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由于排煙循環(huán)流化床是屬于燃燒中進(jìn)行脫硫脫硝,處理方法不同于組合法、電子束法、活性焦吸附法三種方法(燃燒后煙氣處理),所以不列入經(jīng)濟(jì)比較之內(nèi)。
根據(jù)美國能源部(DOE)報(bào)告,一個500MW的火力發(fā)電廠,用濕法脫硫(FGD)其設(shè)備費(fèi)用為175/kw,運(yùn)行費(fèi)用18mille/kWh;在其后,組合SCR法脫硝,設(shè)備費(fèi)為125/kw,運(yùn)行費(fèi)為6.2mille/kWh(催化劑使用壽命按6年計(jì)算,若按4年壽命則為7.6mille/kWh,因此合計(jì)起來該組合法脫硫脫硝的設(shè)備費(fèi)用為300/kw,運(yùn)行費(fèi)為24.2mille/kWh。
活性焦吸附法按300MW規(guī)模的火電廠煙氣脫硫脫硝一體化,其設(shè)備費(fèi)用為175~225/kw,運(yùn)行費(fèi)用為10.8mille/kWh。
電子束法100MW規(guī)模的電廠,煙氣脫硫脫硝一體化,根據(jù)美國能源部報(bào)告的數(shù)據(jù),設(shè)備費(fèi)用是247/kw,運(yùn)行費(fèi)是21.6mille/kWh。根據(jù)日本資料報(bào)道,電子束法用于500MW規(guī)模的電廠,設(shè)備費(fèi)是組合法的70%~80%,運(yùn)行費(fèi)是組合法的90%,由此計(jì)算,500MW規(guī)模的電廠,電子束法的設(shè)備費(fèi)是210~240/kw,運(yùn)行費(fèi)是1.7mille/kWh,這個數(shù)值與美國能源部報(bào)告的數(shù)值是一致的。
經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果表明,活性焦吸附法的設(shè)備費(fèi)用和運(yùn)行費(fèi)用都是最低的,需要的建設(shè)空間也小,所以活性焦吸附法在經(jīng)濟(jì)上具有競爭力。
活性焦吸附法雖然開發(fā)歷史較短,但是進(jìn)展速度非常快,日本在1981年開始進(jìn)行了1000/Nm3h-1煙氣脫硫脫硝試驗(yàn),到1989年即在西德建立了32/萬Nm3h-1的電廠燃煤煙氣處理裝置,處理效果非常好。相比之下,電子束法盡管開發(fā)的歷史較早(1970年),在技術(shù)上也有許多優(yōu)點(diǎn),但是由于大容量的電子加速器功率較大,耗電高,價格昂貴,建設(shè)燃煤電廠大型的實(shí)用規(guī)模的處理裝置比較困難,因此實(shí)際進(jìn)展速度并不快。
活性焦吸附法脫硫脫硝有完整的工藝系統(tǒng),最終可以得到高質(zhì)量的副產(chǎn)品,隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,對環(huán)境質(zhì)量要求將愈來愈高,必將對二氧化硫、氮氧化物制定更加嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn),所以一方面可以滿足當(dāng)前對SO2控制的要求,又要為控制NOx作技術(shù)準(zhǔn)備。因此,這種技術(shù)即屬于超前性,又具有推動環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略意義。
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