燃煤電廠環(huán)保裝備對SO 3 排放的影響及控制策略研究
發(fā)布時間:2024-03-06 02:05
當前我國大氣環(huán)境污染形勢十分嚴峻,節(jié)能減排依然是能源行業(yè)相當長一段時間內的主題。而在全國燃煤電廠即將全面實現(xiàn)常規(guī)煙氣污染物超低排放的形勢下,SO3排放由于其所導致的生態(tài)環(huán)境危害,已引起廣泛重視,對其排放特性與控制策略進行深入研究是下一步制定相關政策以及實施排放控制工作的基礎。本文針對215臺燃煤機組開展了563項現(xiàn)場性能測試工作,對燃煤電廠SO3排放現(xiàn)狀、全過程影響特性以及相應的控制策略及技術路線進行了系統(tǒng)研究,得到的主要研究結果如下。第一,研究了燃煤電廠超低排放對于煙氣SO3協(xié)同控制與排放水平的影響,結果表明研究涉及的148臺機組在實現(xiàn)超低排放前后SO3平均排放濃度降低了51.8%,SO3排放控制水平得到了有效提升。但不同超低排放技術路線的SO3綜合脫除效率差異較大,在26.994.8%之間。第二,研究了催化劑V2O5含量、WO3/MoO3含量、...
【文章頁數(shù)】:185 頁
【學位級別】:博士
【文章目錄】:
致謝
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 課題研究背景及意義
1.1.1 國外燃煤電廠煙氣SO3 排放控制現(xiàn)狀
1.1.2 我國燃煤電廠煙氣SO3 排放控制現(xiàn)狀
1.1.3 課題研究意義
1.2 燃煤電廠煙氣SO3 排放控制研究進展
1.2.1 SO3 生成研究進展
1.2.2 SO3 協(xié)同控制技術研究進展
1.2.3 SO3 專項脫除技術研究進展
1.2.4 問題的提出
1.3 本文研究內容與技術路線
1.3.1 研究內容
1.3.2 研究方案及技術路線
1.3.3 各章節(jié)主要內容
2 超低排放前后SO3 協(xié)同控制與排放水平研究
2.1 引言
2.2 試驗系統(tǒng)及方法
2.2.1 研究機組概況
2.2.2 測試方法說明
2.3 結果分析與討論
2.3.1 爐內生成
2.3.2 SCR脫硝裝置
2.3.3 干式除塵器
2.3.4 濕法脫硫裝置
2.3.5 濕式電除塵器
2.3.6 不同技術路線SO3 綜合脫除效率分析
2.3.7 典型機組SO3 綜合脫除效率研究
2.3.8 排放濃度對比
2.4 本章小結
3 SCR脫硝裝備SO2/SO3 轉化關鍵影響因素研究
3.1 引言
3.2 試驗系統(tǒng)及方法
3.2.1 研究機組概況
3.2.2 試驗方法說明
3.3 結果分析與討論
3.3.1 脫硝催化劑實驗室檢測結果
3.3.2 脫硝裝備現(xiàn)場性能測試結果
3.3.3 在役催化劑SO2/SO3 轉化率變化
3.3.4 催化劑再生前后SO2/SO3 轉化率變化
3.3.5 典型As中毒催化劑SO2/SO3 轉化率變化
3.4 脫硝裝備控制SO2/SO3 轉化措施分析
3.5 本章小結
4 濕法脫硫裝備協(xié)同脫除SO3 關鍵影響因素研究
4.1 引言
4.2 試驗系統(tǒng)及方法
4.2.1 研究機組概況
4.2.2 試驗方法說明
4.3 結果分析與討論
4.3.1 塔內煙氣停留時間的影響
4.3.2 液氣比的影響
4.3.3 入口煙溫的影響
4.3.4 入口SO3 濃度的影響
4.3.5 入口煙塵濃度的影響
4.3.6 SO2與SO3 脫除效率對比
4.3.7 各因素敏感性分析
4.4 濕法脫硫裝備協(xié)同脫除SO3 提效措施分析
4.5 本章小結
5 除塵裝備協(xié)同脫除SO3 關鍵影響因素研究
