本標準規(guī)定了燃煤電廠生產環(huán)節(jié)中產生的顆粒物無組織排放控制術要求和監(jiān)督管理措施。 本標準適用于現(xiàn)有以及新建、改建、擴建項目的環(huán)境影響評價、環(huán)境保護工程設計、排污許可證申請與核發(fā)、竣工環(huán)境保護驗收及其投產后的燃煤電廠顆粒物無組織排放控制。
河北省環(huán)境科學學會。
耿媛媛、李杰敏、張玉亭、馬光軍、郭力欣、楊敏、楊學良、米立海、韓宗禮、郭士偉、沈紹進、柳領君、程飛、高慶潮、文亮、邸向東、孟勃、蘆渤洋、潘建文、劉玉偉、岳明星、王亞楠、劉丹、喻高、郭永輝、李佳華、張海山、邊東升。
何為“近零排放”燃煤電廠排放的煙塵、二氧化硫和氮氧化物三項大氣污染物(未包含二氧化碳等)與《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)中規(guī)定的燃機要執(zhí)行特別排放限值相比較,將達到或者低于燃...
關于印發(fā)《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》的通知(一)具備條件的燃煤機組要實施超低排放改造。在確保供電安全前提下,將東部地區(qū)(北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海...
根據建設年代、行業(yè)和區(qū)域的不同,執(zhí)行的標準也不同,一般工業(yè)區(qū)的一般行業(yè)的新建企業(yè)(1997年1月1日后設立的企業(yè))無組織排放的顆粒物執(zhí)行GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標準》表2中的無組織...
結合大氣污染防治要求以及地方控制要求,本標準分別對運輸煤系統(tǒng)、煤粉制備系統(tǒng)、貯灰系統(tǒng)、其他顆粒物無組織排放源及廠區(qū)道路顆粒物無組織排放提出了控制要求。 2100433B
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word 格式整理版 范文范例 學習指導 河北省鋼鐵 、焦化、燃煤電廠深度減排攻堅方案 (驗收標準) 河北省鋼鐵行業(yè)超低排放改造驗收參照標準 一、超低排放改造標準 燒結機頭 (球團焙燒 )煙氣顆粒物 、二氧化硫 、氮氧 化物小時 均值排放 濃度分別 參照不高于 10mg/Nm 3、 35mg/Nm 3、 50mg/Nm 3,其他工序顆粒物 、二氧化硫 、 氮氧化物小時均值排放濃度分別參照不高于 10mg/Nm 3、 35mg/Nm 3、 150mg/Nm 3 進行改造 。鐵礦采選 、鑄造企業(yè) 燒結和高爐工序超低排放改造按照生態(tài)環(huán)境部相關要求執(zhí) 行。在評估周期內 ,至少 95%以上小時均值排放濃度滿足 上述要求 ,方可認定為達到超低排放水平 。 二、石膏雨和有色煙羽治理標準 鋼鐵燒結機 (含球團焙燒 )煙氣采取降溫冷凝的 ,夏 季(4 月 -10 月)參照煙溫降低 8%以上,含濕量降低 15
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1 2020年 4 月 19 日 河北省鋼鐵焦化燃 煤電廠深度減排攻 堅方案 文檔僅供參考,不當之處,請聯(lián)系改正。 2 2020 年 4 月 19 日 河北省鋼鐵、焦化、燃煤電廠深度減排攻堅方案 (驗收標準) 河北省鋼鐵行業(yè)超低排放改造驗收參照標準 一、超低排放改造標準 燒結機頭(球團焙燒)煙氣顆粒物、二氧化硫、氮氧化物小 時均 值 排 放 濃度分 別 參照 不 高 于 10mg/Nm 3、 35mg/Nm 3、 50mg/Nm 3,其它工序顆粒物、二氧化硫、氮氧化物小時均值排放 濃度分別參照不高于 10mg/Nm 3、35mg/Nm 3、150mg/Nm 3進行改 造。鐵礦采選、鑄造企業(yè)燒結和高爐工序超低排放改造按照生態(tài) 環(huán)境部相關要求執(zhí)行。在評估周期內,至少 95%以上小時均值排 放濃度滿足上述要求,方可認定為達到超低排放水平。 二、石膏雨和有色煙羽治理標準 鋼鐵燒結機(含球團焙燒
