氮氧化物排放标准2020
氮氧化物排放标准2020

氮氧化物:氮氧化物,包括多种化合物,如一氧化二氮(N2O)、一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)、三氧化二氮(N2O3)、四氧化二氮(N2O4)和五氧化二氮(N2O5)等。
除一氧化二氮及二氧化氮以外,其他氮氧化物均不稳定,遇光、湿或热变成二氧化氮及一氧化氮,一氧化氮又变为二氧化氮。
因此,职业环境中接触的是几种气体混合物常称为硝烟(气),主要为一氧化氮和二氧化氮,并以二氧化氮为主。
氮氧化物都具有不同程度的毒性。
大气污染物排放标准:《大气污染物排放标准》是为了控制污染物的排放量制定的标准。
释文:大气污染物排放标准是为了控制污染物的排放量,使空气质量达到环境质量标准,对排入大气中的污染物数量或浓度所规定的限制标准。
经有关部门审批和颁布,具有法律约束力。
除国家颁布的标准外,各地、各部门还可根据当地的大气环境容量、污染源的分布和地区特点,在一定经济水平下实现排放标准的可行性,制订适用于本地区、本部门的排放标准。
从1974年开始,中国实行的《工业“三废”排放试行标准》中规定了二氧化硫、一氧化碳、硫化氢等13种有害物质的排放标准。
排放标准:汽车是一个流动的污染源,排放的主要污染物有一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NOx)和颗粒物(PM)等,都是污染环境的物质,需要加以控制。
汽车污染物的排放源来自排气管、曲轴箱和燃油系。
制定法规随着汽车尾气污染的日益严重,汽车尾气排放立法势在必行,世界各国早在六、七十年代就对汽车尾气排放建立了相应的法规制度,通过严格的法规推动了汽车排放控制技术的进步,而随着汽车排放控制技术的不断提高,又使更高标准的制订成为可能。
原理汽车排放是指从废气中排出的CO(一氧化碳)、HC+NOx(碳氢化合物和氮氧化物)、PM(微粒,碳烟)等有害气体。
它们都是发动机在燃烧作功过程中产生的有害气体。
这些有害气体产生的原因各异,CO是燃油氧化不完全的中间产物,当氧气不充足时会产生CO,混合气浓度大及混合气不均匀都会使排气中的CO增加。
氮氧化物排放标准2020

氮氧化物排放标准2020: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。
中正低氮燃气锅炉SZS系列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。
区域NOx指标(mg/m³)参考标准发布日期新建在用北京3080DB11-139-20152015天津80150DB12-151-20162016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3080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200400GB 13271-2014 2014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200400DB 50/658-2016 2016广东150200DB44/765-2017(征求意见稿)2017哈尔滨150150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150150GB 13271-2014(重点地区)2014其他区域200400GB 13271-2014。
生活垃圾焚烧氮氧化物排放标准

征求各部门、设区市政府、有关单位、企业代表等意见,并对意见逐一反馈,形成送审稿。
参考资料:
内容范围
地方标准《生活垃圾焚烧氮氧化物排放标准》(DB35/ 1976-2021)规定了生活垃圾焚烧氮氧化物的排放控 制要求、监测要求、运行管理以及标准的实施与监督。该标准适用于福建省现有生活垃圾焚烧厂的氮氧化物排放 管理,以及新建、改建、扩建生活垃圾焚烧厂建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工验收及其投产 后的氮氧化物排放管理。也适用于掺加生活垃圾质量超过入炉(窑)物料总质量30%的工业窑炉以及生活污水处 理设施产生的污泥、一般工业固体废物的专用焚烧炉氮氧化物排放。
生活垃圾焚烧氮氧化物排放标准
中华人民共和国福建省地方标准
01 制定过程
03 内容范围 05 意义价值
目录
02 标准目次 04 引用文件
《生活垃圾焚烧氮氧化物排放标准》(DB35/ 1976-2021)是2021年6月1日实施的一项中华人民共和国福建 省地方标准,归口于福建省生态环境厅。
