燃?xì)忮仩t低氮燃燒器加煙氣再循環(huán)工藝的改造升級(jí),環(huán)境工程碩士論文_第1頁(yè)
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燃?xì)忮仩t低氮燃燒器加煙氣再循環(huán)工藝的改造升級(jí),環(huán)境工程碩士論文當(dāng)下我們國(guó)家大氣環(huán)境形勢(shì)特別嚴(yán)峻,環(huán)境保衛(wèi)關(guān)系人民福祉,關(guān)乎民族將來(lái)?,F(xiàn)行(火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)〕〔GB13223-2018〕要求,單臺(tái)出力65t/h以上燃?xì)忮仩t,重點(diǎn)地區(qū)氮氧化物排放限值為100mg/m3。對(duì)存在超標(biāo)排放風(fēng)險(xiǎn)的燃?xì)忮仩t采取降氮措施進(jìn)行改造顯得尤為必要。本文針對(duì)某廠UG-75/3.82-Q4型及UG-130/3.82-Q型燃?xì)忮仩t在運(yùn)行中煙氣排放方面主要存在的問(wèn)題,對(duì)氮氧化物的生成機(jī)理、控制措施進(jìn)行了研究。對(duì)幾種降低氮氧化物的工藝技術(shù)從脫氮氧化物的效率、技術(shù)水平、改造治理工作量、施工難度、運(yùn)行維護(hù)等幾個(gè)方面進(jìn)行了比照。根據(jù)燃料組分,對(duì)造成兩臺(tái)鍋爐煙氣氮氧化物超標(biāo)排放的原因進(jìn)行了分析,確定了熱力型氮氧化物是造成氮氧化物排放量高的根本原因。在遵循技術(shù)先進(jìn)可靠、投資合理、降低成本和減少能耗的原則下,對(duì)UG-130/3.82-Q型燃?xì)忮仩t進(jìn)行低氮燃燒器局部改良+煙氣再循環(huán)的工藝道路進(jìn)行改造,改造內(nèi)容主要牽涉燃燒器配風(fēng)盤(pán)及噴嘴朝向的優(yōu)化,新增煙氣循環(huán)風(fēng)機(jī)及相應(yīng)進(jìn)出口煙氣管線,改造后組織通過(guò)了環(huán)保設(shè)施完工驗(yàn)收。對(duì)UG-75/3.82-Q4型燃?xì)忮仩t進(jìn)行低氮燃燒器+煙氣再循環(huán)的工藝道路進(jìn)行改造,改造內(nèi)容主要牽涉原燃燒器及爐前燃?xì)庀到y(tǒng)拆除,更換六臺(tái)進(jìn)口低氮燃燒器,配套儀表、爐前燃?xì)饪刂葡到y(tǒng)改造,新增煙氣循環(huán)風(fēng)機(jī)及配套煙氣管線及控制系統(tǒng),改造后組織進(jìn)行了標(biāo)定。改造后對(duì)監(jiān)控的運(yùn)行排放數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,對(duì)減少的氮氧化物排放量及相應(yīng)的排污費(fèi)進(jìn)行了測(cè)算。結(jié)果表示清楚,改造施行后,在燃?xì)鉀](méi)有改變的情況下,鍋爐熱效率沒(méi)有發(fā)生較大變化,UG-130/3.82-Q型燃?xì)忮仩t氮氧化物從改造前的均值131.16mg/m3下降到了改造后的均值79.47mg/m3,當(dāng)年減少NOx排放量為191t,節(jié)約排污費(fèi)用22.9萬(wàn)元;UG-75/3.82-Q4型燃?xì)忮仩t氮氧化物從改造前的均值284.22mg/m3下降到了改造后的78.63mg/m3,當(dāng)年減少NOx排放量為354t,節(jié)約排污費(fèi)用42.48萬(wàn)元。同時(shí),針對(duì)氮氧化物異常排放、環(huán)保設(shè)施故障處理等生產(chǎn)運(yùn)行中的問(wèn)題,對(duì)改造后鍋爐從生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)過(guò)控制、管理制度等方面進(jìn)行完善,以實(shí)現(xiàn)鍋爐長(zhǎng)期運(yùn)行煙氣達(dá)標(biāo)穩(wěn)定排放的目的。文末通過(guò)對(duì)實(shí)際運(yùn)行經(jīng)過(guò)中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析,并提出相關(guān)建議為同行業(yè)此類問(wèn)題的解決提供參考,有助于氮氧化物減排方面措施經(jīng)歷體驗(yàn)的推廣。本文關(guān)鍵詞語(yǔ):燃?xì)忮仩t;煙氣;氮氧化物;達(dá)標(biāo)治理。