(深圳市广前电力有限公司,广东深圳518000)
摘要:天然气发电是改善我国能源利用结构的重要方面,可以在很大程度上改善环境问题。但天然气电厂在实际运营过程中,也会面临许多环境问题,如果不能妥善处理,会对环境、企业和员工带来伤害。本文主要对天然气电厂运行中的环境问题进行分析,并对应对措施进行了说明。
关键词:天然气发电;环境问题;管控措施中图分类号:X32 文献标识码:A 文章编号:2095-672X(2019)11-0186-02DOI:10.16647/j.cnki.cn15-1369/X.2019.11.106
Management and control measures for environmental problems in natural gas power plants
Xu Ke
(Shenzhen Guangqian Power Co., Ltd., Shenzhen Guangdong 518000,China)
Abstract:Natural gas power generation is an important aspect of improving China’s energy utilization structure and can greatly improve environmental problems. However, in the actual operation of natural gas power plants, they will also face many environmental problems. If they are not handled properly, they will also cause harm to the environment, enterprises and employees. This paper mainly analyzes the environmental problems in the operation of natural gas power plants and explains the countermeasures.
Keywords:Natural gas power generation;Environmental issues;Control measures
1 天然气发电厂存在的环境问题
天然气电厂的主要工艺系统主要可以分为以下:(1)天然气系统,其中包括天然气气站、输送管线及使用前的调整模块。(2)热力或动力系统,其中包括燃气轮机、锅炉、蒸汽轮机等。(3)电力输送系统,其中包括电站及发电机、变送器等。(4)水处理系统,其中包括锅炉给水、废水处理等部分。
通过具体分析天然气电厂的组成部分,可以更加直接的分析影响环境的因素。上述各系统中使用到的化学物质主要有天然气、抗燃油、水蒸气、盐酸、次氯酸等。因此,影响天然气电厂运行的环境因素主要有易燃气体(天然气)、有毒气体(氨)、易燃液体(轻柴油)、腐蚀性液体(酸、碱性物质)。因此,天然气电厂运行中可能出现的环境问题是有毒有害物质的泄漏、易燃易爆物质的燃烧引起火灾或者爆炸。1.1 有毒有害物质的泄漏
有毒有害物质泄漏的场景主要有存储化学品的储罐存在漏液或者输送管线、阀门、法兰处存在漏液;化学品在进行灌装过程中发生脱罐风险;因自然灾害导致化学品泄漏等。泄漏的化学物质可能会造成厂区的土地污染,同时也会渗透进入土壤进入地下水系统,污染水源。1.2 易燃易爆物质发生火灾或者爆炸
天然气电厂运行中,主要的易燃易爆物质为天然气、轻柴油和氨。可能发生火灾的情况为天然气调压站、输送管线、阀门和法兰存在老化异常,导致泄漏。或者人员出现违规操作,导致天然气泄漏。泄漏的天然气如果遇到明火,就会容易出现燃烧情况,引发爆炸。轻柴油箱或阀门部件如果出现老化或机械损伤可能会出现泄漏情况,进而导致燃烧爆炸情况。液氨钢瓶如果存在阀门失灵情况,会出现泄漏,导致泄漏物质与明火发生燃烧。如果出现燃烧爆炸情况,燃烧过程中产生的CO会严重危害人们身体健康,爆炸会造成人员伤亡和财产损失。另外,火灾救援过程中使用的水源也会污染周围环境。
(1)腐蚀性物质(酸碱类物质)泄漏。如果泄漏发生的情况较轻微,可以穿戴好防酸碱防护服、防护手套、面具等进行处理,泄漏发生在管线部位,应关闭来料方向的阀门,利用特殊防酸碱布对泄漏位置进行包裹止漏,等到该管线物料全部排净后,关闭泄漏点管线下游的最近阀门处,将泄漏管线拆除维修。如果泄漏发生的部位为液位计或压力表等仪表部位,首先应该关闭泄漏点附近的阀门,包括来料方向和去料方向,然后待泄漏点无液体滴落时拆除异常仪表维修更换。如果无截止阀,可以采用止漏夹进行临时堵漏。如果泄漏量较大。泄漏部位为罐区的进料管线,及时切断停止进料,利用大量的水冲洗地面的泄漏物质,通知厂区安环部门关闭厂区雨水口阀门。如果泄漏位置是出料管线,应立即关闭出料阀,利用大量的水冲洗地面的泄漏物质,通知厂区安环部门关闭厂区雨水口阀门。(2)氨泄漏处理。如果出现氨泄漏,首先需要做的是准备穿戴正压式呼吸器。泄漏位置出现在阀门的内芯位置,也进行阀门紧固,如果无效果及时切断氨来源。如果泄漏位置是钢瓶的出口处,首先进行喷水掩护,进行阀门紧固,无效果时保持喷水,待钢瓶内的氨完全泄漏完毕后进行处理。如果连接管路出现泄漏,首先关闭氨的出口阀门,再进行泄漏处理。(3)天然气泄漏处理。如果发生天然气泄漏时,工作人员应及时携带可燃气体检测仪器达到现场,检查泄漏发生的位置及泄漏发生的程度。对于调压站和管线发生泄漏,在保证机组运行不受到影响的情况下立即关闭阀门,隔绝泄漏点。如果泄漏出现在法兰连接处、过滤器端面,可切换到备用过滤器运行,保证先通后断,确保天然气压力不出现大的波动。(4)轻柴油泄漏。出现轻柴油泄漏时,首先切断周围火源。如果泄漏量较少,用特殊材料进行吸收,如果出现大量的泄漏,应该构建临时围堤进行轻柴油的收容,用泵转移至专用的收集器内,进行回收或运至处理场所进行处理。2.2 火灾或爆炸现场的应急处理
