Энергия и энергетика сегодня

Эффективные методы снижения выбросов оксидов азота в атмосферу газомазутными котлами ТЭС

в) образование в начальной зоне горения.

Приведённые в Институте газа экспериментальные исследования позволили подтвердить взаимосвязь выхода «быстрых» NO с содержанием HCN в пламенах, а также подтвердить, что выход «быстрых» оксидов азота зависит от состава газообразных топлив.

По данным исследований, проведённых на специально сконструированной установке, позволяющей выделить «быстрые» NOx, их концентрации при сжигании CO и H2 существенно ниже, чем при горении метана и других углеводородных газов.

Основные загрязнители атмосферного воздуха

Загрязнители

Основные источники

Среднегодовая концентрация в воздухе мг / м3

природные

искусственные

Твёрдые частицы (пыль, зола и др.)

Вулканические извержения, пылевые бури, лесные пожары, испарения морской соли и др. (94% от общего количества)

Сжигание топлива в промышленных и бытовых установках

В городских районах 0,04-0,4

Сернистый ангидрид

Вулканические извержения, окисление серы и сульфатов, рассеянных в море (50% от общего количества)

Сжигание топлива, нефтепереработка, чёрная и цветная металлургия

В городских районах до 0,5-1

Оксиды азота

Лесные пожары (93%)

Окисление атмосферного азота и азота топлива при высокой температуре – энергетика, промышленность, автомобили

В районах с развитой промышленностью и автотранспортом – до 0,2, в других до 0,05

Оксид углерода

Лесные пожары, выделения океанов, окисление терпенов (5-10% от общего количества)

Неполное сгорание топлива (автомобили, промышленность)

1-50 (в зависимости от интенсивности автотранспорта, близости металлургических производств)

Летучие углеводороды и их продукты

Лесные пожары, поступления природного метана (из почвы болот) и природных терпенов

Неполное сгорание органического топлива (автомобили), дожигание отходов, испарения растворителей и продуктов нефтепереработки

В районах с развитым автотранспортом и промышленностью – до 3

Весьма существенное значение имеет химический состав пыли. Например, содержание оксидов кремня в пыли более 10% делает её опасной для здоровья человека. По данным М. С. Гольденберга содержание оксидов кремня в пыли в воздухе большого города составляет 20,1-22,8%.

Б. П. Гуринов и Н. Я. Янышева, проводившие обследования загрязнения воздуха в районе одиннадцати ТЭЦ (теплоэлектроцентраль), работающих на угле, обнаружили, что максимальные концентрации твёрдых частиц в атмосферном воздухе имеют место на расстояниях в 8-10 раз больших высоты трубы. При отсутствии средств пылеулавливания в котельных установках малой производительности со слоевыми топками выброс твёрдых частиц в атмосферу соизмерим с выбросом их на ТЭЦ. Однако при слоевом сжигании только 3% выбрасываемых частиц имеет d < 10 мкм, а при пылеугонном – не менее 20-45%. При отсутствии систем пылеулавливания твёрдое топливо (уголь) поставляет в атмосферу в 100-200 раз больше твёрдых частиц, чем жидкое топливо. Выбросы твёрдых частиц в атмосферу всё ещё являются одним из наиболее серьёзных видов загрязнений, вносимых процессами горения в атмосферу городов.

Выброс в атмосферу твёрдых частиц

Перейти на страницу: 1 2 3

Back to Top