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PM2.5的现有控制技术

2020-04-09 07:45:59

目前,针对城市环境空气污染状况,我国提出防治技术政策、防治灰霆污染,应把目标定为降低环境空气中的PM2.5浓度,控制煤炭总量,着重发展清洁能源,将小型工业和供暖锅炉取消。在移动污染源机动车尾气的治理方面,政策强制加速淘汰老旧高排放机动车辆,注重车用燃油清洁化水平的提高,降低燃料中硫等物质含量,严格实施新车排放标准。同时大力发展大容量轨道交通设施,如:地铁等;发展新能源汽车和电动汽车。此外,政策要求加强治理生活污染源,严格控制污染物(油烟、挥发物、烟尘等)排放。在人口稠密的大型城市,严格减少城市露天烧烤,应通过立法予以禁止。政策同时指出,要针对严重空气污染制定应对方案,当严重空气污染状况出现时,应针对敏感人群(老年人、中小学生、体弱多病人员等)及时做出个人防护建议,包括户外活动的减少、住所门窗的关闭、体育锻炼的停止、外出防护用口罩的佩戴等。
  一、固定源的控制技术
  作为我国大气污染固定源的污染大户,燃煤锅炉主要包括:电力热力的生产和供应业——燃煤电厂锅炉,热力生产和供应业——燃煤工业锅炉。
  电厂燃煤锅炉的烟气净化措施主要有静电除尘器、布袋除尘器、电袋联合除尘、石灰石-石膏湿法脱硫、SCR/SNCR。静电除尘器能够大容量去除较粗颗粒,对PM2.5的捕集效率相对较低;而布袋除尘(采用覆膜滤料)和电袋除尘器对PM2.5的捕集效率相对较好,除尘效率能达到99.8%。而WFGD系统中,除雾器后微小雾滴中小颗粒的干燥和溶解水溶性物质的结晶因析出可能造成PM2.5的增加。
  燃煤工业锅炉的除尘措施主要有旋风除尘,喷淋除尘,水膜除尘,冲击水浴,旋风除尘+水膜除尘,双碱法湿法脱硫等,这些除尘方式对PM2.5的捕集效率低,特别是对0.1~1μm的细微颗粒捕集效率。
  水泥制造厂和陶瓷厂是大量消耗资源和能源的行业,同时也是我国重要的原材料工业,同时也是污染防治的行业之一。目前水泥厂所采用的烟气处理技术有电袋除尘、静电除尘和脉冲布袋除尘器等,PM2.5的除尘效率依次降低。陶瓷厂主要有釉烧窑、素烧窑、压机成型、粉料过筛、干燥塔和电子称配料等构成,各自产生的烟尘、粉尘都是直接排放的,给社会环境的治理带来巨大压力。
  黑色金属冶炼与压延加工业主要是钢铁的冶炼,也是引起大气中PM2.5增加的行业之一。该行业的除尘方式主要是袋式除尘,石灰石-石膏湿法脱硫等技术措施,对PM2.5的捕集效果并不理想。
  近30年来,世界各国都将细颗粒物污染作为大气污染研究的,1998年美国能源部能源技术实验室启动了细颗粒物研究计划,开展了新型PM2.5控制技术的研究。我国2002~2008年间实施了973项目“燃烧源可吸入颗粒物形成与控制技术基础研究”,开展了燃烧源PM10形成与控制机理的研究,并在项目实施后期开始关注脱出难度、危害的细颗粒物PM2.5。总体而言,目前燃烧源细颗粒物控制技术的研究尚处于实验室探索阶段,可实现工程应用的技术很少。虽然从原理上讲,可从燃烧过程和燃烧后两个方向加以控制,但迄今相关研究仅在燃煤过程中增加煤粉停留时间、提高燃烧温度、加速炭烟氧化过程等可降低细颗粒物的排放方面有过报道。目前在燃烧后控制主要有两个技术研究方向。①团聚(凝并)长大预处理技术。②除尘技术:包括复合式除尘器与传统除尘器的改进。
  二、移动源的控制措施
  作为移动源的典型代表,汽车尾气带来的危害是不可言喻的,欧洲针对汽车所带来的PM2.5污染提出以下技术措施,同样也适用于世界各地:电控燃油供给系统(EFI),燃油供给闭环控制,三元催化反应器,燃油蒸汽收集装置,EGR废气再循环氮氧化物NOx只有少部分被氧传感器转化、采用废气再循环的方法减少NOx排放,微粒捕捉器,OBD车载诊断系统OBD车载诊断系统(应急反应:设置故障时传感器的代用值或“跋行回家”方式,车辆只能进入特约维修站进行检查维护)等。
  我国目前针对机动车辆移动源给大气带来的严重污染状况,提出强制性措施:提倡大家乘坐公共车辆,小型车辆实行单双号限行,大力发展清洁能源(电动车等)代替燃油等。虽然静电除尘技术己经相当成熟,而运用处理汽车尾气技术还不完善。