排放废气对环境的影响范文
时间:2023-12-16 16:33:25
导语:如何才能写好一篇排放废气对环境的影响,这就需要搜集整理更多的资料和文献,欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文,供你借鉴。
篇1
关键词:洛伦兹曲线;工业GDP;基尼系数;污染负担
中图分类号:F205 文献标识码:A 文章编号:1003-3890(2013)09-0022-08
随着工业化进程的加快,各国都面临着环境污染与治理问题,采取有效的环境政策是促进环境与经济和谐发展的必然要求,在大气污染治理中,工业废气排放的治理是世界环境问题的主要内容之一。大气环境与人们的生命健康息息相关,一旦大气环境受到破坏,人们的身体健康就会受到损害,而且是任何人都无法躲避的,工业废气的排放与增加会直接带来大气环境的破坏,成为威胁人们健康的重要因素。比如,近年来在我国一些地区已经出现严重雾霾天气,大气污染问题已经引起了政府和市民的普遍重视,霾对呼吸系统、心血管、神经系统都有影响,尤其是会使呼吸系统患病率显著增加[1]。各地区都在试图多途径、多种措施来加强大气污染的治理工作,加强环境管理体制的建设[2]。针对治理大气污染工作,各地方政府和企业不断通过工业企业技术改造、汽车尾气治理和新能源交通工具使用推广,等等,希望能够在环境污染的防治方面取得进一步的成效[3]。减少工业废气排放,降低工业化污染,已经成为政府、企业和市民普通关注的问题。
一、我国工业废气排放与控制现状
工业废气的排放量在工业化发展中会处于不断上升的趋势,我国通过改善环保排放装置、对污染企业进行整顿等措施严格控制工业的废气排放,取得了一定成效。如图1所示,2002—2010年,包括工业二氧化硫和生活二氧化硫的排放总量自2002—2006年一直呈现逐年递增的态势,但2007—2010年排放总量呈现了下降趋势;2002—2010年,工业烟、粉尘的排放量呈现了整体下降的趋势,说明对烟粉尘的清洁控制技术水平较好,从整体来看,在这一阶段,我国废气排放量的规模有所下降。
从近两年废气排放量的变化来看,2010年我国工业废气排放总量为519 168亿立方米,二氧化硫排放总量为2 185.1万吨,工业二氧化硫排放量为1 864.4万吨,工业二氧化硫去除量3 304万吨,工业烟尘排放量603.2万吨,生活烟尘排放量225.9万吨,工业烟尘去除量38 941.4万吨,粉尘排放量为448.7万吨;2011年我国二氧化硫排放量为2 217.91万吨,比上年增加了32.81万吨,烟(粉尘)排放量为1 278.83万吨,比上一年增加1.03万吨。从数据分析上看,我国在控制废气排放上已经取得一定的成绩,但是,2011年比2010年二氧化硫和烟(粉)尘的排放量有所增加,这说明随着工业化进程的深入,工业废气排放总量同时在增加,污染物的减排任务也随之增加,环境保护问题更应受到重视。
随着经济的继续向前发展,能耗及工业总产值在逐年增长,工业废气的排放总量将会进一步增加,甚至是成倍增长[4]。因此,我们需要从多角度、多方面来研究和探讨降低单位工业总产值带来的废气负担率,对此,我们需要进一步分析各地区废气排放量的变化及负担状况,研究存在的问题,这样才能更好地促进废气减排工作的顺利进行。
二、废气排放的环境洛伦兹曲线
按照环境库兹涅茨曲线,经济发展水平较低时,经济增长会导致环境污染不断加深,当经济发展水平超过特定水平之后,经济增长,产业技术进步或调整,会使得环境污染呈现降低的态势[5]。环境污染与经济增长存在一定的内在关系[6]。由于我国各地区经济发展水平存在差异,必然使得各地区的废气排放与控制水平存在差异,我们必须要对不同地区的差异及其原因进行分析。
对我国工业废气排放量的波动与分布特点进行进一步分析,研究各地区废气排放负担是否存在差异及其原因,对完善环境治理政策,提出相关建议具有重要的现实意义。为研究各地区废气排放是否平均,首先选择洛伦兹曲线和基尼系数进行实证分析。洛伦兹曲线原本是用来描述社会收入分配是否公平的一种曲线,在这里引用洛伦兹曲线的研究方法和基尼系数指标来分析各地区废气排放的负担状况与存在差异的原因。二氧化硫、烟(粉)尘是工业废气排放的主要物质,也是对环境造成污染的主要污染源,假定各地区在生产过程中在GDP方面的贡献率会带来一定量的废气污染物的排放,用各地区的工业GDP占全国工业GDP的比重表示各地区工业生产贡献率,用各地区二氧化硫和烟(粉)尘的排放量占全国二氧化硫和烟(粉)尘排放量的比重表示各地区工业生产带来的气体污染负担率。将各地区的工业生产贡献率与大气污染负担率进行比较,用以衡量各地区污染气体排放带来的环境损失与生产贡献之间的差异。
(一)指标选择
各地区工业生产贡献率Ia=各地区的工业GDPa/全国工业GDP
各地区的废气排放负担率Max=各地区废气排放量Pax/全国废气排放总量P
废气排放负担率与生产贡献率之比Qax=Max/Ia
x=1,2,分别代表烟(粉)尘和二氧化硫;a=1,2,3…31,表示31个地区。
在其他因素不变的情况下,经济增长和清洁技术提高会有助于实现工业废气的减排[7]。基于此特点,如果Q小于1时,数值越小,意味着该地区工业生产带来的经济效益的增加率越高于废气污染的增加率,表明该地区具有较高的生产力水平,因工业排放导致的大气污染程度较低,或者是该地区的控制污染技术水平较高,大气污染物的排放受到很大程度的控制;反之,如果Q大于1,则代表该地区工业生产带来的经济效率低于废气污染的增加率,表明该地区的生产会带来更多的废气排放,环境效益的损失大于经济效益的增加,若Q值越高,则表明该地区需要努力提高生产技术水平,降低污染物的排放,或者通过强化保护大气环境的措施,提高清洁技术水平,控制工业废气的排放。
(二)绘制环境洛伦兹曲线
洛伦兹曲线通常是一条下凸的曲线,用以表示不平均的程度,下凸程度越大,代表越不平均[8]。如图2和图3所示,45度的对角线是表示绝对平等线,即各地区废气排放水平不存在差异,各地区的废气排放负担相同;横轴和右侧的纵轴所组成的折线是绝对不平等曲线,表示废气排放仅由一个地区释放,也就是基于工业生产的大气污染物的负担是由一个地区带来的;左侧的纵轴表示各地区不同气体排放量在全国中的比重,即各种废气排放的污染负担率,横轴表示各地区工业生产贡献率,即各地区的工业GDP在全国工业GDP中的比重。图中四条弯曲的曲线是将不同地区工业生产贡献率与气体污染的负担率确定的散点连接而绘制的,每条曲线与对角线组成的面积用A表示,曲线与折线之间的面积用B表示,用A/(A+B)的数值即基尼系数来分析气体污染物的排放水平,该数值越大,则表明气体污染物的排放越是集中在少数几个地区,反之,则表示各地区的气体污染排放负担相同[9]。
由于实际中数据是离散的,为更准确地计算基尼系数,需要准确绘制洛伦兹曲线模型[10]。根据图2和图3中散点分布特点,经过模型的筛选与最优分析,最终选用二次曲线模型,对废气排放负担的环境洛伦兹曲线进行曲线估计,如表1所示,给出了两种气体污染的环境洛伦兹曲线的回归模型检验报告,从拟合优度、模型检验结果和各个参数值来看,模型均具有统计学意义,拟合优度很好。
建立的回归方程为:
通过定积分进行计算,获得不同气体排放的基尼系数A/(A+B)的比值,2010年数据为:0.09 7(二氧化硫),0.266(烟粉尘);2011年数据为:0.241 7(二氧化硫),0.3280(烟粉尘)。一般情况下,如果基尼系数小于0.2,认为绝对公平,0.2~0.3,表明相对平均,0.3~0.4,表示较为合理,0.4~0.5,认为差距较大,0.5以上认为高度不平均[11]。2010年,二氧化硫排放的基尼系数小于0.2,表示各地区因工业化生产带来的二氧化硫排放负担的差异不大;烟粉尘排放的基尼系数处于0.2~0.3,表示相对平均。2011年,二氧化硫排放的基尼系数处于0.2~0.3,表示相对平均;烟粉尘排放的基尼系数处于0.3~0.4,表示较为合理。由于得出的基尼系数较小,说明从各地区的工业发展生产水平来看,各地区废气排放负担分布是较为均衡的,废气的排放负担并不是由于一个或若干地区的工业集聚造成的。各地区工业生产所排放的烟粉尘,相对于二氧化硫的排放而言,各地区的差异要更明显一些;而从2010年与2011年废气排放的基尼系数变化来看,数值呈现增加的态势,说明我国各地区在废气减排工作上的成效存在速度上的差异,或者说各地区工业生产带来的废气排放负担率的差异呈现扩大的趋势,一些地方的废气减排工作还需要进一步加强。
