Page 197 - 生态环境监测技术应用
P. 197

生态环境监测技术应用
             pplication of Ecological Environment Monitoring Technology


                ②对 35t/h~220t/h(不包括 35t/h)锅炉烟气的净化近期可采用简易湿法脱硫
            除尘一体净化技术和炉内喷钙尾部增湿脱硫技术,前一种特别适用于水膜除尘器

            的改造,而后一种适合于静电除尘器脱硫改造;对新建锅炉也可选用喷雾干燥脱
            硫 + 静电除尘器工艺。长期看,脱硫剂循环流化床脱硫器 + 静电除尘器将是首选

            技术。
                ③对大于 220t/h 的大型锅炉,可选用湿法石灰石(石灰)石膏法,但要充分
            论证石膏的市场前景。随着脱硫剂循环流化床脱硫技术的日趋成熟脱硫剂循环流

            化床脱硫 + 静电除尘器的脱硫工艺可以是首选技术。
                ④对于各类炉窑,应重点解决黑烟问题,在此基础上再进行烟气脱硫除尘。

            因为一般的除尘器对黑烟无能为力,炉窑烟气的脱硫除尘技术的选用可参照第
            一点。
                ⑤对脱氮技术的研究近期应重点放在低 NO x 燃烧技术上。目前低 NO x 燃烧

            技术在煤粉锅炉上应用比较成功,应大力推广。层燃炉的低 NO x 燃烧技术正处
            于起步阶段,应加大投入,烟气脱氮正处于基础研究阶段,随着环保标准的不断

            提高,烟气脱氮将是必然。

                二、燃气工业锅炉低氮改造技术


                近年来,天然气替代燃煤作为主要燃料在工业锅炉领域得到了全面推广,
            然而天然气虽是清洁能源,但其在燃烧过程中也会产生 NO x ,加重了 PM2.5 对

                                                                              3
            空气质量的影响。经测算,如果燃气锅炉的 NO x 排放标准从 150mg/m 降低到
                   3
            30mg/m 以下,则每个供暖季、每蒸吨能减少 NO x 排放 0.178t。以北京市为例,
            根据市质监部门的统计数据,全市已签订燃气锅炉低氮改造合同的任务量约 2.14

            万蒸吨,如果全部改造完成,则每个采暖季可减少 NO x 排放约 0.38 万吨。因此,

            抑制燃气锅炉 NO x 的排放,成为当前环保任务的重中之重。
                (一)低氮燃烧技术的应用原理
                天然气燃烧时几乎不产生燃料型 NO x ,而快速型 NO x 的占比也非常低,因

            此其最主要的产物是热力型 NOx。热力型 NO x 是空气中的氮在高温下分解氧化
            产生的,燃烧区的温度、氧气浓度、滞留时间是热力型 NO x 生成的关键因素。



            -184-
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202