火势较小时,利用现场灭火器器材或者固定灭火器装置进行灭火。如果现场的火势较大,应该立即设置警戒区域,对警戒区域进行隔离,严格限制警戒区域内人员和车辆的管制,应急人员佩戴专业呼吸器,穿
2 应急措施
2.1 有毒有害物质发生泄漏异常的应对措施
186 HUANJINGYUFAZHAN▲环境管理防护服进行灭火。采用厂区内的消防水系统,尽可能控制火势不发生蔓延,用冷却、隔离、窒息的方式对火源进行切断,火势熄灭时,确定所有的火源被完全熄灭再撤离,防止出现二次燃烧的情况出现。如果火势不能得到控制,立即切断天然气进入厂区的总阀门,并同时通知厂区相关的部门人员,关闭雨水进口阀,防止扑救水进入地下雨水系统,对外界环境造成影响。
道路标线和标识涂装作业,必须使用低挥发性有机物含量涂料。
通过对政府关于环保问题的关注,可以看出未来工业环保压力会持续增加。对于天然气发电厂,废水处理、锅炉废气处理等环保设备要定期进行巡检,对处理后的废水废气要进行实时检查,防止不符合标准的废气和废水排放到环境中。另外,要积极引进先进的工艺和先进的处理技术,提升电厂的环保水平。
3 天然气电厂环保趋势分析
3.1 电厂排放升级项目
制定燃气电厂污染物排放技术规范。督促全市 7 家燃气电厂,各完成 1 台以上燃气机组低氮燃烧器升级或烟气脱硝改造。提高电厂燃煤品质,强化污染防治设施运行维护管理,确保脱硫效率 98%以上、综合脱硝效率88%以上、脱硫脱硝设备投运率 99.8%以上,全年污染物排放总量同比下降 20%以上。3.2 锅炉清洁能源替代项目
新建、改建锅炉必须使用天然气或电等清洁能源,禁止新审批燃用生物质成型燃料、生物质气化和柴油等污染燃料的锅炉。每月对辖区燃用生物质成型燃料的锅炉开展 1 次以上执法检查及废气监测。辖区燃用柴油和生物质成型燃料的污染锅炉全部完成清洁能源改造。3.3 VOC 治理项目
完成辖区市控重点 VOC 监管企业综合整治。完成辖区包装印刷企业原辅材料低VOC改造,涂料、油墨、胶粘剂等化工生产企业VOC综合整治。新建、改建、扩建的交通安全设施工程类项目,必须采购成品构件,严禁现场喷涂。道路桥梁、人行道护栏翻新、道路交通隔离栏翻新、
4 结语
天然气在日常运行过程中,最有可能发生的事故为有毒有害物质的泄漏、易燃易爆物质的燃烧或爆炸,为了最大限度减小事故发生的可能性,本文对事故可能产生的部位和原因进行了分析,并对相应的事故出现的应急措施进行介绍。可以在很大程度上提升天然气发电厂的环境管理水平。同时,结合当地的政府的环保措施和政策对未来的环保形势进行了简要的分析说明,环保问题势必成为未来社会经济发展的首要问题。
参考文献
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收稿日期:2019-07-23
作者简介:徐可(1990-),男,汉族,本科,电力工程师,研究方向为电力方面。
(上接第185页)负荷之间的关系可知,TP去除量和水力负荷之间的相关性为0.3346,NH4+-N去除量和水力负荷之间的相关性为0.3690,TN去除量和水力负荷之间的相关性为0.3234,COD去除量和水力负荷之间的相关性最高,可达0.6157。当水力负荷保持在0.2573m3/(m2·d)时,生态修复系统对TP的去除量达到最大,为0.3367kg/d;当水力负荷保持在0.3068m3/(m2·d)时,生态修复系统对NH4+-N的去除量达到最大,为3.1186kg/d;当水力负荷保持在0.5545m3/(m2·d)时,生态修复系统对TN的去除量达到最大,为4.5541kg/d;当水力负荷保持在0.5941m3/(m2·d)时,生态修复系统对COD的去除量达到最大,为29.9086kg/d。在人工湿地系统中,TP去除量和水力负荷因素相关性为0.0845,NH4+-N去除量和水力负荷因素相关性为0.3046,TN去除量和水力负荷因素相关性为0.1841,COD去除量和水力负荷因素相关性为0.2206。若水力负荷保持在10.0187m3/(m2·d),则人工湿地系统对TN的去除量可以达到最大,为13.7512kg/d;若水力负荷保持在1.3465m3/(m2·d),则人工湿地系统对COD的去除量达到最大,为10.4246kg/d[5]。
在生态池系统中,TP去除量和水力负荷因素相关性为0.3926,NH4+-N去除量和水力负荷因素相关性为0.5225,COD去除量和水力负荷因素相关性为0.4166,TN去除量和水力负荷因素相关性为0.0226。若水力负荷保持在2.0096m3/(m2·d),则生态池系统对TP的去除量达到最大,为0.4751kg/d;若水力负荷保持在1.1485m3/(m2·d),则生态池系统对NH4+-N的去除量达到最大,为2.0691kg/d;若水力负荷
保持在2.0300m3/(m2·d),则生态池系统对COD的去除量达到最大,为9.7813kg/d。
3 结束语
综上所述,当水力负荷不断增大时,生态修复系统去除TP与COD的能力不断减弱,表现为去除率降低,人工湿地系统与生态池系统中,去除率和水力负荷之间的线性关系相对较弱。在不同的流域,污染状况及水力条件均有所不同,需要综合考虑所有影响因素,按照因地制宜的原则采取合理有效的恢复措施。
参考文献
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收稿日期:2019-06-06
作者简介:张鹂(1982-),女,硕士,高级工程师,研究方向为环境科学。
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