地方标准《生活垃圾焚烧氮氧化物排放标准》(DB35/ 1976-2021)规定了生活垃圾焚烧氮氧化物的排放控 制要求、监测要求、运行管理以及标准的实施与监督。该标准适用于福建省现有生活垃圾焚烧厂的氮氧化物排放 管理,以及新建、改建、扩建生活垃圾焚烧厂建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工验收及其投产 后的氮氧化物排放管理。也适用于掺加生活垃圾质量超过入炉(窑)物料总质量30%的工业窑炉以及生活污水处 理设施产生的污泥、一般工业固体废物的专用焚烧炉氮氧化物排放。
氮氧化物排放标准2020

氮氧化物排放标准2020: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。
中正低氮燃气锅炉SZS系列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。
区域NOx指标(mg/m³)参考标准发布日期新建在用北京3080DB11-139-20152015天津80150DB12-151-20162016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3080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200400GB 13271-2014 2014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200400DB 50/658-2016 2016广东150200DB44/765-2017(征求意见稿)2017哈尔滨150150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150150GB 13271-2014(重点地区)2014其他区域200400GB 13271-2014。
天津市氮氧化物排放标准

天津市氮氧化物排放标准摘要:一、引言二、天津市氮氧化物排放标准的背景和意义三、天津市氮氧化物排放标准的具体内容四、天津市氮氧化物排放标准对环保产业的影响五、结论正文:一、引言随着我国经济的快速发展,环境污染问题日益严重,其中氮氧化物排放是造成空气污染的重要因素。
为了改善环境质量,我国政府制定了一系列的污染物排放标准。
本文将重点介绍天津市氮氧化物排放标准。
二、天津市氮氧化物排放标准的背景和意义天津市作为我国北方的重要城市,近年来在经济高速发展的同时,也面临着严重的环境污染问题。
氮氧化物排放是造成空气污染的主要原因之一,对人体健康和生态环境产生严重影响。
因此,制定严格的氮氧化物排放标准对于改善天津市环境质量具有重要意义。
三、天津市氮氧化物排放标准的具体内容天津市氮氧化物排放标准根据排放源的不同,分为工业生产、交通运输、生活炉灶等多个领域。
具体内容包括:1.工业生产:规定了各类工业企业的氮氧化物排放限值,要求企业采取有效措施降低排放。
2.交通运输:对机动车、船舶等交通工具的氮氧化物排放进行了限制,鼓励使用清洁能源车辆。
3.生活炉灶:对居民生活炉灶的氮氧化物排放进行了规定,推广环保型炉灶。
四、天津市氮氧化物排放标准对环保产业的影响天津市氮氧化物排放标准的实施,将对环保产业产生积极影响:1.促进环保技术的发展:排放标准的提高,将促使企业采用更先进的环保技术,降低氮氧化物排放。
2.增加环保产业投资:随着排放标准的提高,企业和个人需要投入更多的资金用于环保设施的建设和改造。
3.创造就业机会:环保产业的发展,将为社会提供更多的就业岗位,推动经济增长。
五、结论天津市氮氧化物排放标准的制定和实施,对于改善环境质量、促进环保产业发展具有重要意义。
氮氧化物排放标准2020

氮氧化物尾气分析仪系统特点:
1.被测气体间交叉干扰小。
不受颗粒物和水分等因素的干扰;
2. 系统采用防腐设计,保证系统长期可靠的运行;
3. 有效的防堵措施,采用高压调频吹扫方式对探头进行反吹;
4.完善的设备预处理系统
5. 设备自检功能
6. 高精度的样气分析系统,分析仪具有测量准确、可靠性高、投资成本低、响应速度快等优点;
7. 分析仪具有支持在线校准、测量值波动小、可靠性高、设备维护简单等优点
8. 气体干扰小,提高了测量过程的实时性和准确性。
9. 气室整体采用了不锈钢设计,减少了干扰气体和杂质的吸附,保证了测量过程的稳定性。
10. 完备的对外接口
11. 多种数据传输模式,满足不同客户的需求。
12.集成度高,主机柜同时集成了温/压/流/粉尘数据采集功能,结构紧凑,方便运输和工程安装;
13. 温压流检测仪采用一体化机柜,高精密微差压变送器(检测下限低),自动调零,自动反吹,反吹保护,数据上传与显示等功能; 怎么做才能将氮氧化物控制在排放标准以内呢?
