什么是火电机组超低排放
火电超低排放标准

火电超低排放标准
火电超低排放标准是指对火力发电厂的排放要求进行严格控制,以减少对环境
的污染和保护空气质量。
在我国,火电厂是主要的能源生产方式之一,但也是排放大量污染物的主要来源之一。
为了减少火电厂的污染排放,我国制定了火电超低排放标准,并要求火电厂进行升级改造以达到标准要求。
火电超低排放标准主要包括对硫化物、氮氧化物、颗粒物等污染物的排放限值
要求。
通过技术手段和设备改造,火电厂可以减少污染物的排放,达到环保要求。
采取超低排放技术,可以有效降低火电厂对环境的影响,保护大气环境,减少雾霾天气的发生,提高空气质量。
火电超低排放标准的实施对环境保护和可持续发展具有重要意义。
首先,可以
减少大气污染物排放,改善空气质量,保护居民的健康。
其次,可以推动火电行业的技术升级和产业转型,促进清洁能源的发展。
最后,可以提高火电厂的能源利用效率,减少能源的浪费,实现资源的可持续利用。
为了落实火电超低排放标准,政府、企业和社会各方都需要共同努力。
政府应
加强监管,完善环保法律法规,建立排放监测体系,确保火电厂的排放达标。
企业应积极投资改造,引进先进的环保技术,提高排放治理能力。
社会应增强环保意识,支持政府和企业的环保行动,共同为清洁环境努力。
总的来说,火电超低排放标准是推动火电行业绿色发展的重要举措,对改善环
境质量,保护生态环境,促进可持续发展具有重要意义。
只有政府、企业和社会齐心协力,共同推动火电超低排放标准的实施,才能实现环保目标,建设美丽中国。
超低排放介绍

燃煤火电厂超低排放解析

燃煤火电厂超低排放解析【摘要】燃煤火电厂在生产过程中,燃料燃烧排放大量烟尘、SO2、NOx,对环境造成了严重破坏。
随着社会环保意识的加强,对热电厂污染排放的要求也越来越高。
本文就热电厂超低排放展开分析。
【关键词】超低排放;脱硝;脱硫;除尘根据数据显示,2014年以来,全国平均雾霾天数为52年来之最,安徽、湖南、湖北、浙江、江苏等13地均创下“历史纪录”。
大气污染在京津冀地区、长三角尤为严重。
为遏制日渐严峻的大气污染物排放形势,2014年9月12日,国家发展改革委、环境保护部、国家能源局联合下发了“关于印发《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》的通知”,提出了新建燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的行动目标。
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10、35、50毫克/立方米,业界称其为超低排放,以下就燃煤火电厂中的超低排放进行分析。
1 燃煤火电厂大气污染物排放现状燃煤火电厂的大气污染主要是二氧化硫、二氧化碳和一些硫化物、NOx及烟尘等。
二氧化硫、硫化物、NOx排入空气中之后,会形成酸雨,进而破坏土壤和建筑;二氧化碳是引起温室效应的主要气体,排入空气中后,会进一步加强温室效应现象;而烟尘进入空气中后,主要是以悬浮物、尘埃形式存在的,会造成空气中细颗粒物浓度较高,影响大气环境质量,甚至形成雾霾等现象。
目前,燃煤火电厂大气污染物排放执行的最新标准是《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011),该标准2012年1月1日起执行。
并于2013年2月27日发布了《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》(公告2013年第14号),明确了重点地区范围,要求重点地区范围内的火电燃煤机组自2014年7月1日起执行烟尘特别限值标准。
结合前述的超低排放指标,各排放标准对比见表1:表1 各排放标准对比序号污染物项目环保部现行标准(mg/Nm3)重点地区排放标准(mg/Nm3)超低排放标准(mg/Nm3)1 烟尘30 20 52 二氧化硫100 50 353 氮氧化物(以NO2 计)100 100 504 汞及其化合物0.03 0.03 0.03说明:1、重点地区外,2012年1月1日前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的燃煤锅炉火力发电机组的二氧化硫排放浓度限值执行200mg/Nm3的标准。
超低排放改造出现的问题难点及处理方法

