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绪论
我国氮氧化物污染问题十分突出。氮氧化物排放总量居高不下,成为导致我国大气酸沉降、臭氧、灰霾等一系列环境问题的重要根源。如不加以控制,氮氧化物的增加可能会显著抵消二氧化硫减排带来的环境效益。因此,“十二五”期间我国迫切需要加强大气氮氧化物污染防治工作,并应将其放在与二氧化硫减排同等重要的位置。经过多年努力,我国大气氮氧化物污染防治政策法规逐渐完善、技术日益成熟、产业初具规模,但仍然面临一些发展瓶颈问题。做好氮氧化物的污染防治工作,急需制订科学的总体技术路线、修订完善相关标准和法律法规、促进控制技术和产业发展、加强有关基础研究,为氮氧化物污染防治提供有力支撑。
1、NOx的来源及危害
NOx的产生有两种途径:一是自然产生,二是人为产生。自然产生来源有闪电、大气中氨的氧化及土壤中微生物的硝化作用等,自然界形成的NOx由于自然选择达到生态平衡,故对大气没有很大的污染。人为产生的NOx主要有三个来源,第一是燃料燃烧过程中产生;第二是各种机动车排放的尾气;第三是工业生产过程中排放,化学工业中如硝酸、各种硝化过程(如电镀)等生产过程都排放出NOx。人为产生的NOx因分布较集中,与人类活动关系密切,所以危害较大。
氮氧化物(NOx)对环境和人体危害主要有以下几方面:
(1)NOx对人体的致毒作用,危害最大的是NO:,主要影响呼吸系统,可引起支气管炎和肺气肿等疾病;
(2)NOx是形成酸雨、酸雾的主要污染物;
(3)NOx与碳氢化合物可形成光化学烟雾;
(4)NOx参与臭氧层的破坏。
2、我国氮氧化物的污染现状和控制措施
改革开放以来。我国社会经济迅速发展,伴随而来的是无法避让的环境问题,尤其是SO2和NOx排放总量,1980年为468万t。到2000年增至1177万t, 年均增加4.6% ;到2004年又增至1600万t。年均增长10.6%。随着中国人口的不断增加、国民经济的持续稳定增长和人民物质文化生活水平的不断提高。未来30年中国NOx排放量将呈现稳步增长的趋势。如果不采取进一步的控制措施,到2010年、2020年和2030年。全国能源消费导致的NOx排放总量将分别达到1677万t~1853万t、2363万t-2914 万t和3154万t-4296万t预测到2020年前后将超过美国成为世界第一大NOx排放国,如此巨大的排放量将给公众健康和生态环境带来灾难性的后果。
1995年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过修正的《中华人民共和国大气污染防治法》,在增加的有关条款中要求“企业应当逐步对燃煤产生的氮氧化物采取控制的措施”.首次将燃煤过程产生的氮氧化物控制纳入到法律体系之中。2003年2月28日,原国家发展计划委员会、财政部、国家环境保护总局、原国家经济贸易委员会联合发.布了《排污费征收标准管理办法》。(第31号令)。在该管理办法中。明确氮氧化物自2004年7月1日起按每一污染当量0.6元收费(即征收标准为0.63元/kg)。2003年12月30 日国家环境保护总局、国家质量监督检疫检验总局联合发布了新修订的《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2003)。GB 13223-2003准分三个时段。对不同时期的火电厂建设项目分别规定了NO网排放控制要求。并要求第3时段火力发电锅炉须预留烟气脱除氮氧化物装置空间。液态排渣煤粉炉执行 10%的氮氧化物排放浓度限值。
3、氮氧化物治理技术及发展状况
氮氧化物主要治理方法:
(1)催化还原法
催化还原法是利用不同的还原剂.在一定温度和催化剂的作用下将NOx还原为无害的氮气和其他不含氮的组分。净化过程中。根据还原剂是否与气体中的氧气发生反应分为选择性催化还原法和选择性非催化还原法。
选择性催化还原法(Selective Catalytic Reduction,SCR)是工业上应用最广的一种脱硝技术。利用还原剂在催化剂作用下有选择性地与烟气中的氮氧化物发生化学反应。使之生成氮气和水。从而减少烟气中氮氧化物排放,应用于电站锅炉、工业锅炉等。理想状态下,可使NOx的脱除率达90% 以上,但实际上由于氨量的控制误差而造成的二次污染等原因使得通常仅能达到65%~80%的净化效果。由于此法效率较高。是目前能找到的最好的可以广泛应用于固定源NOx治理的技术。
选择性非催化还原法(Selectivenon—Catalytic Reduction,SNCR)是向烟气中喷氨或尿素等含有NH3基的还原剂,在高温(900℃ ~1 100℃ )和没有催化剂的情况下。通过烟道气流中产生的氨自由基与NOx反应,把NOx还原成N2和H2O。在选择性非催化还原反应中。部分还原剂将与烟气
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