VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav procesního a ekologického inženýrství
|
|
- Pavla Šimková
- před 10 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1
2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing. David Jecha ABSORPČNÍ ČIŠTĚNÍ SPALIN VZNIKAJÍCÍCH SPALOVÁNÍM ODPADŮ ABSORPTION CLEANING OF FLUE GASES ARISING FROM THE INCINERATION OF WASTES Zkrácená verze Ph.D. Thesis Obor: Konstrukční a procesní inženýrství Školitel: Doc. Ing. Ladislav Bébar, CSc. Oponenti: Prof. Ing. Jiří Klemeš, CSc. RNDr. Petr Žaloudík, CSc. Datum obhajoby:
3 Klíčová slova čištění spalin, mokré čištění spalin, O-element, tlaková ztráta, spalování odpadů, absorpce, těžké kovy, oxid siřičitý Keywords off-gas cleaning, wet scrubbing, O-element, pressure drop, waste incineration, absorption, heavy metals, sulphur dioxid Místo uložení dizertační práce Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství Ústav procesního a ekologického inženýrství Technická Brno David Jecha, 2010 ISBN ISSN
4 Obsah 1 ÚVOD ZAMĚŘENÍ PRÁCE SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMTIKY Technologické uspořádání spaloven odpadů Způsoby čištění spalin Experimentální zařízení dvoustupňového čištění spalin HLAVNÍ VÝSLEDKY PRÁCE EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ DAT NA APARÁT O-ELEMENT Stanovení průtoku kapaliny a spalin Vliv průtoku kapaliny na účinnost aparátu O-element Tlaková ztráta aparátu O-element Zhodnocení výsledků EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ DAT NA APARÁTU DVOUSTUPŇOVÉHO ČIŠTĚNÍ SPALIN Návrh náplńové kolony Pracovní podmínky při experimentálním měření Výsledky měření Tlaková ztráta náplňové kolony Zhodnocení výsledků experimentálního měření a tlakové ztráty absorpční kolony MODELOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V PROGRAMU CHEMCAD Studie vlivu jednotlivých provozních parametrů na simulačním modelu experimentálního zařízení Simulační výpočty prováděné na modelu experimentálního zařízení Aplikace simulačního modelu na průmyslový aparát čistění spalin Zhodnocení dosažených výsledků BILANCE ZNEČIŠTUJÍCH LÁTEK VE SPALINÁCH PRŮMYSLOVÉ SPALOVNY Provozní podmínky měření Zhodnocení výsledků bilance těžkých kovů ve spalinách průmyslové spalovny odpadů ZÁVĚR LITERATURA ABSTRAKT ABSTRACT
5
6 1 ÚVOD V dnešní době zvýšeného zájmu o problematiku ochrany životního prostředí je nutné také řešit problematiku nakládání s odpady. Vyprodukované odpady se obecně rozdělují na odpad nebezpečný a ostatní, nebezpečného odpadu bylo v roce 2008 vyprodukováno tis. tun a ostatního odpadu tis. tun [1]. S odpady, které nelze bezprostředně materiálově využít, může být nakládáno celou řadou postupů, od pouhého skládkování až po procesy termického rozkladu. Ačkoliv se na první pohled může skládkování vyprodukovaných odpadů jevit jako nejvýhodnější řešení, je tento způsob spojen s: hromaděním, znečišťováním okolí a spodních vod, rozšiřováním infekcí atd. V ČR je stále skládkování převládající, komunálního odpadu bylo v roce 2008 termicky zlikvidováno pouze 11% [1]. Procesy termického rozkladu jsou nutné nejen z důvodu detoxikace, ale i pro zamezení nadměrného zatížení životního prostřední. Současně se odpady stávají druhotným energetickým zdrojem. Ovšem i termické způsoby mají svá úskalí. Patří mezi ně emise do ovzduší, zbytkové odpady a znečištění vod. Emise do ovzduší představují znečisťující látky ve spalinách, které vznikají procesem spalování odpadu a mají škodlivé až toxické vlastnosti. Spaliny obsahují karcinogenní uhlovodíky, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, chlorovodíky, jemné prachové částice atd. Mezi zbytkové odpady zahrnujeme produkty, které vznikají spálením odpadu a patří zde škvára, popel a popílek. Zařízení na čištění spalin mohou produkovat sekundární odpad ve formě odpadní vody, která obsahuje celou řadu rozpuštěných znečišťujících látek. Spalovny odpadů obsahují celou řadu technologických zařízení sloužících k čištění spalin, které využívají různé fyzikálně-chemické technologické postupy a zařízení k dosažení požadovaného účinku čištění. Tyto nejlepší dostupné technologie jsou definovány v dokumentu BAT [2]. Nejpoužívanější zařízení pro odstranění tuhých částic jsou elektrostatické odlučovače a látkové filtry. K záchytu plynných složek kyselé povahy (SO 2, HCl) se používají metody suchého, polosuchého a mokrého čištění spalin. Principem mokrého čistění spalin se zabývá tato práce. Součástí technologie čistění spalin jsou zařízení na odstranění polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a furanů (PCDD/F) prostřednictvím katalytické filtrace anebo adsorpcí. V dnešní průmyslové praxi je obvyklé, že při návrhu nových jednotek pro čištění spalin vychází projekční firmy ze zkušeností získaných při realizaci obdobných zařízení tak, že jsou aparáty modifikovány podle konkrétních podmínek v daném provozu. Pro efektivní návrh aparátů čištění spalin je však zapotřebí používat ověřené výpočtové postupy a následnou optimalizaci aparátů tak, aby navržené zařízení pracovalo v reálném provozu s maximální efektivitou. Efektivní návrh mokré vypírky spalin je možné provést pomocí výpočtových postupů vytvořených na základě dat získaných při experimentech provedených na zařízení v poloprovozním měřítku. 5
7 2 ZAMĚŘENÍ PRÁCE Dizertační práce byla zaměřena na problematiku čištění spalin vznikajících spalováním odpadů cestou absorpce různých složek (oxidy síry, halogenovodíky, těžké kovy atd.) ze spalin. Problematika odstraňování těchto látek má velice široký rozsah. Jedná se o záchyt znečišťujících látek nebo jejich reakce s jinými sloučeninami za vzniku pro životní prostředí méně škodlivých nebo lépe odstranitelných prvků a sloučenin. Hlavním cílem dizertační práce bylo vytvoření souhrnu informací pro navrhování zařízení absorpčního čištění spalin (mokré vypírky), čím práce výrazně přispěje k objasnění celkového návrhu absorpčního zařízení. Pozornost byla věnována především absorpci SO 2 a to v aparátech dvoustupňového čistění spalin. Výpočtové postupy byly podloženy a ověřeny experimentálními zkouškami. Výzkum probíhal v rozsahu od aplikace matematickým modelů přes sestrojení a zkoumání experimentálního zařízení po hodnocení výsledků a provozních poznatků na reálných spalovnách odpadu. Pro splnění cílů práce byly vytyčeny tyto dílčí úkoly: I. Provést analýzu součastných technologických postupů používaných k čištění spalin vznikajících při spalování odpadů, která bude obsahovat: - rešerše