三、各地区废气负担状况比较
为进一步分析2011年各地区废气排放负担的差异,仅考虑各地区工业生产贡献的前提下,将各地区由于生产贡献带来的废气污染负担状况进行比较。表2给出了2011年各地区生产贡献率与废气排放负担率比较状况,其中北京、天津、和甘肃等17个地区的各种工业废气的污染负担率都小于生产贡献率,显示出较高的工业生产水平或较低的工业废气排放水平,这表明在这31个地区中有1/2强的城市在工业生产中废气的排放水平低于全国的平均标准。河北、山西、山东和河南等9个地区,存在工业生产的贡献率小于废气排放的负担率的情况,气体污染负担明显高于全国平均水平,从数据分析上看,河北最为明显,烟粉尘的污染负担率是工业贡献率的3倍,二氧化硫的污染负担率是工业贡献率的近2倍。这表明,河北的工业废气排放亟待有效措施加以控制,而导致河北省废气排放负担较高的原因,更大的可能应该是重工业结构和较低的废气控制技术水平。该地区的工业结构亟待优化调整,清洁技术水平亟需提高[12]。
为进一步研究各地区工业废气排放的共性与差异,对数据做进一步的聚类分析。选择、山东、河北、云南和江苏作为初始类的中心点,这几个地区包括了31个地区中从高至低的不同的大气污染排放水平,但这不一定是最好的代表,需要再进行迭代过程寻找更好的类中心点代替初始类中心点。如表3所示,第一次迭代后,5个中心点分别变化为0.287、0.000、0.381、0.130和0.249,第二次迭代后,5个类的中心点变化均小于指定的收敛准则0.01,达到聚类结果要求。
表4为最终的聚类中心,可以看出,第1类的指标数据最低,包括的地区有6个:北京、天津、上海、海南、和青海,这些地区各项指标的数据较低,表明由于生产水平较高,生产贡献率远大于气体污染物的排放负担率,或者是该地区工业废气污染的排放率本身较低。但是在实践中,对于各地区的大气环境负担率进行分析,还要考虑到其他影响因素,例如北京、天津和上海这三个城市即使工业生产所带来的贡献率高于大气污染导致的环境损失率,但是引入土地面积、人口等因素,可能导致的结论会有所不同,比如:从单位土地面积上分析,北京地区所承担的气体污染负担可能是很高的,在此,我们仅考虑工业贡献率与废气污染负担程度。第2类、第3类和第5类的各指标数据较高,一共包括8个城市:山东自成一类;河北、山西归为第三类;广东、河南、内蒙古、辽宁、江苏归为第五类;其余17个地区归为第4类。在我国31个地区中,仅有不足1/3的城市的工业生产贡献率小于工业生产导致的废气排放负担率,这与各地区的生产力水平和各地区废气排放的控制程度有关。
综合以上的分析可以看出,废气排放量的变化与工业化发展水平密切相关,由于各地区的工业生产水平不同,所处的环境库兹涅茨曲线上的阶段也是存在差异的,经济发展水平较高的地区,废气排放的控制效果远大于经济发展水平较低的地区,所承担的废气负担率也相对较低;而经济发展水平较低的地区,随着工业生产总值的增长,废气排放的增长速度高于工业贡献的增长速度,该地区的工业废气排放负担较重。对于各地区废气排放负担存在的差异,需要针对各地区工业发展的差异特点及原因采取针对性的策略,以期更有效地帮助这些地区提高控制废气排放的效果。
四、地区工业废气排放负担存在差异的原因
各地区废气排放负担存在差异,究其原因应该有多方面的因素,既有技术因素,也有产业结构和制度差异等方面因素。从地区控制污染的差异性政策的制定方面来看,我们必须要对各地区废气排放负担梯度差异的根源进行分析。我们可以将造成地区废气排放负担梯度差异的主要原因归纳为以下几个方面:
1. 各地区工业发展水平差异导致能耗水平不同,污染物排放负担会存在明显差异。从表5“2011年31个地区万元地区生产总值能耗统计分析”来看,北京能源消耗指标最低,为0.459吨标准煤/万元,31个地区的总体均值为1.040 93吨标准煤/万元,中值为0.903 50吨标准煤/万元;而前面分析的废气负担较高的8个地区:河北为1.300吨标准煤/万元,山西为1.762吨标准煤/万元,内蒙古为1.405吨标准煤/万元,辽宁为1.096吨标准煤/万元,河南为0.895吨标准煤/万元,广东为0.563吨标准煤/万元,江苏为0.600吨标准煤/万元,山东为0.855吨标准煤/万元,除河南、广东、江苏和山东以外,其他地区的万元地区生产总值能耗,既超过了各地区的平均水平,也大于中值水平。这说明这些地区的废气负担较高的原因之一,是与这些地区的工业生产力或生产技术水平有关,同样水平的工业生产贡献所消耗的能源数量高于平均水平,自然地,工业污染物的排放量也会高于各地区平均水平,该地区的废气排放负担超出各地区的平均水平。不仅如此,废气污染负担较高也会导致治理环境的投资增加,从2011年各地区完成的工业废气污染治理投资按金额由少到多的排序结果来看,辽宁为第13位,广东为第23位,江苏、山西、河南、河北、内蒙古和山东投资总额排名依次为26~31位,31个地区中山东省治气废气投资额最高,为244 688万元,由此可见,在评价各地区工业贡献时,必须要考虑环境成本;在工业发展中,工业废气总排放量既与工业总产值相关,也与能耗值相关;我们需要平衡经济效益与环境成本,尽可能使两者之差最小化,努力实现“环境优化增长”代替“环境换取增长”的发展方式。因此,各地区产业的生产由于技术装备水平等方面存在差异,使得能耗水平存在区别,最终使得工业废气排放方面会出现梯度的差异。据此,在控制废气排放方面,废气排放负担较高的地区应该通过提高生产工艺技术水平、改善用能结构和改进技术等方面,努力降低能耗值,从根源上控制废气污染排放量。
2. 地区的产业结构差异会使得各地区废气排放负担存在差异。工业分布数量高的地区,工业废气排放负担可能会较重。我国地区发展一直存在不同程度的差异,产业结构的变化呈现出工业化进程中不同阶段的一般特征,在工业化水平较高的地区,它的技术密集型产业及现代化的第三产业已经成为经济的发展主体;在工业水平低的地区,第一产业比重会相对较高;而工业化发展水平处于中间位置地区,第二产业的比重相对较高,相应地,这些地区的工业废气排放负担也会相对较高。把2011年各地区第二产业生产总值占工业生产总值的比重按由小到大的顺序排列,结果显示:广东排名第11位,江苏排名第16位,山东排名第20位,河北、辽宁、内蒙古、河南、山西排名第22、25、28、29、31位(详见表6)。这些排名越靠后的地区,工业贡献更多的是依靠第二产业的发展。而有些地区,如安徽、江西、重庆等,虽然第二产业的比重较大,但是废气排放负担没有呈现较高的现象,是因为这些地区在污染产业生产中使用的清洁技术较高,或者是环境污染的控制效果更好。因此,有些地区工业废气排放负担较高的另一原因,就是工业比重相对较高,污染物排放较多,甚至可能是污染工业的比重较大导致该地区废气排放负担较重,而且,这些地区对工业废气污染的控制效果较差。
3. 环境政策存在地区差异,导致高污染行业向环境成本低的地区转移,使得地区工业废气排放负担存在差异。地区环境成本的差异会影响污染产业的地区分布,污染产业的选址会倾向环境成本低的地区,因此,差异的环境标准成为影响地区污染产业分布的重要原因,也成为影响地区废气排放负担差异的重要原因之一。由于各地区的治理废气排放的政策与标准存在差异,会导致高污染行业实际成本存在地区差异,这必然使得产业由高环境成本的地区向低环境成本的地区转移。而对于环境成本高的地区,其污染状况会因完善的环境政策而受到抑制,产业的布局也会有所改变,例如,国家对长三角、珠三角等重点区域率先实施大气污染联防联控机制,减少酸雨、灰霾现象;浙江、江苏两地就对环太湖区域实行了差别化环境政策,实行更加严格的排放标准,从源头上压减排污总量。这些差异化的环境政策必将导致相关地区的某些工业废气排放受到限制,而相对于没有实施严格管制措施的地区,某些污染较重的产业会继续存在甚至增加,最终导致该地区工业废气排放负担加重。
综上所述,工业废气减排工作是我国大气污染治理的重要内容,在各地区大气污染负担率与生产贡献率比较中,进一步证实:不同地区的工业生产贡献所带来的气体污染物排放水平是存在差异的;而对于地区废气排放负担存在差异的原因分析中,研究发现:地区废气负担水平较高的主要原因或者是由于地区产业生产技术水平不高,或者是因为第二产业比重较高且污染控制水平较低,或者是因为污染产业分布较多等原因所导致的。而像北京、上海等经济水平较高、生产力水平比较高的地区的工业生产所带来的工业污染物的排放比率要比落后地区的明显低很多,这说明,提高生产力和清洁技术水平等措施可以有效降低污染物的排放水平。
