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1.
重庆市燃煤电厂汞排放特征及排放量   总被引:1,自引:2,他引:1  
以重庆市两种锅炉类型[循环流化床锅炉(CFB)和煤粉炉(PC)]的4个燃煤电厂为研究对象,分析不同规模电厂输入输出物料汞含量,探讨电厂中汞的来源和去向,研究重庆市典型燃煤电厂汞的排放特征,估算其大气汞排放量和排放因子.结果表明,4个电厂的汞主要来源为煤,入炉煤汞含量为(80.77±6.39)~(266.83±4.71)μg·kg-1.4个电厂排放的汞主要进入了固体废物,其中,CFB电厂中汞的去向主要是粉煤灰,而PC电厂汞的去向主要是脱硫石膏和粉煤灰.4个电厂的汞脱除率为72.89%~96.05%,CFB电厂高于PC电厂.4个电厂的大气汞排放因子(EF电、EF煤)分别为4.66~29.47μg·(k W·h)-1和8.55~71.77 mg·t-1,大气汞排放量为6.13~429.17 g·d-1.燃煤电厂的汞排放与煤中汞含量、锅炉类型、发电负荷、污控设备等因素有关.为控制电厂汞排放,需改善燃煤机组的能效,提高烟气净化设备的除汞效率,加强燃煤电厂的固体废物利用监管.  相似文献   

2.
《环境》2015,(12)
<正>2014年下半年,广州石化两台CFB锅炉和两台煤粉炉,采用LJD循环流化床烟气脱硫除尘一体化装置和集成化脱硝装置技术,实施脱硫脱硝除尘改造。一年多来,设备稳定运行,烟气排放稳定达到了50355的超洁净排放标准(即氮氧化物浓度小于50毫克/标立方米、二氧化硫浓度小于35毫克/标立方米、烟尘浓度小于5毫克/标立方米),提前达到广州市政府的要求,较国家标准提前了6年。广州石化表示将继续做好各项工作,不断积累经验,完善技术,确保装置安全稳定长  相似文献   

3.
《环境》2016,(2)
正2014年下半年,广州石化两台CFB锅炉和两台煤粉炉,采用LJD循环流化床烟气脱硫除尘一体化装置和集成化脱硝装置技术,实施脱硫脱硝除尘改造。一年多来,设备稳定运行,烟气排放稳定达到了50355的超洁净排放标准(即氮氧化物浓度小于50毫克/标立方米、二氧化硫浓度小于35毫克/标立方米、烟尘浓度小于5毫克/标立方米),提前达到广州市政府的要求,较国家标准提前了6年。广州石化表示将继续做好各项工作,不断积累经验,完善技术,确保装置安全稳定长  相似文献   

4.
《环境》2015,(11)
<正>2014年下半年,广州石化两台CFB锅炉和两台煤粉炉,采用LJD循环流化床烟气脱硫除尘一体化装置和集成化脱硝装置技术,实施脱硫脱硝除尘改造。一年多来,设备稳定运行,烟气排放稳定达到了50355的超洁净排放标准(即氮氧化物浓度小于50毫克/标立方米、二氧化硫浓度小于35毫克/标立方米、烟尘浓度小于5毫克/标立方米),提前达到广州市政府的要求,较国家标准提前了6年。广州石化表示将继续做好各项工作,不断积累经验,完善技术,确保装置安全稳定长  相似文献   

5.
《环境》2015,(10)
<正>2014年下半年,广州石化两台CFB锅炉和两台煤粉炉,采用LJD循环流化床烟气脱硫除尘一体化装置和集成化脱硝装置技术,实施脱硫脱硝除尘改造。一年多来,设备稳定运行。烟气排放稳定达到了50355的超洁净排放标准(即氮氧化物浓度小于50毫克/标立方米、二氧化硫浓度小于35毫克/标立方米、烟尘浓度小于5毫克/标立方米),提前达到广州市政府的要求,较国家标准提前了6年。  相似文献   

6.
《环境》2016,(1)
正2014年下半年,广州石化两台CFB锅炉和两台煤粉炉,采用LJD循环流化床烟气脱硫除尘一体化装置和集成化脱硝装置技术,实施脱硫脱硝除尘改造。一年多来,设备稳定运行,烟气排放稳定达到了50355的超洁净排放标准(即氮氧化物浓度小于50毫克/标立方米、二氧化硫浓度小于35毫克/标立方米、烟尘浓度小于5毫克/标立方米),提前达到广州市政府的要求,较国家标准提前了6年。  相似文献   

7.
燃煤电厂产生和排放的PM2.5中水溶性离子特征   总被引:3,自引:2,他引:3  
为了认识我国燃煤电厂一次PM2.5排放特征,并定量评估大规模开展烟气脱硫与脱硝对其影响,本研究选取了国内一个煤粉炉电厂和一个循环流化床电厂,对其产生和排放的PM2.5进行现场测试,并进行水溶性离子组分的分析.结果表明,在所测的这两个电厂中,循环流化床电厂产生的PM2.5的质量浓度高于煤粉炉电厂产生的PM2.5的质量浓度,但是这两个电厂排放的PM2.5的质量浓度相当.产生此结果的主要原因是该循环流化床电厂配备的电袋复合除尘器比煤粉炉电厂的普通电除尘器对PM2.5去除效率更高.煤粉炉电厂产生PM2.5中水溶性离子浓度低于循环流化床电厂,但是煤粉炉电厂排放PM2.5中水溶性离子浓度却远远高于循环流化床电厂,表明煤粉炉电厂排放的PM2.5受脱硫和脱硝设施的影响较大.煤粉炉烟气脱硝过程中可能形成硫酸雾,烟气中的部分硫酸雾和过剩的NH3反应生成NH4HSO4进入颗粒相,同时降低了PM2.5的p H值;而脱硫过程中脱硫液的夹带也会导致NH+4和SO2-4进入PM2.5.所以,虽然两个电厂产生的PM2.5中水溶性离子均以Ca2+和SO2-4为主,但煤粉炉排放PM2.5中的水溶性离子则以NH+4和SO2-4为主.  相似文献   

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