procesů čištění spalin - popis moderních postupů zneškodňování exhalací při spalování odpadů II. Posoudit využitelnost aparátu O-element, který je použit jako první stupeň absorpčního čištění spalin. - rešerše dvoufázového toku kapalina-plyn - naměření a vyhodnocení experimentálních dat získaných na zařízení O-element - návrh prototypu čtyřramenného O-elementu - stanovení tlakové ztráty zařízení pro různé kombinace nastavení provozních parametrů - porovnání tlakové ztráty dvou- a čtyř-ramenného O-elementu - tepelná bilance a stanovení odparu pro zařízení O-element III. Vypracovat soubor doporučení jak navrhovat náplňovou kolonu se strukturovanou náplní a tyto postupy ověřit experimentálním měřením. - rešerše návrhu a výpočtu tlakové ztráty pro absorpční kolonu se strukturovanou náplní - stanovení tlakové ztráty zařízení pro různé kombinace nastavení provozních parametrů - porovnání experimentálních a analytických výsledků tlakové ztráty - naměření a vyhodnocení experimentálních dat získaných na zařízení dvoustupňového čištění spalin 6
8 IV. Vytvořit simulační model absorpčního zařízení v programu ChemCad na kterém budou odzkoušeny základní provozní parametry i shoda s experimentálním zařízením. - vytvoření výpočtového modelu čištění spalin pro experimentální zařízení - studie vlivu jednotlivých provozních parametrů - vytvoření souhrnu dat na výpočtovém modelu pro různé kombinace provozních parametrů - porovnání dat získaných na simulačním modelu a experimentálním zařízení - aplikace simulačního modelu na průmyslové zařízení mokrého čištění spalin V. Provést analýzu a bilanci znečišťujících látek ve spalinách průmyslové spalovny odpadů a následně porovnat naměřené data s již publikovanými výsledky. - získání dat a následné vyhodnocení na reálné spalovně průmyslových odpadů, zaměřené na účinnost absorpce kyselých složek ze spalin a obsah těžkých kovů v klíčových místech technologie 3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMTIKY 3.1 TECHNOLOGICKÉ USPOŘÁDÁNÍ SPALOVEN ODPADŮ Spalování nebezpečného (průmyslového a nemocničního) odpadu probíhá obvykle ve dvou stupních oproti spalování komunálního odpadu, kde stačí jeden stupeň. První stupeň může být představován stacionární spalovací komorou, častěji rotační pecí a druhý stupeň je prezentován dohořívací komorou (viz obr. 1). Pro spalování nebezpečného musejí být dodrženy podmínky ohledně teploty spalování 850 až C dle obsahu Cl ve spalovaném materiálu (teplota 850 C je přípustná pro spalování odpadů s obsahem do 1 % hm. Cl) a doba zdržení při požadované teplotě minimálně 2 sekundy. V prvním stupni spalování dochází ke shoření převážného podílu hořlaviny obsažené ve zpracovávaném odpadu a vzniklé tuhé zbytky obsahující převážně nespalitelné podíly, jsou odváděny do výpadové komory. Spaliny z rotační pece vstupují do dohořívací komory, kde dochází k dokončení tepelného rozkladu látek, jejichž přeměna v rotační peci neproběhla dokonale. Proud spalin vystupující z dohořívací komory obsahuje vedle zplodin spalování odpadu i velké množství popílku (2000 až 5000 mg/m 3 N ). Odloučení tuhých podílů probíhá především mechanickým způsobem a to v aparátech kotel, elektrofiltr a na látkovém filtru. K odloučení okolo 2/3 z celkového množství tuhých podílů dochází v kotli. K odstranění tuhých znečišťujících látek mohou být použity elektrofiltry, které jsou sice investičně poměrně náročné, ale dobře odolávají provozním výkyvům. Toto zařízení odstraňuje tuhé znečišťující látky na 10 až 50 mg/m 3 N. Záchyt kyselých složek (HCl, HF a oxidů síry) i oxidů těžkých kovů a zbylých 7
9 podílů tuhých látek probíhá na základě chemicko-fyzikálních postupů v technologiemi mokrého, polosuchého nebo suchého čištění spalin. Tyto technologické procesy jsou dále popsány v této práci. Pro finální dočištění znečišťujících látek jsou využívány adsorpční, resp. katalytické postupy. Obr. 1: Typické uspořádání aparátů spalovny nebezpečného odpadu 3.2 ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ SPALIN K čištění spalin vznikajících při termickém zneškodňování odpadů je v praxi používána kombinace řady fyzikálních a chemických postupů, jejichž kombinací se dosahuje požadované úrovně odstranění nežádoucích složek danou legislativou [3]. Jedná se o separační operace (filtrace, adsorpce) i chemické děje využívající chemisorpci nebo redukci oxidů dusíku (katalytický rozklad dioxinů apod.). [4] Přehled použitelných technologických operací pro čistění spalin: a) Řízení procesu spalování b) Mechanické pochody - Elektrofiltr, látkový filtr c) Chemické a fyzikálně-chemické pochody - Absorpce, (mokrá vypírka plynů) - Polosuchá vypírka spalin - Suché čištění spalin - Adsorpce na sorbentech - Katalytický rozklad dioxinů - Katalytické, resp. nekatalytické odstraňování NO X 8
10 3.3 EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ DVOUSTUPŇOVÉHO ČIŠTĚNÍ SPALIN Na základě požadavku navrhnout jednotku mokrého čistění spalin, která by měla vysokou účinnost odstranění znečišťujících látek a přitom by způsobovala nízké hydraulické odpory, bylo navrženo experimentální zařízení dvoustupňového absorpčního čistění plynů (vypírka), obr. 2. Autor navrhl většinu prvků experimentálního zařízení, uvedl celé zařízení do provozu, provedl zkušební provoz a následné měření na tomto zařízení. Experimentální zařízení se skládá z prvního stupně, tzv. O-elementu [5], který v praxi nahrazuje běžně používaný Venturi scrubber. O-element je zařízení sloužící k homogenizaci plyno-kapalinové směsi, při kontaktu spalin a kapaliny dochází k ochlazení horkých spalin a odstranění znečišťujících látek ze spalin. O-element je vyroben v celoocelovém provedení, z důvodu vysoké teploty vstupujících spalin. Druhý stupeň je navržen jako náplňová kolona se strukturovanou náplní. Náplňová kolona je vyrobena v celoplastovém provedení z materiálu polypropylen, který vyniká velmi dobrou chemickou a mechanickou odolností. Obr. 2: Celkový pohled na experimentální zařízení čistění spalin 4 HLAVNÍ VÝSLEDKY PRÁCE 4.1 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ DAT NA APARÁTU O-ELEMENT Výchozí série experimentálních prací byla provedena na zařízení sestávajícím pouze z prvního stupně čištění spalin. Tento systém umožňoval sledovat absorpci SO 2 za proměnných provozních podmínek (průtoku plynu a kapaliny) Stanovení průtoku kapaliny a spalin Na základě provozních zkušeností na spalovnách odpadu, kde je použito mokré čištění spalin, byl stanoven poměr mezi plynnou a kapalnou fází v prvním stupni absorpčního čištění spalin od 1:400 do 1:1100 [(m 3 /h)/(m 3 N/h)] při přebytku plynné 9
