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利用J2KN煙氣分析儀測(cè)量二氧化硫在烤煙密集烤房

2023年06月27日 13:02:22      來源:安徽思成儀器技術(shù)有限公司 >> 進(jìn)入該公司展臺(tái)      閱讀量:23

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當(dāng)前,由于大量化石燃料的使用,導(dǎo)致環(huán)境污染和氣候變化,使現(xiàn)有的各種資源如水、糧食、土地以及能源等都面臨著風(fēng)險(xiǎn),并對(duì)我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)造成了重大影響.密集烤房是現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)建設(shè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施.密集烤房的集群連體建設(shè)不僅實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)代煙草對(duì)規(guī)?;?、專業(yè)化烘烤的要求,而且烘烤用工明顯減少,煙葉質(zhì)量得到穩(wěn)步提高,10座、50座甚至200座以上的烤房群已成為我國當(dāng)前烤煙烘烤的主體.目前,我國煙葉烘烤的熱量來源以煤炭為主.相關(guān)研究認(rèn)為,煙葉烘烤是大量耗熱的過程,密集烤房在燃煤供熱過程中會(huì)產(chǎn)生大量粉塵、碳氧化合物、硫化合物等,造成環(huán)境污染,硫生成的SO2或硫酸會(huì)對(duì)燃燒設(shè)備的金屬表面造成腐蝕;空氣中SO2濃度偏高對(duì)作物生長發(fā)育和產(chǎn)品質(zhì)量以及人體健康均有不利影響;其排放后的酸沉降對(duì)土壤結(jié)構(gòu)、微生物以及森林植被等產(chǎn)生不利影響.“節(jié)能減排、省工降耗”已成為相關(guān)研究者的關(guān)注焦點(diǎn).以集中供熱技術(shù)代替“一房一爐、單爐單烤”可以減少燃煤量控制污染氣體排放;利用太陽能、電能和生物能(沼氣)等潔凈能源代替煤炭燃燒的供熱方式可以實(shí)現(xiàn)碳的.以往的研究主要集中在探索可再生資源或清潔能源以實(shí)現(xiàn)煙葉烘烤的節(jié)能減排,但由于各方面原因,其一直處于試驗(yàn)示范階段,并不能全面推廣.而且關(guān)于烤煙烘烤過程中密集烤房燃煤污染氣體排放及其對(duì)周圍環(huán)境的影響鮮有報(bào)道.因此,本試驗(yàn)在2010年對(duì)單座密集烤房煙囪氣體成分及其含量進(jìn)行了分析,2011年以密集烤房群為基點(diǎn),對(duì)燃煤添加固硫劑后SO2排放和擴(kuò)散規(guī)律,以及烤房群周圍空間環(huán)境SO2濃度變化進(jìn)行研究,旨在探索高效可行的“節(jié)能減排”方式,為建設(shè)環(huán)境友好型現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)提供理論依據(jù).

1材料與方法

1.1試驗(yàn)環(huán)境試驗(yàn)于2010—2011年7—10月在云南省曲靖市羅平縣羅雄鎮(zhèn)烘烤四工場(chǎng)進(jìn)行.該工場(chǎng)共有密集烤房220座,并排連體布局,占地面積3.33×104m2.每年7—10月為烤煙烘烤期,烤房運(yùn)行率90%以上.

1.2試驗(yàn)設(shè)計(jì)

1.2.1密集烤房煙囪出口氣體監(jiān)測(cè)2010年對(duì)正在烘烤的標(biāo)準(zhǔn)密集烤房(規(guī)格8.0m×2.7m×3.6m)周圍空氣溫度、煙囪出口氣體溫度、O2、CO2、NO、NO2、NOx、SO2質(zhì)量濃度等進(jìn)行測(cè)定;2011年,采用標(biāo)準(zhǔn)密集烤房2座,共設(shè)置2個(gè)處理:對(duì)照(CK),燃料為型煤;處理T,燃料為添加固硫劑的型煤,其中,固硫劑的添加比例為4.0%.各處理煤質(zhì)和煙葉素質(zhì)基本一致,裝煙密度65kg·m-3,采用三段式烘烤工藝正常烘烤.在中部葉(9~12位葉)進(jìn)行烘烤時(shí),分別于烘烤過程中的關(guān)鍵溫度點(diǎn)(變黃期38℃和42℃、定色期47℃和54℃以及干筋期68℃穩(wěn)溫時(shí))對(duì)空氣溫度、煙囪出口氣體溫度、O2、CO2、NO、NO2、NOx、SO2質(zhì)量濃度等進(jìn)行測(cè)定.

