1基本情况
1.1项目概况
设计规模:2×100mw。
锅炉:超超临界直流锅炉、单炉膛、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、燃煤锅炉 ,主蒸汽流量3029.6t/h。
汽机:超超临界、一次中间再热、四缸四排汽、单轴、凝汽式汽轮机1000mw。
发电机:水氢氢冷却方式、静态励磁同步发电机1111mva。
卸煤装置:电厂铁路运输专用线,单车翻车机卸车。
贮煤场及煤场设施: 2座直径120m的圆形封闭煤场,两个圆形煤场均设圆形堆取料机。
上煤系统:进出入煤场胶带机均为单路布置。
碎煤系统:环式破碎机。
除灰系统:采用干灰干排、粗细分排的除灰系统,每台炉设置1座粗灰库、2台炉共用1座细灰库,共设三座灰库。设置贮灰场,灰场占地面积22.51公顷,库容341万m3,满足3年灰渣和石膏堆存需要。
1.2环境空气污染物治理措施
1.2.1锅炉烟气治理措施:
脱硝措施:锅炉采用低氮燃烧技术,采用选择性催化还原法(scr)烟气脱硝设施。
除尘措施:每台机组配置2台两室五电场静电除尘器。
脱硫措施:采用石灰石-石膏湿法全烟气脱硫装置,不设置ggh和烟气旁路。
烟气排放:采用一座高240m一座钢筋混凝土烟囱。烟尘排放浓度5mg/nm3,so2排放浓度设计指标35mg/nm3,nox排放浓度50mg/nm3。
烟气排放监控措施:设置烟气在线监测设施,对锅炉烟气中烟尘、so2、nox排放浓度及烟气流量、温度等进行连续监测。
1.2.2岗位除尘装置
设置封闭煤场,避免无组织排放。
输煤系统转运站、碎煤系统设置机械除尘系统。运输廊道为全封闭,各输煤车间采用水力清扫。
1.3废污水处理
电厂产生的废水经处理后进入复用水池,用于干灰加湿、脱硫系统工艺用水、输煤系统暖通除尘用水、灰库区冲洗、输煤系统冲洗补充水等,做到废水零排放。生活污水处理达标后用于厂内绿化、道路冲洗和复用。冷却塔排水属清洁水,用于干灰加湿和脱硫系统工艺用水等,不外排。脱硫废水经蒸发结晶处理达标后回用。
1.4固体废弃物
固废处置方式:
(1) 排渣系统 除渣系统按刮板捞渣机-渣仓-汽车方案。锅炉炉膛排渣连续进入刮板捞渣机上槽体,经水冷却和粒化后由刮板捞渣机捞出,在捞渣机倾斜段脱水后输送至渣仓,由渣仓对湿渣进一步脱水。
(2)排灰系统
包括锅炉省煤器、脱硝和电除尘器排灰的处理。排灰系统按浓相气力输送方案。
(3)石膏处理系统,包括石膏浆液旋流器、废水旋流器、真空皮带脱水机及真空泵等设备。
(4)厂外灰渣、石膏运输 电厂生产的调湿灰采用汽车运输至灰场贮放。
(5) 设置灰场,满足灰渣和石膏约3.0年贮灰要求;对应干灰场其厂外灰渣输送方式采用汽车运输。
2环境影响分析
2.1排放标准
根据《火电厂大气污染物排放标准》(gb13223-2011)表1标准,本工程污染物排放标准:烟尘30mg/nm3,so2100mg/nm3,nox100mg/nm3。
根据《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》(发改能源[2014]2093号):“东部地区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,中部地区新建机组原则上接近或达到燃气轮机组排放限值,鼓励西部地区新建机组接近或达到燃气轮机组排放限值。”湖南省属于中部地区,为此,本项目本工程污染物排放标准:烟尘5mg/nm3,so235mg/nm3,nox50mg/nm3。
2.2污染控制原则
对电厂污染物排放的监控,国家采取严格的监控要求,在线监测装置与各级环保部门联网,在线监测装置由第三方运行管理,各级管理部门在时间了解电厂大气污染物排放情况。若电厂需要对电厂污染治理措施进行维护、维修,提前上报环保部门批准,批准后方可停止生产设施和环保设施运行。
2.3环境空气影响分析
2.3.1关于逆温问题
根据厂址地区的地形特征以及以往的观测事实,厂址地区会有较强的逆温层。因此,人们担心电厂排放的污染物扩散不出去,在本地聚集产生严重的污染,对当地的植被及人们的身体健康产生恶劣影响。但这种情况要具体问题具体分析。