隨著我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施和環(huán)境保護、粉煤灰綜合利用的發(fā)展,燃煤電廠氣力輸灰技術得到了廣泛的應用?!度济弘姀S輸灰系統(tǒng)及控制技術》對燃煤電廠氣力輸灰系統(tǒng)的運行方式、工作原理、系統(tǒng)控制及運行維護中常見故障的分析處理進行了系統(tǒng)的講述?!度济弘姀S輸灰系統(tǒng)及控制技術》分為氣力輸灰系統(tǒng)和輸灰系統(tǒng)控制技術兩篇,共10章,內容包括粉煤灰物理化學特性及氣力輸送基礎理論、燃煤電廠氣力輸送設備及系統(tǒng)運行、自動控制基礎、開關量控制及可編程序控制器等,并對當前燃煤電廠應用較廣泛的氣力輸送系統(tǒng)的控制過程進行了詳細的闡述。
《燃煤電廠輸灰系統(tǒng)及控制技術》可供從事燃煤電廠氣力輸送技術的基礎研究人員、運行和檢修等工程技術人員及生產管理人員參考,同時可作為高等院校相關專業(yè)的教學參考書。
通常把粒徑在10微米以下的顆粒物稱為PM10,又稱為可吸入顆粒物或飄塵。顆粒物的直徑越小,進入呼吸道的部位越深。10微米直徑的顆粒物通常沉積在上呼吸道,5微米直徑的可進入呼吸道的深部,2微米以下的可100%深入到細支氣管和肺泡。
可吸入顆粒物(PM10)在環(huán)境空氣中持續(xù)的時間很長,對人體健康和大氣能見度影響都很大。一些顆粒物來自污染源的直接排放,比如煙囪與車輛。另一些則是由環(huán)境空氣中硫氧化物、氮氧化物、揮發(fā)性有機化合物及其它化合物互相作用形成的細小顆粒物,它們的化學和物理組成依地點、氣候、一年中的季節(jié)不同而變化很大。可吸入顆粒物通常來自在未鋪瀝青、水泥的路面上行使的機動車、材料的破碎碾磨處理過程以及被風揚起的塵土。
可吸入顆粒物的監(jiān)測分析方法為質量法,國內最常用的檢測儀器為激光粉塵儀。
雖然細顆粒物只是地球大氣成分中含量很少的組分,但它對空氣質量和能見度等有重要的影響。與較粗的大氣顆粒物相比,細顆粒物粒徑小,富含大量的有毒、有害物質且在大氣中的停留時間長、輸送距離遠,因而對人體健康和大氣環(huán)境質量的影響更大。研究表明,顆粒越小對人體健康的危害越大。細顆粒物能飄到較遠的地方,因此影響范圍較大。
細顆粒物對人體健康的危害要更大,因為直徑越小,進入呼吸道的部位越深。10μm直徑的顆粒物通常沉積在上呼吸道,2μm以下的可深入到細支氣管和肺泡。細顆粒物進入人體到肺泡后,直接影響肺的通氣功能,使機體容易處在缺氧狀態(tài)。
全球每年約210萬人死于PM2.5等顆粒物濃度上升
據悉,2012年聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署公布的《全球環(huán)境展望5》指出,每年有70萬人死于因臭氧導致的呼吸系統(tǒng)疾病,有近200萬的過早死亡病例與顆粒物污染有關。《美國國家科學院院刊》(PNAS)也發(fā)表了研究報告,報告中稱,人類的平均壽命因為空氣污染很可能已經縮短了5年半。
倫敦毒霧事件
1952年12月5日的毒霧事件是倫敦歷史上最慘痛的時刻之一,那場毒霧造成至少4000人死亡,無數(shù)倫敦市民呼吸困難,交通癱瘓多日,數(shù)百萬人受影響。
世界衛(wèi)生組織首次認定PM2.5致癌
