關于湖南華電平江電廠環保問題的治理方案
1基本情況
1.1項目概況
設計規模:2×100MW。
鍋爐:超超臨界直流鍋爐、單爐膛、一次中間再熱、平衡通風、固態排渣、燃煤鍋爐 ,主蒸汽流量3029.6t/h。
汽機:超超臨界、一次中間再熱、四缸四排汽、單軸、凝汽式汽輪機1000MW。
發電機:水氫氫冷卻方式、靜態勵磁同步發電機1111MVA。
卸煤裝置:電廠鐵路運輸專用線,單車翻車機卸車。
貯煤場及煤場設施: 2座直徑120m的圓形封閉煤場,兩個圓形煤場均設圓形堆取料機。
上煤系統:進出入煤場膠帶機均為單路布置。
碎煤系統:環式破碎機。
除灰系統:采用干灰干排、粗細分排的除灰系統,每臺爐設置1座粗灰庫、2臺爐共用1座細灰庫,共設三座灰庫。設置貯灰場,灰場占地面積22.51公頃,庫容341萬m3,滿足3年灰渣和石膏堆存需要。
1.2環境空氣污染物治理措施
1.2.1鍋爐煙氣治理措施:
脫硝措施:鍋爐采用低氮燃燒技術,采用選擇性催化還原法(SCR)煙氣脫硝設施。
除塵措施:每臺機組配置2臺兩室五電場靜電除塵器。
脫硫措施:采用石灰石-石膏濕法全煙氣脫硫裝置,不設置GGH和煙氣旁路。
煙氣排放:采用一座高240m一座鋼筋混凝土煙囪。煙塵排放濃度5mg/Nm3,SO2排放濃度設計指標35mg/Nm3,NOx排放濃度50mg/Nm3。
煙氣排放監控措施:設置煙氣在線監測設施,對鍋爐煙氣中煙塵、SO2、NOx排放濃度及煙氣流量、溫度等進行連續監測。
1.2.2崗位除塵裝置
設置封閉煤場,避免無組織排放。
輸煤系統轉運站、碎煤系統設置機械除塵系統。運輸廊道為全封閉,各輸煤車間采用水力清掃。
1.3廢污水處理
電廠產生的廢水經處理后進入復用水池,用于干灰加濕、脫硫系統工藝用水、輸煤系統暖通除塵用水、灰庫區沖洗、輸煤系統沖洗補充水等,做到廢水零排放。生活污水處理達標后用于廠內綠化、道路沖洗和復用。冷卻塔排水屬清潔水,用于干灰加濕和脫硫系統工藝用水等,不外排。脫硫廢水經蒸發結晶處理達標后回用。
1.4固體廢棄物
固廢處置方式:
(1) 排渣系統 除渣系統按刮板撈渣機-渣倉-汽車方案。鍋爐爐膛排渣連續進入刮板撈渣機上槽體,經水冷卻和?;笥晒伟鍝圃鼨C撈出,在撈渣機傾斜段脫水后輸送至渣倉,由渣倉對濕渣進一步脫水。
(2)排灰系統
包括鍋爐省煤器、脫硝和電除塵器排灰的處理。排灰系統按濃相氣力輸送方案。
(3)石膏處理系統,包括石膏漿液旋流器、廢水旋流器、真空皮帶脫水機及真空泵等設備。
(4)廠外灰渣、石膏運輸 電廠生產的調濕灰采用汽車運輸至灰場貯放。
(5) 設置灰場,滿足灰渣和石膏約3.0年貯灰要求;對應干灰場其廠外灰渣輸送方式采用汽車運輸。
2環境影響分析
2.1排放標準
根據《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)表1標準,本工程污染物排放標準:煙塵30mg/Nm3,SO2100mg/Nm3,NOx100mg/Nm3。
根據《煤電節能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年)》(發改能源[2014]2093號):“東部地區新建燃煤發電機組大氣污染物排放濃度基本達到燃氣輪機組排放限值,中部地區新建機組原則上接近或達到燃氣輪機組排放限值,鼓勵西部地區新建機組接近或達到燃氣輪機組排放限值。”湖南省屬于中部地區,為此,本項目本工程污染物排放標準:煙塵5mg/Nm3,SO235mg/Nm3,NOx50mg/Nm3。
2.2污染控制原則
對電廠污染物排放的監控,國家采取嚴格的監控要求,在線監測裝置與各級環保部門聯網,在線監測裝置由第三方運行管理,各級管理部門在時間了解電廠大氣污染物排放情況。若電廠需要對電廠污染治理措施進行維護、維修,提前上報環保部門批準,批準后方可停止生產設施和環保設施運行。
2.3環境空氣影響分析
2.3.1關于逆溫問題
根據廠址地區的地形特征以及以往的觀測事實,廠址地區會有較強的逆溫層。因此,人們擔心電廠排放的污染物擴散不出去,在本地聚集產生嚴重的污染,對當地的植被及人們的身體健康產生惡劣影響。但這種情況要具體問題具體分析。
