2.3耦合技术
紧密耦合技术主要是应用于污染物排放量高的汽车。尾气在空气中流动之前,可以采用辅助加热技术来减少尾气中的有害气体。其中,催化剂的温度控制是实施这项技术的重点所在。抗高、抗热是催化剂需要不断改善的方向。当催化剂具有高抗热性时,才能达到更高的排放要求。另外,载体的热容高低也是影响排放的标准之一。因此,耦合技术可以主要从这两个方面来改进。
三、提高煤电大气污染物超低排放技术水平的建议
3.1加大电厂重点区域环保力度
在十二五规划中,区域规划主要由两部分构成,一般和重点。不同程度的控制区应当满足不同的控制要求,所以在采取措施时也要严格按照严重程度来进行分析,进而有针对性地应用防治策略。首先,对于重点控制区域,环境准入条件要相当严格,对每一项标准都要严格遵守。
当发现某个行业的污染排放物超出规定的限值,要予以适当地惩罚。同时在今后要对这些企业进行重点关注,并采取更加严格的防治措施。无论是改扩建还是新建煤电厂,在重点控制区内都应采用湿式电除尘器。这种排放技术的使用可以很大程度上控制污染物的传播。
另外,在处理煤质不易吸尘种类时,可以适当配合旋转电极式除尘器来处理污染物。其次,在一般控制区内,要预留一定的场地,然后利用除尘器来清理粉尘。通过这种方式来有效地降低“石膏雨”发生的概率,并且减少大气污染物。
3.2实施环保电价政策
燃煤电厂中二氧化硫和一氧化氮、二氧化氮等有毒气体占其中较大的比例。虽然我国脱硫技术较发达,能够实现100%的脱硫,但是管理方面仍然存在许多不足,导致整体脱硫效率下降,仅仅达到77.2%。为了可以提倡相关企业更好地践行超低排放理念,出台环保电价政策是一种有效的调整手段。它不仅可以提高社会经济效益的增长,而且有利于对环境的保护。
现阶段我国对脱硫电价的补偿从1.5分每千瓦降至1分左右。基于新技术的除尘设施改造可以给予电价补偿,标准为每千瓦时0.2分。随着污染物控制技术的不断提升,从过去的单一化控制向多维化控制演变,进而更加有效地降低气体中蕴藏的有害物质。除此之外,面对不同区域和阶段,可以进一步对电价进行调整,实现环保发展。其中,一方面可以对企业的排污处理进行一定的补偿,另一方面利用杆杠原理是企业更自觉地守法。
3.3提高运行管理水平
由于我国对煤炭的使用量非常之大,所以对气体排放的工作显得尤为重要。尤其是在脱硫、脱硝环节,更是要对技术的使用进行严格监管。对于数值不符合超低排放技术中的要求,不予准许排放。对相关煤电企业的污染物排放进行定期检测,当出现违规行为,要给予适当地惩罚,同时强化企业主要负责人对自身应承担的环境责任意识。
除了外部监管部门的大力监督,企业自身也要树立良好的守法意识,增加环保意识,以实现可持续发展为首要目标。对于企业内部工作,要积极做好内部控制工作,对污染物排放的每一环节进行把关,进而体现出高效地运行管理水平。
三、结束语
综上所述,我国煤电大气污染物的处理任务非常严峻,只有不断优化超低排放技术,才能够有效地处理污染物,增加一定的环境效益。燃煤电厂的超低排放限制是一种新型的环保理念,相关企业都应该遵守这项制约。如今的污染物防治主要集中在烟尘处理问题上以及对有害气体的过滤情况。
完成其中的脱硫、脱硝是重中之重的阶段,对它们进行过滤,减少对环境的影响。为了能够实现超低排放技术水平的不断提升,可以从多个方面进行优化,如:国家政策的实施、企业自身内部的调整等,从而实现环境的可持续发展。
参考文献:
【1】杨立强.煤电机组“超低排放”技术路线及应用分析[J].发电与空调,2016(3)
【2】沈亚林.超低排放烟尘控制集成技术[J].煤炭科学技术,2016(44)
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