5.1 引言
5.2 試驗系統(tǒng)及方法
5.2.1 研究機組概況
5.2.2 測試方法說明
5.3 結果分析與討論
5.3.1 比集塵面積的影響
5.3.2 煙氣流速的影響
5.3.3 入口SO3 濃度的影響
5.3.4 入口煙塵濃度的影響
5.3.5 入口煙氣溫度的影響
5.3.6 除塵效率與SO3 脫除效率對比
5.3.7 各因素敏感性分析
5.4 濕電裝備協(xié)同脫除SO3 提效措施分析
5.5 本章小結
6 燃煤電廠全流程SO3 排放及控制預測模型研究
6.1 引言
6.2 模型建立方法
6.3 SCR脫硝裝備SO2/SO3 轉化模型研究
6.3.1 蜂窩式催化劑脫硝裝備
6.3.2 平板式催化劑脫硝裝備
6.4 干式除塵裝備SO3 控制模型研究
6.5 濕法脫硫裝備SO3 控制模型研究
6.6 濕式除塵裝備SO3 控制模型研究
6.6.1 玻璃鋼陽極板濕電裝備
6.6.2 金屬陽極板濕電裝備
6.7 燃煤電廠全流程SO3 排放及控制模型研究
6.8 模型有效性驗證
6.9 本章小結
7 燃煤電廠SO3 控制策略與技術路線研究
7.1 引言
7.2 樣本機組概況
7.3 樣本機組適應性分析
7.3.1 燃煤硫分適應性
7.3.2 排放限值適應性
7.3.3 達標排放率
7.4 SO3 排放控制策略分析
7.4.1 源頭控制
7.4.2 協(xié)同減排
7.4.3 結構減排
7.5 SO3 排放控制可行技術路線
7.5.1 煤粉爐
7.5.2 循環(huán)流化床鍋爐
7.5.3 W火焰爐
7.6 本章小結
8 典型高硫煤機組SO3 治理工程技術論證
8.1 引言
8.2 機組概況
8.2.1 鍋爐及環(huán)保設施配置
8.2.2 燃煤煤質情況
8.2.3 污染物排放現(xiàn)狀
8.3 改造邊界條件確定
8.4 改造技術論證
8.4.1 NOx排放控制
8.4.2 SO2 排放控制
8.4.3 煙塵排放控制
8.4.4 SO3 排放控制
8.5 改造技術路線對比
8.6 經(jīng)濟性評價
8.7 本章小結
9 全文總結與展望
9.1 全文總結
9.2 本文主要創(chuàng)新點
9.3 進一步工作展望
參考文獻
作者簡歷
攻讀博士學位期間發(fā)表的主要學術論文
攻博期間曾獲獎勵
參加的科研項目
本文編號:3920384
【文章頁數(shù)】:185 頁
【學位級別】:博士
【文章目錄】:
致謝
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 課題研究背景及意義
1.1.1 國外燃煤電廠煙氣SO3 排放控制現(xiàn)狀
1.1.2 我國燃煤電廠煙氣SO3 排放控制現(xiàn)狀
1.1.3 課題研究意義
1.2 燃煤電廠煙氣SO3 排放控制研究進展
1.2.1 SO3 生成研究進展
1.2.2 SO3 協(xié)同控制技術研究進展
1.2.3 SO3 專項脫除技術研究進展
1.2.4 問題的提出
1.3 本文研究內容與技術路線
1.3.1 研究內容
1.3.2 研究方案及技術路線
1.3.3 各章節(jié)主要內容
2 超低排放前后SO3 協(xié)同控制與排放水平研究
2.1 引言
2.2 試驗系統(tǒng)及方法
2.2.1 研究機組概況
2.2.2 測試方法說明
2.3 結果分析與討論
2.3.1 爐內生成
2.3.2 SCR脫硝裝置
2.3.3 干式除塵器
2.3.4 濕法脫硫裝置
2.3.5 濕式電除塵器
2.3.6 不同技術路線SO3 綜合脫除效率分析
2.3.7 典型機組SO3 綜合脫除效率研究
2.3.8 排放濃度對比
2.4 本章小結
3 SCR脫硝裝備SO2/SO3 轉化關鍵影響因素研究
