措施:根据评价结果和风险来源,制定相应的改善措施,包括完善供应链管理机制、加强设备维护保养、加强员工培训等。

四、案例分析:火力发电厂安全评价实践以某火力发电厂为例,进行安全预评价实践。

1. 收集数据和信息:收集该火力发电厂的供应链信息、设备状况、事故记录等。

火力发电厂风险分析

火力发电厂风险分析

火力发电厂风险分析一、引言火力发电厂是一种常见的发电方式,它通过燃烧煤炭、天然气等燃料产生蒸汽,驱动涡轮发机电发电。

然而,火力发电厂的运营过程中存在一定的风险,包括环境污染、安全事故、设备故障等。

因此,进行火力发电厂的风险分析是非常必要的,可以匡助厂方识别潜在的风险,采取相应的控制措施,确保发电厂的安全运行。

二、风险分析方法1. 确定风险分析的范围和目标在进行火力发电厂风险分析之前,需要明确分析的范围和目标。

范围可以包括发电厂的所有设备和工艺流程,目标可以包括安全、环境和经济等方面。

2. 采集相关数据和信息采集火力发电厂的相关数据和信息,包括设备参数、操作记录、事故案例等。

可以通过查阅文献、访谈工作人员、观察现场等方式获取。

3. 识别潜在风险基于采集到的数据和信息,利用专业的风险识别工具和方法,对火力发电厂进行潜在风险的识别。

常用的方法包括故障树分析、事件树分析、风险矩阵分析等。

4. 评估风险的可能性和影响程度对识别出的潜在风险进行评估,确定其可能性和影响程度。

可能性可以根据历史数据和专家经验进行评估,影响程度可以根据安全、环境和经济等方面进行评估。

5. 制定风险控制措施根据风险评估的结果,制定相应的风险控制措施。

措施可以包括技术改进、操作规程的制定、培训和教育等方面。

同时,需要考虑措施的可行性和成本效益。

6. 实施风险控制措施根据制定的风险控制措施,对火力发电厂进行改进和优化。

同时,需要建立相应的监测和管理机制,确保措施的有效实施。

7. 定期评估和更新风险分析结果风险分析是一个动态的过程,需要定期进行评估和更新。

随着时间的推移,火力发电厂的设备和工艺可能发生变化,新的风险可能浮现。

因此,需要定期对风险分析结果进行评估和更新,及时采取相应的措施。

三、案例分析以某火力发电厂为例,进行风险分析。

1. 潜在风险识别根据采集到的数据和信息,识别出火力发电厂存在的潜在风险,包括燃烧过程中的烟气排放、锅炉爆炸、输电路线故障等。

火力发电站环境影响评估报告

火力发电站环境影响评估报告

火力发电站环境影响评估报告1. 引言火力发电站是目前世界上最主要的电力供应方式之一。

然而,由于其燃烧化石燃料的过程会产生大量的废气和废水,火力发电站对环境造成的影响备受关注。

本报告旨在评估火力发电站对环境的潜在影响,并提出相应的控制措施。

2. 评估方法为了准确评估火力发电站对环境的影响,我们采用了以下方法进行评估:2.1 环境数据收集我们收集了火力发电站周边区域的空气、水和土壤样本,并进行了详细的化学和生物分析,以了解环境中的污染物及其浓度。

2.2 数据分析与模拟根据数据收集结果,我们使用专业的模拟软件对火力发电站的废气和废水排放进行模拟分析,以评估其对周边环境的影响。

2.3 现地调研和专家访谈我们进行了火力发电站周边地区的现地调研,并与相关专家进行了访谈,了解火力发电站运行对当地居民和生态环境的影响。

3. 火力发电站对空气质量的影响3.1 大气污染物排放火力发电站的燃烧过程产生大量的废气,其中包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物。