五、控制工业废气的对策建议
经过前面地区废气排放存在差异的实证研究与原因分析,对于我国废气污染物排放的管理,我们既需要制定各地区都适宜的共性管理政策与措施,也需要针对各地区的实际情况,分析废气排放存在差异的内在原因,有针对性地采取差异性的管理措施。对于废气排放负担较高的地区,我们主要是通过多种措施与途径,尽快提高生产力水平和技术水平,加强气体污染物排放的控制措施,有效降低气体污染物的排放负担。为更好地提高我国废气排放的控制水平与取得较好的环境保护效果,提出以下建议:
1. 不断提高地区产业发展水平,提升清洁技术与促进清洁能源使用。第一,从长期来看,随着工业化进程的深入,各地区都会面临工业废气排放负担加重的压力,为了实现长期有效地控制工业废气排放数量,通过提升废气处理的清洁技术和促进清洁能源的使用,可以更好地实现经济与环境的双收益。第二,从当前各地区的工业废气负担存在差异的原因来看,无论是对于由于产业结构不合理导致的有些地区废气负担较重,还是由于自身生产技术水平较低、能耗较高导致的工业废气减排压力较大,提升清洁技术可以改善废气排放状况,促进清洁能源使用可以从根源上降低污染排放水平,从而有效地降低有关地区的废气污染负担。因此,对于清洁技术的提升与清洁能源的使用,需要各主体共同努力。从政府方面,需要从宏观角度,对废气排放进行控制与管理,帮助企业从环境管理方面促进清洁技术的应用;从企业角度,需要加强清洁生产指导,促进企业节能增效;从市民角度,需要提升人们的生态文明意识,加强清洁工程的自觉监督意识,积极参与到环境污染的防治工作中来。加快发展清洁能源与提升清洁技术,是解决未来能源保障和生态环境问题的重要对策,依靠清洁技术与清洁能源,可以有效降低废气排放负担,摆脱对传统化石能源的依赖,实现资源的优化配置,促进经济与环境的协调发展。
2. 加快污染负担率较高地区的产业结构合理化调整的步伐。有些地区废气负担较高的重要原因是与该地区的产业结构相关联的,而地区生产水平的差异,其中重要的原因是和各地区的产业布局有关,而产业结构调整一直是各国经济发展中的重要课题,随着我国工业化阶段进入中后期,各产业之间的相互协调能力、产业结构转换能力应该逐步增强,在各地方区域发展中,需要更加重视最佳经济效益与环境效益并存的产业结构。地区工业废气排放负担的差异及原因,进一步说明了废气排放负担较高的地区应该在工业结构、技术设备和生产技术发展水平等方面做出更大的努力,对于废气排放负担较大的地区应借鉴先进地区的经验,努力提高废气控制技术水平,加快重工业结构的调整,依靠技术支撑,促进产业结构优化升级。企业要加快技术改造的步伐,围绕工业结构合理化发展的要求,注重提高技术创新能力和促进创新成果产业化。
3. 按地区发展差异,制定差异化管理方案,分步骤、分主次地对环境污染加强综合治理控制。由于地区发展水平的不平衡,各地区废气排放负担存在差异,针对各地区的特点应该制定差异化的管理方案,有针对地解决地方污染物控制难题,提高减排成效。比如,对于工业废气污染负担较高的地区,可以以治理工业废气为主要方面,继续完善工业污染源的控制,强化管理措施与方案;对于像北京、上海这样的地区,工业废气在大气污染源中相对于其他地区而言并不是处在第一位,机动车排放带来的污染影响明显高于落后地区,可以建议这些地区先以控制机动车减排工作为主。除此之外,从差异化的地区环境政策来看,我们还要注意,不仅要做到降低目前有些地区的污染水平,还应该防范因环境成本差异将导致的污染产业转移现象,杜绝因污染产业转移,导致相关地区新污染负担增加的现象,在环境保护方面,应该“防”与“治”两手一起抓。
4. 加快推行排污权交易,深化环境成本内在化的工作。只有不断加强环境成本内在化,才能有效消除污染产业的外部非经济性,体现环境公平。排污权交易制度是环境成本内在化的一个重要的政策途径。排污权交易是当前世界各国关注的重要环境经济政策之一,促进排污权交易的发展,可以更有效地提升废气减排效率。排污权交易通过控制污染物排放的总量,利用市场规律及环境资源的特有性质,在环境保护主管部门监督管理下,各个持有排污许可证的微观主体在政策、法规的约束下对排污指标、排污权有偿进行转让或变更,它化解了经济发展与环境保护的矛盾,从经济学的视野解决了社会问题。为适应环境政策的发展步伐,我们需要在市场规则、排放交易系统建设和环境管理制度方面,尽早做好进行排污权交易的相应准备。一是制定严格的废气控制排放标准。对于有些地区超总量指标排放必须进行严惩,保证废气排放量控制在一定范围内,并积极采取措施,不断努力降低污染物排放总量;二是加快建立污染源排放的统一监管机制和连续监测系统,可以进行联网并强化管理;三是应建立废气排放权交易中介和排放配额跟踪平台,合理制定排放总量指标的分配方案。对于环境污染问题的治理,事关经济发展的可持续,人类生存的可持续,必须要不断完善有关法律体系、严格标准及执行制度,这样才能在环境保护方面取得更有为效的成绩。
5. 严格管理污染源流向,加强监管工作,强化环境污染的预防工作。由于污染事实发生时,因果关系调查的复杂性,影响因素的多样性,一旦发生环境公害,我们再去研究它的因果关系,很难从法律上将之轻易地定性为某个微观主体的责任,而先污染后治理的发展方式危害很大,治理污染时间周期很长,环境治理成本巨大,所以,对于环境污染防治工作而言,应以更为有效地预防为主,这是实现环境资源可持续发展的必然选择。一方面,为了尽可能将环境污染风险控制到一定范围内,国家或地方政府应该对污染源进行有效地管理和登记,比如:对农药成分进行限定,对农药的生产、销售、流通和使用进行登记;对生产中可能带来负外部效应的企业进行登记与监管,严格管理企业中能带来污染的化学物质流向,及时进行申报,等等,努力降低环境污染事件发生的概率。另一方面,针对污染源的产业分布状况与特点,加强反污染措施的安置。对于一国环境的污染,只有有计划地对不同产业采取差异性的措施,才可能取得更好的效果。
总之,每个工业化发展的国家都在经济发展过程中会遇到环境污染和退化的问题,先污染后治理的代价是巨大的,所以,每个国家都要处理好经济发展与环境保护的关系,尽可能降低经济发展过程中的环境代价。我们可以通过切实地采取环境污染预防措施,来尽可能地降低经济发展的环境成本,保护和改善环境。对于我国环境污染的防治工作,需要针对主要问题从多个角度提出有效方案。针对我国的环境治理工作,需要我们根据各地区环境污染治理的阶段与特点,因地制宜地制定适合各地区发展的差异化管理方案,促进我国经济与环境的和谐发展。
参考文献:
[1]段佳.霾未走远 提防烟尘再风浪[N].科技日报,2013-02-05.
[2]张铭贤.积极推进华北大气污染联防联控[N].河北经济日报,2013-03-04.
[3]傅年丰.合肥市多措并举治理大气污染[N].人民政协报,2013-03-01.
[4]郑敏敏,肖秀钦,陈庆华,张江山.福建省工业废气排放量的因子分析与灰色预测[J].环境科学与管理,2012,(4):4-7.
[5]刘铁鹰,李京梅.中国工业废气排放与经济增长关系的区域分异研究[J].中国科技论坛,2011,(8):42-48.
[6]Gene M. Grossman,Alan B. Krueger. Environment impact of a north American free trade agreement[Z/OL]. NBER working paper series,N0.3914.1991[2013- 04 - 01].http:///SO13/papers.cfm?abstract_id= 232073,pp1-57.
[7]林永生,马洪立.大气污染治理中的规模效应、结构效应与技术效应——以中国工业废气为例[J].北京师范大学学报(社会科学版),2013,(3):129-135.
[8]张晶,封志明,杨艳昭.洛伦兹曲线及其在中国耕地、粮食、人口时空演变格局研究中的应用[J].干旱区资源与环境,2007,(11):63-66.
[9]谢健.洛伦兹曲线与基尼系数的估计方法[J].浙江经济高等专科学校学报,1999,(4):19-22.
[10]牛晓其.理想洛伦兹曲线拟合及其方程特性[J].安徽师范学院学报,2009,(2):19-22.
