燃煤电厂脱硫石膏产生量分析研究

来源 :中国化工贸易 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hls123
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  摘 要:随着我国社会主义市场经济的发展,社会生产力水平逐渐提升,我国工业发展得到一定推动。在工业水平逐渐提升满足社会发展需求的同时,工业污染成为阻碍现代社会可持续发展的因素。本文针对燃煤电厂脱硫石膏产生量进行分析,为脱硫石膏发展提供参考依据。
  关键词:燃煤电厂;脱硫石膏;产生量
  前言:我国在“十一五”规划时,明确的提出大气中二氧化硫是主要的污染源之一。由于经济水平迅速提升,工业不断发展,使得空气当中污染物成为“十二五”发展中需要治理的重要内容。脱硫石膏是湿法石灰石-石膏烟气脱硫的主要附属产品,凭借其高效、高稳定性的特点成为现代脱硫工艺当中的重要方式。脱硫过程会产生脱硫石膏,对于脱硫石膏产生量进行研究,对于合理配置和利用脱硫石膏资源具有重要意义[1]。
  1 研究对象及计算公式
  以湿法石灰石-石膏烟气脱硫工艺为燃煤电厂的研究对象,计算2006年的燃煤电厂脱硫石膏产生量状况。并通过实际的脱硫石膏的产生,明确具体应用对策[2]。
  通过具体的方法实现计算二氧化硫排放量,具体的公式如下所示:
  Gso2=2BFS(1-Nso2)
  公式当中,Gso2为二氧化硫具体排放量,单位kg;B为耗煤量,单位kg;F为煤中含硫转化为二氧化硫的转化率,具体的转化率分别为:火力发电锅炉0.9;工业锅炉0.85;营业性炉灶0.81。S为煤中硫分含量,单位%;Nso2当中为实际脱硫效率,单位%,如果采用脱硫装置,Nso2=0。
  脱硫石膏来源于脱除的二氧化硫,其生成的反应公式主要为:
  SO2+H2O→H++HSO-3
  CaCO3+2H+→Ca2++H2O+CO2↑
  HSO3-+1/2O2→H+SO42-
  Ca++SO2-4+2H2O→CaSO4·2H2O
  因此,在上述公式当中引入脱硫机组容量,根据具体参数,构建脱硫石膏产生量理论计算公式如下所示:
  Qi=Wi×Ti×Bi×Fi×Si×ni×
  公式当中,Qi为脱硫石膏的年生产量,单位g;Wi为整个脱硫机组的实际容量,单位KW;Ti年平均运行小时数,单位h,主要选取5000小时;Bi为燃煤电厂年标准煤耗,单位是g/KWh;Fi为转化率,文章选取火力发电过滤取0.9;Si为煤炭当中硫分,单位%;计算过程中其中具有摩尔质量以及官方数据,保证计算准确性[3]。
  2 燃煤电厂脱硫石膏产生量计算
  燃煤电厂脱硫石膏产生量计算,主要选取对象是2006年的投入运营的脱硫项目,其中包括电厂名称、机组编号、脱硫方法、装机容量以及脱硫公司等相关信息,数据显示,脱硫装置显示装机总容量为104400MW,采用湿法石灰石-石膏烟气脱硫装机容量为94988MW,针具总脱硫容量的91%。
  湿法石灰石-石膏烟气脱硫工艺是一种高效的脱硫方法,脱硫效率明显的提升,并且针对之前项目,脱硫产生煤电厂脱硫石膏为1283万吨。对于我国工业生产有着重要的意义,同时对于我国环境治理有着重要作用。随着经济水平的逐渐提升,脱硫技术的发展也得到相应的推动,科技水平的进步,使得现代脱硫技术逐渐完善。
  3 提升燃煤电厂脱硫石膏利用率对策
  3.1开展创新研究工作
  随着工业发展进程逐渐加快,污染问题成为应先现代社会进步的关键因素。针对工业污染问题,应该加快现代脱硫技术的改进,运用创新理念,加大对于科研企业的支持。由于现代技术手段的不断发展,应该充分的利用脱硫石膏实现再利用,加强对于高强度石膏建材制品的研发工作,减少环境污染产生的同时提升资源的再利用,促进工业可持续发展[4]。
  3.2建立脱硫石膏利用示范基地
  应该建立脱硫石膏利用示范基地,大力推动脱硫石膏在建筑当中的应用。“十二五”发展期间,实现能源再利用,对于我国经济可持续发展具有重要意义。在我国开展脱硫石膏作为建筑材料的发展空间相对巨大,2011-2015年,对于工业固体废料的综合利用率以每年5%的增长速度不断提升,成为建筑领域当中的新型资源。在我国经济建设发展中,实现脱硫石膏的应用对于建筑行业可持续发展具有重要意义。针对脱硫石膏的实际应用,应该做好石膏综合利用的资源示范工程。在全国经济发展较快城市建立示范性基地,重点发展脱硫石膏的实际应用,在脱硫石膏产生量逐渐增长的状况下实现脱硫石膏的综合利用,与现代的发展理念相一致,对于工业以及建筑行业的发展具有重要意义。同时开展示范性项目,能够实现脱硫石膏的不断优化,对形成产业群体具有重要意义。