目前,工业上处理氮氧化物大部分还是采用的废气塔喷淋+液碱处理,氮氧化物浓度不高的时候,用液碱处理有效果,但是当烟气比
较浓的时候,液碱的效果就显得微乎其微了。
这时我们还要考虑到怎么监测氮氧化物废气是否达标,如果超标我们就更要注意了,要不然会有大麻烦的奥!
需要实时的监控氮氧化物的含量就要用到我们谱云科技的新产品:氮氧化物在线监测系统,适用于固定源有组织排放的燃气锅炉尾气排放中NOx的实时浓度和累计排放量的测定,可适应高沸、高湿、高粉尘、腐蚀等苛刻工况环境。
焦炉氮氧化物 排放新标准

焦炉氮氧化物排放新标准焦炉氮氧化物(NOx)是燃烧过程中产生的主要空气污染物之一。
它是由燃烧过程中的高温和压力条件下氮气和氧气的相互作用产生的。
大量排放的焦炉氮氧化物会对环境和人类健康造成负面影响,包括臭氧层破坏、大气污染和健康问题等。
因此,制定严格的排放标准对减少焦炉氮氧化物的排放具有重要意义。
焦炉氮氧化物排放的新标准应该综合考虑燃烧技术、排放控制设备和监测手段等方面,确保焦炉在运行过程中降低氮氧化物的排放。
以下是对焦炉氮氧化物新标准的一些参考内容:1. 污染物排放限值:制定具体的焦炉氮氧化物排放限值,以确保焦炉排放的氮氧化物浓度不超过国家环保标准规定的限值。
限值的制定应参考国际上已有的经验和技术水平,并结合国内的环境状况和燃烧条件等因素进行综合考虑。
2. 燃烧技术优化:通过对焦炉燃烧工艺的优化,采用先进的燃烧控制技术,降低燃烧过程中氮氧化物的生成。
例如,优化燃烧炉的结构设计,改善燃烧稳定性,并加强燃烧控制系统和监测系统的自动化水平,实现更精细的燃烧控制。
3. 排放控制设备更新:利用高效的氮氧化物排放控制装置来减少焦炉氮氧化物的排放。
例如,采用选择性催化还原(SCR)技术,通过在烟气中掺入尿素溶液来催化还原氮氧化物。
同时,也可以配备高效的废气脱硝装置,如氨水洗涤法、吸收法和活性炭吸附法等。
4. 监测手段的完善:建立完善的焦炉氮氧化物排放监测体系,对焦炉排放的氮氧化物进行实时监测和数据记录,以便对排放情况进行评估和管理。
此外,也可以通过建立联网监测系统,实现跨区域焦炉氮氧化物的数据共享和污染源管控。
5. 鼓励清洁能源替代:推广使用清洁能源替代传统的燃煤焦炉,如天然气、生物质能源等,以降低焦炉氮氧化物的排放。
政府可以考虑出台相应的政策措施,鼓励企业采用清洁能源,降低燃料氮含量,减少氮氧化物的生成。
综上所述,制定严格的排放标准对焦炉氮氧化物的控制至关重要。
通过制定新的排放标准,采用先进的燃烧技术和排放控制设备,完善监测手段,以及鼓励清洁能源的使用,可以有效减少焦炉氮氧化物的排放,降低对环境和健康的影响。
氮氧化物排放情况和控制标准

环境标准:1996年出台的《环境空气质量标准》 〔GB3095-1996经20XX修订后,标准中对大气中的 NO2的浓度限值做了明确的规定.
20XX修订的《火电厂大气污染物排放标准》 〔GB13223-2003,则按时段和燃料特性分别规定了 燃煤、燃油锅炉的氮氧化物排放限值,规定了火电厂 氮氧化物的排放限值.除国家标准外之外,个别地方根 据当地实际情况,颁布更为严格的地方性排放标准.
250
100
300
250
200
烟气不透光率(%)
15
15
20
15
15
烟气黑度 (林格曼,级)
1级
注1:自备电站锅炉执行工业锅炉大气污染物排放限值。
注:第Ⅰ时段为自本标准实施之日起至20XX6月30日; 第Ⅱ时段为自20XX7月1日起.