这些污染物的排放对周边地区的空气质量产生了一定的影响。

3.2 空气质量模拟通过模拟分析,我们发现火力发电站对空气质量的主要影响集中在其排放口附近,大气污染物浓度超过了环境质量标准,并逐渐减弱距离远离排放口的区域。

3.3 空气污染控制措施为了减少火力发电站对空气质量的影响,我们建议采取以下控制措施:- 加强废气处理设施的运行和维护;- 采用先进的燃烧技术,减少废气排放;- 定期监测和评估火力发电站的废气排放情况。

4. 火力发电站对水环境的影响4.1 废水排放火力发电站的运行会产生大量的废水,其中含有重金属离子、烟尘等污染物。

这些废水排放对周边水环境造成了一定的影响。

4.2 水环境模拟通过模拟分析,我们发现火力发电站的废水排放对周边水体的污染程度较大,超过了水质标准,并可能对水生态系统造成不可逆转的损害。

4.3 废水治理措施为了减少火力发电站对水环境的影响,我们建议采取以下治理措施:- 安装先进的废水处理设备,减少污染物的排放;- 加强废水排放的监测和管理;- 提倡循环利用废水,降低对水资源的消耗。

火力发电站机组运行安全风险评估报告

火力发电站机组运行安全风险评估报告

火力发电站机组运行安全风险评估报告一、引言火力发电站作为一种重要的能源供应方式,在现代工业和生活中具有重要的地位。

然而,随着火力发电站机组的运行,也存在一定的安全风险。

为了及时发现和解决潜在的安全问题,本报告对火力发电站机组运行的安全风险进行评估,并提出相应的措施和建议。

二、背景火力发电站机组的运行安全是保障供电可靠性和人员安全的关键。

然而,随着火力发电站机组的运行时间的延长,一些潜在的安全风险可能会逐渐暴露并加大。

因此,对机组运行安全风险进行评估迫在眉睫。

三、风险评估方法本次安全风险评估采用了定性和定量相结合的方法。

首先,对火力发电站机组的设备、操作程序和维护管理进行全面的调查和分析,确定潜在的安全风险;其次,根据风险的严重性、概率和可控性等指标进行定量评估;最后,综合分析得出安全风险评估结果。

四、安全风险评估结果根据本次的安全风险评估分析,火力发电站机组的运行存在以下几个安全风险:1. 火灾风险:由于机组内部存在大量易燃物质,并且高温操作环境容易导致火灾的发生。

