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来源:长实

在至今完成的几十台套超低排放改造项目中,还没有一项不达标排放、运行一段时间结垢堵塞的案例。比如保定的七台小供热锅炉,将水膜麻石塔出口的300毫克尘、降低到出口的15毫克左右;比如河北邢台的玻璃窑炉项目,将接近500毫克的入口尘、降到出口的20毫克左右;再比如山东临清的业绩,颠覆了湿电神话、将接近30毫克的出口尘、降低到5毫克以下。这些业绩在业内是罕见的。

关于协同脱汞的案例,在“基于除尘超低排放的协同脱汞技术”中已经详细介绍。最近比较关注的是协同治理气溶胶、氨逃逸、白色(蓝色)烟羽”问题。归结起来是SO3、氨、超细液滴、超细烟尘颗粒物去除问题。比如氨法脱硫中的气溶胶问题,脱硫过程中容易产生大量的硫酸铵气溶胶颗粒、不易去除,随烟气从烟囱排出,形成“白烟”、“硫铵雨”等二次污染。除了能观察到白色烟带外,还能在排烟中收集到白色细小晶体,检测到排烟中的粉尘浓度异常增加。研究发现:氨法脱硫过程中产生的气溶胶颗粒,尤其在0.07—0.7μm粒径最为明显,氨法脱硫系统对其难以有效捕集,导致脱硫后净烟气中颗粒数浓度反而增加,形态组分发生明显变化。我们对SO3、超细液滴也进行了同样的分析研究。

在采访整理中,记者想起了佛家大德星云大师的一段话:舍与得就如同天与地,阴与阳,水与火一样是对立统一的矛盾概念,相生相克、相辅相成”。

【财新网】(专栏作家 陶光远)湿法脱硫是中国燃煤烟气主要的脱硫方法,中国绝大多数的燃煤电厂、工业燃煤锅炉、采暖热水锅炉、烧结机、玻璃窑都使用这种方法脱硫,每年脱除的二氧化硫高达数千万吨,大大减少了大气中的二氧化硫浓度,因而减少了酸雨和在大气中碱性物质与二氧化硫合成的硫酸盐颗粒物。

但是,近年来,各地逐渐发现,大气中硫酸盐颗粒物在PM2.5中所占的比例显著升高,经常成为非采暖季大气中PM2.5的主要成分,很可能就是采暖季大气污染的罪魁祸首。

从逻辑上讲,燃煤烟气大规模脱硫,能使大气中二氧化硫的浓度降低,在大气中合成的硫酸盐应该也会大大降低。可是,大气中这么多的硫酸盐是哪里来的?莫非有什么设备把硫酸盐排到了大气中?

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我们在一个燃煤烟气污染治理可行性研究的调查工作中发现,湿法脱硫工艺产生了大量极细的硫酸盐,排放到大气中。同一时期,很多专业人士也发现了这个问题。某省的一位专业环保官员告诉我,这种湿法脱硫工艺产生的烟气颗粒物,还有一个俗称,叫“钙烟”。

湿法脱硫工艺为何会产生极细的硫酸盐?我下面试图用科普方式来解释。

燃煤烟气中的主要大气污染物是颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。当然还有一些次要颗粒物,如汞等重金属。一些特殊的燃煤或固体燃料的燃烧过程如烧结机和垃圾焚烧,还会产生其他污染物,如氟化氢、氯化氢、二恶英等,篇幅所限本文暂不涉及。

大部分燃煤烟气污染物减排的主要任务就是除尘(去除颗粒物)、脱硫(去除二氧化硫)和脱硝(去除氮氧化物)。

一般来说,在烟气污染物减排过程中,脱硝是第一道工艺,除了低温脱硝工艺外,一般的脱硝工艺采用锅炉内(900~1100℃)的高温脱硝方法——非选择性催化还原法(SNCR),或者锅炉外(300~400℃)的中温选择性催化还原法(SCR)。这两种方法都需要加氨水或尿素水作为还原剂。氨逃逸就在此时发生,氨逃逸量与氨喷射和控制技术有关,同时也与要求氮氧化物脱除的排放上限成反比。在技术相同的情况下,要求排放的氮氧化物越少,氨的使用量就越多,逃逸量也就越多。氨逃逸会在湿法脱硫环节惹出麻烦。

脱硝后,开始烟气的换热降温,以回收烟气中的热量。一般先通过省煤器,将锅炉的进水加热,而后再经过空气预热器,将准备进入锅炉燃烧煤炭的空气加热,经过这两道节能换热过程后,烟气的温度下降到100℃左右,开始进入第二道工序,除尘,即去除颗粒物,一般采用静电除尘或袋式除尘工艺。如果设计合理,设备质量合格,一般情况下,静电除尘器可以将烟气中的颗粒物浓度降至5毫克/立方米以下,袋式除尘器甚至可以将烟气中的颗粒物浓度降至1毫克/立方米以下。今天,除尘技术已经非常成熟。

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