修改后的燃煤电厂大气控制标准
GB13223-2011
此标准已于实行 29
我国火电厂氮氧化物控制政策
国外对氮氧化物进行严格控制已经有近20年的历 史.我国长期以来对火电厂产生的大气污染物的控 制主要集中在烟尘和二氧化硫上,对氮氧化物排放 的治理尚处于起步阶段,对氮氧化物的总量控制也 刚列入工作日程.我国现阶段与氮氧化物控制有关 的法规政策及标准如下:
法规:我国20XX4月颁布的《大气污染防治法》 第30条规定:"企业应当对燃料燃烧过程中产生 的氮氧化物采取控制措施".
中国NOX排放现状及其发展趋势具有如下特征:
排放总量巨大且将呈继续增加态势、不同地区间 NOX排放量相差悬殊,主要集中在人口密集、 工业集中的中东部省区;
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氮氧化物排放标准2020
1概述
氮氧化物NOX是燃煤电厂烟气排放三大有害物(zhiSO2,NOX 及总悬浮颗粒物TSP)之一。
从污染角度考虑的氮氧化物主要是NO 和NO2,统称为NOX。
在绝大多数燃烧方式下,主要成分是NO,约占NOX的90%多。
NO是无色、无刺激气味的不活泼气体,在大气中的NO会迅速被氧化成NO2。
NO2是棕红色有刺激性臭味的气体。
NOX可刺激肺部,使人较难抵抗感冒之类的呼吸系统疾病,呼吸系统有问题的人士如哮喘病患者,较易受二氧化氮影响。
NOX的生成主要由热力NOX和燃料NOX两部分组成,前者由参与燃烧的空气中所含的N2生成,后者由燃料本身的氮元素生成。
在燃烧过程中降低NOX的生成的主要手段是采用分级燃烧,降低燃烧区域的氧浓度和降低火焰温度。
此外还可以采用烟气处理技术在燃烧后降低烟气中NOX含量。
2 国内外排放标准的比较
目前NOX的允许排放量标准在全世界倾向于更严格。
各国对NOX 的排放限制各不相同,限制非常严格的如德国,对300 MW以上的机组,规定了200 mg/m3的严格标准(本文所指NOX的数值如无特别
说明,为标准状况下,O2=6%,NOX为按NO2计算的干烟气中NOX 含量),按这一标准,仅采用燃烧技术的改进目前是无法实现的,必须安装烟气净化处理的特殊装置。
又如排放限额处于中等水平的前苏联,其1993年起执行的标准如表1。
中
华人民共和国国家标准《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-1996),根据近几年我国已开始引进锅炉低氮燃烧技术,为促进该技术推广发展,及早控制火电行业氮氧化物的排放,首次规定了排放氮氧化物的标准限值;氮氧化物排放标准适用Ⅲ时段-1997年1月1日起环境影响报告书待审查批准的新、扩、改建火电厂。
北京1999-05-01开始实施的北京市地方环境标准《燃烧锅炉氮氧化物排放标准》相对国家标准则更为严格。
3 国外降低NOX排放的研究
采用LNB(低NOX燃烧器)可降低NOX排放40%~65%。
采用LNB时一般与燃尽风(OFA)燃烧配合实施。
3.1 低NOX燃烧器
(1)直流浓淡燃烧器
最为典型的是日本三菱的PM型(PollutionMinimum)燃烧
器。
其特点使用最简单的惯性煤粉浓缩器将一次风煤粉流分为两股,一股为富燃料风粉流,另一股为贫燃料风粉流。
(2)旋流浓淡燃烧器
通过改进燃烧器出口结构,形成分级燃烧,降低NOX排放。
国外B&W公司,Mitsui Babcock公司等不断有新的业绩。
3.2燃尽风(OFA)燃烧
大约占10%~25%的二次风从燃烧器上方设置的燃尽风喷口送入炉膛。
