【摘 要】
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我国的能源结构是“富煤、贫油、少气”。长期以来,煤炭的大量燃烧导致冬季雾霾天气频发。随着环保力度的加大,高架源大气污染物排放已得到有效控制,但由于农村人口基数大,冬季采暖用煤数量庞大且无任何减排措施,使得民用煤燃烧对重污染天气形成的影响日益突出。民用煤在不同时段的燃烧状态不同,气态污染物的排放特征也不相同,因此研究民用煤在不同燃烧阶段下气态污染物的排放特征对解决冬季散煤问题和降低污染物对生态环境的
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我国的能源结构是“富煤、贫油、少气”。长期以来,煤炭的大量燃烧导致冬季雾霾天气频发。随着环保力度的加大,高架源大气污染物排放已得到有效控制,但由于农村人口基数大,冬季采暖用煤数量庞大且无任何减排措施,使得民用煤燃烧对重污染天气形成的影响日益突出。民用煤在不同时段的燃烧状态不同,气态污染物的排放特征也不相同,因此研究民用煤在不同燃烧阶段下气态污染物的排放特征对解决冬季散煤问题和降低污染物对生态环境的影响具有重要意义。
本文针对农村居民可能用到的各类原煤及洁净煤进行了入户燃烧实验及分阶段燃烧实验。入户燃烧实验考察民用煤从点燃至燃尽整个过程的C、N、S释放率及气态污染物(CO、SO2、NOX)的排放因子;分阶段燃烧实验研究民用煤在封火、明火、炭烧三种燃烧阶段气态污染物的排放量占比和释放速率。
入户燃烧实验结果表明,民用煤的C、N、S释放率均未达100%;C、N释放率之间存在较好的正相关性(R2=0.94847),且N释放率略高于C释放率。低挥发性烟煤、高挥发性烟煤、无烟煤(WY)、褐煤的CO排放因子分别为:23.23、36.61、52.19、62.48g/kg,型煤(XM)、兰炭(LT)的CO排放因子分别为:70.80、37.53g/kg。SO2的排放因子随着煤全硫含量的升高而升高;NO的相对排放因子随煤中O/N摩尔比的升高而升高。
分阶段燃烧实验结果表明,民用煤在三种燃烧阶段下的燃烧效率为:炭烧>明火>封火,烟气温度为:明火>炭烧>封火。除高硫煤(GL)和浑源煤(HY)外,民用煤在三种燃烧阶段的SO2和NOX排放量占比均为:炭烧>明火>封火。民用原煤CO排放量占比在封火阶段随煤阶的降低呈上升趋势,在明火和炭烧阶段随煤阶的降低呈下降趋势。民用煤在三种燃烧阶段下,CO的释放速率均为:封火>明火>炭烧,SO2和NOX的释放速率均为:明火>炭烧>封火。
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