锅炉近零排放节能技术技术到底难在哪

物质不灭,这是自然定律。只有明确在这样的条件之下,讨论零排放或许才更具可操作性。
在对待零排放本身,有着多种不同的看法。
我想,这大概就是中国环保行业在追求跨越式发展过程中必须要面对的问题。相比于煤化工水处理零排放行业的火爆,电厂和炼厂对此几乎可以用冷淡来形容。原因很简单,炼厂的环评很多年前就已经通过,它们完全不需要零排放。
而电厂也只是2007年之后的新建电厂在申报的是零排放,但很多电厂并没有按照规定上马零排放,当时并不严格的环保审批也没有发挥出应有的作用。现在环保部正拿着这一批名单在“秋后算账”。电厂里,也就这些电厂比较积极。
煤化工没有的选择。且不说现在政府和公众对环境保护越来越严格的要求,单说煤化工的选址,就逼得他们只有零排放一条道路可以走。
在进入规划的煤化工基地中,准东、鄂尔多斯,宁东,都是水资源极度匮乏的地区。只有淮南地区水源充沛,但那里还偏偏不是煤化工的主要聚集地。
在2012年新型煤化工刚刚大规模进入人们视野的时候,水资源的来源是人们关注的焦点。有限的黄河水如何分配?这背后有什么利益交换?是否会和农业水争夺?
环保的标准在煤化工这里突然提升了一个档次,业主措手不及,环保公司也是一样。仓促的应对带来的是一连串问题。抛开上一篇文章中的“场外因素”,从纯粹技术的角度零排放实际上也有太多需要我们认清的地方。
我只希望写出技术细节,有助于解决具体的问题,让零排放能够更成功一些。
预处理能做的更好么?
一些煤化工水处理的原则是确定了的,比如说分质处理、分级处理。煤化工废水,存在清水和污水的区别。清水的COD少,TDS高;污水的COD高,TDS少。现在的零排放基本都将所有水混合在一起之后再处理。
如果我们仔细观察煤化工废水处理和零排放的整个流程,会感觉到它更像一个系统运行的化工装置或者系统。水和盐必须达到平衡,在整个流程中有物理反应也有生化反应,液体中各类物质的量必须尽可能的精确计算。
既然是类似于化工装置,那么一旦前端的预处理比较粗糙,甚至存在问题,那么零排放后端的膜浓缩和蒸发结晶就很难实现预想效果。
在目前不太成功的零排放项目中,膜浓缩效率差和设备腐蚀的问题,主要就是前端的酚氨回收、生化处理没有做到位造成的。
这需要我们回溯到煤化工主体设备的问题上。从实验室到中试,再到大规模商业化,再到扩大规模。煤化工的这些步骤在中国并没有经历太长时间。和保守的煤炭工业不同,煤化工的从业者们似乎都有着很强的冒险精神,无论哪一种国外煤化工技术都敢于在短时间内实现商业化。
采访中,一位采访对象告诉我这样一个故事:“一个零排放项目招标,业主告诉我们废水的COD量是500,我们就问业主COD的组成有哪些,碳10有多少?碳20有多少?最后业主就回了我们一句话:你想不想做,不想做就算了。”
采访对象后来跟我说,其实也许责任并不在业主。因为他们也不知道COD的组成有哪些。
蒸发塘可以被一刀切么?
在蒸发塘的问题上,采访对象们的意见倒是非常一致,都对环保部一刀切要求不建蒸发塘持保留意见。
更多的意见是,同时保留蒸发塘和蒸发结晶器,让两者结合。中煤图克化肥项目就是这样做的。
蒸发塘也不是想建就建的。不仅要审批,还要按照规定的标准建设。尽管价格比蒸发结晶器便宜,但也是一笔不小的投入。而且一个大型煤化工项目至少也要两个蒸发塘。
伤不起的成本
成本是今年煤化工另外一个受伤的话题。尽管煤炭价格处于多年来的低点。但是由于油价暴跌,使得煤化工产品的竞争力不够。降低成本势在必行。
但恰恰在这个时候,零排放需要大量的上马,这无疑让煤化工雪上加霜。那么,水处理到底会给煤化工增加多少成本呢?