篇2
[关键词] 出口 生态环境 协整检验 Granger 因果检验 广东
本文选择广东工业废水排放量(FS)、工业废气排放量(FQ) 和工业固体废物排放量(FW)为工业污染排放指标,将它们分别与广东出口贸易额(EX)组合,检验工业污染排放与出口贸易规模之间的协整和Granger 因果关系。原始变量的数据容易存在异方差,所以对每组变量的数据取对数以消除异方差。因此,分别建立出口贸易额和环境各个指标的对数模型,其中,出口贸易额用EX代替,废水排放量、废气排放量和固体废弃物分别用FS,FQ,FW代替。模型具体如下:
lnXi=a+blnEX (Xi分别取FS,FQ,FW)(1)
本文运用EViews3.0版本软件进行分析。为消除误差项的自相关现象,对文中模型中的变量均采取了对数形式,即为lnEX,lnFS,lnFQ,lnFW。数据选取广东省1995年~2008年14年的出口贸易额、废水排放量、废气排放量和固体废弃物四个指标的原始数据,出口贸易额的单位为万美元,工业废水排放量和废渣排放量单位均为万吨,工业废气排放量单位为万标立方米。数据来源于广东省统计年鉴,广东省环境厅及外贸厅数据。
一、广东出口贸易和工业废气排放的协整检验
广东出口贸易和工业废气排放量的数据取对数后均是1阶单整序列,变量是平稳的适合进行协整分析。运用Eview3.0进行协整分析,协整检验的结果显示,广东出口贸易和工业废气排放量的回归方程式通过了各种检验,而且方程式的拟合优度也很高。广东出口贸易和工业废气排放量的具体关系式如下:
lnFQ=5.396191+0.531420lnEX(2)
(t=15.13132 10.75021)
R2 = 0.905932 DW=1.722371
由式(2)可知,广东出口贸易对工业废气排放量的影响情况,即广东出口额每增长1个百分点,工业废气排放量将增加0.53个百分点。说明广东省的出口贸易对大气污染的影响还是很明显的。
二、广东出口贸易和工业废水排放的协整检验
工业废水排放量和出口贸易的数据取对数后均是1阶单整序列,变量是平稳的适合进行协整分析。对出口贸易额与工业废水排放量的关系,进行协整检验,结果显示,广东外贸出口和工业废水排放量的回归方程式中除了c系数T检验值没通过外,其余变量都通过了各种检验,而且方程式的拟合优度也可以。广东外贸出口和工业废水排放量的具体关系式如下:
lnFS=0.031251+0.376475lnEX(3)
(t=0.073938 10.75021)
R2 = 0.774823 DW=1.904357
由(3)可知,广东省出口贸易对工业废水排放量的影响情况,即广东出口额每增长1个百分点,工业废水排放量将增加0.376个百分点。说明广东省的出口贸易对水资源污染的影响也是比较大的。
三、广东出口贸易和工业固体废物排放的协整检验
对单整序列工业固体废物(lnFW)与出口贸易额(lnEX)进行协整检验,结果显示,各个变量和回归方程式都通过了各种检验,且方程的拟合优度达到0.946,也比较高。广东外贸出口额与工业固体废物排放的关系具体如下:
lnFW=3.801152+0.542498lnEX (4)
(t=14.06641 14.48291)
R2 = 0.945886 DW=1.622001
由(4)可知,广东省出口贸易对工业固体废物排放量的影响情况,即广东出口额每增长1个百分点,工业固体废物排放量将增加0.542个百分点。说明广东省的出口贸易导致的固体废弃物排放对环境的污染影响比较严重的。
四、对广东省出口贸易和工业“三废”的格兰杰因果关系检验
篇3
关键词:精细化工;废气;整治工程
随着人民生活水平的不断提高,精细化工产业已成为国民经济重要的组成部分。相应的化工企业生产过程中难以避免地会产生大量含有挥发性有机化合物的废气,这类废气中常含有烃类、醇类、酮类、醛类等对人体健康和生态环境造成危害的物质[1,2]。因此,对有机废气进行科学的治理能降低工业生产对环境的不利影响,提高企业的经济、环境和社会效益[3,4]。本文对某精细化工企业废气整治工程进行技术分析,探讨解决企业废气处理问题的有效方案,从而实现企业的可持续发展。
江苏某精细化工企业长期从事精细化工产品生产,现有肟系列高端精细化工产品项目(年产1万吨丁酮肟、3000吨固体硫酸羟胺、3000吨固体盐酸羟胺、4000吨甲基三丁酮肟基硅烷)。生产过程中产生废气主要为氨、丁酮肟、叔丁醇、异辛醇、丁酮等多种挥发性有机气体。各车间虽已配备了废气治理相关设施,但气体收集不完善且处理效果欠佳,难以满足现行的大气污染排放标准,因此需要对企业废气排放M行进一步整治。
1 企业废气处理现状
废气的产生按照产品和废气产生位置的不同分为丁酮肟车间、固体硫酸羟胺车间、固体盐酸羟胺车间、甲基三丁酮肟基硅烷车间、储罐区、危废仓库等共六个区域。各车间废气排放及处理技术分别为:
丁酮肟车间:液氨蒸发器蒸发过程中会产生一定量的含氨尾气,用高纯水来吸收含氨尾气,吸收后的氨水回于氨肟化反应,未吸收的含氨废气通过管道排空,进入二级冷凝器冷凝后接入活性炭吸附塔吸附处理后排气筒排放。精馏塔中未被冷凝下来的丁酮肟废通过冷凝器管路收集,通过活性炭吸附后由排气筒排放。
固体硫酸羟胺车间:水解反应釜中反应过程产生的气体经三级冷凝后,未被冷凝下来的废气经过真空泵前二级冷凝和真空泵后一级冷凝后直接排空,未设置排气筒。
甲基三丁酮肟基硅烷车间:经一次精馏后的粗产品再进入两级精馏,精馏过程会产生一定量的废气,经三级冷凝处理后,未被冷凝下来的废气通过排空阀排放。
固体盐酸羟胺车间:水解反应过程中未被冷凝下来的废气排放,被冷凝分离出的盐酸羟胺溶液采用气流干燥,气流干燥时产生一定量的粉尘,产生粉尘采用布袋除尘,除尘下来产品回到产品包装工序,未吸收下来的废气排放。
储罐区:储罐区主要用来对原料、中间产物和产品进行储存的场所,现有储罐均存储易挥发物料,设置冷凝装置,呼吸废气冷凝后放空。
危险废物区:其排放的废气通过引风机收集后通过活性炭吸附处理。
通过对企业废气处理现状进行评估,目前主要问题为一部分生产环节产生的废气收集处理不当。企业废气处理现状问题汇总表如表1。
2 废气整治方案
针对企业废气处理现状提出废气治理的整改方案。
丁酮肟车间、固体硫酸羟胺车间、固体盐酸羟胺车间、甲基三丁酮肟基硅烷车间和储罐区经现有工艺、设备处理后,污染物均能满足排放要求,废气处理措施不变,需进一步完善排气筒方案,将原有排气筒合并为3个15m高排气筒。
危废仓库废气所配置的风机、活性炭吸附装置偏小,需要重新增设风机及活性炭吸附装置,需新增2套集气罩,1台风量4000m3/h 风机以及2台0.3t活性炭吸附塔(1用1备)。
3 废气整治效果
通过企业废气专项整治工程,现有处理装置运行后氨排放量由整改前的0.255t/a减少为0.058t/a;丁酮肟由1.447t/a减少为1.067t/a;叔丁醇由0.28t/a减少为0.067t/a;异辛醇由0.659t/a减少为0.194t/a;非甲烷总烃由3.282t/a减少为2.413t/a。企业全部排放废气以VOCs计算,整改前的VOCs排放总量为11.561t/a,整改后排放总量降低为5.484t/a,实现减排6.077t/a,降低了55%,外排废气达到大气排放标准。
此外,危废库废气整改前为无组织排放,整改后成为有组织排放,其废气产生量以VOCs计为0.5995t/a,排放量为0.3326t/a。
4 结束语
经过上述废气专项整治工程改造后,企业肟系列高端精细化工产品生产过程中产生的废气污染大大减少,处理后废气能达标排放,实现了VOCs减排,具有较好的环境效益和经济效益。该工程对类似废气治理具有较大的实际参考价值,具有良好的应用前景。
参考文献
[1]周春何,彭飞燕.有机废气的净化治理与回收探究[J].资源节约与环保,2015(3):203-203.
[2]杨伟鹏.刍议工业废气污染治理问题[J].科技创新与应用,2016(20):166-166.
篇4
**年**月份以来,我局不断接到群众投诉,反映**镇大中窑周围空气中有类似电线烧焦的异味,尤其是在晚上和凌晨更为明显。累计收到举报电话34只,居民联名投诉信1封,投诉范围为下沙社区北侧、新建的海洲花园和**老镇区。
收到举报信,局领导对该投诉件高度重视,将其定性为可能引发的重点件并上报区办。经我局执法人员认真、及时的不断排查、监测,已查明污染源为上海欧文斯科宁玻璃纤维有限公司,现将相关情况汇报如下:
一、企业基本情况
该企业1997年开始生产,主要产品分为棉毡和棉板两大系列,主要的生产原材料为碎玻璃,月用量1000吨,主要辅助材料为酚醛树脂,硼砂,尿素,氨水,单月用量分别在80吨,80吨,2吨,1吨左右。现有职工130人,占地面积50亩。该企业坐落在**镇原大中窑厂区内,南侧为大中路和大中花木公司,于2004年又新建了居民小区海洲花园;西侧临咸塘港;北侧临大中仓储;东侧为大中区内的其他一些工厂。工厂用水3000吨,循环使用无外排。生产工艺中主要生产设备为窑炉一台,固化炉一台,副线小型固化炉三台,燃料使用的是天然气,生产过程中有生产性废气产生。
二、调处情况
自群众反映以来,我局多次安排执法人员白天夜间对企业进行监察和监测,并走访相关投诉举报人的住宅,实地了解情况,并进行调查取证。现查实:企业在玻璃纤维和粘结剂固化时会产生大量废气,主要成分为苯酚、甲醛,通过固化炉排放。排气桶高度为27米,遇到气压低时,下风向的地区会闻到类似电线烧焦的异味。经我局环境监测站对排放口的废气监测,测试数据显示排放速率超标,排放浓度达标,故可认定为企业工艺废气排放超标。
尽管企业从试生产以来,对废气排放系统不断进行设备增添和改造(2003年建造了主线固化炉水幕式除尘系统,2005年安装了废棉回收系统,2006年增添了烟囱水喷淋系统,2007年11月对固化炉水幕式除尘系统进行了改造),但排放的生产工艺废气仍对周围居民生活环境造成了一定影响。特别是近几年来,随着**镇城乡建设进度的不断加快,无形中逐步造成了居民住宅包围企业的规划布局不合理状况,这也是导致近年来群众反映日趋激烈的重要原因。
三、对策和措施
1、我局在调查分析污染原因的基础上,会同**镇政府进一步向受影响的居民做好沟通解释工作。
2、针对该企业所处的环境地理位置,对企业近期提出的二期扩建项目予以限批。
3、对企业超标排放工艺废气,依据相关法律、法规作出报区政府限期治理的决定,要求企业于**年年底前完成治理达标任务。
另外,在我局检查过程中发现,**玻璃纤维有限公司旁边有多处空地,有拾荒者焚烧垃圾的现象,这也是产生异味的原因之一。海洲花园的居民多次报火警,消防队赴现场处理,这一问题**镇政府协同城管部门予以处理,并派人制止,同时,安排人员不定期的巡查。
篇5
【关键词】煤炭 燃煤供电环节 废气排放 效率