11 fáze. Tyto hodnoty vycházejí z předpokladu, že pro zařízení typu O-element budou použity stejné poměry médií jako u typu zařízení Venturi scrubber. Provozní parametry pro jednotlivá experimentální měření jsou uvedeny v tab. 1. Průtok plynu [m 3 N/h] Poměr kapalné a plynné fáze v aparátu O-element 371:1 513:1 667:1 1029:1 Průtok Průtok Průtok Průtok Průtok Průtok kapaliny plynu kapaliny plynu kapaliny plynu [m 3 /h] [m 3 N/h] [m 3 /h] [m 3 N/h] [m 3 /h] [m 3 N/h] Průtok kapaliny [m 3 /h] , , , , , , , , , , , , , ,68 Tab. 1: Provozní parametry jednotlivých experimentálních měření Vliv průtoku kapaliny na účinnost aparátu O-element Na základě měření při totožných průtocích spalin, může být sledován vliv průtoku kapaliny na účinnost absorpce SO 2. Z obr. 3 je patrné, že se zvýšením průtoku absorbentu se zvyšuje účinnost zařízení, dochází k vytvoření větší mezifázové plochy. Je také zjevné, že účinnost odstranění SO 2 klesá v závislosti na čase, neboli v účinnost odstranění SO 2 je závislá na ph absorbentu. Průtok kapaliny: Obr. 3: Účinnost odstranění SO 2 v závislosti na průtoku kapaliny pro průtok 700 m 3 N/h spalin Tlaková ztráta aparátu O-element Tlaková ztráta aparátu O-element 2R byla měřena v průběhu jednotlivých experimentů, a to za různých provozních podmínek absorpce (tab. 1). Za stejným provozních podmínek byla měřena tlaková ztráta na aparátu Venturi scrubber, která 10
12 je uvedena v [6]. Za pomocí tohoto výpočtového modulu byly vypočteny předpokládané hydraulické odpory aparátu O-element 2R a 4R. Porovnání hydraulických odporů experimentálně naměřených na aparátu O-element 2R a Venturi scrubber a vypočtených pro aparát O-element 2R a 4R je zobrazeno na obr. 4. Obr. 4: Porovnání tlakových ztrát aparátu O-element a Venturi scrubber získaných pomocí měření s vypočtenými hodnotami pro průtok spalin 1000 m 3 N/h Zhodnocení výsledků Na prvním stupni absorpčního čištění spalin byly provedeny experimentální zkoušky za účelem zjištění účinnosti odstranění SO 2 ze spalin absorpcí do vody. Na základě naměřených dat byl sledován vliv průtoku kapaliny na účinnost aparátu. Z výsledků prezentovaných na obr. 3 je prokazatelná závislost změny průtoku absorbentu na účinnost aparátu. Můžeme tedy konstatovat, že při zvýšení průtoku kapaliny se dostaví zvýšení účinnosti odstranění SO 2, ale toto zvýšení účinnosti aparátu není průběhu měření konstantní z důvodu nerovnoměrného dávkování směsi do reaktoru. Dalším sledovaným parametrem byla tlaková ztráta aparátu. Bylo zjištěno, že při zvyšujícím průtoku absorbentu a konstantním průtoku spalin dochází k zvýšení tlakové ztráty na aparátu. Naměřené hodnoty tlakové ztráty aparátu O-element 2R byly porovnány s vypočtenými hodnotami tlakové ztráty O-elementu 2R a 4R i s naměřenými hodnotami tlakové ztráty Venturiho scrubberu. Z výsledků prezentovaných na obr. 4 vyplývá, že největší tlakovou ztrátu pro dané podmínky způsobuje Venturiho scrubber. Na základě porovnání naměřených a vypočtených hodnot pro O-element 2R lze konstatovat, že výpočtový model dobře popisuje daný hydraulický odpor O-elementu 2R. Například pro průtok spalin 800 m 3 N/h byla odchylka mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami tlakové ztráty 0,14 kpa. Z tohoto závěru lze usuzovat, že i vypočtená tlaková ztráta pro aparát O-element 4R bude přibližně odpovídat skutečným hodnotám. 11
13 4.2 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ DAT NA APARÁTU DVOUSTUPŇOVÉHO ČIŠTĚNÍ SPALIN Experimentální zařízení bylo v průběhu výzkumu rozšiřováno a zdokonalováno na základě praktických zkušeností a informací z průmyslových aplikací. Z prvotního zařízení s jedním stupněm čištění spalin bylo vybudováno zařízení s dvěma stupni čištění spalin s plynulou regulací ph absorbentu a systémem pro monitorování, řízení a záznamem provozních dat Návrh náplńové kolony Pro návrh náplňové kolony se strukturovanou náplní mohou být použity různé postupy navrhování a hodnocení strukturované náplně. V této práci je uveden návrhový postup, který byl čerpán z [7]. Samotný návrh kolony se dá rozdělit na dvě fáze, na návrh hydrauliky kolony a na výpočet výšky náplně v koloně. Průměr kolony experimentálního zařízení byl stanoven na základě rovnice (4.1) a popsaného postupu v dizertační práci. Při návrhu absorpční kolony byl předpokládán průtok plynu 1200 m 3 N/h, průtok kapaliny 10 m 3 /h a zahlcení kolony 70%. Pro tyto podmínky byl stanoven minimální průměr absorpční kolony 0,513 m. Na základě znalosti minimálního průměru kolony byl stanoven normalizovaný průměr kolony 0,6 m (4.1) 1 4 wg ρ g wl ρl D = + s ( ) ( ) ;[m] c π f ρ g ρl ρ g ρl ρl ρ g D průměr kolony; [m] c konstanta strukturované náplně; [(m/s) 1/2 ] s konstanta strukturované náplně; [-] ρ g hustota plynu; [kg/m 3 ] ρ l hustota kapaliny; [kg/m 3 ] w g hmotnostní průtok plynu; [kg/s] w l hmotnostní průtok kapaliny; [kg/s] Výpočet výšky náplně kolony, který je uvedený v dizertační práci, byl proveden třemi různými metodami (pomocí individuální (parciální) převodové jednotky, celkové převodové jednotky a teoretických stupňů). Výpočet výšky strukturované náplně za předpokladu většího odporu plynné fáze a v případech absorpce, kde absorbovaná složka tvoří minimum celkového toku, je dán vztahem: y1 y1 U g 1 1 (4.2) Z = dy = H g dy = H g N g k α ( y y ) ( y y ) Z y 1 y 2* g i y 2* i výška náplně; [m] látkový zlomek absorbované složky v plynné fáze na spodku kolony (zadáno); [-] 12
14 y 2* látkový zlomek absorbované složky v plynné fáze na hlavě kolony (vypočteno); [-] U g zdánlivá rychlost plynu; [m/s] k g α součinitel přestupu látky v plynné fázi; [J.mol -1.K -1 ] (y-y i ) rozdíl látkových koncentrací absorbované složky, hnací síla plynné fáze; [-] N g počet převodových jednotek; [-] H g výška převodové jednotky pro plynou fázi; [m] Z výsledků uvedených v práci patrné, že jednotlivé metody výpočtu výšky náplně při úvaze pouze fyzikální absorpce jsou shodné (vypočtená výška náplně 2,46 m). Ale při zohlednění absorpce s chemickou reakcí, která probíhá při absorpci SO 2 do alkalického roztoku, je nutné předpokládat, že výška náplně bude přibližně o 30% nižší Pracovní podmínky při experimentálním měření Experimentální měření na zařízení dvoustupňového čištění spalin probíhalo při provozních podmínkách, které jsou uvedeny v tab. 2. Při experimentech byla sledována účinnost absorpce SO 2 pro vstupní koncentrace SO 2 od 315 do 700 ppm obj. V průběhu experimentu byla měřena výstupní koncentrace SO 2 na hlavě kolony při různých ph absorbentu, které bylo měněno v rozsahu ph 6 až ph 3. Pro změnu a udržení konstantního ph absorbentu byl do cirkulační nádrže dávkován roztok NaOH. O-element charakteristika jednotka série č.1 série č.2 Průtok surového plynu m 3 N /h Teplota vstupního plynu C Tlak vstupního plynu kpa Průtok plynu za reálných podmínek m 3 /h Průtok kapaliny m 3 /h 2,5 2,5 Kolona charakteristika jednotka série č.1 série č.2 Průtok surového plynu m 3 N /h Teplota vstupního plynu C Tlak vstupního plynu kpa Průtok plynu za reálných podmínek m 3 /h Průtok kapaliny m 3 /h 3,78 3,4 Tab. 2: Provozní podmínky jednotlivých měření 13