确保设备的绝缘、维修耐火材料的使用以及灭火系统的健全,是降低火灾风险的关键措施。

2. 燃气泄漏风险:燃气泄漏可能导致爆炸和中毒事故的发生。

建立完善的燃气检测和报警装置,并进行定期维护和检修,能有效降低燃气泄漏风险。

3. 电气设备故障风险:电气设备故障可能导致停电和感电事故。

对电气设备进行定期巡检和维护,确保设备的安全可靠运行,是降低电气设备故障风险的重要措施。

4. 人员操作失误风险:机组操作人员的失误可能导致机组运行事故的发生。

加强对操作人员的培训和管理,制定规范的操作程序,能够有效预防人员操作失误。

五、建议和措施为了降低火力发电站机组运行的安全风险,我们提出以下建议和措施:1. 加强设备的维护和修复,确保设备的安全可靠运行。

2. 定期检查和测试灭火系统,确保其正常工作。

3. 建立完善的燃气检测和报警装置,定期检查和维护。

4. 严格遵守操作规程,加强对操作人员的培训和管理。

火力发电厂风险分析

火力发电厂风险分析

火力发电厂风险分析一、引言火力发电厂是一种常见的发电设施,通过燃烧煤炭、天然气或石油等燃料产生蒸汽,驱动涡轮发电机发电。

然而,火力发电厂的运营过程中存在一定的风险,可能对环境和人员安全造成影响。

因此,进行火力发电厂风险分析是十分必要的。

二、风险分析方法1. 事件树分析事件树分析是一种定性和定量风险分析方法,用于评估系统中的事件发生概率和后果。

通过构建事件树,可以分析火力发电厂运营过程中可能发生的事件及其概率,从而识别关键风险。

2. 故障模式和影响分析故障模式和影响分析(FMEA)是一种定性风险分析方法,用于识别和评估系统中的潜在故障模式及其对系统性能的影响。

在火力发电厂风险分析中,可以使用FMEA方法分析各个关键设备的故障模式及其对发电厂运营的影响。

3. 事故树分析事故树分析是一种定性和定量风险分析方法,用于评估系统中事故发生的概率和后果。

通过构建事故树,可以分析火力发电厂运营过程中可能导致事故的事件序列及其概率,从而识别关键风险。

三、火力发电厂风险分析内容1. 火灾风险分析火力发电厂中存在着火灾的风险,可能由于燃料泄漏、电气设备故障等原因引发火灾。

在火灾风险分析中,可以通过事件树分析和事故树分析等方法,评估火灾发生的概率和后果,并提出相应的风险控制措施,如增加火灾报警系统、加强火灾应急预案等。

2. 燃料供应风险分析火力发电厂的燃料供应是其正常运营的关键环节,如果燃料供应中断或不稳定,将对发电厂的运行产生重大影响。

在燃料供应风险分析中,可以使用FMEA方法,分析燃料供应链中可能存在的故障模式及其对发电厂运营的影响,并提出相应的风险控制措施,如建立备用燃料供应渠道、加强燃料质量监测等。

3. 环境污染风险分析火力发电厂的运营会产生大量的废气和废水,可能对周围环境造成污染。

在环境污染风险分析中,可以通过事件树分析和事故树分析等方法,评估环境污染事件发生的概率和后果,并提出相应的风险控制措施,如加强废气和废水处理设施的监测和维护、采用更环保的燃料等。

