胡耘,张明 *,朱法华,莫华,吴家玉
(1.国电环境保护研究院有限公司,国家环境保护大气物理模拟与污染控制重点实验室,江苏南京 210031;2.生态环境部环境工程评估中心,北京 100012)
近年来,我国采取一系列强有力的措施,坚决打赢蓝天保卫战,大气污染物排放量逐年下降,环境空气质量显著改善,大气污染防治取得显著成效[1,2]。在此过程中,燃煤发电作为最大的煤炭消费和大气污染物排放行业,率先实施了世界上最严格的超低排放限值[3],为环境空气质量改善做出了突出贡献[4],也为其他行业超低排放有序推进起到了示范作用。
氮氧化物是火电行业超低排放的重点控制污染物。我国煤电机组氮氧化物脱除技术主要采用选择性催化还原(SCR)技术,部分循环流化床和少数燃煤机组采用选择性非催化还原(SNCR)技术或者SNCR-SCR 联合脱硝技术,其基本原理均是通过氨与氮氧化物反应生成氮气和水,达到去除氮氧化物的效果。受现有氮氧化物监测、喷氨控制技术的反馈时效和控制精度等因素的限制,为提高氮氧化物达标排放保证性,企业在实际运行中往往以增加喷氨量的方式保证较高的脱硝效率,过量喷氨现象普遍存在。然而,这种运行方式虽然在一定程度上提升了氮氧化物达标排放的可靠性,却也造成了氨逃逸量升高、空预器和除尘器等设备堵塞、物料浪费严重等问题,反而增加了后续系统安全稳定运行的难度和人力物力投入。
氨作为大气中碱性气态物质和颗粒物铵盐的唯一来源,在二次无机盐生成中起着重要作用[5]。……