  3.3政策与制度保障
  实现政策与制度的保证,对于脱硫石膏的发展具有重要意义。“十一五”期间发展实现脱硫石膏产生量逐渐的增加,为“十二五”综合使用脱硫石膏奠定基础。应该建立电厂脱硫石膏综合利用评价体系,对于脱硫石膏的附加值以及经济效益进行评价,利用详细标准严格要求脱硫石膏制造与利用企业,实现统筹发展。同时应该督促燃煤电厂加强对脱硫装置运行管理,实现运行可靠性。同时在整个制造过程中保证脱硫石膏品质,为脱硫石膏的利用奠定基础,并创造良好的条件[5]。
  结论:综上所述,通过对于煤电厂脱硫石膏产生量进行实际分析,实现对产生量进行实际计算,明确具体的计算公式,保证在进行工业生产过程中脱硫技术的实施,有效控制工业污染。同时,在未来发展中,应该逐渐优化脱硫石膏技术,保证脱硫石膏利用率有效提升。
  参考文献
  [1]腾博君.山西省脱硫石膏综合利用的现状及发展方向[J].山西建筑,2011,10(11):155-158.
  [2]赵珊珊,李蜀庆.重庆燃煤电厂烟气脱硫石膏综合利用前景分析[J].环境科学与管理,2010,10(04):160-163.
  [3]蔡毅飞,薛来.燃煤电厂脱硫石膏资源化水平评价体系的建立[J].工业安全与环保,2011,12(12):126-128.
  [4]汤婷媚.燃煤烟气脱硫液及脱硫石膏中汞的稳定化研究[D].浙江大学,2011.
  [5]徐建刚.燃煤电厂烟气脱硫石膏资源化综合利用研究进展[J].上海环境科学,2010,12(03):127-131.
其他文献
在控制科学领域,一般将随机非线性系统视为一种重要的、更具一般性的非线性系统模型,其在最近几十年受到学者的广泛关注,并获得大量研究。本文首先讨论一类控制方向未知的随机高阶非线性系统的镇定问题。该系统除了具有较为严重的非线性程度之外,最明显的特征就是控制方向未知,即控制系数的符号未知。通过技巧性地构造Nussbaum函数,并采用增加幂积分器方法,为系统设计一个有效的调节控制设计策略。其可确保闭环系统中
学位
这篇文章主要研究Rn上如下这种积分方程组可积正解的性质,{u(x)=∫Rn vp(y)uq(y)/|x-y|n-α|x|-σdyu(x)=∫Rn vq(y)up(y)/|x-y|n-α|x|-σdy我们利用移动平面法证明了其正解
本文主要研究如下带双稳型源项Keller-Segel模型{Ut=a▽2U-b▽(U▽V)+kU(1-U)(U-h),Vt=d▽2V+fU-gV在d-维方体Td=(0,π)d(d=1,2,3)上满足齐次Neumann边界条件时的不稳定常数平衡解
本文得到了关于亚纯函数正规族的若干结果,论文结构安排如下:  前言中,我们给出了正规族理论的发展背景及已经取得的一些成果.  第一章,我们给出亚纯函数值分布理论和正规族
世界最大激光项目的最终费用几乎是原来估算费用的两倍。今年 4月底 ,能源部官员公开提出几项意见 ,将劳仑斯·里弗莫尔国家实验室招惹麻烦的“国家点火装置”的目前投资 1 2
对MIMO—OFDM系统中的信道估计方法进行了简单的分析,并通过计算机仿真对这些信道估计方法的WER和BER进行了比较。 The channel estimation method in MIMO-OFDM system is
设p为素数,m,n,x为任意正整数,我们定义Pm(n)如下:Pm(n)=n∏x=1(x3+m3).本文主要采用反证法对Pm(n)是否为平方数进行了研究,得出以下一些结论:  引理2.2任意j∈N+,在环Z/pjZ中,对于方程x
加权复合微分算子是算子理论中的重要内容之一,反映了微分算子性质与其定义函数性质之间的关系,建立起算子理论与函数理论之间的关系。  本文主要利用函数空间理论,研究在单位
本文通过对荣华二采区10
期刊
在评价大连湾海域水质状况的基础上,以无机氮、无机磷、石油类及COD四项因子构造判断矩阵,通过计算矩阵的最大特征根所对应的特征向量,得出四项因子的权重.其权重排序表明无