火电厂环境风险评价及应急预案

火电厂环境风险评价及应急预案

火电厂环境风险评价及应急预案一、火电厂环境风险评价1. 环境风险评价的概念环境风险评价是对某种环境因素对人类健康和环境影响的评估。

环境风险评价多用于大型建设项目,如火电厂、化工厂等,目的是评估其可能承担的环境和健康风险,确定相关风险管理方法并遵守本地和全球环境规定。

2. 火电厂环境风险评价的目的火电厂环境风险评价的目的是评估火电厂运营带来的环境和健康风险,并为制定环境保护措施和应急预案提供依据。

具体而言,火电厂环境风险评价需要考虑以下几个因素:(1)火电厂运营对空气环境、水环境、土壤和食品安全的影响。

(2)火电厂运营对人群健康的潜在影响。

(3)火电厂运营可能造成的环境突发事件,如燃料泄露或排放异常。

(4)火电厂技术和管理措施的风险控制措施是否能有效减少环境和健康风险。

3. 环境风险评价的流程环境风险评价一般包括以下步骤:(1)确定环境评价目标:在火电厂环境风险评价中,环境评价目标是确定火电厂运营对环境和人体健康的可能风险。

(2)评估可能的影响:这包括环境内空气、水、土壤和食品安全的潜在污染和人群健康的潜在影响。

(3)确定可能的后果:一旦评估到可能的影响,则评价需要确定这些影响可能带来的后果如何影响火电厂和周边社区。

(4)制定环境保护和风险控制措施:根据评估结果,采取相应的环境保护和风险控制措施是必要的,以减少可能的环境和健康风险。

(5)确定环境监测和管理计划:为了确保环境保护和风险控制措施的有效实施,必须建立环境监测和管理计划。

(6)实施风险管理措施:对于已建成的火电厂,必须实施预防、减轻和应对风险的管理措施。

二、火电厂应急预案1. 应急预案的目的火电厂应急预案是为了预防、应对和减轻突发事件可能带来的影响,保护人命财产和环境。

火电厂应急预案包括以下几个方面:(1)评估先进的机制和方法,快速响应突发事件。

(2)优先考虑的是救援和应急响应,目的是保护人命和财产。

(3)减轻事故对环境的影响。

(4)保障沟通、配合和协调。

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目录1适用范围 (3)2规范性引用文件 (3)3术语与定义 (3)3.1燃烧系统 (3)3.2汽水系统 (3)3.3电气系统 (4)3.4环境风险源 (4)4火力发电存在的主要环境风险 (4)4.1 火力发电涉及到的化学品 (4)4.2火力发电存在的环境风险 (4)4.2.1 燃烧系统风险 (4)4.2.2汽水系统风险 (6)4.2.3电气系统危险 (7)4.2.4除尘工艺风险 (8)4.2.5烟气脱硫风险 (9)5火力发电企业环境风险等级划分指标体系的构成 (9)5.1 内因性指标 (10)5.2 外因性指标 (10)6内因性指标 (10)6.1生产因素 (10)6.1.1 生产因素指标构成 (10)6.1.2 生产规模 (10)6.1.3 生产原料 (11)6.1.4 生产工艺 (11)6.1.5厂区内危险物质量 (11)6.1.6 符合产业政策情况 (11)6.1.7 清洁生产水平 (12)6.1.8 生产因素综合分析 (12)6.2 厂址环境敏感性 (12)6.2.1 厂址环境敏感性指标构成 (12)6.2.2 是否位于重点流域 (13)6.2.3 厂址是否位于饮用水水源上游等水环境敏感地区 (13)6.2.4是否位于二氧化硫或者酸雨污染严重区域 (13)6.2.5 是否位于城镇主导上风向 (13)6.2.6 是否位于工业园区内 (14)6.2.7 卫生防护距离或大气环境防护距离内是否有人口密集区 (14)6.2.8 厂区总平面布置是否合理 (14)6.2.9 厂址环境敏感性综合分析 (14)7 外因性指标 (15)7.1 环境风险管理 (15)7.1.1 环境风险管理指标构成 (15)7.2 事故管理 (15)7.2.1 事故管理指标构成 (15)7.2.2 环境风险管理水平综合分析 (15)8 现场勘查 (15)9 环境风险等级划分 (16)9.1 基本方法 (16)9.2 应当停止火力发电企业环境风险等级划分的情形 (16)1适用范围本方法适用于以煤、石油、天然气作为燃料生产电能的行业的环境风险等级划分。

本方法为火力发电企业环境风险管理提供技术指导。

2规范性引用文件3术语与定义火力发电: 利用石油、煤炭和天然气等燃料燃烧时产生的热能来加热水,使水变成高温、高压水蒸气,然后再由水蒸气推动发电机来发电的生产过程。

火力发电厂的燃料主要有煤、石油(主要是重油、天然气)。

我国的火电厂以燃煤为主3.1燃烧系统燃烧的化学能在锅炉中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽3.2汽水系统锅炉产生的蒸汽进入汽轮机,推动汽轮机旋转,将热能转变为机械能3.3电气系统由汽轮机旋转的机械能带动发电机发电,把机械能变为电能3.4环境风险源指可能导致突发环境事件的污染源,以及生产、经营、储存、运输、使用危险物质或产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的场所、设备和装置中,可能导致环境危害风险的源。

4火力发电存在的主要环境风险4.1 火力发电涉及到的化学品原料:煤、石油、天然气我国燃料主要是煤产物:热量副产物: 1 余热(即废弃热)通过冷却塔排放到大气,或被自然江河的水体冷却。

2 烟道气化石燃料燃烧后的烟道气会被排放到大体,其主要成分是二氧化碳、水蒸气、及其他成分比如说氮气,硫化物、氮化物等。

3煤渣粉煤灰等4.2火力发电存在的环境风险4.2.1 燃烧系统风险⑴工艺流程燃烧系统是由输煤、磨煤、粗细分离、排粉、给粉、锅炉、除尘、脱硫等组成。

是由皮带输送机从煤场,通过电磁铁、碎煤机然后送到煤仓间的煤斗内,再经过给煤机进入磨煤机进行磨粉,磨好的煤粉通过空气预热器来的热风,将煤粉打至粗细分离器,粗细分离器将合格的煤粉(不合格的煤粉送回磨煤机),经过排粉机送至粉仓,给粉机将煤粉打入喷燃器送到锅炉进行燃烧。