1.2.2密集烤房群周圍環(huán)境監(jiān)測(cè)點(diǎn)設(shè)置根據(jù)羅平縣2011年7—10月的風(fēng)向玫瑰圖可知:靜風(fēng)的頻率為10.4%,風(fēng)向主要為東北和東南,風(fēng)速為2.6m·s-1,主導(dǎo)風(fēng)向不明顯.因此,本研究的監(jiān)測(cè)點(diǎn)設(shè)置在烤房群的西北方向,基本覆蓋烤房群的下風(fēng)向.按照《環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》規(guī)定的布點(diǎn)原則,并結(jié)合環(huán)境功能區(qū)為主、兼顧均布性,在密集烤房群西北方向的水平距離10、30和50m處設(shè)置3個(gè)水平監(jiān)測(cè)位點(diǎn).為了尋求烘烤季節(jié)烤房群運(yùn)行對(duì)周圍農(nóng)作物的影響,在水平方向距離烤房群100m、150m、200m(敏感區(qū))、300m(敏感區(qū))、400m(敏感區(qū))處再設(shè)置5個(gè)水平位點(diǎn).在烤房群50m處設(shè)置3個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn),在此3個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)上分別設(shè)置5個(gè)垂直位點(diǎn),即距離地面0.3、0.5、1.0、1.6和2.0m.同時(shí)在烤房群上風(fēng)向設(shè)置1個(gè)監(jiān)測(cè)位點(diǎn),作為空白對(duì)照.于2011年8月每天8:00、10:00、14:00、16:00進(jìn)行監(jiān)測(cè),每個(gè)時(shí)間點(diǎn)連續(xù)監(jiān)測(cè)50min.

1.3測(cè)定項(xiàng)目與方法采用德國ecom-J2KN多功能煙氣分析儀對(duì)密集烤房運(yùn)行時(shí)煙囪氣體進(jìn)行檢測(cè);由河南省煤炭科學(xué)研究院有限公司對(duì)所用煤炭煤質(zhì)進(jìn)行分析;固硫劑固硫效率的計(jì)算公式為:固硫效率=(對(duì)照SO2排放量-處理SO2排放量)/對(duì)照烤房SO2排放量×99%.采用大氣采樣器(多孔玻璃吸收管)現(xiàn)場(chǎng)采樣,根據(jù)文獻(xiàn)對(duì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)大氣SO2含量進(jìn)行檢測(cè).

1.4數(shù)據(jù)處理采用MicrosoftExcel2003和SPSS17.0軟件分別進(jìn)行繪圖和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析;采用大氣環(huán)境影響評(píng)價(jià)系統(tǒng)1.3.1.0Aermod空氣擴(kuò)散模型測(cè)算SO2質(zhì)量濃度;采用大氣環(huán)境防護(hù)距離標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算程序(Ver1.1)計(jì)算大氣環(huán)境防護(hù)距離.

2結(jié)果與分析

2.1密集烤房烘烤過程煙囪出口氣體成分的變化

密集烘烤過程烤房外空氣溫度范圍為28.64~33.60℃;煙囪出口排放的氣體溫度為52.94~63.37℃,隨著烘烤的進(jìn)行呈先增加(值為54℃)后下降的趨勢(shì).煙囪排放出的氣體中,O2含量在38℃時(shí),42℃及以后各溫度點(diǎn)之間差異不明顯.CO2含量在38℃穩(wěn)溫時(shí),隨后呈先下降然后略有上升而后再下降的趨勢(shì).氮氧化物質(zhì)量濃度隨著烘烤的進(jìn)行均呈先上升后下降然后上升而后再下降的趨勢(shì),且在42℃穩(wěn)溫時(shí)均達(dá)到;但各溫度點(diǎn)的NO含量明顯高于NO2含量.在原煤含硫量維持在1.4%的平均水平時(shí),不同烘烤階段SO2排放濃度不同,由變黃期到干筋期,SO2排放濃度逐漸降低.其中,變黃期38℃穩(wěn)溫時(shí)SO2排放濃度,平均為2218.40mg·m-3;干筋期68℃穩(wěn)溫時(shí)SO2排放濃度,其平均值為1327.6mg·m-3.根據(jù)《中華人民共和國大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB16297—1996)》,氮氧化物排放濃度顯著低于允許排放濃度(420mg·m-3),但SO2濃度明顯高于其允許排放濃度(1200mg·m-3).