AbstractTheairenvironmentinChinaisnowveryseriousandchallenging.EnvironmentalprotectionisthusveryimportanttopeopleswellbeingandChinasfuture.AccordingtothecurrentEmissionstandardofairpollutantsforthermalpowerplants(GB13223-2018),theemissionlimitofNOxinsomekeyareasofChinais100mg/m3forover65t/hnaturalgasboilers.Therefore,itisessentialtomakesomemodificationsonthosenaturalgasboilerswhichfailtomeettheemissionrequirement.Thispaperfocusedonsomemajorgasemissionproblemsoftwotypesnaturalgasboilers,UG-75/3.82-Q4andUG-130/3.82-Q.ItalsostudiedinthispaperaboutmechanismsofNOxproductionandcontrolsonthispollutant.ComparisonhasalsobeenmadebetweenseveraldifferentNOxreductionprocesstechnologiesfromsomeperspectives,includingNOxremovalefficiency,technologylevel,theworkamountspendingontransformations,constructiondifficulty,operatingmaintenance,andsoon.WeanalyzedsomefactorscontributingtotheunqualifiedNOxemissionfromtheseboilersandfoundthatthethermalNOxwasthemajorcontribution.Alloftransformationsofthesetwoboilerswereunderguidelinesoftechnologiesadvancementandreliability,investmentsrationality,lowcostandenergyconsumption.ForUG-130/3.82-Q4typedboiler,somepartsofitslow-nitrogenburneranditsfluegasrecirculationprocessweremodified.Specifically,weoptimizedtheburnernozzleupwards,andaddedanewfluegasrecirculationfanandcorrespondinginletandoutletlines.Thesemodificationshavepassedcorrespondingenvironmentalinspections.SimilartransformationswerealsomadetotheUG-75/3.82-Q4boiler.Itsoriginalburnersystemwerereplacedbysixlow-nitrogenburnerswhichweremadeabroad,correspondingmeters,anewfluegasrecirculationfanandcorrespondinggaspipelines,andacontrolsystem.WefinallyanalyzedtheNOxemissiondataacquiredinthecourseofthisboileroperationaftertransformation.WealsocalculatedhowmuchamountofNOxemissioncouldbeapproximatelyreducedaswellasthecorrespondingcosttotreatit.Afterthesemodifications,itwasfoundthat,undersimilarconditionsincludingsamegassourceandboilersheatefficiencies,anaverageconcentrationofNOxdroppedfrom131.16to79.47mg/m3fortheUG-130/3.82-Qboiler,andfrom284.22to78.63mg/