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燃煤電廠脫硫的現狀分析和防治對策
1、燃煤發電對環境產生的污染
我國的能源消費以煤為主,1995年煤炭產量為12.8億t。預測到2000年、2010年、2020年,我國煤炭產量將分別達到14億t、23億t和30億t。煤炭在為工農業生產和人民生活提供豐富能源的同時,也成為我國環境污染的主要污染源。
我國的環境形勢非常嚴峻,煙塵、粉塵、SO2、NOx以及由此而產生的酸雨等對大氣環境造成了極大的危害,酸雨面積已超過國土面積的29%。
燃煤電廠是煤炭的主要用戶,由于電能在使用上有比其它能源有無可比擬的優越性,以及從節能的觀點出發,應從能源發展戰略上考慮將供各種工業和生活鍋爐及民用所消耗的煤轉化為電能,逐步達到先進產煤國家80%的煤用于發電的水平。據統計,1991年國內SO2排放量1622萬t,燃煤電廠排放460萬t,占排放總量的28.4%。1995年國內SO2排放量達到2 370萬t,燃煤電廠排放的SO2約占排放總量的30%。2000年,預計燃煤電廠煤消費量為5.4億t,預測排放SO2量為1 100萬t,國內預測SO2排放總量為2163萬t,燃煤電廠排放SO2占總排放量的50.86%。
根據我國電力工業“九.五”發展目標,到本世紀末,總裝機容量為3億kW,年發電量為1.4億kW.h。燃煤電廠帶來的大氣污染問題是我國可持續發展必須解決的一個現實問題,因此,燃煤電廠的發展要和環境保護密切結合,加快開發煤炭潔凈燃燒技術,積極開發可替代煤的清潔能源,例如,核電、水電、太陽能、風能、地熱能及生物質能等,特別是發展水電和核電,將會對減少SO2排放作出較大貢獻。
2 脫硫的分類和方法
二氧化硫的治理可分為燃燒前、燃燒中和燃燒后進行三大類。燃燒前是指對燃料進行處理,如洗煤、氣化、液化等;燃燒中是指爐內脫硫,如流化床燃燒脫硫、爐內噴鈣脫硫、型煤固硫和利用脫硫添加劑等;燃燒后脫硫即指煙氣脫硫,目前國內外采用的脫硫技術中,主要采用的方法仍然是煙氣脫硫。
發電用原煤在我國原煤消耗中的比例在1986年之前大致占20%,目前已增加到30%,估計2010年可達40%。發電用煤幾乎都是采用煤粉燃燒方式,因為煤粉燃燒方式能使燃燒效率達到98%~99%以上,設備投資相對較小,對煤種適應性強,技術上成熟。
當前實用的脫硫技術主要有三種:濕式石灰石/石膏法(濕法),噴霧干燥脫硫法(半干法),爐內噴鈣/增濕活化法(干法)。三種脫硫方法的比較見表1。
表1 三種脫硫方法技術經濟指標的比較
技術經濟指標 石灰石/石膏法 噴霧干燥法 爐內噴鈣/增濕活化法
脫硫投資占電站總投資(%) 10~20 10~15 8~10
煙氣脫硫率(%) ca/s=1.5時,≥90 ca/s=1.5~1.6時,80~90 ca/s=2時,50~80
鈣利用率(%) >90 40~45 35~40
運行費用 高 中等 較低
設備占地面積 大 較大 小
適用范圍 1.含硫量中、高煤
2.不宜用于已建成電站改造 1.含硫高、中、低煤
2.條件適合時可用于已有電站改造 1.含硫量低的煤
2.宜用于已有電站改造
是否需煙氣再循環 噴淋后,煙氣溫度降到約50 ℃,需裝設煙氣再循環 可控制噴霧塔后的煙氣溫度約75 ℃,煙氣可不需再加熱 控制噴水增濕后的干煙氣溫度約75 ℃,煙氣可不需再加熱
目前國際上的成熟度和應用情況 完全成熟,已應用30年,90%的電站煙氣脫硫用此法 *近已成熟,已應用相當數量的電站 已接近成熟,到1993年已有5臺先后投入運行
國內應用情況 從日本引進二套重慶珞璜電廠360 MW1992年投運 日本援助山東黃島電廠210 MW;四川白馬電廠125 MW的1/4煙氣量工業性試驗 南京下關電廠2×25 MW,1998年一臺機組已投運。(引自芬蘭)
除表1中所列外,還有德國政府貸款的三個技術脫硫項目。
3 脫硫的費用
為了使燃煤發電產生的二氧化硫總量得到控制,就必須對位于酸雨控制區、二氧化硫污染控制區的燃煤電廠,逐步安裝脫硫設備。