15 4.2.3 Výsledky měření Byly provedeny dvě série měření účinnosti odstranění SO 2 ve spalinách. Pro experimentální měření při průtoku spalin 600 m 3 N/h byla koncentrace SO 2 ve vstupních spalinách 520 a 700 ppm obj. Výsledky jednotlivých měření jsou zobrazeny na obr. 5. Druhá série měření proběhla při průtoku spalin 700 m 3 N/h, zde byla zvolena koncentrace SO 2 ve vstupních spalinách 315 a 600 ppm obj. Obr. 5: Závislost stupně odstranění SO 2 na ph absorpčního roztoku pro rozdílné vstupní koncentrace SO Tlaková ztráta náplňové kolony Tlaková ztráta náplňové kolony byla vypočtena pomocí výpočtového modulu, který je uveden v dizertační práci. Vypočtené průběhy velikosti tlakové ztráty náplně uvažované experimentální absorpční kolony v závislosti na průtoku čištěného plynu jsou uvedeny na obr. 6. Uvedené hodnoty tlakové ztráty náplně pro experimentální zařízení jsou vztaženy pouze na náplň kolony a nezahrnují hydraulické odpory způsobené vstupujícím proudem spalin do kolony, distributorem kapaliny a zúžením v hlavě kolony. Tyto další položky tlakové ztráty v tomto případě představují přibližně 2/3 tlakové ztráty celé absorpční kolony. 14
16 Obr. 6: Porovnání naměřených a vypočtených dat hydraulického odporu náplně experimentální absorpční kolony Zhodnocení výsledků experimentálního měření a tlakové ztráty absorpční kolony V rámci prací orientovaných na aparát dvoustupňového čištění spalin byly uskutečněny experimentální zkoušky, při kterých byla sledována účinnost odstranění SO 2 ze spalin při konstantním ph absorbentu. Na základě naměřených dat byla porovnána účinnost odstranění SO 2 pro různé vstupní koncentrace SO 2 ve spalinách při konstantním průtoku spalin a kapaliny. Z výsledků prezentovaných na obr. 5 je prokazatelná závislost účinnosti odstranění SO 2 na ph absorbentu. Pro hodnoty ph absorbentu vyšší něž 5 lze konstatovat, že účinnost odstranění SO 2 je vyšší než 80%. Na absorpční koloně byla provedena měření hydraulického odporu strukturované náplně. Tyto výsledky byly porovnány s vypočtenými hodnotami tlakové ztráty, které byly získány pomocí výpočtového modulu. Z těchto výsledků lze potvrdit použitelnost výpočtu pro daný typ náplně, protože naměřené údaje tlakové ztráty spadají do předpokládaných mezí tlakové ztráty náplně. Z výsledků byla zjištěna výrazná korelace mezi naměřenými hodnotami a výpočtem podle [7], kde se nepřesnost výpočtu výrazně odchyluje až u hodnoty 1100 m 3 N/h. 4.3 MODELOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V PROGRAMU CHEMCAD Souběžně s experimentálním výzkumem probíhalo modelování a simulace procesu absorpce. Na modelech bylo možné posouzení vlivu řady provozních parametrů na absorpci SO 2 [8]. Simulace procesu absorpce probíhala na modelech, které obsahovaly na začátku pouze absorpční kolonu přecházely na model celého systému bloku mokrého čištění spalin. Pro experimentální zařízení byl sestaven simulační model, který odpovídal tomuto zařízení, a tak experimentálně získaná data mohla být porovnávána s daty získanými na tomto modelu. Simulační model umožňuje studovat libovolné vlivy na účinnost zachycení SO 2 s nízkou časovou 15
17 náročností a bez náročných provozních změn, které jsou nutné na experimentální jednotce čistění spalin Studie vlivu jednotlivých provozních parametrů na simulačním modelu experimentálního zařízení V první fázi byl vytvořen simulační model odstraňování oxidu siřičitého ze spalin pomocí mokré vypírky, který se skládal ze dvou stupňů. Na tomto modelu byl pomocí simulačních studií posouzen vliv jednotlivých provozních parametrů na proces absorpce. Je nutné zdůraznit, že uvedené parametry se vzájemně ovlivňují. Jejich vliv na proces je možné zkoumat pouze za situace, kdy se ostatní veličiny nemění. Proto je nutné uvažovat vzájemnou kombinaci jednotlivých vlivů na konečný výsledek procesu. Popis simulačního modelu Modely jednotlivých zařízení pro čištění spalin se mohou sice navrhnout pomocí simulačního programu samostatně, ale takto navržené aparáty nezapadají do celkového procesu mokrého čistění spalin a některé výsledky mohou být zkreslené. Hlavní rozdíl při simulaci samostatných aparátů absorpce spočívá v tom, že není uvažována recirkulace absorbentu. Jednoduché modely neumožňují dosáhnout vzájemnou návaznost několika stupňové absorpce, a proto byla experimentální jednotka namodelována jako jeden systém (viz obr. 7). Obr. 7: Simulační model experimentálního zařízení Na takto vytvořeném simulačním modelu byly zkoumány vlivy následujících parametrů na účinnost absorpce SO 2 I. a II. stupně: - množství dávkovaného NaOH do systému - množství čisté vody dávkované do systému - množství cirkulované kapaliny 16
18 - množství spalin na vstupu - teplota absorbentu před vstupem do aparátů absorpce - teplota spalin na vstupu Po provedení úvodních simulačních výpočtů, kde byla jako absorbent použita čistá voda, bylo zjištěno, že pro nalezení spolehlivého modelu je důležité určení vhodného množství dávkovaného alkalického činidla NaOH. Protože při přidání roztoku NaOH do absorbentu probíhá v bloku mokré vypírky chemická reakce: SO2 + 2 NaOH Na 2SO3 + H2O (4.3) V důsledku chemické reakce NaOH a SO 2 dochází k částečnému nasycení absorbentu. Účinek této chemické reakce je patrný na provedené studii obr. 8. Pro tento případ bylo dávkované množství NaOH v proudu měněno v rozsahu od 0 do 1,8 kg/h, což odpovídalo poměru dávkovaného NaOH k vstupní koncentraci SO 2 0 až 1 [mol NaOH/mol SO 2 ]. Z výsledků provedené studie vyplývá, že vliv dávkovaného množství NaOH na účinnost absorpce SO 2 prvního a druhého stupně čištění spalin je značný. Simulace v takovémto rozsahu citlivosti naráží na problém konvergence v některých krocích výpočtu. Problém konvergence spočívá v malém množství odváděného absorbentu, který je nasycen zreagovaným NaOH. Nízká produkce odpadních vod je ale důležitá z důvodu ekonomické náročnosti likvidace tohoto produktu. Obr. 8: Vliv poměru dávkovaného množství NaOH k koncentraci SO 2 ve vstupních spalinách na výstupní koncentraci SO 2 za prvním a druhým stupněm Zhodnocení výsledků Vypracovaná softwarová podpora výzkumu absorpčního čištění spalin vychází z potřeby ověření vlivu jednotlivých provozních parametrů na procesy probíhající na experimentální zařízení. Byl vytvořen model dvoustupňové zařízení na zachycování kyselých plynů (v tomto případě SO 2 ) v simulačním programu ChemCad. Všechny provedené studie vycházejí ze vzorového případu, který vykazuje stabilní výsledky 17