m3fortheUG-75/3.82-Q4boiler.ThiswouldalsoreduceNOxemissionfortheyearby191tonandsavethepollutiondischargecostabout229000yuanfortheUG-130/3.82-Qboiler,andby354tonaswellas424800yuanfortheUG-75/3.82-Q4boiler.Meanwhile,weoptimizedsomecontrolmethodsinthecourseofoperationofthesetwoboilersandmanagementsystemtoreachthegoalofthesafeemissionofNOxproducedbynaturalgasboilers.Finally,someexistingproblemsduringthesetwoboilersoperationhavebeenthoroughlyanalyzedinthispaperandcorrespondingresolutionstothemwerealsoproposedasreferencesforpeerindustries.ThiswillhelppopularizetheseexperiencesonNOxemissionreduction.Keyword:naturalgasboiler;fuelgas;NOx;require-standardmanagement。1、緒論受全球化影響,世界各地的環(huán)境愈加嚴(yán)密的聯(lián)絡(luò)在一起。而中國(guó)城市化和工業(yè)化的進(jìn)程加快,能源消耗快速、產(chǎn)業(yè)構(gòu)造單一、污染治理滯后等原因?qū)е铝艘幌盗谐鞘协h(huán)境空氣質(zhì)量問(wèn)題[1]。生態(tài)文明建設(shè)是關(guān)系中華民族永續(xù)發(fā)展的根本大計(jì),的十九大將堅(jiān)持人與自然和諧共生作為現(xiàn)代堅(jiān)持和發(fā)展中華特點(diǎn)社會(huì)基本方略的重要內(nèi)容,將污染防治作為決勝全面建成小康社會(huì)的三大攻堅(jiān)戰(zhàn)之一,將建設(shè)美麗中國(guó)作為全面建設(shè)社會(huì)當(dāng)代化強(qiáng)國(guó)的重大目的。國(guó)家、地方和中國(guó)石油圍繞生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保衛(wèi)提出一系列新理念、新要求、新目的和新部署。面對(duì)工業(yè)污染、燃煤污染、揚(yáng)塵污染、機(jī)動(dòng)車尾氣污染、面源污染等大氣污染問(wèn)題,需要堅(jiān)持源頭防治、標(biāo)本兼治,大力推進(jìn)技防及配套管控措施,從源頭扭轉(zhuǎn)環(huán)境惡化趨勢(shì),持續(xù)改善空氣質(zhì)量,努力建設(shè)美麗中國(guó)。近些年來(lái),我們國(guó)家在鍋爐煙氣治理方面對(duì)二氧化硫及煙塵的排放治理起步較早,排放總量已呈現(xiàn)不斷下降的趨勢(shì),但對(duì)氮氧化物排放的控制,相對(duì)較為延遲緩慢,氮氧化物的排放及污染不容樂(lè)觀[2]。作為重點(diǎn)地區(qū),2005~2020年10年間,蘭州市二氧化氮年均值變化呈倒U型,2018~2020年二氧化氮年均值逐年下降,2020年為近10年均值最低點(diǎn),2020年再次升高加劇,超過(guò)國(guó)家年二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)限值0.20倍[3]。為了扭轉(zhuǎn)這一局面,使燃?xì)忮仩t氮氧化物得到規(guī)范治理,我們國(guó)家對(duì)火電廠污染物排放制定了更為嚴(yán)格的指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。根DB62/1992-2018(蘭州市鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)〕規(guī)定,燃?xì)忮仩t二氧化硫排放標(biāo)準(zhǔn)100mg/m3,燃?xì)忮仩t氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)250mg/m3,燃?xì)忮仩t煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)50mg/m3。