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式,并经过适当处理后,灰渣作为农用肥料全部综合利用。根据电厂采用的秸秆的元素成分分析结果以及秸秆的小时耗量以及相应的烟气参数,计算不同的燃料燃烧时烟囱出口处所排放的烟尘和NOX的排放浓度和排放量见表8.3-1。
由表中可以看出,该电厂排放烟气经过99.95%的布袋除尘器净化后,当单一燃用时,烟囱出口处烟尘排放浓度为21mg/m3,小于200 mg/m3的排放标准;
本工程采用循环流化床秸秆锅炉,低温燃烧,燃料的含氮量较低,并且通过要求设备生产厂家采用低氮燃烧技术控制NOX的排放浓度小于400mg/m3,电厂NOX的排放浓度能够满足GB13223-2003的要求。
3. 烟囱高度和内径及除尘效率的校核
本工程新建的2台炉合用一座高80m、出口内径为2.5m的烟囱,由以上分析可知,SO2排放速率以及排放浓度均能满足GB13223-2003的要求。此外,采用2.5m的出口内径可以使烟囱出口烟速大于烟囱出口处平均风速的1.5倍,满足《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中相关要求。因此,电厂2台炉可以共用一个烟囱,烟囱高度和出口内径满足要求。
根表知,经过本电厂配备的除尘效率可达99.9%以上的布袋除尘器净化后,烟尘排放浓度远小于200 mg/m3的标准要求。所以本工程配备除尘效率达99.9%的布袋除尘器能够满足环保要求。 废水处理和防治措施
本工程按照“清污分流”、“一水多用”的原则对各类废水进行处理,经各处理系统处理后的废水重复利用。各类废水治理措施如下:
(1)生活污水
该项目生活污水排放量为1.5m3/h,采用地埋式污水处理设施处理。地埋式污水处理工艺是目前采用的较为成熟的生化处理接触氧化法技术。该处理装置共分六部分,即初沉池、接触氧化池、二沉池、消毒池、污泥池、风机房等。
(2)生产废水
化学水系统排水进入酸碱中和池进行处理,处理后与锅炉排污水排至沙河,工业用水排水作为冷却塔补充水;循环水排污水一部分作为主厂房及其它建筑地面冲洗水和汽车冲洗水,一部分用于灰渣加湿、喷洒道路用水和绿化用水,剩余部分排至沙河。油罐脱水产生极少量含油废水,经隔油处理后送至地埋处理设施
同生活污水一同处理。
通过采取以上措施,各废水排放情况见下表。
2. 水环境影响分析
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