19 simulací vlivu jednotlivých provozních parametrů. Byla analyzována citlivost modelu na změny množství dávkovaného NaOH, dávkované čisté vody, cirkulované kapaliny a spalin na vstupu. Kromě toho byl studován vliv teploty absorbentu před vstupem do aparátů absorpce a teploty spalin na vstupu. Z vykonaných analýz vyplývá, že největší vliv na účinnost absorpce SO 2 vykazuje změna alkality roztoku způsobená přidáním NaOH do absorpční kapaliny. Takto značný účinek způsobuje chemická reakce mezi kyselou složkou čištěného plynu a alkalickým činidlem. Dalšími důležitými faktory ovlivňující účinnost absorpce SO 2 je množství vstupujících spalin a alkalita roztoku, která je ovlivněna dávkováním vody při konstantním množství cirkulujícího absorbentu. Teplota spalin a množství cirkulující kapaliny ovlivňují účinnost absorpce pouze prvního stupně čištění spalin Simulační výpočty prováděné na modelu experimentálního zařízení Pro možnost provádění simulačních výpočtů a jejich srovnání s experimentálními výsledky byl výše popsaný simulační model upraven. Na tomto modelu byla sledována výstupní koncentrace SO 2 (účinnost odstranění SO 2 ) v závislosti na ph absorbentu. Experimentální měření se uskutečnilo při těchto provozních podmínkách: - průtok spalin 600 m 3 N/h - koncentrací SO 2 ve vstupních spalinách 520 ppm vol. - průtok absorbentu v prvním stupni 2,5 m 3 /h - průtok absorbentu ve druhém stupni 3,78 m 3 /h Obr. 9: Porovnání výsledků získaných pomocí simulačního modelu a experimentálně naměřené pro vstupní koncentraci SO ppm vol. a průtok spalin 600 m 3 N/h 18
20 Největší odchylka mezi naměřenými a vypočtenými údaji vstupní koncentrace SO 2 za druhým stupněm je při hodnotě ph 3. Tento rozdíl byl na základě analýzy měření přidělen experimentálnímu měření. Protože měření probíhalo vždy s postupným klesáním ph absorbentu, je možné, že nebyla dodržena potřebná doba zdržení na konstantním ph absorbentu. Také při hodnotách ph absorbentu 3 selhávala regulace ph absorbentu, protože při takto nízkém ph měla i malá změna dávkování alkalického činidla značný vliv na ph absorbentu a tím i na účinnost odstranění SO 2 ze spalin. Jinak lze konstatovat, že naměřené údaje odpovídají vypočteným s přihlédnutím na možnou odchylku měření analyzátorů spalin, která při tomto typu elektrochemických čidel SO 2 je 20 ppm vol Aplikace simulačního modelu na průmyslový aparát čistění spalin Pro jednotku mokrého čištění spalin, která se nachází na průmyslové spalovně odpadu, byl vytvořen simulační model, na kterém byly ověřovány poznatky získané experimentálním měřením. Aplikace simulačního modelu také slouží k potvrzení hlavních principů modelování čištění spalin a rovněž ověření předpokladu, že základní model lze poměrně snadno modifikovat dle aktuální potřeby. Popis bloku mokrého čištění spalin Na spalovně odpadů je použito třístupňové absorpční čištění spalin, obr. 10. První stupeň tvoří Venturi scrubber. Další dva stupně představují dvě oddělené náplňové lože v absorpční koloně. Každý ze stupňů čištění má oddělenou nádrž s absorbentem a cirkulaci absorbentu a má tak absorbent jiného složení a ph. Průtok absorbentu mezi jednotlivými stupni je nicméně umožněn přepady mezi zásobníky. Pouze do zásobníku III. stupně je přidávána voda a roztok NaOH. Nasycený absorbent je odváděn ze zásobníku I. a II. stupně. Na vytvořeném modelu byla provedena studie, při které bylo měněno množství dávkovaného NaOH a sledován vliv této hodnoty na ph v absorbentech jednotlivých stupňů. Výsledky získané pomocí simulačního modelu jsou porovnány s výsledky získanými na spalovně odpadů na obr. 11. Obr. 10: Schéma bloku mokrého čištění spalin 19
21 Obr. 11: Vypočtená závislost ph absorbentu v závislosti na dávkovaném množství NaOH Zhodnocení dosažených výsledků Provedené výpočty jsou prvním krokem k ověření modelů čištění spalin v prostředí ChemCad. Porovnání hodnot měřených na průmyslové spalovně a vypočtených údajů vykazuje dobrou shodu v oblasti bilance SO 2 a NaOH, což je z hlediska použitelnosti modelu rozhodující. Vzhledem k charakteru naměřených dat, však bylo možné porovnání pouze v jednom pracovním bodě procesu, a to pouze na počátku a konci čištění (nikoliv však mezi jednotlivými stupni). Nelze tedy prohlásit, že model vystihuje proces v jeho celém průběhu a v možné pracovní škále. Jisté rozdíly mezi měřenými a vypočtenými údaji jsou patrné v oblasti bilance vody a teploty výstupního absorbentu. Větší množství vody, které dle výpočtu přechází z absorbentu do spalin, znamená mimo jiné i nižší teplotu výstupních spalin, získanou výpočtem. Jedním z možných vysvětlení tohoto rozdílu je to, že reálné aparáty (zejména Venturi scrubber, použitý jako I. stupeň čištění) nedosahují funkce rovnovážných stupňů, jak je v modelu předpokládáno a skutečné odpaření vody je proto nižší než odpovídá vypočtené fyzikální rovnováze. I tuto okolnost je nutné prověřit dalšími výpočty na základě provozních měření, obsahujícími i údaje mezi jednotlivými stupni čištění. Přes uvedené výhrady je vytvoření modelu čištění spalin pro průmyslovou spalovnu odpadů a následné porovnání výsledků s provozním měřením významných krokem k ověření celkové koncepce modelů v ChemCad. Výhodou pro další výpočty je skutečnost, že modifikace základního modelu bloku mokrého čištění je nenáročná. 20