当今社会,经济迅猛发展,同时工业化进程加快,必须有充足可靠的能源供应作后盾。山西省“富煤、贫油、少气”的能源禀赋结构,决定了煤炭在山西省能源结构中独一无二的地位。一次能源以煤炭为主的基本格局在山西省很长时期内不会改变,因此也决定了发电以燃煤为主的基本格局,这也是山西省以至于我国一次能源利用主流不同于国际上其他国家的显著特征。尽管水电、太阳能、风电等可再生资源及核能发展迅速且拥有先进的技术支持,但其总量较少,要满足经济快速可持续增长的需要,在当今及今后相当长的一段时间内仍要依靠山西省蕴藏较丰富的一次能源——煤炭。介于此,本文将就燃煤供电的相关环节产生的废气进行探讨。
一 山西省燃煤供电废气排放的现状
众所周知,燃煤供电是我国社会经济发展中最有保障、最可靠的电力来源,同时这种模式对生态环境也造成重大影响。燃煤供电环节主要排放的污染物有CO2、SO2、NOx以及大量的灰尘,引起局部地区以致于全球的环境效应,造成臭氧层破坏、酸雨、全球变暖等环境问题,对自然生态环境和人类社会产生重大影响。据环保局的统计,目前,全国来自煤炭燃烧释放的污染物中,总悬浮颗粒物(SP)占到70%以上,SO2占到90%以上,NOx占到67%以上,COx占到85%以上。2009年,山西省用于发电的煤炭占总煤炭的32.93%,而燃煤供电在所有煤炭对环境污染中名列前茅。目前,我国空气污染超过二级标准的城市已占到被监测城市的34%,全国的酸雨面积已占到我国国土面积的30%。而山西省有5个城市包括在全国十大空气污染严重城市中。《2006年山西省环境公报》显示,山西省城镇空气污染相当严重,为此全省开展了环境空气监测项目,对全省15个城镇的监测数据中显示,没有一个城镇环境空气质量的年均综合污染指数达到国家二级标准,达到三级标准的也仅有侯马市,其余的14个城镇均劣于国家三级标准。全国的113个大气污染重点防治城市中,山西省的太原、阳泉、大同、长治、临汾几个城市均为劣三级标准城市。
二 燃煤供电环节的环境污染
1.燃煤供电环节清单分析
煤炭的燃烧是燃煤供电的主要环节,经过调研搜集到山西省沁水发电厂的相关数据如下:该厂始建于1966年,当时为“三线”战备电厂,隶属原晋东南地区行署。1984年8月下放沁水县政府管辖。经过两次扩建后,1999年装机容量为4×6000kW,配置四台35t/h锅炉,年发电能力1.4亿kwh。
2.燃煤发电环节的大气污染和大气污染物
在燃煤供电的环节,燃烧了大量含有高硫、高灰的劣质煤,甚至是煤矸石,它是我国最大的空气污染源。而山西作为最大的燃煤供电省份之一,空气污染程度显而易见。燃烧产生的大气污染物有SO2、CO2、CO、NOx和悬浮颗粒物等。其直接后果是:山西省的灰尘、SO2等排放量均位居全国燃煤发电行业排放量的首位。在山西省,燃煤发电中SO2的排放量居全省前5位的城市依次是朔州、大同、运城、长治、阳泉,它们的排放量占全省SO2排放量的53.73%。
第一,SO2物的排放。煤炭燃料时与空气中氧气反应生成CO和CO2。CO2虽属于无毒气体,但它会给环境带来温室效应,CO是一种无色有毒气体,主要是由燃料的不完全燃烧生成的。
第二,二氧化硫的排放。由于煤炭中大约80%的硫是可燃的,故煤炭在燃烧过程中将其大部分硫分以SO2的形式排放到大气中。据国家环保局的统计,1995年中国SO2的排放量达2370万吨,超过美国,一度成为世界第一排放大国,其中大约90%的SO2是在燃煤过程中排放的,而燃煤供电的SO2排放又在全国排放SO2行业中居首位,以至于中国已经成为世界第三酸雨大区,酸雨区域覆盖面积已达全国总面积的三分之一。在“世界环境日”来临之际,2011年5月31日,山西省环保厅对外正式了2010年全省的环境状况公报:SO2排放量是124.92万吨,与2009年相比净消减1.92万吨,其消减率达到1.51%。
第三,氮氧化物的排放。燃煤供电产生的NOx主要以N2O和NO2两种形式存在,其中N2O占到总量的90%以上,属于氮氧化物的不完全燃烧生成的。就NOx对环境造成的影响情况而言,它是形成光化学烟雾的罪魁祸首;此外,它也是形成酸雨的重要物质之一。
第四,可吸入颗粒物的排放。燃煤过程中产生的颗粒物主要包括微量金属、灰粒子、烟尘和HC等。随着燃煤发电规模的日益加大,煤的燃烧量也呈上升趋势,燃煤发电可吸入颗粒物的排放量呈现日益高升的趋势。在2003年,燃煤发电行业在生产过程中排放到环境中的可吸入颗粒物居全国各行业之首;而山西省作为燃煤供电主要要省份,毋庸置疑,其燃煤过程中可吸入颗粒的排放量更大,受该因素的影响,山西省患有肺病、呼吸道感染等疾病的人逐年上升。对人们的寿命构成严重威胁。
通过计算可以得出山西省沁水发电厂在发电过程中每燃烧1kg煤炭所产生的大气污染物排放量(g),则煤炭燃烧环节主要大气污染物的排放量如表2所示。
3.燃煤供电环节清单分析结果的解释
表2显示了燃煤供电环节的污染气体排放情况,具体分析结果如下。
第一,在所有的污染气体排放中,CO2排放所占比例最大,占到所排放气体的87.27%,而CO2是主要的温室效应气体,大量CO2碳气体的排放,造成全球气候变暖,大量冰川融化,海平面上升,使得在高温下容易生长的病毒繁衍,造成许多地区的病毒性疾病及灾害。
第二,SO2是燃煤过程中污染气体排放位居第二的气体,占到所排放气体的5.95%,而SO2是造成酸雨的主要元凶,大量SO2的排放加深了土地酸化,酸雨还有加速土壤矿物营养元素的流失的效应,改变了土壤结构,试图让贫瘠化程度加深,影响农作物的正常生长;酸雨还可能诱发病虫害,使农作物不能正常生长而减产,蔬菜、大豆受酸雨影响后蛋白质含量降低,使营养成分受损。
4.排放的污染气体对环境影响的分类
污染气体的排放对环境会产生不同程度的影响,根据气体对环境影响的不同分类,再对环境影响对环境产生的效应进行阐述,以便于因污染气体的排放对生态环境和人类生存以及动植物的正常生长造成的后果做客观分析与评价。污染物的因果关系分析见图1。
图1反映了在燃煤供电过程中所排放的污染气体对环境带来的影响,经过归纳后,包括富营养化、全球变暖,土壤酸化、光化学烟雾和臭氧消耗五种影响因素会在不同程度上对人类健康、生态系统的破坏、物种繁殖与消亡、农作物的产量、草木植被的破坏、海洋生物等方面产生不同程度严重的影响。
三 降低燃煤供电过程中废气排放对环境影响的途径
随着社会经济的不断发展,我国对电力的需求有增无减,而且增幅有加大的趋势,而我国是一个煤炭资源大国,燃煤发电在电力生产上占有较大比重,因此,想要通过降低火力发电量的方式来降低燃煤发电过程中的废气排放量是不现实的。只有提高燃煤发电系统的效率,才是在燃煤发电过程中减少废气排放的有效途径。
参考文献
[1]齐建国、刘满强.21世纪技术经济学[M].武汉:华中科技大学出版社,2010
篇6
关键词:石油化工企业;废气;污染治理
石油化工行业是我国国民经济的支柱产业之一,相关企业运营生产过程中会产生大量含有挥发性有机化合物的废气,对人体健康和大气环境造成影响[1,2]。因此,针对类似化工企业废气排放进行科学的治理,降低其对环境的危害是环境工作者关注的焦点[3,4]。本文针对某石油化工企业废气污染治理与控制技术措施进行研究,探讨废气处理的有效方案,从而实现为类似企业的废气污染治理提供思路和依据。江苏某石油化工企业长期专业从事液化石油气(碳四)加工企业的原料及下游产品的供应销售,现已形成年产9万吨异辛烷(烷基化油)产品生产规模。项目主要以异丁烷和丁烯(包括1-丁烯、异丁烯、反-2-丁烯、顺-2-丁烯)为原料,在浓硫酸的催化作用下,经烷基化反应等过程生成异辛烷(烷基化油)产品。其生产工艺包括水洗、脱水、脱轻烃、烷基化反应、闪蒸、产品精制(酸洗、碱洗、水洗)、异丁烷精馏、正丁烷精馏等流程。生产过程中产生废气中主要含有丙烯、丙烷、异丁烷、正丁烷、二甲醚等多种挥发性有机气体。各车间虽已配备了废气治理相关设施,但仍难以满足现行的大气污染排放标准,因此需要对企业废气排放进行进一步治理。
1企业废气处理现状
企业的废气主要来源于异辛烷生产车间、罐区、污水处理区等区域。针对每个区域废气特点,采用不同的废气治理方案及措施。异辛烷生产车间主要废气为不凝气,主要污染物为非甲烷总烃(包括丙烷、丙烯、异丁烷、正丁烷等)。针对不凝气的性质及其资源利用价值,对废气污染物治理方案及措施见图1:企业罐区主要由各种原料罐、中间产物罐、废水脱气罐、中和酸罐、中和碱罐、酸雾碱洗分液罐等组成。针对正常工况下各类储罐蒸发损耗造成的大气环境污染,企业采取使用浮顶罐、安装呼吸阀挡板、高温时采取水喷淋以及加强管理等有效措施,使罐区内物料蒸发的损耗降至最低,减少对环境的污染。当储罐发生故障,罐内的可燃气体通过风管输送至地面火炬焚烧处理。污水处理区在废水治理过程中,会有硫化氢等污染物产生,但企业目前对这部分无组织废气收集处理情况很差,存在没有加盖收集无组织废气、没有废气处理设施等问题。
2废气整治方案
通过对企业现有废气处理状况进行分析发现,企业对工艺有组织废气处理工艺合理、处理设施完备,废气能得到有效处理。但对无组织废气,尤其是污水处理区产生的硫化氢等废气处理措施并不完善,需要加以改善。结合企业污水处理区内无组织废气的现状,采取的改造措施包括:(1)对污水处理区厌氧池池顶、气浮装置应该加盖收集无组织废气,减少无组织排放量;(2)根据实际收集风量采用合适管径风管输送废气至处理装置中;(3)采用切实可行的处理工艺对其进行处理。由于污水处理区废气主要污染物为硫化氢等废气,采用其他处理工艺如生物过滤等易受到温度、pH值、设备占地面积、调试时间等限制而不适合采用。因此,针对废气特点,结合企业实际,采用活性炭吸附工艺进行处理。具体措施为在污水处理站厌氧池顶、气浮设备加盖密闭,臭气通过引风机使加盖密封空间形成负压,把密封空间内挥发出的臭气(硫化氢等)通过主风管进入活性碳吸附塔后,进行处理,处理后的废气通过15米高排气筒排放。污水处理区废气改造项目所需的主体设备参数见表1。通过对污水处理区废气处理设施的改善,污水处理区无组织硫化氢废气的排放浓度从初始的0.625mg/m3下降到0.27mg/m3,去除率达到56.8%,达到了大气污染物排放标准,有效的改善了周边环境的空气质量。
3结束语
经过上述废气治理工程改造后,企业生产过程中产生的废气污染大大减少,处理后废气能达标排放,对周边大气环境影响变小。在后续的生产管理过程中,企业需重视废气处理装置的日常维护和保养工作,制定相关的管理制度,指定专人负责监督和检查,确保设施的正常运转。同时,企业应积极推行清洁生产,及时根据行业发展动向,优先采用环保型原辅材料、生产工艺和装备,当有新的清洁生产工艺出现,及时对项目进行技术改造,从源头控制污染废气的产生,减少废气污染物的排放。通过对企业生产流程废气污染治理和控制技术的改造,使得企业生产具有良好的环境效益和经济效益,本工程废气污染治理措施的采用能够对类似石油化工企业的废气治理具有较大的参考价值,具有较好的应用意义。
参考文献
[1]刘芝林.某化工生产企业废气综合治理工程设计[D].浙江大学,2015.