而烟气经过电除尘脱出粉尘再将烟气送至脱硫装置,通过石浆喷淋脱出硫的气体经过吸风机送到烟筒排入天空⑵主要风险源燃料的储存、运输、加工过程都具有风险,锅炉燃烧、除灰、烟气排放系统等存在风险⑶主要的环境风险煤主要有无烟煤、烟煤、褐煤等,主要成分为碳和氢,此外还含有少量氮和硫,由于碳及煤碳中所含的黄铁矿和氧气发生氧化反应,缓慢氧化所释放的热量常能导致煤的自燃2煤中常含有铁屑、木块、石块等物质,若在送入磨煤机前不将上述物质除去,极有可能造成机器设备的破坏,还常因在磨煤机处产生火星而导致火灾的发生3 由筛分机和破碎机产生的噪声污染。

4煤粉管泄露煤粉很容易形成爆炸性粉尘,造成火灾爆炸事故5燃油一般都是通过输油管道直接由油罐输送至锅炉,其危险性在于输油管道的温度和压力。

一般情况下,高压下管道破裂,可导致大量雾状重油喷溅,遇明火形成大面积燃烧。

6煤场仓库、煤堆表面粉尘颗粒的飘散和原料准备工艺煤破碎、筛分现场飞扬的粉尘。

7天然气运输过程泄露遇明火极易形成火灾爆炸事故或大气污染。

8燃烧过程产生余热(即废弃热)通过冷却塔排放到大气,或被自然江河的水体冷却,造成热污染。

9燃烧过程中产生大量二氧化碳等温室气体、硫化物、氮化物等污染性气体,造成大气污染。

10燃烧过程中由于除尘系统不完善等原因造成空气粉尘污染,导致雾霾天气。

11燃烧过程残留灰渣污染。

12当锅炉燃烧不良,使炉膛内没有完全燃烧的油粒或煤粉被烟气带到锅炉房尾部烟道上受热而发生二次燃烧事故;13锅炉内温度压力过高、炉膛内水管破裂也可能导致锅炉爆炸事故。

4.2.2汽水系统风险⑴工艺流程火力发电厂的汽水系统是由锅炉、汽轮机、凝汽器、高低压加热器、凝结水泵和给水泵等组成,他包括汽水循环、化学水处理和冷却系统等。

⑵主要风险源:汽轮机的油系统具有较大的风险⑶主要环境风险:1汽轮机有许多粗细不同的蒸汽管道和加热器,而用以调节和润滑汽轮机的透平油管又纵横交错敷设在蒸汽管道之间,而透平油极易燃烧,若发生渗油漏油现象极易引起火灾事故;2每个机组还设有主油箱,储油量可达数万公斤,若发生渗油漏油现象,也能引起火灾事故。

3蒸汽管道一旦发生泄露,高温、高压蒸汽能将相邻的电缆烤焦,引起线路短路,从而引起火灾事故4氢冷式汽轮发电机组中的氢气是一种可燃气体,爆炸极限低,不论机组任何部位发生漏气,遇明火或高温都极易燃烧爆炸。

4.2.3电气系统危险⑴工艺流程发电系统是由副励磁机、励磁盘、主励磁机(备用励磁机)、发电机、变压器、高压断路器、升压站、配电装置等组成。

发电是由副励磁机(永磁机)发出高频电流,副励磁机发出的电流经过励磁盘整流,再送到主励磁机,主励磁机发出电后经过调压器以及灭磁开关经过碳刷送到发电机转子,当发电机转子通过旋转其定子线圈便感应出电流,强大的电流通过发电机出线分两路,一路送至厂用电变压器,另一路则送到SF6高压断路器,由SF6高压断路器送至电网。

⑵主要风险源:各种高压电源⑶主要环境风险:①电气系统老化或者超负荷运行容易导致漏电等触电危险。

②电气系统电力电缆遍布全厂,因敷设使用不当,受震动拉扯等外力作用,被化学腐蚀,长期超负荷运行,受潮、受热等导致绝缘层损坏,发生短路而引起电缆火灾。

③由于制造质量疑问及内部发生故障,如线圈损坏、长期过负荷而使绝缘老化、绝缘油久佳、导体连结不良、雷击或外界火源等影响,都可使变压器轻则喷油起火,重则由于高温而使油分解裂化,压力急增造成爆炸。