22 4.4 BILANCE ZNEČIŠTUJÍCH LÁTEK VE SPALINÁCH PRŮMYSLOVÉ SPALOVNY Na spalovně průmyslového odpadu bylo provedeno technické měření, které mělo za účel získání potřebných dat od jednotlivých klíčových technologií na spalovně odpadů k vytvoření celkové bilance tuhých znečišťujících látek, zejména těžkých kovů [9]. Pro tento účel byla jednotlivá měřící místa volen tak, aby mohla být určena účinnost odstranění uvedených složek v jednotlivých aparátech technologické linky na trase využití tepla a čištění spalin. Rozbory jednotlivých vstupních proudů (odpad) a výstupních proudů (škvára, odpadní voda, spaliny, atd.) byly použity pro stanovení distribuce těžkých kovů ze surového odpadu do produktů spalování. Souběžně s měřením obsahu těžkých kovů proběhlo měření plynných složek na aparátu mokrého čištění spalin. V průběhu jednotlivých měření byly zaznamenávány různé provozní parametry spalovny, které byly použity pro stanovení distribuce těžkých kovů Provozní podmínky měření Měření bylo provedeno na spalovně nebezpečného odpadu. Spalovací část je tvořena rotační pecí, do které je v čelní straně dávkován odpad určený ke spalování. Dokončení termického rozkladu je uskutečněno v dohořívací komoře, v jejíž spodní část jsou instalovány hořáky sloužící k úpravě teplotní režimu spalování odpadu. Tepelný obsah spalin vystupujících z dohořívací komory je v utilizačním kotli využit pro výrobu přehřáté páry o tlaku 4,0 až 4,2 MPa a teplotě 400 až 420 C a pro následnou generaci elektrické energie. V utilizačním kotli se také odlučuje významný podíl popílku. Další mechanické čištění spalin od úletů jemného popílku se uskutečňuje v látkovém fitru. V bloku mokré vypírky dochází k odstranění halogenovodíků (HCl, HF), SO 2 a k částečnému záchytu těžkých kovů. Blok absorpce se skládá z Venturiho srubberu a dvoustupňové náplňové kolony. Zbytkový obsah těžkých kovů je odstraněn v aparátu adsorpčního čištění. Adsorpce probíhá na aktivním uhlí Zhodnocení výsledků bilance těžkých kovů ve spalinách průmyslové spalovny odpadů Na spalovně průmyslového odpadu bylo provedeno posouzení distribuce těžkých kovů, které jsou jako znečišťující látky sledovány v exhalacích ze spalovny odpadů (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V). Byly sledovány jednotlivé toky tuhých zbytků ve formě škváry z dohořívací komory, popílku z utilizačního kotle a látkového filtru. Dále byly zpracovány rozbory odpadních vod a koláč z filtrátu odpadních vod z bloku mokré vypírky. Jednotlivá měřící místa pro analýzu složení spalin byla volena s ohledem na výpočet účinností vybraných bloků spalovny (dohořívací a ulitizační kotel, látkový fitr, mokrá vypírka a adsorpce). Na bloku mokré vypírky bylo navíc posouzeno odstranění znečišťující látek: SO 2, NOx, HCl a HF. 21
23 Bylo potvrzeno, že pokud ve spalovaném odpadu je přítomna rtuť, nepostačí k záchytu emisí Hg ani velmi účinný tkaninový filtr, neboť převážný podíl rtuti přechází ve formě par do bloku absorpčního a adsorpčního čištění. Toto dokazují závěry z měření, která jsou převedeny do grafického znázornění v obr. 12. Obr. 12: Diagram dosahované úrovně záchytu rtuti v klíčových aparátech zařízení spalovny nebezpečného odpadu Naměřená data přibližně korespondují s údaji Cernuschiho a spolupracovníků [10] získanými při sledování provozu spalovny komunálního odpadu. K odlišným závěrům se v této studii dospělo při hodnocení pouze některých látek (především Cd, Cr). Odchylky mohou být ovlivněny odlišným obsahem sledovaných kovů ve zpracované surovině a režimem spalování. Na měřená data byla také porovnána s měřeními, které bylo provedeno na spalovně v minulých letech, viz tab
24 prvek naměřená hodnota ve škváře naměřená hodnota [11] Odloučení vybraných těžkých kovů [%] Cernuschi [10] prvek v popílku z kotle naměřená naměřená hodnota hodnota [11] Cernuschi [10] As 37,43 38,2 70,1 As 33,4 52,7 0,8 Cd 60,12 6,4 5,3 Cd 20,93 66,8 1,2 Cr 38, ,9 Cr 46,23 6,5 1,2 Cu 63,3 91,5 87,8 Cu 27,45 6,8 0,4 Hg 0 1,4 - Hg 0,07 0,9 1,2 Ni 48, ,5 Ni 39,57 8,2 3 Pb 12,51 5,5 74,2 Pb 49,66 67,5 0,4 prvek v popílku z filtru naměřená naměřená hodnota hodnota [11] Cernuschi [10] As 28,8 6,2 28,8 Cd 18, ,3 Cr 15,02 2,9 11,8 Cu 8,29 1,5 11,6 Hg 1,83 8,6 12,4 Ni 11,48 2,7 5,6 Pb 37,48 26,9 25,4 Tab. 3: Porovnání naměřených hodnot distribuce těžkých kovů s hodnotami dostupnými z literatury [10] a s předcházejícím měřením [11] 5 ZÁVĚR Problematika odstraňování znečišťujících látek ze spalin vznikajících při termickém zneškodňování odpadů představuje značně širokou škálu problémů. Tato disertační práce se zabývá především podmínkami, za kterých probíhá odstraňování kyselých složek, zejména SO 2, ze spalin procesy absorpčního čištění a konstrukcí zařízení pro uskutečnění těchto operací v laboratorním i provozním měřítku. Hlavním cílem disertační práce bylo vytvoření nástrojů sloužících pro navrhování absorpčního zařízení opírajících se o experimentální i teoretické poznatky. Disertační práce se opírá o vzájemně propojené činnosti vykonávané ve dvou rovinách, a to v rovině experimentálního výzkumu a získávání poznatků z reálného provozu spalovny nebezpečného odpadu a v rovině teoretického výzkumu. Pro uskutečnění experimentálních prací bylo nutné rozšířit stávající jednostupňové zařízení o druhý absorpční stupeň, který umožňoval sledovat efekt absorpce SO 2 z modelově vytvořené plynné směsí v množství do 1000 m N 3 /h. v prostředí s proměnnou alkalitou a měnitelných poměrech mezi průtokem plynné a absorpčního činidla. Vlastní návrh experimentální absorpční kolony vyžadoval 23
25 detailní seznámení se s přístupem uplatňovaným v praxi při navrhování zařízení pro absorpci a jeho aplikaci pro řešený případ. Popsaný postup návrhu absorpční kolony v předložené práci je využitelný pro obdobné modelové případy absorpčního čištění spalin. Experimentální výzkum principiálně nového zařízení (tzv. O-elementu) využitelného pro první absorpční stupeň, vycházel z konstrukčního řešení patentovaného školitelským pracovištěm. Autor provedl detailní konstrukční rozpracování O-elementu s několika zlepšeními oproti předchozímu řešení a navrhl přechod od rovinného provedení původního aparátu (2R) do prostorového uspořádání, čímž vznikl čtyřramenný prvek (4R). Autor zajistil výrobu a provedl zprovoznění experimentální soustavy i souboru měření a sběru dat. Jako srovnávací zařízení z hlediska velikosti tlakových ztrát sloužil aparát v provedení typu Venturi scrubber, které je pro čištění spalin v prvním stupni obvykle používáno. Na zařízení využívajícím k ochlazení plynů a absorpčnímu čištění modelového plynu O-element byla sledována účinnost absorpce SO 2 při proměnných provozních podmínkách (průtoku plynu a kapaliny). Dále na tomto zařízení byla měřena tlaková ztráta. Zjištěné hodnoty vykazovaly velmi dobrou shodu s výsledky získanými pomocí vypracovaného výpočtového modelu. Bylo pozorováno, že při použití zařízení typu O-element je za stejných podmínek vytvořen