超低排放改造出现的问题难点及处理方法摘要:在我国工业化大发展的过程中,燃煤机组对于我国的工业发展起到了十分关键的作用,但也给环境污染带来了诸多的问题,主要是二氧化硫、氮氧化物、烟尘等污染物的排放,燃煤电厂占全国总排放量的1/3,燃煤机组的超低排放,是环境大气治理的必然选择,由于是现役机组的改造,会带来诸多的问题。
前言就目前我国的工业发展现状而言,燃煤机组依然起着举足轻重的作用,经过多年的发展,燃煤机组已形成一定规模及技术模式,但当时只重视工业化大发展,而忽视了环境保护。
近几年以来中国的中东部地区,连续出现雾霾天气,火电行业产生的一次与二次MP2.5是重要的排放源,控制燃煤电厂排放的大气污染物成为治理雾霾天的首要举措。
对于燃煤机组,国际已经通过法律手段要求使用超低排放技术。
所谓污染物超低排放技术,是指通过先进的设备综合治理技术,使污染物的排放达到国家颁布的标准,其意义从根本上解决煤炭能源与环境的瓶颈,但由于是超低排放改造,在改造中就会出现不同的问题。
1超低排及节能放改造过程中出现的问题由于超低排放改造是对已投运机组的脱硝、除尘、脱硫进行技术改造,这就涉及到已安装好设备的拆除,新技术设备的安装,这就造成整个改造的费用非常的高,沿海某电厂,2台百万机组的超低排放改造的预算是1.5个亿,每台机组的改造费用为7500万,一台百万机组的改造时间最少60天,加上60天少发的电量,这对企业是一个不小的负担。
2处理方法2.1改造的费用虽然环保部、发改委、能源局再次发布《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》中明确了对达到超低排放水平的燃煤发电机组,按照《关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》(发改价格〔2015〕2835号)要求,给予电价补贴。
2016年1月1日前已经并网运行的现役机组,对其统购上网电量每千瓦时加价1分钱;2016年1月1日后并网运行的新建机组,对其统购上网电量每千瓦时加价0.5分钱。
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。
火电厂烟气超低排放技术探究

火电厂烟气超低排放技术探究作者:王明来源:《科学与财富》2020年第16期摘要:我国政府逐渐加大了对火电厂排放烟气的管理控制力度,各大火电企业也开始将超低排放技术应用于烟气处理系统。
本文主要从烟气脱硝、烟气除尘、烟气脱硫这三个方面入手就目前使用频率最高的烟气超低排放技术进行了简单概述,为火电企业烟气排放处理效率的提高奠定基础。
关键词:火电企业;烟气超低排放;技术路线一、烟气超低排放技术概况各大火电厂积极响应国家提出的低碳环保、绿色节能的生产理念,开始致力于烟气超低排放技术的研究探索。
我国发改委、环保局、能源局联合下达了“燃煤电厂超低排放及节能改造方案”的相关文件,并要求各地政府根据地区发展特点在2020年达成超低排放的生产目标。
我国有些地区由于地域辽阔、人口稀少、经济落后,在制定超低排放策略的时候需要遵循因地制宜的规划原则,通过差异化管理的方式提高烟气超低排放工作管理效率与质量。
对于人口相对稠密、环境容积较小的区域需要严格执行超低排放标准,对于人口相对系数、环境容积较大、污染程度不高的区域则可根据实际情况适当放低标准。
各地政府职能部门需要配合火电厂完成烟气超低排放改造工作,目前常规的烟气超低排放技术主要从烟气脱硝、烟气除尘及烟气脱硫这三大部分展开深入研究,每项技术都有其特有优势及适于范围,各大火电企业需要根据自身发展情况及实际需求进行优化调整及灵活改进。
二、火电厂烟气超低排放技术路线1、基于烟气脱硝的技术路线选择基于烟气脱硝的超低排放技术其作用机理在于尽量降低烟气中的污染物含量,也就是从源头控制锅炉烟气排出口中的NOx的排放速率。
通过试验测定可知通过提升优化锅炉制造工艺配合低碳燃烧技术,能够将锅炉烟气排出口中的NOx的排放速率控制在250mg/m3以内,由此降低了烟气脱硝系统的日常运作压力,进一步提高了烟气脱硝工作效率。
目前常用的烟气脱硝方式主要包括如下几个类型:(1)改进版低碳燃烧器:通过对火电厂锅炉的燃烧器配风模块进行优化盖泽的方式提高其对高负荷、低负荷的响应速率,以此确保燃烧器模块始终处于适宜的空气系统环境,以此降低NOx的排放速率。
浅谈燃煤电厂超低排放改造工程安全管理