④发电机等设备运行时产生的噪声若没有采用减噪降噪措施,则对周围环境产生噪声污染。

4.2.4除尘工艺风险⑴工艺流程静电除尘:利用高压直流不均匀电场使烟气中的气体分子电离,产生大量电子和离子,在电场力的作用下向两极移动,在移动过程中碰到气流中的粉尘颗粒使其荷电,荷电粉尘在电场力作用下与气流分离向极性相反的极板或极线运动,荷电粉尘到达极板或极线时由静电力吸附在极板或极线上,通过振打装置使粉尘落入灰斗从而使烟气净化。

袋式除尘:利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入袋式除尘器地,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化。

⑵主要风险源:除尘效率⑶主要环境风险:除尘过程中由于仪器老化或使用不当等原因,造成除尘效率较低,造成空气中粉尘污染。

4.2.5烟气脱硫风险⑴工艺流程:石灰石-石膏法脱硫技术:用石灰石、生石灰或消石灰的乳浊液作为吸收剂吸收烟气中的二氧化硫。

吸收塔形式主要有喷淋塔、液柱塔、填料塔和鼓泡塔。

脱硫系统主要包括吸收系统、烟气系统、吸收剂制备系统、石膏脱水及贮存系统和废水处理系统。

海水脱硫:利用海水的天然碱度来吸收烟气中的二氧化硫,再用空气强制氧化为硫酸盐溶于海中。

⑵主要风险源:脱硫效率⑶主要环境风险:由于方法选择等问题造成除硫效率较低,造成二氧化硫污染。

5火力发电企业环境风险等级划分指标体系的构成火力发电企业环境风险等级划分指标体系,有内因性指标和外因性指标两个部分组成。

5.1 内因性指标用于评价火力发电企业生产规模、生产原料、厂址环境敏感性等客观情况的指标。

它反映火力发电企业因客观因素不同而导致不同的环境风险程度,包括生产因素和厂址环境敏感性两大类指标。

5.2 外因性指标用于评价火力发电企业执行环境保护和其他有关政策法规情况的指标。

它反映火力发电企业因管理水平不同而导致不同的环境风险程度,包括环境风险管理和事故管理两大类指标。

6内因性指标6.1生产因素6.1.1 生产因素指标构成生产因素指标,是内因性指标中的一级指标,由生产规模、生产原料、生产工艺、厂区内危险物质量、符合产业政策情况、清洁生产水平6 个二级指标组成。

具体指标项目及分值见附录二。

6.1.2 生产规模企业生产规模越大,其化学危险品在线量越大,则其环境风险后果越严重。

按照火力发电企业年发电量,本方法对火力发电企业规模分为大、中、小三个等级。

6.1.3 生产原料企业使用的原料、采用的工艺不同,其环境风险程度也有较大差别。

比如说用煤炭做燃料和用天然气作燃料在环境风险方面有较大的不同。

用煤炭做燃料,由于煤炭含杂质较多,因此对环境产生污染性物质较多,环境风险较大。

而天然气相对较纯净,但运输过程较为危险,对环境风险相对较小。

6.1.4 生产工艺为提高安全性能,提高回采率,提高工效,降低成本,提高设备自身的安全可靠程度和机械自动化程度。

为鼓励火力发电企业进一步提高资源利用率,推行先进工艺技术。

该指标主要是对火力发电企业燃烧系统进行技术优化,提高其燃料利用率,并使用静电除尘等工艺减少污染。

6.1.5厂区内危险物质量若火力发电企业厂区内危险物质量大于《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中规定的临界量,构成重大风险源,则该企业发生重大事故的可能性会加大。

6.1.6 符合产业政策情况氮肥生产企业必须符合国家产业政策,不得采用或者使用国家已淘汰的落后生产工艺技术和设备。

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