2.2密集烤房群運(yùn)行中SO2排放及其擴(kuò)散規(guī)律

2.2.1密集烤房烘烤過程中煙囪SO2排放規(guī)律密集烘烤在燃煤中添加固硫劑(處理T)與未添加固硫劑(CK)之間,煙囪排放的SO2濃度變化規(guī)律略有差異.其中,CK的SO2濃度呈先增加后下降的變化趨勢(shì),而處理(T)在47~54℃穩(wěn)溫時(shí)略有增加;但兩者在47和54℃穩(wěn)溫時(shí)的SO2濃度差異不顯著;且兩者SO2濃度排放點(diǎn)均在42℃穩(wěn)溫時(shí).處理T在烘烤各關(guān)鍵溫度點(diǎn)的SO2濃度均極顯著低于CK,其中,CK在38~54℃穩(wěn)溫時(shí)SO2濃度均顯著高于允許排放濃度(1200mg·m-3);處理T只在42℃穩(wěn)溫時(shí)SO2濃度略高于1200mg·m-3,但較CK減少SO2排放49.4%.整體上,與CK相比,處理T的密集烤房煙囪SO2排放濃度大幅降低,整個(gè)烘烤過程可減少SO2排放49.7%.

2.2.2密集烤房群運(yùn)行時(shí)周圍SO2擴(kuò)散規(guī)律

由于密集烤房煙囪低矮密集,煤炭燃燒產(chǎn)生的氣體未經(jīng)過排氣筒而直接排放到大氣中,構(gòu)成了無組織排放源.因此,根據(jù)煙囪出口處的煙氣質(zhì)量濃度以及煙氣流速、煙氣溫度和密集烤房群占地面積,利用大氣環(huán)境影響評(píng)價(jià)系統(tǒng)(Aermod)中的大氣估算工具,按照烘烤三段式烘烤工藝分為:變黃期(38和42℃)、定色期(47和54℃)和干筋期(68℃),對(duì)密集烤房群運(yùn)行時(shí)SO2在水平方向上的擴(kuò)散進(jìn)行測(cè)算.

密集烤房群運(yùn)行時(shí),隨著距烤房群水平方向距離的增加,SO2濃度均呈先增加后下降的趨勢(shì).其中,在未使用固硫劑(CK)條件下,密集烤房變黃期煙囪排放的SO2擴(kuò)散到地面的質(zhì)量濃度是0.83mg·m-3,出現(xiàn)的位置是距離烤房群58m處;定色期SO2地面質(zhì)量濃度為0.60mg·m-3,出現(xiàn)的位置是距離密集烤房64m處;干筋期地面質(zhì)量濃度為0.46mg·m-3,出現(xiàn)的位置是距離烤房群64m處.型煤中加入4.0%的固硫劑(處理T)后,變黃期煙囪排放的SO2擴(kuò)散到地面的質(zhì)量濃度是0.26mg·m-3,出現(xiàn)的位置是距離烤房群69m處;定色期地面質(zhì)量濃度為0.22mg·m-3,出現(xiàn)的位置是距離烤房群68m處;干筋期地面質(zhì)量濃度為0.13mg·m-3,出現(xiàn)的位置是距離烤房群51m處.烘烤過程中,添加固硫劑的烤房群周圍SO2地面質(zhì)量濃度出現(xiàn)的位置與對(duì)照之間差異雖然不明顯,但SO2質(zhì)量濃度顯著降低.整個(gè)烘烤進(jìn)程中質(zhì)量濃度平均降低0.43mg·m-3.

