针对不同泄漏场景,采用相应的修复技术,确保泄漏点彻底封堵。主要技术包括:带压堵漏技术:在不停止燃气输送的情况下,通过注入密封剂、安装堵漏夹具等方式,封堵泄漏点。该技术适用于管道、阀门等设施的突发泄漏,修复速度快,不影响正常供气,但只适用于中低压管道,高压管道修复效果有限。管道更换技术:对于老化严重、泄漏频繁的管道,采用整体更换或局部更换的方式,彻底消除泄漏隐患。该技术修复效果彻底,适用于城市老旧管网改造,但施工周期长,成本高,会影响局部区域供气。密封件更换技术:针对阀门、接口等部位的密封失效导致的泄漏,更换高性能密封件(如聚四氟乙烯密封件、金属密封件),提升密封性能。该技术操作简单,成本低,适用于小型泄漏点修复,但需定期维护。焊接修复技术:对于管道焊缝泄漏,采用焊接方式修补,适用于金属管道的泄漏修复。该技术修复强度高,效果好,但对施工人员技术要求高,需在停气条件下进行。电袋复合除尘技术是结合静电除尘与袋式除尘优势,通过优化滤料种类与过滤风速实现除尘。上海市 燃气环境污染治理治理

检测与过程控制系统是实现治理系统智能化运行的重心,需根据HJ 462-2021标准要求,设置完善的在线监测与自动控制装置。在线监测系统需实时监测烟气流量、温度、压力、氧含量,以及颗粒物、SO₂、NOₓ排放浓度,监测数据需实时上传至环保部门监控平台。过程控制系统通过PLC或DCS系统,对治理单元的关键参数进行自动调节,如布袋除尘器的清灰周期、脱硫塔的浆液pH值、SCR脱硝的还原剂喷射量等,确保系统稳定运行。设计时需保证监测数据的准确性和控制系统的响应速度,设置故障报警和应急处理程序。燃气环境污染治理设计推广锅炉“煤改电”工程,利用清洁能源替代化石燃料。

燃气锅炉因燃料(天然气、液化石油气)含硫量低(<0.01%)、灰分少,颗粒物与 SO₂排放量极低(颗粒物通常 < 10mg/m³,SO₂<5mg/m³),但 NOₓ排放问题明显:NOₓ类型:以热力型 NOₓ为主(占比 90% 以上),因天然气燃烧温度高(可达 1600-1800℃),氮气易与氧气反应生成 NOₓ,浓度通常为 80-200mg/m³,远超重点区域 50mg/m³ 的排放标准。特殊污染物:部分液化石油气锅炉若燃烧不完全,会产生少量 VOCs(如丙烷、丁烷),浓度约 5-15mg/m³,对臭氧污染有一定贡献。
SO₂污染主要来自含硫燃气(如部分工业燃气)的燃烧,随着燃气净化技术提升,其排放量已大幅降低,但部分小型燃气设备仍存在 SO₂超标排放风险。燃烧型污染的排放来源主要包括:工业领域(如化工、冶金、建材等行业的燃气窑炉、锅炉);城市供暖领域(燃气供暖锅炉);居民生活领域(燃气灶、燃气热水器);交通运输领域(液化天然气汽车、燃气船舶)。其中,工业燃气设备和城市供暖锅炉是燃烧型污染的主要排放源,占总排放量的 60% 以上。加强对污染源的治理,修复受污土壤,恢复其生态功能。

燃气主要分为化石燃气(天然气、液化石油气)和生物燃气(沼气、生物质气)。其燃烧过程产生的污染物可分为三类:气态污染物:以氮氧化物(NOₓ)、二氧化硫(SO₂)、一氧化碳(CO)为主。NOₓ主要来自高温燃烧时的热力型反应,SO₂源于燃气中含硫化合物的氧化,CO则因不完全燃烧产生。颗粒物(PM):包括未燃尽的碳氢化合物凝结形成的有机颗粒(PM2.5/PM10),以及重金属(如铅、汞)吸附颗粒。挥发性有机物(VOCs):主要为未完全燃烧的甲烷(CH₄)及其他烃类,具有强温室效应(甲烷温室效应是CO₂的28倍)。此外,燃气输配环节的泄漏(如管道接口、阀门密封失效)会直接释放VOCs和甲烷,加剧环境污染。分类收集和处理,对固体废弃物进行分类收集和处理,提高资源利用。燃气环境污染治理设计
设计双层保温结构的烟道系统,外层添加气凝胶保温材料,减少散热损失。上海市 燃气环境污染治理治理
工业窑炉、锅炉等燃气利用设备的低效燃烧,进一步加剧了污染物排放,对区域空气质量和气候变化产生不利影响。燃气环境污染治理是打赢蓝天保卫战、实现 “双碳” 目标的关键环节。科学设计燃气污染治理系统,不仅能有效削减 NOx、挥发性有机物(VOCs)等常规污染物排放,降低温室气体浓度,还能提升燃气利用效率,减少能源损耗。同时,完善的治理体系可为燃气行业规范化发展提供标准指引,推动产业链上下游技术创新,助力能源结构转型与生态环境改善的协同推进,具有重要的经济价值、环境价值和社会价值。上海市 燃气环境污染治理治理