浙大清洁技术大幅降低燃煤有害排放

本文摘要:空气中的氮氧化物是PM2.5的最重要来源之一。浙江大学研发的一项洗手废气技术大幅度减少了燃煤烟气中氮氧化物的废气,可有效地掌控由燃煤带给的PM2.5污染问题。在日前举办的浙江省科学技术奖励大会上,该项目被选为浙江省科技进步一等奖。 我国煤炭年消费大约36亿吨,大约占到全球总消耗量的50%,燃煤废气的氮氧化物大约占到总量的67%,是导致区域PM2.5污染和酸雨问题的最重要原因。 空气中的PM2.5,除了扬尘等必要废气,还包括二次颗粒物。

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空气中的氮氧化物是PM2.5的最重要来源之一。浙江大学研发的一项洗手废气技术大幅度减少了燃煤烟气中氮氧化物的废气,可有效地掌控由燃煤带给的PM2.5污染问题。在日前举办的浙江省科学技术奖励大会上,该项目被选为浙江省科技进步一等奖。

  我国煤炭年消费大约36亿吨,大约占到全球总消耗量的50%,燃煤废气的氮氧化物大约占到总量的67%,是导致区域PM2.5污染和酸雨问题的最重要原因。  空气中的PM2.5,除了扬尘等必要废气,还包括二次颗粒物。

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氮氧化物是空气中微粒子的源头,也是光化学反应前体物之一,是灰霾天气的众多魁首。该项目的负责人、浙江大学能源工程学院副院长高翔说道,我国东部重点用煤地区单位国土面积的平均值煤炭消耗强度是一些发达国家的十多倍,煤质和锅炉运营条件也更为简单,要使空气质量合格,就必需用于尤为先进设备的污染控制技术、实施尤为严苛的废气标准。  高翔讲解说道,洗手废气的关键在于寻找合适我国低硫、低灰等劣质煤的催化剂,通过有效地的还原成反应减少有害物质的废气。

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课题组通过对催化剂配方、催化剂工艺展开改良,以钒钨钛为主体,加到稀土等元素,提升了催化剂的强度、外用中毒和抗磨损能力,并不断扩大了其温度适应环境范围。  此外,课题组通过工艺创意构建了失活催化剂的再度利用,活性可恢复到新鲜催化剂的98%以上。催化剂再行利用意味著催化剂成本投放可以减少一半以上,也减轻了失活催化剂填平及有可能导致的二次污染问题。

高翔说道。  在管理氮氧化物方面,火电企业堪称责无旁贷。

据理解,目前中国对火电厂氮氧化物的废气标准原作为100毫克每立方米,而高翔课题组的实验数据表明,在改良催化剂和准确调控反应过程的基础上,氮氧化物的排放量可上升为20至30毫克每立方米。  中国环境监测总站2014年对应用于了该项技术成果的浙能集团嘉兴发电厂三期7号、8号机组的检测报告中表明,主要烟气污染物的废气皆近高于被称作史上最严的国家《火电厂大气污染物排放标准》,有的指标甚至高于天然气发电的废气浓度限值。

  本项成果已在全国300多台燃煤锅炉上展开应用于。高翔回应,课题组下一步不会将该项技术扩展至水泥、钢铁、船舶等氮氧化物废气源头产业。


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