2.3密集烤房群運(yùn)行對(duì)周圍空間環(huán)境SO2濃度的影響

烘烤季節(jié)烤房運(yùn)行率90%以上時(shí),對(duì)其下風(fēng)向周圍空間環(huán)境中的SO2濃度具有明顯影響.在水平方向上,距離烤房群50m范圍內(nèi),隨著距離的增加,SO2濃度顯著增加;在50m時(shí)SO2濃度達(dá)到,為0.57mg·m-3;50m之后隨著距離的增加,SO2濃度呈降低趨勢(shì).在距離烤房群水平方向50m處的垂直方向上,距離地面0.5m范圍內(nèi),隨著高度的增加,SO2濃度呈急速下降趨勢(shì);在0.5~1.6m范圍內(nèi),隨著高度的增加,SO2濃度呈增加趨勢(shì);在1.6m以上SO2濃度呈下降趨勢(shì),其中在1.6m處達(dá)到值(0.65mg·m-3).根據(jù)烤房群周圍空間環(huán)境SO2濃度實(shí)測(cè)情況,對(duì)SO2濃度隨水平和垂直空間距離的變化進(jìn)行回歸分析,建立SO2質(zhì)量濃度與烤房群周圍空間位置的回歸方程(表2).結(jié)果表明,水平方向平均相對(duì)誤差為13.2%,其中0~100m范圍內(nèi)為9.8%;垂直方向的平均相對(duì)誤差為0.1%;回歸方程擬合度均較好.通過回歸方程計(jì)算可知,距離烤房群43~80m范圍內(nèi),SO2質(zhì)量濃度超出0.5mg·m-3;以地面為參照物,距離地面0.9~1.8m高處,SO2質(zhì)量濃度超出0.5mg·m-3.根據(jù)烤房的高度、寬度、長度和煙氣流速,利用大氣環(huán)境防護(hù)距離標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算程序(Ver1.1)估測(cè)出以密集烤房群為中心,在烤房群下風(fēng)向水平距離120m范圍內(nèi)屬于大氣環(huán)境防護(hù)距離.

3討論

烘烤過程中,烘烤不同階段所需熱量不同,各種類型燃煤火爐在燃燒過程中均存在燃燒不穩(wěn)定、不充分以及產(chǎn)生的氮氧化物、SO2和粉塵等排入大氣造成環(huán)境污染的問題.本研究結(jié)果表明,烤煙烘烤過程煙囪煙氣中CO2、氮氧化物和SO2的排放量均在變黃期(38和42℃),隨著烘烤進(jìn)程的推進(jìn)均有所降低;但CO2和SO2均在38℃穩(wěn)溫時(shí),氮氧化物在42℃穩(wěn)溫時(shí),這與黃維等的研究結(jié)果基本一致.但是,根據(jù)《中華人民共和國大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB16297—1996)》,烤煙烘烤過程排放的煙氣中SO2濃度明顯偏高.目前,煙氣脫硫主要為燃燒前脫硫、燃燒中脫硫和燃燒后脫硫.蔣篤忠等認(rèn)為,在煙葉烘烤過程中向燃煤中加入3.0%的除硫劑能有效降低燃煤燃燒時(shí)產(chǎn)生的碳氧化物、氮化物和硫化物.針對(duì)密集烘烤氣態(tài)污染物排放特性,在烘烤過程中向燃煤加入4.0%的固硫劑,密集烤房煙囪SO2排放濃度大幅降低,可平均減少SO2排放49.7%.

近年來,隨著現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)的推進(jìn),密集烤房建設(shè)逐步重視布局規(guī)劃,密集烤房群已成為烤煙烘烤的主體單元.利用大氣環(huán)境影響評(píng)價(jià)系統(tǒng)(AermodSystem)中的大氣估算工具對(duì)密集烤房群運(yùn)行時(shí)SO2在水平方向上的擴(kuò)散進(jìn)行測(cè)算,結(jié)果表明,無論燃煤中是否添加固硫劑,SO2地面濃度值均出現(xiàn)在變黃期,出現(xiàn)的位置在距離烤房群50~70m范圍內(nèi);但通過添加固硫劑,烘烤過程中質(zhì)量濃度平均降低0.43mg·m-3.烤房群下風(fēng)向周圍空間環(huán)境的SO2質(zhì)量濃度實(shí)際監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,實(shí)際生產(chǎn)中,SO2濃度擴(kuò)散趨勢(shì)與預(yù)測(cè)趨勢(shì)基本一致,水平方向上距離烤房群50m左右的空氣中SO2濃度值;在距離烤房群50m的垂直方向上,1.6m高處的SO2濃度達(dá)到值,為0.65mg·m-3.根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3095—2012)》,密集烤房群及其周圍空間環(huán)境屬于二類環(huán)境空氣功能區(qū),其SO2的小時(shí)質(zhì)量濃度限值平均為0.5mg·m-3.回歸分析擬合和大氣環(huán)境防護(hù)距離測(cè)算表明,距離烤房群43~80m的范圍內(nèi),SO2質(zhì)量濃度超出0.5mg·m-3;以地面為參照物,距離地面0.9~1.8m高處的SO2質(zhì)量濃度超出0.5mg·m-3;在烤房群下風(fēng)向水平距離120m范圍內(nèi)屬于大氣環(huán)境防護(hù)距離,在未做任何處理的情況下,不建議在此范圍內(nèi)長期居?。槍?duì)密集烤房群大氣防護(hù)距離內(nèi)的SO2排放對(duì)周圍植物的影響,有必要進(jìn)一步開展降低污染物排放的深入研究.


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