nižší hydraulický odpor, než v případě použití aparátu typu Venturi scrubber. Další experimentální zkoušky proběhly na druhém stupni čištění spalin, který je tvořen náplňovou kolonou se strukturovanou náplní. Na tomto zařízení byla sledována účinnost absorpce za různých provozních podmínek (průtoků plynu a kapaliny) a při konstantním ph absorbentu. Soubor naměřených dat byl následně využit k porovnání výsledků ze simulačního modelu. Na absorpční koloně byla měřena tlaková ztráta strukturované náplně. Výsledky těchto měření byly porovnávány s výsledky získanými na základě výpočtu z odborné literatury, se kterými vykazovaly velmi dobrou kvalitativní shodu. Dále byl vypracován na základě odborné literatury návrhový výpočet průměru kolony a výšky náplně pro absorpční kolonu se strukturovanou náplní. Paralelně bylo provedeno hodnocení aktuálního stavu techniky a teoretického poznání v oblasti procesů využívaných pro odstraňování čištění škodlivých látek ze spalin vznikajících spalováním odpadů. Součástí těchto činností bylo získávání provozních zkušeností z konkrétní spalovny průmyslových odpadů o zpracovatelské kapacitě 10 kt/r realizací provozních měření zaměřených na zjištění účinnosti záchytu kyselých složek absorpčními procesy, jakož i na hodnocení distribuce a účinnosti odstraňování těžkých kovů při jednotlivých operacích využití tepla a čištění spalin. V teoretické části po krátkém úvodu do problematiky termického zneškodňování komunálního a nebezpečného odpadu byla stručně popsána teorie absorpce. Byla specifikována a popsána jednotlivá zařízení, jež jsou součástí provozních souborů absorpčního čištění spalin. Vzhledem k tomu, že k čištění spalin jsou v řadě případů využívány rovněž adsorpční postupy, jsou v této práci stručně popsány i principy 24
26 polosuchého a suchého čištění spalin a některých průmyslových aplikací procesů, jmenovitě se jedná o technologie Neutrec a Sordinox, resp. postupy využitelné pro snížení emisí elementární rtuti (MercOx a použití činidla TMT15). Souběžně s experimentálními pracemi probíhal vývoj software simulačního modelu, jež umožnil studovat vliv řady provozních podmínek na účinnost zachycení SO 2 bez náročnějších experimentálních prací. Pro experimentální zařízení byl sestaven simulační model a experimentálně získaná data byla porovnána s výsledky získanými tímto modelem s dobrou shodou. Při sledování účinku jednotlivých provozních parametrů na účinnost absorpce SO 2 byl potvrzen značný vliv velikosti dávkování alkalického činidla do absorbentu, projevující se změnou ph. Dalšími důležitými faktory ovlivňující účinnost absorpce SO 2 je množství vstupujících spalin a alkalita roztoku, která je ovlivněna dávkováním vody při konstantním množství cirkulujícího absorbentu. Tyto tendence vykazoval rovněž simulační model upravený pro případ absorpčního čištění spalin na spalovně průmyslové velikosti. Výpočtem byla potvrzena vysoká účinnost odstranění SO 2 pomocí absorbentu s alkalickým činidlem. Součástí modelu je bilanční výpočet tvorby solí vznikajících reakcí SO 2 a HCl s alkalickým činidlem. V práci byla posouzena rovněž distribuce znečišťujících látek vznikajících při spalování do jednotlivých proudů produktů vznikajících při spalování odpadů. Tyto práce se opírají o provozní měření provedená na reálné spalovně průmyslových odpadů. Byly stanoveny distribuční koeficienty a byla konstatována poměrně dobrá shoda s publikovanými výsledky jiných autorů. Výsledky ukazují, že těžké kovy a jejich sloučeniny přecházejí velmi nerovnoměrně do jednotlivých proudů vznikajících produktů. Značné komplikace způsobuje v tomto směru především rtuť v elementární formě (tudíž ve formě par), jež je ve bloku mechanického čištění zachytávána s nejnižší účinností (cca 2%) a k jejímuž účinnému finálnímu záchytu je potřebné využít postupy absorpce a adsorpce (s aktivním uhlím) nebo předení do oxidické formy. 25
27 LITERATURA [1] Český statistický úřad [online] Praha : Český statistický úřad, , [cit ]. Produkce, využití a odstranění odpadů v ČR v roce Dostupné z WWW: < [2] Best Available Techniques - BAT. Seville: Edificio Expo, s. [3] Česká republika. Nařízení vlády 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu. In Sbírky zákonů. 2002, Částka 127, s [4] NIESSEN, Walter R. Combustion and incineration processes. 3rd ed., rev. and expanded. New York : Marcel Dekker, s. ISBN [5] BÉBAR L., LUKÁŠ P., FILKA J.: Potrubní tvarovka pro homogenizaci vícefázové směsi protékající potrubím, Autorské osvědčení č , [6] FILIP, M. Aplikace účinných aparátů pro čištění spalin v reálných technologických linkách. Dizertační práce, Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, s., 44 s. příloh., [7] CHOPEY, Nicholas P. Handbook od chemical engineering calculation. third edition. New York : McGraw-Hill, s. Dostupné z WWW: < ookid=1548&verticalid=0>. ISBN [8] VAŠEK, V.; JECHA, D. Vliv procesních a konstrukčních parametrů absorpce SO2 na čistotu výstupních spalin. In Konferenční CD, 54. konference chemického a procesního inženýrství, CHISA Konferenční CD. Srní: ČSCHI, s. 154 (1 s.). [9] JECHA, D.; DUDEKOVÁ, M.; BÉBAR, L.; STEHLÍK, P. Balances of contaminants in flue gas from industrial waste incineration plant. In Konferenční CD, 18th International Congress of Chemical and process Engineering Chisa Konferenční CD. Praha: Process Engineering Publisher, s (1 s.). [10] CERNUSCHI, S. PCDD/F and trace metals mass balance in a MSW Incineration full scale plant. In International Conference on Incineration & Thermal Treatment Technologies. Portland, Oregon, USA, May 8 to12, [11] Buchta J., Filip M., Bebar L., Stehlik P.: Heavy metals as pollutants in incinerators downwards analysis, 16th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004, 7 th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2004, Proceedings on CD ROM, poster P 5.85, Prague, Czech Republic, August 22-26,