[2]杨伟鹏.刍议工业废气污染治理问题[J].科技创新与应用,2016(20):166.
[3]马生柏,汪斌.有机废气处理技术研究进展[J].环境与发展,2009,21(2):65-68.
篇7
关键词:芷江镇;餐饮业;环境影响;对策建议
收稿日期:20120409
作者简介:补乐平(1986—),男,湖南芷江人,高级工程师,主要从事环境监测与环境工程管理工作。中图分类号:X506文献标识码:A文章编号:16749944(2012)05016902
1引言
芷江县地处湖南省西部,属怀化市辖县,境内有320国道和昆沪高速、湘黔铁路、怀化机场,交通便利。水系以沅江舞水河为主,全县有28个乡镇,其中有5个镇,芷江镇为县行政中心。根据县污染源普查,5个镇共有餐饮企业56个,从业人口1 524人,餐饮业90%以上集中在芷江镇,餐饮业产生大量的废气、废水、固废和噪声,污染周边环境,群众反映较大,本文着重从芷江镇餐饮业污染现状、对环境的影响进行分析,提出控制芷江镇餐饮业污染的对策建议。
2芷江镇餐饮业污染现状
2.1废气污染对环境的影响
2.1.1燃料的影响
芷江镇56家餐饮业中,主要消耗能源是煤炭,占80%以上,其次是液化石油气,生活用电[1]。液化石油气和生活用电对环境造成的影响较少,石油气燃烧后,废气中主要有CO2排放。对环境有影响的能源主要是煤炭,燃烧后排放大量的烟尘,废气污染物CO2、SO2、NOX、CO等有害气体。芷江城餐饮业每年共消耗煤炭12 600t,排放废气量为1255万m3,烟尘排放2 000t,氮氧化物排放175t,二氧化硫排放800t[2]。
2.1.2经营过程中的油烟影响
主要排放大量的油烟雾废气,废气中主要含有醛、酮、苯并芘等200~300种有害物质。大量的油烟未净化排放后对周边环境造成影响[3]。污染当地住户、周边生态环境、小区空气质量,对周边人群的身心健康会造成一定危害。芷江镇上规模酒家每天都有大量的油烟排放,除大型的酒家有抽烟处理净化设施外,其它小型经营店没有任何净化油烟的设备,未经处理和处理后未达标排放的油烟,污染当地环境,油烟污染纠纷时有增加,影响社会稳定。
2.2废水污染对环境的影响
芷江镇排放餐饮业废水12万t,其中COD排放350t,动植物油排放54t,总氮排放7.0t,氨氧排放3.2t,总磷排放1.2t,废水污染来源主要有2个方面:一是经营过程中清洗用水,二是职工生活用水。废水排放无规律。
(1)洗菜废水。洗菜废水主要含有悬浮物和其它杂质,冲洗时水量较大,浓度极低,排入城市污水管网经污水处理厂处置后,对地表水环境影响较小。
(2)洗涤餐具废水。主要有无机物、有机物污染物,无机物主要有不溶性杂质,有机物有洗涤剂、剩下的饭、菜、废动植物油和其它残渣,这种废水COD、BOD、SS含量高,排放浓度变化大,浓度分布不均匀,治理比较困难。
(3)经营场所清洁废水和生活废水。废水排放量有时较大,主要是职工生活用水和清洗经营场产生的废水,污染物主要有COD、BOD、SS和NH3-N、总P,其中COD、BOD、SS浓度较高,经城市污水处理厂统一处理达标排放,对舞水河影响不大。
2.3固体废弃物对环境的影响
2.3.1燃煤废渣对环境的影响
餐饮业中主要有烧散煤和型煤二种,其中以烧型煤的小酒店(饮食店)较多,平均每天每个店烧型煤达25个,排放废渣约40kg,每年排放型煤废渣按300d计有12t废渣。SO2排放量每年192kg,另外还有少量的烟尘、NOX和大量的CO2气体排放,型煤燃烧后固废中大多数为黄土,经垃圾处理场处理后对环境影响较小。散煤主要集中在有锅炉或茶炉(热水锅炉)的饮食店或酒店,平均每个大酒店每年用煤在1 000t以上,产生的废渣平均在400t左右。目前已综合利用,对周边环境造成的污染较小。
2.3.2饮食业经营过程中废弃物对环境的影响
据调查,大酒店平均每天产生食物残渣约75kg,残渣中有大量的畜禽残肉和剩菜剩饭、废弃动植物油类,每个大酒店与外界联系处置这些废弃物,用于作畜禽的辅助饲料。小饮食店(或酒店)食物残渣基本上都有收集桶,每天数量仅有10kg,数量不大,有养殖专业户定时收集处理,对环境影响较小。
废食用油对环境的影响主要是对周边环境的污染,对周边环境排放一定时间后,经营场所约10m2地面上,废油在空气中氧化,地面变黑,污染地面。油烟排放口周边墙上油渍斑斑,排放口约3~5m2的墙面基本上受到废油的污染,清洗困难,对于城镇卫生、景观环境和生态环境造成不良影响。
2.4噪声污染对环境的影响
餐饮业的噪声危害较大,由于餐饮业经营时间比较长,而噪声的来源主要有引风机、排油烟机、排气扇、油烟净化设备、空调机及音响等。噪声不仅使人烦躁不安、暴躁,还会影响心血管功能和内分泌系统。长久以往,使人的身体健康情况下降和各种精神疾病发生。而且噪声的治理因受条件限制,不好治理,环境纠纷较多,往往花费了大量人力物力,处理的效果不理想。
3对策与建议
3.1加大宣传教育力度,建立公众参与机制
大力加强新闻媒体对环境保护宣传导向和舆论监督作用,努力提高经营业主的环境保护意识和保护环境的责任。特别是对经营场所周边群众加强环保宣传,对经营业主起到群众监督作用,防止中小餐饮业不按环境保护要求保护周边环境。同时环保部门定期对经营场所进行不定期监督检查,对环保措施到位的餐馆业给予表扬,对逾期不能达标排放的,不按规定安装排污净化设施的餐饮企业通过媒体通报批评。对餐饮业的违法行为建立环境有奖举报制度,切实减轻芷江镇餐饮业污染物排放对镇区环境的影响。
3.2严格餐饮业项目环境审批和“三同时”制度
严格依法办事,保证芷江镇餐饮行业更加健康有序地发展,对餐饮企业,根据有关法律法规规定,所在新、改、扩建项目都必须到环境保护部门办理环境影响审批手续,环保部门要坚决执行环境影响评价制度,严格审批程序,应对餐饮业的经营规模、经营性质、项目选址、污染防治等进行多方面的考察,严格把关。对污染较大,能耗结构大,影响城镇周边环境的餐饮业等不合理的项目禁止审批。严格环保“三同时”制度,全面实行对餐饮业的排污许可证制度,对没有达到审批规定,环保“三同时”措施不完善以及污染排污设施超标排放的项目,坚决不予验收,不核发排污许可证。从源头上控制芷江镇餐饮企业的污染影响。
3.3加强对现有餐饮企业的污染控制
清理未进行环评审批的餐饮企业,对于未办环评手续的餐饮企业限期补办环评手续,逾期不办理的,按环保法律法规严格执法。对于未按环评要求安装环保治理装置和已安装污染治理设施未正常使用而超标排污的餐饮业,下达限期整改令。
对现有废气的处理:大酒店和有锅炉或茶炉的餐饮店,按县“净空行动”专项工作要求进行整改和推广使用清洁能源,用户量较小的可推广使用电能(电热茶炉或热水炉),用户量较大的推广使用新型节能锅炉,同时使用无烟煤,或其它生物质能源,禁止使用烟煤,确保芷江镇内餐饮业烟气排放黑废达标,SO2、NOX、烟尘等污染物下降80%。对于小个体经营店的燃煤,强制在镇内推行无烟型煤和液化石油气,进一步推广使用电能等清洁能源,到十二五规划末,芷江镇内液化石油气要达到90%。
减少油烟废气的措施:对大酒店推广使用先进的油烟净化设施,整改现有不符合要求的油烟设施。禁止使用效率不高,噪声危害大的设施。对中小规模经营店,尽可能推广使用油烟净化设备。加强对油烟排放口周围油污的定期清除检查。对产生油烟的设备要定期清污,做到油烟净化设备正常运转。
对现有废水的治理:建议对善水大酒店、芷江宾馆、汇丰宾馆、广源大酒店、凯达宾馆等酒店的废水进行初步的治理后再排入城镇下水道。减轻污水处理厂处理压力。而对于中小型的经营店建议设置污水收集池(桶),禁止污水随意外排,定期检查,对乱排污水的餐饮业实行处置并责令整改。
对现有固体废弃物的排放治理:建议制定对废弃的食物残渣和废油集中收集制度。严禁食物残渣直接排入城市下水道,环保部门定期检查,发现问题及时整改和处罚。对于生活垃圾定期由环卫部门收回,废煤渣作为建筑材料综合利用,禁止外排。
对现有噪声的治理:推广使用低噪音的油烟净化设备。音响设备适当开启,开展环境保护宣传教育,让人们自觉减轻人为噪声的危害。
3.4加强对镇内夜市的监控
定期开展对夜市集中地的检查,做到夜市摊点废水不乱流、废渣不外排,废渣由环卫部门统一收集后集中处置。对乱排废水废渣的夜市摊点严格执法,建立夜市过后清洗摊位的制度,确保夜市地点不受废弃物污染。
3.5开展专项行动,严防餐饮业的污染
加大对餐饮业违法行为的查处力度,建立工商、卫生、城管、公安、房管部门和社区、街道、居委会共同参与的综合整治机构。共同开展对餐饮业的整治,各部门要加强日常巡查,对餐饮业违法违规行为重点查处。通过多种手段,督促各部门执法到位,维护餐饮企业公平、有序、环保、卫生、文明的市场秩序。
参考文献:
[1] 芷江县环境保护局.芷江县污染源普查技术报告[R].芷江:芷江县环境保护局,2009.