而現(xiàn)行(火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)〕〔GB13223-2018〕要求,單臺(tái)設(shè)計(jì)負(fù)荷65t/h以上燃?xì)獍l(fā)電鍋爐,重點(diǎn)地區(qū)氮氧化物排放限值為100mg/m3。燃?xì)忮仩t作為提供動(dòng)力能源的設(shè)備,其消耗的燃料主要是天然氣及瓦斯干氣,在提供動(dòng)力能源的經(jīng)過(guò)同時(shí)排放污染物氮氧化物。氮氧化物以NO、NO2、N2O等多種形態(tài)存在,是造成大氣污染的主要污染源之一,因而被列為國(guó)家重點(diǎn)污染源防治控制項(xiàng)目,及早采取先進(jìn)工藝技術(shù)對(duì)燃?xì)忮仩t煙氣排放中污染物氮氧化物進(jìn)行大規(guī)模有效治理,為企業(yè)、員工和社會(huì)群眾創(chuàng)造愈加優(yōu)良生產(chǎn)生活環(huán)境,是所有排污企業(yè)必須面對(duì)的共同課題。1.1、研究背景及意義。1.1.1、研究背景?!?〕行業(yè)背景燃?xì)忮仩t作為提供動(dòng)力能源的設(shè)備,其消耗的燃料主要是天然氣及瓦斯干氣。數(shù)據(jù)顯示:從2006年到2021年,全球煤炭和石油消費(fèi)比重下降約2.3%,而天然氣比重提高約1%。2021年我們國(guó)家的天然氣消費(fèi)量高達(dá)1931億立方米,十二五期間年均增長(zhǎng)約12.4%,累計(jì)消費(fèi)天然氣約8300億立方米,是十一五消費(fèi)量的2倍[4]。2021年天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重從2018年的4.4%提高到5.9%,提高了1.5個(gè)百分點(diǎn)。十三五規(guī)劃明確將天然氣在我們國(guó)家一次能源消費(fèi)中的比重提高到10%,也就是2020年天然氣的消費(fèi)比重較2021年接近翻一倍,逐步將天然氣發(fā)展成為我們國(guó)家的主體能源之一[5]。隨之而來(lái)產(chǎn)生的污染物排放也使越來(lái)越多的企業(yè)有了污染情況加劇的危機(jī)意識(shí),大部分企業(yè)以達(dá)標(biāo)排放為目的采取了相應(yīng)的管控防治措施,但相關(guān)行業(yè)快速發(fā)展引起的污染排放沖擊弱化了這些管控防治措施的作用。〔2〕氮氧化物污染現(xiàn)在狀況①氮氧化物的污染現(xiàn)在狀況全球排放的氮氧化物早己超過(guò)了5000萬(wàn)噸/年。在2000年,我們國(guó)家的氮氧化物年排放量甚至超過(guò)了1000萬(wàn)噸,統(tǒng)計(jì)顯示,2018年蘭州地區(qū)氮氧化物排放總量10.18萬(wàn)噸,較上年減少0.07萬(wàn)噸,華而不實(shí),工業(yè)排放量為7.97萬(wàn)噸,生活及其它排放量為2.21萬(wàn)噸。同期,本課題牽涉的石化生產(chǎn)單位氮氧化物年排放總量為6351.9793t,占比明顯,因而及早采取先進(jìn)工藝技術(shù)對(duì)燃?xì)忮仩t煙氣排放中污染物氮氧化物進(jìn)行大規(guī)模有效治理,為企業(yè)、員工和社會(huì)群眾創(chuàng)造愈加優(yōu)良生產(chǎn)生活環(huán)境,是所有排污企業(yè)必須面對(duì)的共同課題,也是大勢(shì)所趨,勢(shì)在必行。②氮氧化物的危害氮氧化物以NO、NO2、N2O等多種形態(tài)存在,是構(gòu)成酸雨的主要物質(zhì),也是構(gòu)成大氣中光化學(xué)煙霧的重要物質(zhì),直接導(dǎo)致陰霾天、臭氧毀壞、空氣污染等后果,是造成大氣污染的主要污染源之一,因而被列為國(guó)家重點(diǎn)污染源防治控制項(xiàng)目。氮氧化物可刺激肺部,使人較難抵抗感冒之類的呼吸系統(tǒng)疾病,呼吸系統(tǒng)有問(wèn)題的人士如哮喘病患者,會(huì)較易受二氧化氮影響。對(duì)兒童來(lái)講,氮氧化物可能會(huì)造成肺部發(fā)育受損。研究指出長(zhǎng)期吸入氮氧化物可能會(huì)導(dǎo)致肺部構(gòu)造改變。人只要在含量為1?10-4~1.5?10-4的NO2環(huán)境中停留30min~60min,就會(huì)因肺水腫而死亡[6]。1.1.2、研究問(wèn)題。