浅谈燃煤电厂超低排放改造工程安全管理作者:魏芝荣来源:《中小企业管理与科技·中旬刊》2017年第11期【摘要】超低排放,指火电厂燃煤锅炉在发电运行、末端治理等过程中,采用多种污染物高效协同脱除集成系统技术,使其大气污染物排放浓度符合燃气机组排放限值,即烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不超过10 mg/m3、35 mg/m3、50 mg/m3,比之前规定的燃煤锅炉排放限值分别下降50%、30%和50%。
论文以燃煤电厂为例对超低改造过程中安全管理进行探讨,并对改造过程中容易出现的风险提出了相应的安全措施。
【Abstract】Ultra low emission combustion, refers to in the process of power generation and terminal treatment of coal-fired boilers in thermal power plants, a variety of integrated system technology of high efficiency synergistic removal of pollutants are adopted to make the emission concentration of the air pollutants meet the emission limits of the gas turbine. That is the emission concentrations of soot, SO2 and NOx were no more than 10 mg/m3, 35 mg/m3 and 50 mg/m3,respectively, which decreased by 50%, 30% and 50% respectively compared with the previous emission limits of coal-fired boilers. Taking coal fired power plant as an example, this paper discusses the safety management in the process of ultra low transformation, and puts forward corresponding safety measures for the risk prone to occur in the process of reconstruction.【关键词】燃煤电厂;超低排放改造;安全管理【Keywords】 coal fired power plant; ultra low emission reconstruction; safety management【中图分类号】TM621 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069(2017)11-0022-021 引言“十三五”期间,必须满足国家《火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011》的要求,否则将面临机组停机的风险。
揭开燃煤电厂超低排放系统的神秘

