山東省燃煤電廠大氣污染現(xiàn)狀與減排潛力研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、山東省規(guī)模龐大的電煤消費量和以燃煤火電為主的電源結構引發(fā)出嚴重的區(qū)域大氣污染問題。對全省燃煤電廠展開大氣污染物排放清單編制及環(huán)境影響量化研究,有助于準確掌握其排放特征和制定有效的控污政策。
  本文依據(jù)山東省發(fā)電機組活動水平數(shù)據(jù)和最新開發(fā)的排放因子建立了2002和2012年山東省燃煤電廠多種大氣污染物的高分辨率排放清單;運用情景分析法對2020、2025和2030年山東省燃煤電廠的大氣污染減排潛力進行了分析;采用本土化影響評價模型

2、對山東省燃煤電廠大氣污染物排放造成的環(huán)境影響進行了評估。本文的主要研究內(nèi)容如下:
  在清單建立過程中,本文綜合考慮了山東省煤炭品質(zhì)、機組容量和控污技術等因素的影響,對2002和2012年全省燃煤電廠大氣污染物的排放量進行估算。結果顯示,2012年二氧化硫(SO2)和總懸浮顆粒物(TSP)的排放水平相較于2002年分別下降了37.15%和13.54%,而氮氧化物(NOx)的排放水平上升了135.22%,其排放量已超越SO2,成為燃

3、煤電廠大氣污染物控制的新挑戰(zhàn);盡管采取了嚴格的污染控制技術,但是由于發(fā)電規(guī)模的不斷增加,細顆粒物(PM2.5)、汞(Hg)、二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)和氧化亞氮(N2O)、一氧化碳(CO)、非甲烷揮發(fā)性有機物(NMVOCs)及氨(NH3)的排放水平近十年來均呈現(xiàn)出一定的增長趨勢;從發(fā)電機組貢獻來看,30萬千瓦以下的中小型機組是燃煤電廠大氣污染的主要貢獻機組類型;從地市貢獻來看,濟寧、德州和聊城等是主要排放貢獻地市;從空間分布來看

4、,魯西地區(qū)的排放強度和密度均較大,東部沿海地區(qū)的部分點源的排放強度也較大;從時間特征來看,下半年的排放水平略高于上半年,工作日的排放水平高于周末,一天中9點至17點的排放水平保持較高。
  與同類清單相比,本文構建的排放清單所覆蓋的大氣污染物種類更為齊全,由于排放因子及機組信息更為詳細,文中相關估算結果略高于官方統(tǒng)計值,但可信度更高;從不確定性評價來看,由于所掌握的10萬千瓦及以上機組的基礎信息較為完善,故其排放清單的不確定性明顯

5、優(yōu)于不足10萬千瓦的機組。
  為了確定未來山東省燃煤電廠大氣污染控制的重點,論文以2012年為基準年,構建基準情景BAU、最佳可用控制技術情景BACT和高效控制技術情景HECT對山東省燃煤電廠的減排潛力進行預測。從主要大氣污染物排放水平來看,SO2的減排潛力在BACT情景下已十分有限,到2030年在HECT情景下通過提高脫硫設備效率SO2的減排率可達60%左右;NOx的減排潛力仍較大,到2030年HECT情景下NOx的減排率可達

6、80%左右;2030年PM2.5和Hg最大可獲得的減排率分別為50%和60%左右,仍低于TSP的減排率(77%);NH3的未來排放水平受脫硝設備發(fā)展的影響,其2030年HECT情景下的排放量將為基準年的12倍。
  基于影響評價模型的山東燃煤電廠大氣污染物排放環(huán)境影響評價結果表明:山東省燃煤電廠大氣污染物排放的總加權環(huán)境影響潛值從2002年的2.9060×10-3下降到2012年的2.7896×10-3,其中酸化和煙塵及粉塵的環(huán)境

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