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在线连续监测法(美国环保署EPA Method 30A),主要是采用大气汞排放在线连续监测系统Hg-CEMS,对汞排放进行监测。测量范围因厂家而异,典型的可以达到0.02-200 μg/Nm3。采用Hg-CEMS进行监测,可以获得在线的连续汞排放数据,而无需人员进行现场采样监测,可以分别测量气态元素汞和气态二价汞,并且具有三种方法中最低的检出限。然而,由于设备复杂,因此维护成本和难度较高,同时设备昂贵,一般只能测定固定烟道位置的汞排放浓度。
吸附管离线采样法(EPA Method 30B),是开展Hg-CEMS比对试验的标准参比方法,同时也适用于电厂的汞排放测试,测量范围为0.1-50 μg/Nm3以上。为了保证30B方法的测量准确性,该方法具有严格的质量控制标准,主要包括:吸附管成对一致性、第2段吸附管贯穿率、加标回收率等。30B方法具有操作简单、方便,仪器便携,测量精度高等优点,主要缺点是:适用于颗粒物浓度相对较低的烟道位置(除尘后),并且方法本身并未介绍汞的形态监测。
综合比较,30B方法成本相对较低,监测结果也相对准确,而且操作简单,适合推广应用。国际上在手工测量燃煤电厂大气总汞排放时,已经广泛采用30B方法,实践证明其应用效果很好。我国也正在根据30B方法制定相关燃煤电厂汞排放监测方法。
但是,30B方法不适用于颗粒物浓度较高场合的汞排放监测、不支持汞形态监测。目前华能集团清洁能源技术研究院针对此问题开展了吸附管离线采样方法的拓展应用研究工作。研究发现,利用吸附管采样法测量烟气总汞,通过采取防尘、控温等措施,可以保证测量结果的准确性;而对于燃煤电厂排放烟气,利用汞形态吸附管,也可以准确测出烟气中汞的形态。
中国能源报:目前,燃煤电厂就汞污染控制普遍采用哪些措施,脱汞效率能达到多少?
钟犁:利用现有的脱硫、脱硝、除尘等烟气净化系统,燃煤电厂可以实现一定的协同脱汞效果,但如果希望获得较高的脱汞效率,还需采用专用的脱汞技术如氧化脱汞技术和吸附脱汞技术。
氧化脱汞技术是通过在煤、烟气、脱硝催化剂中加入氧化性添加剂、催化剂等措施,促使汞的氧化,从而提高脱汞效率,并尤其适用于装有湿法烟气脱硫系统的电厂。
吸附脱汞技术,是利用活性炭、改性活性炭等吸附剂与烟气接触,实现对汞的吸附脱除,吸附剂一般被后续布袋或静电除尘器捕集。
目前来看,吸附脱汞技术脱汞效率较高,适应性较广,但投资和运行成本也高,这项技术美国用的较多;相比之下,氧化脱汞技术投资和运行成本较低,脱汞效率也相差无几。鉴于湿法烟气脱硫在我国燃煤电厂应用非常广,约占总烟气脱硫的85%,因此,我国燃煤电厂普遍采用以氧化协同脱汞技术为主,吸附脱汞技术为辅的汞污染控制技术路线。
在脱汞效率方面,2012年7月,华能清洁能源研究院曾利用氧化脱汞技术在北京某电厂建成了我国首套全流量烟气汞污染控制系统。运行两年的结果表明:汞脱除效率达到了80%以上,在最优工况下,脱汞效率达到90.0%,其排放浓度不仅远低于我国的燃煤电厂汞排放标准,而且可以满足全球最为严格的美国标准(约合1 μg/m3)。
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