根據一般的逆溫形成規律,一般來說,逆溫在傍晚太陽落山后開始形成,并逐漸加強,包括厚度及強度都在加強,在次日太陽出來前達到。太陽出來后,底層逆溫被破壞,逆溫層底逐漸抬升,在逆溫層底形成一個混合層,這樣從地面到高空可以分成兩個區域,一個是逆溫層,一個是混合層?;旌蠈觾却髿饨Y構不穩定,污染物在混合層內容易擴散,也就是可以輕易地把污染物從地面帶到高空,也可以輕易地把污染物從高空帶到地面。逆溫層內大氣結構很穩定,污染物在逆溫層內不容易擴散,也就是說地面污染物很難跑到高空,高空污染物也很難跑到地面。
本項目的采用240米高煙囪排放,煙氣流速達到20m/s以上,這樣煙氣本身就有較強的動力抬升作用;同時煙氣溫度也遠遠高于邊環境空氣溫度,這樣煙氣本身還有較強的熱力抬升過程,動力和熱力作用,使得煙氣抬升可達600-800m,加上煙囪本身的幾何高度,煙氣流的平均高度可達800-1000m,遠遠高于本地區的逆溫層底高度,也就是說,煙流已經沖破逆溫層底進入到了逆溫層中,而逆溫層中的溫度結構,使得煙氣中的污染物很難向下或向上擴散,因此,本項目的240米高煙囪排放的污染物在存在逆溫情況下,對地面的影響很小。地面濃度將遠低于國家標準規定的限值。
2.3.2下風向高山的阻擋作用分析
本項目排放的污染物,主要隨氣流向下風向輸送,在這一過程中,會遇上高山等復雜地勢,遇上高山時,氣流不是停止在山坡或山頂上產生較大的濃度,而是順著山坡產生“爬坡”或“繞流”現象。另外,在整個向下風向輸送過程中,氣流中的污染物不斷的與周邊空氣混合,稀釋,濃度變得越來越低。當煙氣流到達20以外的高山附近,其產生的各種污染物濃度值將低于標準值的1,對環境空氣質量影響很小。
2.3.3大氣環境影響
對鍋爐煙氣排放進行估算,SO21小時濃度貢獻值14.45ug/Nm3,占國家二級環境標準2.89, NO21小時濃度貢獻值20.69ug/Nm3,占國家二級環境標準10.34, PM101小時濃度貢獻值2.13ug/Nm3,占標準0.47。對環境空氣影響不大,環境影響可以接受。
2.4水環境影響
電廠廢水處理后基本返回生產過程綜合利用,基本不排放,對地表水環境影響很小。
2.5噪聲影響
電廠廠界噪聲均滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準的要求。應設置防護距離。
2.6灰場對環境的影響分析
灰場應《一般工業固體廢棄物貯存、處置場污染控制標準》(GB18599-2001,2013修改)Ⅱ類場的要求。應設置大氣環境防護距離。
2.7 煤場揚塵影響預測
煤場不需要設置防護距離。 煤場周圍設計安裝了自動噴淋系統,并采用全封閉防風抑塵網的方式。為避免對周圍居民影響,應設置大氣環境防護距離。
2.8清潔生產分析
工程發電標煤耗268.71克/千瓦時,耗水指標為0.510立方米/吉瓦·秒,工業水重復利用率為100,工藝水平達到國際先進水平。
3項目需要進一步關注的問題
3.1灰渣綜合利用
目前平江縣僅在制磚等建材行業利用粉煤灰、尚無灰渣大量綜合利用的途徑。應進一步拓展灰渣利用途徑。
建議調查平江縣及水泥廠情況,為煤灰渣綜合利用提供堅實基礎。
3.2灰渣環保措施
重視灰渣場環保建設,設置渣場防滲、防塵、防洪設施。
運至灰場貯放的灰渣在廠內裝車時加水調濕,運灰汽車采用車廂頂部加裝擋板的密封自卸汽車,避免飛灰飛揚。貯存在灰場的灰渣及時碾壓和灑水,減少風吹起塵。在干旱和大風季節對碾壓后的灰渣可考慮噴灑灰場揚塵抑制劑。與居民點設置防護距離。
3.3貯煤及煤輸送的環保措施
重視貯煤場和煤輸送的防塵、封閉工作,對碎煤機、磨煤機實施除塵措施,同時做好封閉工作。與居民點應設置防護距離。
3.4煤運輸線路及環保措施
重視煤運輸線路選線及對居民影響的工作,運輸車輛應做好封閉工作。
3.5噪聲影響
電廠廠界噪聲可滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準的要求,但對周邊居民有影響,應設置防護距離。
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