其目的使燃烧器的炉内燃烧分2个阶段:主燃烧区火焰温度降低,热力型和燃料型NOX生成均减少,当烟气上升至OFA喷口时,未完全燃烧的燃料可燃物和部分还原性气体重新燃烧,此处燃烧温度低于主燃烧区,保证降低NOX和完全燃烧。
3.3磨煤机煤粉分离器的研究
美国巴威公司有旋转型的煤粉分离器。
德国在一些机组改造时也改用旋转分离器。
在三菱低NOX燃烧系统中的中速磨煤机或钢球磨煤机上部装有三菱旋转式分离器(MRS)。
如同常规分离器一样,从MRS出来的粗粉再次磨成细粉进入燃烧器。
在MRS的旋流叶的作用下可提供更合适的煤粉级配,同样筛孔下的煤粉细度,例如筛孔尺寸为74μm,新型分离器给出的粗粒的煤粉(R149)要比常规分离器的少得多。
这对燃烧过程的经济性具有很大意义,因为在应用各种降低
NOX技术方法时,正是未燃尽的粗煤粒增大了排放物和飞灰含碳量。
3.4三级燃烧技术
在上部燃烧器上方的燃烧室加入少量燃料,并且通常不需加风,而是加入再循环烟气,由此使燃烧室中生成还原区。
向上述燃烧室加入少量燃料,能使未完全燃尽的燃烧产物再燃,直到烟气离开燃烧室为止,这样可降低NOX排放。
3.5烟气处理技术
烟气处理技术,如SCR(选择催化还原法)和SNCR(选择非催化还原法),AC(活性碳法)和DESONOX/SNOX(催化剂联合脱硝脱硫)等。
目前大部分锅炉不采用SNCR方法。
目前世界上适用于SCR技术的设备还处于供不应求的状况。
4我省NOX的排放情况
我国燃煤电站锅炉固态除渣炉NOX的排放范围为600~1200 mg/m3,其中直流燃烧器600~1000 mg/m3,旋流燃烧器为1000~1200 mg/m3。
浙江省内电站燃煤锅炉均为固态除渣,主要是直流燃烧器,采用旋流燃烧器的锅炉数量近年来有所增加。
省内NOX的排放数据较国内平均状况要好,根据已有的测量数据,其大致范围是直流燃烧500~820 mg/m3,旋流燃烧为600~850 mg/m3。
影响锅炉NOX
排放的因素主要有燃料种类,炉膛容积热负荷,燃烧器结构,运行方式等有关。
分析我省电站锅炉的NOX的测量数据较国内普遍情况要好,其原因是燃料中氮含量较低(Nar=0.6%~0.7%),而外省的一些技术文献中指出当地的燃料的Nar可高达1.1%。
有文献指出:对固态排渣炉而言,有80%的NOX是由燃料中的氮生成的。
5 省内降低氮氧化物排放措施
根据我国和我省的现状,对现有机组适宜采用而且切实可行的降低NOX的方法是:改进锅炉运行方式和提高控制燃烧技术。
一般认为,通过燃烧调整,可使NOX的排放降低15%~25%以上。
同时更为重要的要有具体的落实措施:如实现送风和送粉均匀的监控装置。
近期实际可行的降低NOX的方法是(按重要性排列):粉管道间的燃料平衡(目标是±5%);燃烧器间的送风平衡(CO<70 mg /L,在低氧的条件下);一次风煤比(根据磨煤机的设计和煤种,尽可能采用低值);调整煤粉细度(根据煤的品质);尽可能提高OFA的风箱压力;减少过剩空气;炉膛吹灰的控制。
如对冲燃烧方式锅炉的每个燃烧器的送风平衡的实现,较为可行的办法是在实现燃料平衡后,利用停炉期间安装的省煤器出口永久性烟气多点网格取样测点,由测试工程师循环测试多点(通常可多至24点)的CO、O2和NOX,在每点的CO含量应较低,理想的值是小于40 mg/L,如果存在较高的CO,将调整相应的单个和相关组的
燃烧器的风环,以消除高CO,一旦此目标实现,再降低O2,然后重复以上过程。
对于我省125 MW、200 MW机组采用的一次风集中送粉燃烧器,可采用各层燃烧器燃料分配调整的简单而有效的方法来降低NOX。
同时,应考虑低NOX燃烧器和制粉系统的改造,如磨煤机出口分离器可考虑研究采用旋转型的煤粉分离器,燃烧器采用浓淡型等。