2013年10月17日,世界衛(wèi)生組織下屬國際癌癥研究機構發(fā)布報告,首次指認大氣污染對人類致癌,并視其為普遍和主要的環(huán)境致癌物。然而,雖然空氣污染作為一個整體致癌因素被提出,它對人體的傷害可能是由其所含的幾大污染物同時作用的結果。
傷害器官
對顆粒的長期暴露可引發(fā)心血管病和呼吸道疾病以及肺癌。 當空氣中PM2.5的濃度長期高于10μg/m3,就會帶來死亡風險的上升。濃度每增加10μg/m3,總死亡風險上升4%,心肺疾病帶來的死亡風險上升6%,肺癌帶來的死亡風險上升8%。此外,PM2.5極易吸附多環(huán)芳烴等有機污染物和重金屬,使致癌、致畸、致突變的機率明顯升高。
影響氣候
人們一般認為,PM2.5只是空氣污染。其實,PM2.5對整體氣候的影響可能更糟糕。PM2.5能影響成云和降雨過程,間接影響著氣候變化。大氣中雨水的凝結核,除了海水中的鹽分,細顆粒物PM2.5也是重要的源。有些條件下,PM2.5太多了,可能“分食”水分,使天空中的云滴都長不大,藍天白云就變得比以前更少;有些條件下,PM2.5會增加凝結核的數(shù)量,使天空中的雨滴增多,極端時可能發(fā)生暴雨。
全球空氣質量地圖
美國國家航空航天局(NASA)2010年9月公布了一張全球空氣質量地圖,專門展示世界各地細顆粒物的密度。地圖由達爾豪斯大學的兩位研究人員制作。他們根據NASA的兩臺衛(wèi)星監(jiān)測儀的監(jiān)測結果,繪制了一張顯示出2001年至2006年細顆粒物平均值的地圖。 在這張圖上紅色(即細顆粒物密度最高),出現(xiàn)在北非、東亞和中國。中國華北、華東和華中細顆粒物的密度,指數(shù)甚至接近每立方米80微克,甚至超過了撒哈拉沙漠。
在這張2001~2006年間平均全球空氣污染形勢圖上,全球細顆粒物最高的地區(qū)在北非和中國的華北、華東、華中全部。世界衛(wèi)生組織(WHO)認為,細顆粒物小于10是安全值,而中國的這些地區(qū)全部高于50接近80,比撒哈拉沙漠還要高很多。
全球各地區(qū)細顆粒物濃度和致死人數(shù)分布圖
美國國家航空航天局地球觀測站(NASA's Earth Observatory)公布了一幅地圖,展示了1850年至2000年之間全球各地區(qū)大氣污染物細顆粒物濃度變化和致死人數(shù)情況。
2010年,韋斯特發(fā)表了一項基于單一的大氣環(huán)境計算機模型的研究報告,估算了全球空氣污染對人們健康的影響。韋斯特和他的同事們認為,利用一系列不同的大氣環(huán)境計算機模型,總共六個,他們可以提高此前估算數(shù)據的精確度。2013年,他們在《環(huán)境研究通訊》(Environmental Research Letters)發(fā)表了他們的研究論文,得出如下結論:全世界每年因為室外的有毒空氣污染物細顆粒物而死亡的人數(shù)為210萬。
這幅地圖顯示了1850年至2000年全球空氣污染水平變化,以及平均每平方公里每年因空氣污染致死人數(shù)分布情況。顏色越深,表明該地區(qū)平均每平方公里每年空氣污染致死人數(shù)越多??Х壬貐^(qū)比淺棕色地區(qū)有更多的人過早死亡。藍色地區(qū)的空氣質量1850年以來已經改善,早逝人數(shù)下降。
在中國東部、印度北部和歐洲,工業(yè)革命帶來的城市化導致空氣中的細顆粒物大大增加,并對人們的健康造成了很大的影響。在這些人口稠密、空氣污染嚴重的地區(qū)(深褐色),人為造成的空氣污染導致每年每平方公里超過1000人過早死亡。
少數(shù)地區(qū)(藍色),如美國東南部,細顆粒物濃度相對于工業(yè)化前的水平有所下降,因空氣污染而過早死亡的人數(shù)下降。在美國東南部地區(qū),細顆粒物濃度的下降可能與過去160年中當?shù)厣镔|燃燒水平的下降有關。