篇8
【关键词】酸循环;废气回收;酸雾;降本减排
一、前言
冷轧薄钢具有优越的耐磨性、独特的表面和优异的加工性能,应用领域不断扩大,从而带动了钢铁产业的迅猛发展。冷轧带钢的酸洗作为冷轧的一道工序,直接影响冷轧带钢的加工性能和表面的质量。带钢酸洗方法有电解法、化学酸洗法及混合酸洗法,同时带钢酸洗过程中产生含HCL、氢气、微量氮氧化物的废气及含Fe、Cr、Ni等重金属离子的废酸,严重污染环境,需综合治理才能达到环保排放要求。目前,新钢公司冷轧厂采用的是化学酸洗法,介质为盐酸。由于没有对废气进行系统有效的处理,导致废气的治理和排放不尽理想,既浪费了原始盐酸资源,增加生产成本,又对周边环境造成污染,同时腐蚀酸循环区域的设备,降低设备的使用寿命。
二、酸循环废气的产生分析
酸循环废气的主要成分为盐酸挥发出来的酸雾以及在酸洗过程中产生的各种各样的氮氧化物、氢气(还原性气体)。当带钢经过酸槽时,盐酸(HCL)与其表面的Fe、Fe2O3等反应生成各种可溶性的盐类物质及其气体。
化学反应方程式如下:
Fe+2HCL=FeCL2+H2
Fe2O3+6HCL=2FeCL3+3H2O
离子反应方程式如下:
Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O
Fe+2H+=Fe2++H2
Fe+4H++NO3-=Fe3++2H2O+NO
由此可见,在酸洗过程中,会有大量的氢气、氮氧化物以及挥发出来的酸雾,如果酸雾没有得到及时的处理或者处理系统不完善,极易造成酸雾直接外溢到环境中,对人员健康、酸洗区域设备及周边环境造成危害。
三、废气对设备及周边环境优化方案的实施
3.1设备本身的防腐方案实施
酸循环区域主要设备包括:拉矫机、烘干机等大型钢铁设备,还有酸洗区域的罐体、电机、气动切断阀、带金属外壳的仪表检测元件、没有任何防腐处理的栏杆、平台等等。以上设备除拉矫机和烘干机自带保护漆,具有一定防腐性能外,其余设备都是酸雾腐蚀的对象。
因此,如果没有一定的防腐方案,这些设备的性能和使用寿命将大打折扣,其中看似安全的平台和栏杆也变的不再安全。为此,酸循环区域进行了大量的攻关和整改工作,将外边的栏杆、平台、电机进行更新换貌的刷漆工作,气动切断阀的供气管道更是由原来的易受腐蚀气管更换成不锈钢管,并刷漆,同时定期对酸循环区域进行卫生大扫除,对设备清洗或者重新上漆。这样,大大减少了酸雾对设备的影响,同时也降低的设备故障率,提高了产生效率。
3.2温度控制对废气产生的影响
我们知道,在酸洗的过程中,酸洗的反应速度很大程度上依赖于温度,温度越高,反应速度越快。但是,在冷轧连续生产线实际轧钢过程中,并不是一味的要求酸洗的反应速度,而是酸洗的质量,酸洗速度过快很容易造成过酸洗,使得带钢表面变黑,影响最终产品质量,同时温度过高,挥发出来的酸雾也就越多,对周边环境及设备的危害也就越大,浪费也更严重。而温度过低,酸洗的效率跟不上,势必影响酸轧的连续生产。然而在适宜温度的情况下,氧化铁的化学活性比铁强,在酸洗的过程中,洗的是带钢表面的氧化铁皮,而不是带钢本身,同时根据方程可知,此时产生的废气更少。为了匹配这种矛盾,提出了使用法布拉克模型来进行酸洗,即根据带钢的厚度、宽度、钢种、运行速度来控制酸的温度以及使用量。这样,既保证了冷轧酸洗线的连续生产,又很好控制了废气和酸雾的产生,减少了对周边环境及设备的影响。
3.3在酸槽两侧增加循环水,吸收从酸槽缝隙逸出的酸雾
酸洗区域的酸雾主要来自于酸槽和酸罐溢流口逸出的酸雾。原来从酸槽逸出的酸雾直接排放到空气中,现可通过改造,在酸槽两侧的凹槽里面通脱盐水,吸收掉部分逸出的酸雾,避免酸雾全部直接排放到环境中,脱盐水取自脱盐水总管道,吸收酸雾后可排入污水沟,不污染环境,为避免脱盐水的浪费,由操作人员定期更换和排放,非常的方便和使用。
3.4优化除雾系统,使废气变废为宝
酸轧现在使用的酸雾净化方法是:将酸洗槽、漂洗槽、循环罐、冷凝水罐、污水坑中的含酸气体,经风管送入酸雾洗涤塔内净化后,由风机抽出,再经烟囱排至室外大气。酸雾净化装置为两级洗涤,利用漂洗水洗涤酸雾,系统工艺流程图如图1。因洗涤级数少,能力小,吸收效果不好,且系统中没有酸雾冷却装置,致使洗涤水酸的浓度和温度比较高,酸雾中的氯化氢得不到很好的净化,而直接随风机抽出排至大气层,造成盐酸流失严重,生产成本高,废气排放达不到环保要求。
通过上图可以发现酸洗生产线的酸雾可以进行冷却捕捉净化收集,并将收集到的液态氯化氢直接回用于酸洗生产线。工作流程是:从各设备排出的酸雾在酸雾管路内冷凝先期收集,再经过冷却器强制冷凝收集,然后预分离分离器再次收集,最后进入洗涤塔洗涤收集。四步收集到的酸液依靠重力作用输送至酸洗线酸循环罐而直接利用,如图2所示。该技术在确保了最大酸液收集量的同时,最大程度地净化了排往大气层的氯化氢含量。
四、总结
针对酸轧现在的废气对环境及设备的影响问题,现已从四个方面进行了优化与探讨,一方面减少了废气的排放,降低了酸雾对周边环境及设备的危害;另一方面减少了盐酸的消耗,降低了生产成本。方案一、方案二已经进行了优化、实施,完成了整改工作,目前所收到的效果还不错,方案三、方案四目前还在探讨阶段。
参考文献
篇9
一、文献综述
我国关于外商直接投资对环境污染的影响的观点分歧较大,第一种是“污染天堂假说”,该假说认为污染密集产业倾向于建立在环境标准相对较低的国家或地区,FDI带来了环境污染(杨梅生,2005;王珏,2011);第二类是“污染光环假说”,该假说认为FDI的进入不但不会导致东道国区域环境污染,反而有利于改善东道国的环境质量(许和连,2012;邓荣荣,2013);还有一类观点比较复杂,认为FDI一方面恶化了环境,另一方面又使环境得到改善(张彦博,2009;方丰,2014)。目前国内研究大都以国家的宏观角度为主,对于具体区域研究较少,而我国FDI的区域分布差异较大且主要集中在东部沿海地区,因此本文将对广东省实际利用FDI与环境之间的关系进行实证研究。
二、实证分析
(一)指标选取和数据来源
本文选取了广东省1989年~2013年实际利用外商直接投资额(FDI,单位:万美元)作为自变量,以两个比较有代表性的环境污染指标作为因变量,即工业废气排放量(PGAS,单位:亿标立方米)和工业固体废物排放量(PSW,单位:万吨)来表征工业对环境的污染。本文数据来源于《广东统计年鉴》。
(二)数据处理与模型构建
由于三组数据的计量单位不同,将这三组数据取自然对数消除可能存在的异方差现象,使其趋势线性化且不改变原有的协整关系。然后采用差分法处理模型的多重共线性。本文的模型初步设定为:
LN(PGASt、PSWt)=α0+α1LNFDIt+μt
dLN(PGASt、PSWt)=α0+α1d(LNFDIt)+μt
其中LN表示对变量取对数,d表示取一阶差分,t表示从1989到2013的年份,α表示各变量系数,μ表示随机干扰项。
(三)平稳性检验与协整检验
为避免时间序列分析时出现“伪回归”现象,在建立误差修正模型前需对所有变量进行单位根检验。本文利用ADF检验法来检验数据的平稳性。由表1可看出,变量LNFDI、LNPGAS和LNPSW的临界值均大于ADF检验值,因此三个变量均为非平稳时间序列。但它们的一阶差分在5%的置信水平下均表现平稳,说明这三个时间序列为一阶单整序列,可以进一步检验它们之间的协整关系。
