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烟囱防腐改造工程的研究

      施工期环境影响,原有烟囱采用新增钛钢板内筒方案进行防腐改造,防腐改造期间(施工期约50天,在 2014 年非供暖期开展) 改用临时烟筒排放,每台脱硫系统 FGD 装置后均需安装一台临时烟筒,材质为钛合金,高度大于 60m,出口内径 5m。施工期间采用临时烟筒排放时,锅炉烟气影响区域内地面日均浓度预测值与实际值相差不大,因Aermod 预测模式已考虑了最不利的气象条件,预测比实际浓度偏高;但因临时烟囱高度过低, 该工程施工期大气污染物贡献值还是较高的,应尽可能缩短施工期。
      竣工后环境影响,烟囱防腐改造完成后,将恢复使用高度为 210m、出口内径 5米的烟囱,但 GGH 此时已拆除,需考虑烟温降低带来的影响。工程竣工后恢复原有烟囱排放,锅炉烟气影响区域内地面日均浓度预测值与实际值相差不大, 同样因 Aermod 预测模式已考虑了最不利的气象条件,预测比实际浓度偏高;同时可见该工程竣工后大气污染物贡献值明显降低,对周边环境影响在可接受范围内。
      尽管拆除烟气系统,GGH有一定副作用,但综合考虑利弊,取消GGH 长期有利于能源节约与环保排放,但需要开展烟囱防腐改造工程。该工程施工期及竣工后,各敏感点 SO2、NO2浓度预测值、实际值均能满足《 环境空气质量标准》( GB3095- 2012)二级标准要求;PM2.5由于背景浓度原本就超标因而不能满足二级标准要求,细颗粒物超标与北方干旱扬尘天气有一定关系,受冬季燃煤影响也较明显。选用该城市3座空气自动监测数据作为实际监测值对比 ,Aermod 预测值偏高,但误差不大。

 

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