根据一般的逆温形成规律,一般来说,逆温在傍晚太阳落山后开始形成,并逐渐加强,包括厚度及强度都在加强,在次日太阳出来前达到。太阳出来后,底层逆温被破坏,逆温层底逐渐抬升,在逆温层底形成一个混合层,这样从地面到高空可以分成两个区域,一个是逆温层,一个是混合层。混合层内大气结构不稳定,污染物在混合层内容易扩散,也就是可以轻易地把污染物从地面带到高空,也可以轻易地把污染物从高空带到地面。逆温层内大气结构很稳定,污染物在逆温层内不容易扩散,也就是说地面污染物很难跑到高空,高空污染物也很难跑到地面。
本项目的采用240米高烟囱排放,烟气流速达到20m/s以上,这样烟气本身就有较强的动力抬升作用;同时烟气温度也远远高于边环境空气温度,这样烟气本身还有较强的热力抬升过程,动力和热力作用,使得烟气抬升可达600-800m,加上烟囱本身的几何高度,烟气流的平均高度可达800-1000m,远远高于本地区的逆温层底高度,也就是说,烟流已经冲破逆温层底进入到了逆温层中,而逆温层中的温度结构,使得烟气中的污染物很难向下或向上扩散,因此,本项目的240米高烟囱排放的污染物在存在逆温情况下,对地面的影响很小。地面浓度将远低于国家标准规定的限值。
2.3.2下风向高山的阻挡作用分析
本项目排放的污染物,主要随气流向下风向输送,在这一过程中,会遇上高山等复杂地势,遇上高山时,气流不是停止在山坡或山顶上产生较大的浓度,而是顺着山坡产生“爬坡”或“绕流”现象。另外,在整个向下风向输送过程中,气流中的污染物不断的与周边空气混合,稀释,浓度变得越来越低。当烟气流到达20以外的高山附近,其产生的各种污染物浓度值将低于标准值的1,对环境空气质量影响很小。
2.3.3大气环境影响
对锅炉烟气排放进行估算,so21小时浓度贡献值14.45ug/nm3,占国家二级环境标准2.89, no21小时浓度贡献值20.69ug/nm3,占国家二级环境标准10.34, pm101小时浓度贡献值2.13ug/nm3,占标准0.47。对环境空气影响不大,环境影响可以接受。
2.4水环境影响
电厂废水处理后基本返回生产过程综合利用,基本不排放,对地表水环境影响很小。
2.5噪声影响
电厂厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(gb12348-2008)3类标准的要求。应设置防护距离。
2.6灰场对环境的影响分析
灰场应《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(gb18599-2001,2013修改)ⅱ类场的要求。应设置大气环境防护距离。
2.7 煤场扬尘影响预测
煤场不需要设置防护距离。 煤场周围设计安装了自动喷淋系统,并采用全封闭防风抑尘网的方式。为避免对周围居民影响,应设置大气环境防护距离。
2.8清洁生产分析
工程发电标煤耗268.71克/千瓦时,耗水指标为0.510立方米/吉瓦·秒,工业水重复利用率为100,工艺水平达到国际先进水平。
3项目需要进一步关注的问题
3.1灰渣综合利用
目前平江县仅在制砖等建材行业利用粉煤灰、尚无灰渣大量综合利用的途径。应进一步拓展灰渣利用途径。
建议调查平江县及水泥厂情况,为煤灰渣综合利用提供坚实基础。
3.2灰渣环保措施
重视灰渣场环保建设,设置渣场防渗、防尘、防洪设施。
运至灰场贮放的灰渣在厂内装车时加水调湿,运灰汽车采用车厢顶部加装挡板的密封自卸汽车,避免飞灰飞扬。贮存在灰场的灰渣及时碾压和洒水,减少风吹起尘。在干旱和大风季节对碾压后的灰渣可考虑喷洒灰场扬尘抑制剂。与居民点设置防护距离。
3.3贮煤及煤输送的环保措施
重视贮煤场和煤输送的防尘、封闭工作,对碎煤机、磨煤机实施除尘措施,同时做好封闭工作。与居民点应设置防护距离。
3.4煤运输线路及环保措施
重视煤运输线路选线及对居民影响的工作,运输车辆应做好封闭工作。
3.5噪声影响
电厂厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(gb12348-2008)3类标准的要求,但对周边居民有影响,应设置防护距离。
本文关键词:热电厂污染,电厂环保问题,电厂污染怎么解决
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