根據(jù)現(xiàn)行火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)〔GB13223-2018〕要求,單臺(tái)出力65t/h以上燃?xì)獍l(fā)電鍋爐,重點(diǎn)地區(qū)氮氧化物排放限值為100mg/m3。本課題結(jié)合某廠燃?xì)忮仩t長(zhǎng)期運(yùn)行實(shí)際及煙氣排放指標(biāo)監(jiān)測(cè)結(jié)果,研究發(fā)現(xiàn)動(dòng)力廠UG-130/3.82-Q型及UG-75/3.82-Q4型燃?xì)忮仩t經(jīng)煙囪排放的煙氣中氮氧化物濃度無(wú)法到達(dá)以上標(biāo)準(zhǔn)要求。為了解決鍋爐裝置連續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行和環(huán)保合法排放的較大風(fēng)險(xiǎn),減少氮氧化物的排放,本課題對(duì)某廠燃?xì)忮仩t氮氧化物超標(biāo)原因進(jìn)行了調(diào)查分析,在遵循技術(shù)先進(jìn)可靠、投資合理、降低成本和減少能耗等原則下,提出了治理措施及方案,即對(duì)UG-130/3.82-Q型燃?xì)忮仩t〔即A鍋爐〕進(jìn)行低氮燃燒器局部改良+煙氣再循環(huán)的工藝道路進(jìn)行改造;對(duì)UG-75/3.82-Q4型燃?xì)忮仩t〔即B鍋爐〕進(jìn)行低氮燃燒器+煙氣再循環(huán)的工藝道路進(jìn)行改造,并予以施行、調(diào)試、驗(yàn)證。本課題施行后,將氮氧化物濃度降低至100mg/m3下面,為企業(yè)每年節(jié)約排污費(fèi)用,減少污染物排放,保衛(wèi)生態(tài)環(huán)境。總體來(lái)講,本課題所牽涉的鍋爐裝置管理機(jī)構(gòu)完善,建立了一整套健全、合理、行之有效的管理、操作、質(zhì)量、安全、行政制度和標(biāo)準(zhǔn)。由于本課題所牽涉的相關(guān)裝置建設(shè)較早,建設(shè)之時(shí)環(huán)保排放缺乏前瞻性,存在相關(guān)問(wèn)題也是企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的客觀存在。為擺脫煙氣氮氧化物對(duì)大氣污染的現(xiàn)在狀況,本課題從全局出發(fā),根據(jù)問(wèn)題思維、缺陷管理、持續(xù)改良的管理理念進(jìn)行了全面綜合達(dá)標(biāo)治理。1.1.3、研究意義。本課題以某廠兩臺(tái)燃?xì)忮仩t煙氣達(dá)標(biāo)排放為研究對(duì)象,通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)過(guò)進(jìn)行跟蹤,評(píng)價(jià)鍋爐運(yùn)行現(xiàn)在狀況,分析燃?xì)忮仩t爐內(nèi)氮氧化物產(chǎn)生經(jīng)過(guò),對(duì)裝置日常運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行收集,分析兩臺(tái)燃?xì)忮仩t煙囪排放氮氧化物超標(biāo)原因,提出治理措施,解決了燃?xì)忮仩t裝置生產(chǎn)運(yùn)行的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)了達(dá)標(biāo)排放,獲得了環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善的業(yè)績(jī)。本課題主要意義如下:〔1〕把握兩臺(tái)燃?xì)忮仩t運(yùn)行的實(shí)際情況,認(rèn)識(shí)分析實(shí)際存在的因煙氣排放導(dǎo)致的環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn),對(duì)裝置煙氣排放工藝進(jìn)行科學(xué)合理的治理,并經(jīng)數(shù)據(jù)分析、運(yùn)行調(diào)試、經(jīng)歷體驗(yàn)總結(jié),規(guī)章制度完善,為操作規(guī)程的制定及后續(xù)正常運(yùn)行提供參考?!?〕本課題所牽涉生產(chǎn)單位是集煉油、化工、工程建設(shè)、檢維修等業(yè)務(wù)為一體的大型煉油化工企業(yè),是中國(guó)西北地區(qū)重要的煉油化工生產(chǎn)基地,能源戰(zhàn)略地位異常重要。作為工業(yè)廢氣排放大戶,進(jìn)行氮氧化物達(dá)標(biāo)治理,能確保到達(dá)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn),同時(shí),降低氮氧化物的排放將落實(shí)企業(yè)社會(huì)責(zé)任,改善所在地區(qū)環(huán)境質(zhì)量,提高居民的生存生活條件?!?