【深度】中國火電大氣污染防治現狀及挑戰
2.4 火電行業大氣污染物減排效果
2.4.1 煙塵減排效果
2006 年之前隨著火力發電量增加,火電行業煙塵排放量呈緩慢增長趨勢, 2006 年達到峰值約370 萬 t;隨著 G B 1 3 2 2 3 — 2 0 0 3 標準的頒布實施,現有燃煤機組 2006 年基本完成第一次環保技術改造(主要是除塵與濕法脫硫), 2007 年開始火電行業煙塵排放量出現拐點,并逐年下降;隨著 GB 13223—2011 史上最嚴標準和超低排放限值的實施,煙塵排放量繼續下降, 2016 年中國火電行業煙塵排放量約 35 萬 t,不足 2006 年峰值的10%。 2000—2016 年中國火電行業煙塵排放量變化趨勢如圖 4 所示。
2.4.2 SO2 減排效果
2006 年之前隨著火力發電量增加,火電行業SO2 排放量呈增長趨勢, 2006 年達到峰值 1 320 萬 t。由于中國火電廠大氣污染物排放標準 GB 13223—2003 開始對 SO2 進行全面的控制,因此 2006 年之前 SO2 排放量增長速率和排放量明顯大于煙塵。隨后 GB 13223—2003 對現有機組的 SO2 控制作用逐漸顯現, 2007 年開始 SO2 排放量開始回落,隨著 GB 13223—2011 史上最嚴標準以及 2014 年超低排放要求的實施, 2015 年年底現有燃煤機組完成了脫硫設施的升級改造,提高了運行管理水平, 2015 年 SO2 排放量迅速由 2014 年的 620 萬 t回落至 200 萬 t,下降了約 68%。 2016 年中國火電行業 SO2 排放量約 170 萬 t,僅占 2006 年峰值的13%。 2000—2016 年中國火電行業 SO2 排放量變化趨勢如圖 4 所示。
2.4.3 NOx 減排效果
2011 年之前中國火電行業大氣污染物排放標準對 NOx 控制要求相對較松, NOx 排放量隨火力發電量增加而明顯增加, 2011 年達到峰值 1 107萬 t。 2011 年開始隨著 GB 13223—2011 史上最嚴標 準 以 及 超 低 排 放 要 求 的 實 施 , 2012 年 開 始NOx 排放量出現拐點開始迅速回落,隨著中國煙氣脫硝機組容量的逐年升高, 2015 年 NOx 排放量在 2014 年基數上下降了 71%。 2016 年中國火電行業 NOx 排 放 量 約 155 萬 t, 僅 占 2011 年 峰 值 的14%。 2000—2016 年中國火電行業 NOx 排放量變化趨勢如圖 4 所示。
2.4.4 污染物排放績效
中國火電行業隨著大氣污染物排放標準的不斷趨嚴,單位火力發電量煙塵、 SO2、 NOx 排放量(排放績效)均逐年下降, 2016 年全國單位火力發 電 量 煙 塵 、 S O 2、 N O x 排 放 量 分 別 為 0 . 0 8、0.39、 0.36 g/(kW˙h)。 從 2015 年開始中國火電行業污染物排放績效水平領先于美國。但值得注意的是, 2015 年中國火力發電量中約 93% 為煤電,而美國火力發電量中煤電僅占 49%,充分說明中國煤電煙塵、 SO2 和 NOx 的排放績效與燃氣電廠基本相當。 2005—2015 年中美火電大氣污染物排放績效比較如圖 5 所示。
從 單 位 煤 電 發 電 量 排 放 績 效 來 比 較 , 從2011 年開始中國單位煤電發電量 SO2 排放量已經領先于美國煤電, 從 2015 年開始中國單位煤電發電 量 煙 塵 、 NOx 排 放 量 已 經 領 先 于 美 國 煤 電 。
2009—2015 年中美煤電大氣污染物排放績效比較如圖 6 所示。

責任編輯:售電小陳
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