揭开燃煤电厂超低排放系统的神秘“面纱”2014-08-15 风雷网风雷网讯伴随着能源革命的提出及深化,电力行业内有一个名词异常火热,那就是超低排放,其他叫法还有近零排放、煤电机组清洁排放、超净排放、趋零排放等。
殊路同归,它们最终都是为了使燃煤发电机组的主要污染物风雷网讯伴随着“能源革命”的提出及深化,电力行业内有一个名词异常火热,那就是“超低排放”,其他叫法还有“近零排放”、“煤电机组清洁排放”、“超净排放”、“趋零排放”等。
殊路同归,它们最终都是为了使燃煤发电机组的主要污染物排放指标达到天然气燃气轮机发电机组的标准。
7月21日,中国环境监测总站在杭州发布权威消息。
经检测,浙能嘉兴电厂7号、8号机组在不同工况时,烟囱总排口烟尘、二氧化硫、氮氧化物三项主要烟气污染物的排放数据分别为不超过3.08毫克/立方米、15.1毫克/立方米、23.67毫克/立方米,优于天然气燃气轮机组排放标准。
什么是超低排放系统?超低排放系统的核心,是利用多种污染物高效协同脱除技术,打破了燃煤机组单独使用脱硫、脱硝、除尘装置的传统烟气处理格局,实现SCR反应器、低低温除尘设备、脱硫吸收塔及湿式静电除尘等环保装置通过功能优化和系统优化有机整合。
在提高各项技术自身的污染物脱除效率的同时,更使该系统技术的污染物脱除效率提升至一个新高度,同时可顺利实现多种主要污染物一体化协同脱除的目标,使电厂排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞和三氧化硫达到清洁排放的要求。
浙江天地环保工程有限公司(简称天地环保)作为浙能集团环保产业的主力军,专业从事燃煤电厂大气污染治理工作。
该公司从2011年开始探索、研发最先进的减排技术,在日趋成熟的脱硫、脱硝、除尘等单项技术的基础上,与浙江大学合作首创了多种污染物高效协同脱除技术,制定了切实可行的工程实施方案,并在百万千瓦燃煤机组上实现了工程应用。
针对二氧化硫,主要是对FGD脱硫系统进行改进,采用增加均流提效板、提高液气比、脱硫增效环和脱硫添加剂等方式,实现脱硫提效。
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什么是火电机组超低排放
所谓的超低排放,简而言之,就是通过多污染物高效协同控制技术,使燃煤机组的大气主要污染物排放标准达到天然气燃气机组的排放标准。
燃煤电厂是烟尘、二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOX)等大气污染物的主要排放源。
根据环保部和国家质量监督检验检疫总局2011年7月联合发布的火电大气污染物排放国家标准,大气污染物特别排放限值如下表:
大气污染物特别排放限值。
天地公司技术研发部提供
浙能集团在满足现行国家排放标准的基础上,进一步自我加压,实施更为严格的排放标准,要求燃煤机组的大气主要污染物排放标准达到天然气燃气机组的排放标准,即烟尘5mg/Nm3,二氧化硫35mg/Nm3,氮氧化物50mg/Nm3。
超低排放技术路线
燃煤机组达到燃气机组的排放标准对电厂的环保设备提出了更高的要求。
天地环保公司采用多污染物高效协同控制技术,对浙能集团现有的脱硝设备、脱硫设备和除尘设备进行提效,并引入新的环保设备和环保技术对汞和三氧化硫进行进一步脱除,使电厂排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞和三氧化硫达到清洁排放的要求。
针对二氧化硫,主要是对FGD脱硫装置进行改进,采用增加均流提效板、提高液气比、脱硫增效环和脱硫添加剂等方式,实现脱硫提效。
针对氮氧化物,通过实施锅炉低氮燃烧改造、SCR脱硝装置增设新型催化剂等技术措施实现脱硝提效。
针对烟尘、三氧化硫和汞,采用SCR脱硝装置、低低温除尘、FGD脱硫装置、湿式电除尘等协同脱除实现高效脱除和超低排放。
技术路线图如下:
超低排放技术路线图。
天地公司设计研发部提供
锅炉排出的烟气经过SCR高效脱硝后,经过空预器出口的烟气通过新增的管式换热器(降温段)后降温至90℃左右,然后进入改造后的低低温静电除尘器,经过除尘后通过引风机、增压风机后
进入吸收塔进行湿法高效脱硫,吸收塔出口的烟气进入新增的湿式静电除尘器作进一步除尘,再进
入新增的管式换热器(升温段)升温至80℃以上后通过烟囱排放。
浙能集团超低排放项目实施的总体部署
国务院在9月10日发布了《大气污染防治行动计划》,要求长三角区域到2017年细颗粒物
浓度下降20%、并明“确除热电联产外,禁止审批新建燃煤发电项目”。
在这样的背景下,煤炭的清洁燃烧和清洁排放技术成了燃煤电厂未来发展的新空间、新蓝海,谁在这一技术上能突破,必然能给整个燃煤火力发电行业带来发展新机遇。
浙能集团走在了政策前面,于2013年在全国率先启动“燃煤机组烟气超低排放”项目建设,
并首先在已投产的嘉电三期7、8号两台百万燃煤机组,由天地环保公司负责改造实施。
在建的六
横电厂2×100万千瓦、台二电厂2×100万千瓦燃煤机组烟气超低排放项目也随机组同步建造。
目前,浙能集团已经着手开展300MW等级及以上燃煤机组超低排放改造的相关前期准备工作,将从2014年下半年陆续开展此项改造工程,计划用3年时间全面完成改造工作。
预计仅600MW机
组改造总投资将达近40亿元。
在面对节能减排压力与雾霾威胁的背景下,超低排放技术的广泛运用将进一步提高我国以煤
炭为主的能源结构的清洁化水平,而且也为煤电的生存与发展提供了一种新思路。
超低排放实施的社会效益
超低排放是浙能集团切实履行环境质量和公众健康的社会责任,积极推动资源利用方式的根本性转变,加快建设资源节约型和环境友好型企业,全力促进生态文明建设的重大举措。
随着超低排放技术向浙江省内电厂甚至全国电厂的推广,将产生十分巨大的社会效益。
以六横电厂超低排放系统为参考,按年发电5500小时计,项目实施后每台机组一年可减排二氧化硫270吨、氮氧化物820吨、烟尘540吨。
经测算,如向全浙江省燃煤电厂推广,该超低排放技术每年可为浙江省减排二氧化硫近3万吨、粉尘近5万吨、氮氧化物7万多吨;如向全国燃煤电厂推广,每年可为全国减排二氧化硫近24万吨、粉尘近47万吨、氮氧化物近70万吨。