〕本課題的施行對(duì)HSE體系運(yùn)行具有積極重要的意義;對(duì)于履行奉獻(xiàn)能源,創(chuàng)造和諧的宗旨和可持續(xù)發(fā)展同樣具有重要意義?!?〕本課題的施行為環(huán)保管理和治理提供比擬充分可靠的科學(xué)根據(jù),為同行業(yè)煙氣排放達(dá)標(biāo)治理提供參考。【由于本篇文章為碩士論文,如需全文請(qǐng)點(diǎn)擊底部下載全文鏈接】1.2、氮氧化物控制技術(shù)的研究現(xiàn)在狀況和發(fā)展趨勢(shì)1.2.1、燃料和助燃空氣的預(yù)處理1.2.2、燃燒裝置的優(yōu)化1.2.3、對(duì)煙氣的處理1.2.4、理論研究及應(yīng)用進(jìn)展1.3、研究?jī)?nèi)容和方式方法1.3.1、研究?jī)?nèi)容1.3.2、研究方式方法2、氮氧化物生成及控制技術(shù)分析2.1、氮氧化物的生成機(jī)理及途徑2.1.1、氮氧化物的生成機(jī)理2.1.2、氮氧化物生成途徑.2.2、氮氧化物控制技術(shù)2.2.1、燃燒前控制氮氧化物排放2.2.2、燃燒中控制氮氧化物排放2.2.3、燃燒后控制氮氧化物排放2.2.4、氮氧化物控制工藝技術(shù).2.2.5、燃燒后氮氧化物脫除工藝技術(shù)比擬.2.2.6、煙氣再循環(huán)燃燒2.2.7、低氨技術(shù)的比照分析2.3、本課題研究?jī)?nèi)容3、燃?xì)忮仩t運(yùn)行現(xiàn)在狀況分析.3.1、燃?xì)忮仩t大概情況3.1.1、裝置簡(jiǎn)介3.1.2、技術(shù)特點(diǎn)3.1.3、工藝流程講明3.2、燃?xì)忮仩t煙氣排放現(xiàn)在狀況分析3.2.1、燃?xì)忮仩t生產(chǎn)運(yùn)行情.況.3.2.2、煙氣排放指標(biāo)要求.3.2.3、鍋爐煙氣排放現(xiàn)在狀況3.2.4、煙氣排放存在問(wèn)題分析.3.2.5、治理前的煙氣排放運(yùn)行控制4、鍋爐煙氣氮氧化物控制技術(shù)應(yīng)用研.4.1、對(duì)本研究選取降氮措施的分析4.2、A鍋爐氮氧化物排放達(dá)標(biāo)治理4.2.1、A鍋爐運(yùn)行現(xiàn)在狀況.4.2.2、治理方案的制定4.2.3、治理方案的施行4.2.4、改造效果分析4.2.5、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益及推廣.4.3、B鍋爐氮氧化物排放達(dá)標(biāo)治理4.3.1、B鍋爐運(yùn)行現(xiàn)在狀況4.3.2、治理方案的論證4.3.3、治理方案的施行4.3.4、效果驗(yàn)證4.3.5、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益及推廣4.4、對(duì)兩臺(tái)鍋爐達(dá)標(biāo)治理的比擬4.5、采取改造措施合理性分析4.6、運(yùn)行中煙氣氮氧化物排放影響因素分析5、降低氮氧化物的運(yùn)行控制及制度完善.5.1、運(yùn)行調(diào)節(jié)及故障處理5.1.1、煙氣再循環(huán)調(diào)節(jié)的注意事項(xiàng)5.1.2、運(yùn)行中控制氮氧化物調(diào)節(jié)方式方法的.選擇.5.1.3、異常情況的判定及處理方式方法5.2、氮氧化物異常排放管理5.2.1、鍋爐煙氣外排氮氧化物濃度超標(biāo)事件的管理.5.2.2、開(kāi)停爐期間氮氧化物的管理.5.2.3、污染源在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)超標(biāo)斷定和豁免規(guī)則5.3、環(huán)保設(shè)施的日常檢查維護(hù)5.4、管理制度完善.5.4.1、環(huán)保點(diǎn)源源長(zhǎng)制.5.4.2、環(huán)保排放指標(biāo)的升級(jí)管理.6、結(jié)論本課題以某廠UG-130/3.82-Q型及UG-75/3.82-Q4型燃?xì)忮仩t為研究對(duì)象,概述了污染物排放現(xiàn)在狀況并進(jìn)行了原因分析,制定了治理方案,并對(duì)方案進(jìn)行了施行。主要結(jié)果和結(jié)論如下:經(jīng)過(guò)對(duì)原有燃燒器

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