本文采用Johansen协整检验法来分别检验上述变量一阶差分之间的协整关系,以考察FDI与环境污染之间是否存在长期稳定的关系。从表2可以看出,在显著性水平5%上,所有序列均是在一阶差分下通过协整检验,所以LNFDI与LNPGAS、LNPSW之间均存在长期稳定的关系。其原因在于:广东省是最早引入FDI的地区之一,加之相比发达国家有着更加宽松的政府环境保护政策,发达国家为实现利润最大化以及对本土环境的保护,将产业转移至资源廉价的广东省,尤其是“三补一来”等一些能耗高污染型产业,导致广东省环境遭到污染。
(四)协整关系与误差修正模型
协整检验结果表明工业废气排放量、工业固体废物排放量与广东省实际利用FDI之间均存在长期稳定均衡关系。在短期内,如果由于某种原因出现了变量偏离长期均衡关系的现象,可通过误差修正模型使变量重返均衡状态。
表3中两个ECM方程反映了FDI与PGAS、PSW之间的某种长期均衡关系,而在两个误差修正模型中,vecm的误差修正系数均为负,符合反向修正机制。ECM方程(1)表明广东省实际利用FDI变动1%将引起工业废气排放量变化0.0174%。误差修正模型中误差修正系数为-0.3108,它表明当实际利用FDI和工业废气排放量出现短期波动偏离长期均衡状态时,将以0.3108的调整力度把非均衡状态拉回均衡状态。ECM方程(2)表明FDI变动1%,工业固体废物排放量将变动0.0307%,误差修正项的系数表明短期波动偏离长期均衡时,将以0.2357的调整力度对工业固体废物排放量作出反向修正,拉回长期均衡轨道。
(五)格兰杰因果检验
为了探究FDI与环境污染之间是否存在因果关系,本文在协整分析的基础上,对广东省FDI与工业废气排放量以及工业固体废物排放量之间的因果关系进行了Granger因果关系检验。从表4可以看出,从2阶滞后期开始,检验模型都拒绝了“dLNFDI不是dLNPSW的格兰杰原因”的假设,说明FDI是工业固体废物排放量的格兰杰原因;而FDI与工业废气排放量之间没有格兰杰因果关系。产生以上结果的原因可能是广东省FDI集中的行业,如服装制造、建筑业、食品制造、电器制造和加工等行业通常是工业固体废物的主要来源,而产生废气较多的电力、热力生产等行业的FDI则相对较少。
三、结论及政策建议
篇10
8月27日,沃尔沃卡车在北京举行了盛大的“沃尔沃卡车家庭日”活动,除了向公众展示了沃尔沃卡车的品牌文化,并以各种互动游戏向公众传达了“全民环保,共建绿色家园”的呼声。同时,在这个别出心裁的活动中,沃尔沃卡车正式宣布向中国市场推出满足欧四环保排放标准的发动机产品。现场一台配置了最新的欧四发动机的FH16沃尔沃卡车也在发动后,发出了一种特殊的轰鸣。
欧四产品应势而生
在面临日益严峻的环保现状下,我国十二五计划中明确将节能减排列为了工作重点。并在近期出台了一系列具体的节能减排综合性工作方案。7月12日,交通部《公路水路交通运输节能减排“十二五”规划》,明确提出公路水路交通运输节能减排“十二五”的总体目标是:到2015年,交通运输行业能源利用效率明显提高,二氧化碳排放强度明显降低,绿色、低碳交通运输体系建设取得明显进展。由此可见,中国的公路运输设备,实现低碳减排,启用更新换代的产品和技术势在必行。
2006年,欧洲尾气排放欧Ⅳ标准开始实施后,对颗粒排放和氮氧化物的限制分别提高了80%和30%,到了欧Ⅵ阶段,还将在欧Ⅳ标准的基础上令车辆的氮氧化物及颗粒物排放减少约80%。这期间,每提高一次标准都能使单车污染减少20%~50%,由此推动了汽车行业的技术进步,提升了企业竞争力,同时提高了油品质量,促进了石油生产技术装备的更新换代,最终改善了城市的空气和环境。从这些方面看,排放标准升级带来的政策效应远远大于其本身,带动的是整个行业和社会环境的改善。
在中国,实行更高一级的排放标准需要一系列的配套措施支持,并且欧四标准对油品的要求更高,同时需要周边相应的配套才能产生效应,包括周边城市的配套。随着各项条件的日渐成熟,重型车国Ⅳ标准在环保部门的推进下从2011年开始逐步得以实施,并且政策规定,2012年1月1日起,3.5吨以上柴油车需满足国Ⅳ标准。“国IV标准”即国家第四阶段机动车排放标准,它等效于欧洲的“欧四标准”。国IV标准对机动车排放控制更趋严格,需要在满足“国III标准”基础上再进一步降低30%-50%的污染物才能达标。随着社会大众对于环境清洁的需求愈来愈高,欧三和欧四标准中对于废气排放要求的差别显得愈发明显。对于环境清洁的高要求就需要新方法来减少排放并排放的尾气进行处理。
身为环保技术领先的产业领导品牌,多年来沃尔沃卡车一直走在行业的前沿。1972年,沃尔沃便针对温室效应率先推行了各种低碳举措。1985年起,沃尔沃则开始引领混合动力解决方案的推广与发展。2007年,沃尔沃又成为第一家提出使用七种可再生燃料技术的卡车供应商。目前,沃尔沃卡车的部分混合动力环保产品已在欧洲上市投入使用。在欧洲,沃尔沃卡车已经开始推行满足欧五排放标准产品。此外,沃尔沃在比利时和瑞典当地有三家碳中和环保工厂。这意味着,无论从技术开发还是从生产流程,沃尔沃已做好了与中国市场分享的准备。
沃尔沃欧四发动机技术特点
汽车排放的废气中主要含有四种对健康和环境产生负面影响的废气成分:氮氧化合物、颗粒物、碳氢化合物和一氧化碳。大多数国家和地区都对汽车废气的排放量有严格限制,同时每辆汽车可以排放的废气限度也在不断降低。
沃尔沃欧Ⅳ发动机主要应用选择性催化还原(SCR-Selective Catalytic Reduction)技术,来减少排放。SCR技术多年前已在船用发动机上使用。SCR简单的说就是通过调整喷射软件及其他措施,取得更优的油耗,同时在车辆的排气系统中加上一套电控尿素喷射系统,通过选择性催化还原(SCR)过程,将废气中的氮氧化合物(NOx) 转化成氮气和水排出车外。
为何选用SCR技术,因为其更简单,提高了发动机的安全可靠性;油耗更低,不仅符合欧四标准,更为实现欧五标准打下基础;更少热排放;和EGR等技术相比价格更有优势。
所谓EGR技术,即是废气再循环技术,通过部分废气进入汽缸参与混合气体参与燃烧。一方面可以降低燃烧时的汽缸的温度,一方面进一步降低氧气的含量,抑制氮氧化合物(NOX) 的生成。从而达到减排的目的。EGR技术也有一定先天不足,主要表现在系统的技术复杂程度提高,过度的废气参与循环会影响混合气的的着火和性能,从而影响发动机的动力。特别是在发动机怠速、低速运转时,在循环的废气会明显影响发动机的性能。
沃尔沃此次推出的配备欧Ⅳ标准的发动机的卡车上配备的尿素为总油量的3-4%,车上将配有一个尿素箱,一个SCR消声器及一个油箱。
据介绍,通过SCR后处理实现卡车升级国Ⅳ是一条主流技术路线,但这需要一个过程,因为国内尿素产量有限,也没有专门提供尿素的站点,所有尿素必须通过卡车生产企业的经销商店获取。此外,目前国内的柴油品质普遍含硫量过高,也对重型国IV排放标准施行产生不利影响。但从环保角度来看,中重型商用车确实已经成为影响整个汽车产业节能减排的重要因素。随着大众环保意识的加强,符合欧四标准的产品的上市仍是大势所趋。
下一个重要的排放管理措施是Euro VI标准的全面推出,该标准将于2013年正式实施,与Euro V标准相比,Euro VI标准的颗粒含量降低50%,氮氧化合物含量降低80%。