根據電力工業發展規劃,2000年火電裝機容量將達2億kW,年用煤量將達5.4×108t,屆時二氧化硫將達1 100萬t,預計將有1×107 kW左右的機組要安裝脫硫設備。1996年電力工業計劃投資總規模為962.6億元,完成大中型投產裝機1 281.49萬kW,平均1 kW的投資費為7 511.6元。若以安裝脫硫設備的投資占電廠總投資10%計,則1×107 kW的機組安裝脫硫設備需75.12億元。如每年增加火電裝機容量均為1×107 kW,則每年增加脫硫設備的投資至少為75.12億元。除增加脫硫設備的投資外,還有運行費用也很可觀:如四川重慶珞璜電廠從日本引進的2×360 MW的年運行費為4 000萬元,而且還使電廠的供電效率下降1個百分點,如以年運行6 500計小時,折合為0.085 5元/(kW.h)。因而對于發展中國家來說,石灰石/石膏法煙氣脫硫系統往往是令人生畏地可望而不可及。即使以運行費用為0.05元/(kW.h),年運行6 500小時,每年增加的1×107 kW的火電機組的運行費用也高達32.5億元。如將2000年年發電量1.4億kW.h,按平均脫硫的運行費0.05元/(kW.h)計算,燃煤發電量為8千億kWh時,脫硫的運行費就高達400億元。
4 減少脫硫費用的對策和途徑
4.1 逐步改變一次能源以煤為主的能源戰略
中國、南非、波蘭和朝鮮是當今世界上煤炭消耗比重超過70%的4個國家,其它3國正在改變其以煤為主的能源戰略。我國在短期內改變以煤為主的能源結構是不可能的,也是不現實的。但從長遠發展戰略考慮,為了緩解燃煤帶來的環境污染,提高國民經濟運行的總體效益和人民的生活質量,應有計劃有步驟的逐步改變一次能源以煤為主的能源戰略。
大力發展水電、核電和風力發電等發電方式是改變以煤為主能源結構的必由之路。
我國水力資源蘊藏量為680 GW,可供開發的為380 GW,居世界首位。水電是無SO2排放、可再生的能源。
用核電來替代燃煤是減少SO2排放的有效途徑,對目前人們*擔心的核電**問題,理論和運行實踐證明是**可靠的。中長期將成為我國的主要能源之一。從1980年到1986年,法國總發電量中核電的比例,由24%上升到70%,同期法國發電量增加40%,而SO2排放量減少56%,NOx排放量減少9%,煙塵排放量減少36%,大氣質量有明顯改善。
4.2 依靠科技進步,節能降耗,減少SO2排放
以300 MW、600 MW等大型、特大型機組為主,逐步淘汰低效高耗的中低壓機組,如1 kW.h的煤耗2000年比1990年降低60 g標準煤,僅此一項可節約標準煤6 600萬t左右,減少SO2排放量180萬t。
4.3 煤炭的清潔使用和發展潔凈煤技術
我國是一個以煤為主要能源的國家,即使再過半個世紀,煤炭在我國一次能源中的比例仍將不低于40%。因此,煤炭的潔凈使用和發展潔凈煤技術在未來我國可持續發展中將占有舉足輕重的地位。我國是發展中國家,面臨經濟建設的任務很重,不可能拿出大量的資金用于環境治理。為此,發展潔凈煤技術應遵循技術上的可行性與經濟上的合理性。
此項主要有煤炭的洗選加工;工業與民用型煤;限制高硫煤開采與使用;煤炭氣化、液化;水煤漿;循環流化床燃燒(CFBC);煤氣化聯合循環發電(IGCC);增壓流化床聯合循環發電(PFBC)等。
4.4 開發適合我國國情的煙氣脫硫技術
4.5 大力研究和推廣有利于提高我國綜合能源利用效率,如峰谷電價、冰蓄冷技術、抽水蓄能、超導電感儲能等。
作者簡介:顧念祖(1941-),男,江蘇無錫人,東南大學副教授.
作者單位:顧念祖(東南大學動力系,江蘇 南京 210096)
參考文獻:
[1]中國環境科學學會編.脫硫技術.中國環境科學出版社,1995.
[2]國家環境保護局.電力工業廢氣治理.中國環境科學出版社,1993.
[3]國家環境保護局.燃煤固硫、煙氣脫硫技術與酸雨研究.科學出版社,1992.
[4]周宇偉,錢垂喜.我國主要燃煤電廠SO2生成量的現狀及其預測.熱力發電,1994(1).
[5]曾漢才.燃燒與污染.華中理工大學出版社,1992.
[6]張新生、李長春、李光霞.燃煤煙氣脫硫.中國地質大學出版社,1991.
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