3.1 引言
3.2 試驗系統(tǒng)及方法
3.2.1 研究機組概況
3.2.2 試驗方法說明
3.3 結果分析與討論
3.3.1 脫硝催化劑實驗室檢測結果
3.3.2 脫硝裝備現(xiàn)場性能測試結果
3.3.3 在役催化劑SO2/SO3 轉化率變化
3.3.4 催化劑再生前后SO2/SO3 轉化率變化
3.3.5 典型As中毒催化劑SO2/SO3 轉化率變化
3.4 脫硝裝備控制SO2/SO3 轉化措施分析
3.5 本章小結
4 濕法脫硫裝備協(xié)同脫除SO3 關鍵影響因素研究
4.1 引言
4.2 試驗系統(tǒng)及方法
4.2.1 研究機組概況
4.2.2 試驗方法說明
4.3 結果分析與討論
4.3.1 塔內煙氣停留時間的影響
4.3.2 液氣比的影響
4.3.3 入口煙溫的影響
4.3.4 入口SO3 濃度的影響
4.3.5 入口煙塵濃度的影響
4.3.6 SO2與SO3 脫除效率對比
4.3.7 各因素敏感性分析
4.4 濕法脫硫裝備協(xié)同脫除SO3 提效措施分析
4.5 本章小結
5 除塵裝備協(xié)同脫除SO3 關鍵影響因素研究
5.1 引言
5.2 試驗系統(tǒng)及方法
5.2.1 研究機組概況
5.2.2 測試方法說明
5.3 結果分析與討論
5.3.1 比集塵面積的影響
5.3.2 煙氣流速的影響
5.3.3 入口SO3 濃度的影響
5.3.4 入口煙塵濃度的影響
5.3.5 入口煙氣溫度的影響
5.3.6 除塵效率與SO3 脫除效率對比
5.3.7 各因素敏感性分析
5.4 濕電裝備協(xié)同脫除SO3 提效措施分析
5.5 本章小結
6 燃煤電廠全流程SO3 排放及控制預測模型研究
6.1 引言
6.2 模型建立方法
6.3 SCR脫硝裝備SO2/SO3 轉化模型研究
6.3.1 蜂窩式催化劑脫硝裝備
6.3.2 平板式催化劑脫硝裝備
6.4 干式除塵裝備SO3 控制模型研究
6.5 濕法脫硫裝備SO3 控制模型研究
6.6 濕式除塵裝備SO3 控制模型研究
6.6.1 玻璃鋼陽極板濕電裝備
6.6.2 金屬陽極板濕電裝備
6.7 燃煤電廠全流程SO3 排放及控制模型研究
6.8 模型有效性驗證
6.9 本章小結
7 燃煤電廠SO3 控制策略與技術路線研究
7.1 引言
7.2 樣本機組概況
7.3 樣本機組適應性分析
7.3.1 燃煤硫分適應性
7.3.2 排放限值適應性
7.3.3 達標排放率
7.4 SO3 排放控制策略分析
7.4.1 源頭控制
7.4.2 協(xié)同減排
7.4.3 結構減排
7.5 SO3 排放控制可行技術路線
7.5.1 煤粉爐
7.5.2 循環(huán)流化床鍋爐
7.5.3 W火焰爐
7.6 本章小結
8 典型高硫煤機組SO3 治理工程技術論證
8.1 引言
8.2 機組概況
8.2.1 鍋爐及環(huán)保設施配置
8.2.2 燃煤煤質情況
8.2.3 污染物排放現(xiàn)狀
8.3 改造邊界條件確定
8.4 改造技術論證
8.4.1 NOx排放控制
8.4.2 SO2 排放控制
8.4.3 煙塵排放控制
8.4.4 SO3 排放控制
8.5 改造技術路線對比
8.6 經(jīng)濟性評價
8.7 本章小結
9 全文總結與展望
9.1 全文總結
9.2 本文主要創(chuàng)新點
9.3 進一步工作展望
參考文獻
作者簡歷
攻讀博士學位期間發(fā)表的主要學術論文
攻博期間曾獲獎勵
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本文編號:3920384
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