先说项目投资。中煤图克化肥项目一期总投资95亿元。而它的零排放项目投资超过14亿元。在业内,大唐克旗项目后期对于水处理追加近20亿投资已经成为公开的秘密。
项目运行之后的费用呢?从记者采访获取到的信息来看,基本都在50元/吨的标准左右,高的话会达到80元/吨。
有人给我算了这样一笔账,煤制气的成本大概是1.6元/方,零排放项目折算到气成本里面是0.2元/方。这还只是水的成本,没有计算固废处理的成本。非居民用气门站价下调之后,上海地区的门站价格是2.18元。
负担是高是低,一目了然。
无奈的固废
固废大概是目前为止唯一可以称得上是无解的难题。因为物质不灭,无论怎么浓缩、结晶、蒸发,水可以气化,但是盐分终究要以固态的形式保存下来。这些盐怎么处理?
埋掉当然是最简单的方法。但首先,你要有填埋场吧。这还不能是一般的填埋场,必须做防渗透处理的危废填埋场。一个刚性的填埋场,一亩地至少要50万。成本又要增加了。
就算企业有钱做填埋场,这也需要规划,上报,审批。没有固废处理的填埋场,环评中心一样会否决你的零排放。而这又需要时间。
填埋就一定不会二次污染了么?这还是一个存在争议的问题。专家会从理论上证明可能,但技术公司会从实际操作层面反驳。
《来源:《能源》
作者:武魏楠》
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在过去近七年间,手机完成了从功能机到智能机的蜕变,手机在生活中的作用正变得越来越重要。不过,手机的发展日新月异,性能等方面都获得突飞猛进的发展,唯独电池技术一直发展缓慢,这也成为制约手机更进一步发展的重要原因。
发展史及现状
最早期应用在心脏起搏器中。锂电池的自放电率极低,放电电压平缓等优点,使得植入人体的起搏器能够长期运作而不用重新充电。锂电池一般有高于3.0伏的标称电压,更适合作集成电路电源。
1991年Sony成功开发锂离子电池。它的商用化,使人们的移动电话、笔记本、计算器等携带型电子设备的重量和体积大大减小。但经过了近二十年的发展,不管是智能手机、平板电脑,还是如今异常火爆的电动车,所有电子设备使用的锂电池技术,与索尼公司当年开发的锂离子电池在技术使用上并无本质差别。锂电池技术似乎走进了一个死胡同,从电子行业的推动者一下子成为了行业的制约者。
特斯拉的超大锂电池组
不过也不要盲目悲观,在这二十年中,锂电池技术并不是完全停滞不前,经过多年的技术拓展,锂电池技术已经有了长足的进步。尤其是在充电效率、电池容量、发热冷却等方面,传统的锂电池也已经表现得越来越好,此外,随着电动汽车行业的兴起,会加速推动锂电池技术创新与发展,只不过要想取得革命性的变革,还需要慢慢等待。
既然锂电池技术已经到了发展瓶颈,那么有没有其他类型的能够取代它呢?就目前而言,答案是没有。
锂电池是迄今为止所有商业化使用的二次化学电池中性能最为优秀的电池,其特点主要有:比能量高、循环寿命长、拥有较宽的充电功率范围、倍率放电性能好等。
虽然锂电池优点多多,但是想要实现大规模大容量的使用还是会带来诸多问题。锂电池中锂离子的数量是固定的,想要更长久的电池使用时间,就必须增加电池数量,但这又意味着更重的设备、更大的发热量以及更高的过热爆炸可能性,这也是众多手机在重度使用后,成为了一个&暖手宝&的主要原因。如果想要更安全或者更便携,就必须牺牲电池数量和使用时间。
由于暂时还没有其他物质的电池性能要好于锂电池,许多手机厂家开始换一种思路来解决这种问题,比如OPPO推出的VOOC闪充技术,据官方介绍可以在30分钟内充电达75%左右,同时解决快速充电的发热问题,保证绝对的安全,这种方法属于提高充电效率,值得大力推广。再比如,由诺基亚带动起来的无线充电技术,虽说还不是很成熟,充电效率还有待提高。但是思路甚好,未来可以向无感知大范围的无线充电技术发展,突破固有的充电界限。
锂电池技术未来能否继续发展会受到正反两方面的影响:一个方面是智能手机、电动汽车等新兴行业,继续扩大需求,促进锂电池行业份额高速增长,同时各科技企业加大电池技术的研发力度,这将大大促进锂电池技术发展;另一个方面,随着人类社会能源问题的加剧,人们对新能源的渴求十分迫切,未来会不会出现一个更高效的产品来替代锂电池。不过,这两方面的影响前者目前来看是必然发生,后者则是未知数。
现阶段已经有很多新型的电池方案出现,电池技术的更新是漫长的,除了技术能够达到商用级别之外,还需要更换市面上大批的电子产品设备的电池。不过我们仍然希望这一天的到来。
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