28 ABSTRAKT Dizertační práce se zabývá možnými metodami čištění spalin od znečisťujících látek, jako jsou složky kyselé povahy. Pozornost je především věnována mokré metodě čistění spalin, a to zejména v odstraňování oxidu siřičitého (SO 2 ). V úvodu jsou popsány výhody a nevýhody termického zpracování odpadu se zaměřením na produkci nežádoucích znečišťujících látek. Část věnující se způsobům odstraňování škodlivých látek je především zaměřena na absorpční postupy (mokrá resp. polosuchá vypírka) a adsorpční postupy. Dále jsou diskutovány některé moderní technologické postupy, jež jsou charakteristické multifunkčním účinkem, např. odstraňování kyselých složek, těžkých kovů, polychlorované dibenzo-pdioxinů a dibenzofuranů ze spalin jediným nástřikem suspenze. Vlastní část práce se opírá o experimentální činnost na zařízení dvoustupňového čištění spalin. Je popsána funkce experimentálního zařízení a metodika měření jednotlivých veličin na experimentálním zařízení i podrobný popis všech zařízení a jejich dílů. Je proveden popis uskutečněných experimentálních měření a jejich vyhodnocení. Souběžně s experimentálními pracemi byl vyvářen simulační model mokrého čištění spalin v programu ChemCad. Na tomto modelu byly zkoumány vlivy jednotlivých provozních parametrů. Práce obsahuje naměřené výsledky, které jsou podkladem pro ověření matematického modelu. Dále je představena bilance těžkých kovů na základě měření na spalovně odpadů. ABSTRACT This doctoral thesis deals with potentials of methods for cleaning of flue gas from pollutants such as acidic components. Wet method of flue gas cleaning is analysed in detail with special focus on elimination of sulphur dioxide (SO2). Introduction presents advantages and disadvantages of thermal processing of waste and production of undesired pollutants. Chapter concerning methods of pollutants elimination is mostly focused on absorption (wet and/or semidry scrubber) and adsorption methods. Several up-to-date technological procedures are mentioned; they have a multifunctional effect such as elimination of acidic components, heavy metals, polychlorinated dibenzo-p-dioxines and dibenzo-furanes from flue gas using single injection of suspense. Main part of the thesis is related to experiments at two-stage flue gas cleaning equipment. Function of this experimental unit is described along with methods for measurement of individual quantities and detailed description of all the equipment and its components. Experimental measurements carried out at this equipment are explicated and assessed. Along with experimental work, the author has created a simulation model of wet flue gas cleaning in ChemCad programme. Particular operational parameters were tested on this model. This thesis contains results of the measurement which provide background for verification of the mathematical model. Further, the balance of heavy metals conducted on the basis of measurements in waste incinerator is displayed. 27
29 CURRICULUM VITAE Ing. David Jecha Osobní údaje: Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Vilémov 188, Vilémov, ČR Kontaktní telefon: (+420) Státní příslušnost: Česká republika Pracovní zkušenosti: 2009 dosud Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Pozice: Náplň práce: 2001 dosud G I S s.r.o. Technicko-hospodářský pracovník spolupráce na při řešení projektů vedení cvičení v bakalářském a magisterském studiu výzkum různých způsobů odstraňování nežádoucích látek ze spalin generovaných při termickém zpracování odpadů. Pozice: Náplň práce: Projektant a konstruktér technologických zařízení navrhování jednotlivých konstrukčních prvků projektová činnost technologických celků a to především pro dokončovací operace ve sklářství a galvanický průmysl Vzdělání: 2006 dosud Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství doktorské studium, obor Konstrukční a procesní inženýrství disertační práce: Absorpční čištění spalin vznikajících spalováním odpadů : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství magisterské studium, obor Konstrukční a procesní inženýrství kvalifikace: Inženýr bakalářská práce: Absorpční čištění plynů I 28
30 : Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav obor Strojírenská technologie kvalifikace: Maturitní zkouška Projekty: Optimalizace simulačního modelu absorpce SO 2, id Tvůrčí činnost: Funkční vzorek: aparát O-element vrchní díl aparát O-element spodní díl I. aparát O-element spodní díl II. aparát O-element spodní díl III. Jazykové znalosti: Anglický jazyk porozumění a psaní mluvení středně pokročilý středně pokročilý Počítačové znalosti a dovednosti: - MS Windows, MS Office, Internet, Outlook Express - AutoCad, SolidWorks - ChemCad, Maple Doplňující informace: - Člen - České společnosti chemických inženýrů - Řidičský průkaz: skupina A, B 29
Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013
Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační
TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)
TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 3. část ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Množství SO 2, HCl,
energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.
Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava
ABSORPČNÍ ČIŠTĚNÍ SPALIN VZNIKAJÍCÍCH SPALOVÁNÍM ODPADŮ ABSORPTION CLEANING OF FLUE GASES ARISING FROM THE INCINERATION OF WASTES
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PROCESS AND ENVIRONMENTAL
Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011
Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2010/2011 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba
List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat
TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)
TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 6. část DIOXINY A FURANY Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. DIOXINY A FURANY DIOXINY PCDD: je obecný název pro skupinu toxických
SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH
SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,
Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.
Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Osnova 2 Legislativa Biomasa druhy složení Emise vznik, množství, vlastnosti, dopad na ŽP a zdraví, opatření CO SO 2 NO x Chlor TZL
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba
Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty
Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší
Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013 Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Nástroje omezující emise znečišťujících
Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země
Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin
Zadavatel: Moravskoslezský energetický klastr, o.s Sídlo: Studentská 6202/17, 708 33 Ostrava Poruba IČ: 26580845, DIČ: CZ 26580845 Řešitel: EVECO Brno, s.r.o. Sídlo: Březinova 42, 616 00 Brno IČ: 652 76
Problematika koncentrací Hg ve spalinách vzniklých po spalování pevných fosilních paliv
ÚJV Řež, a. s. Divize ENERGOPROJEKT PRAHA Problematika koncentrací Hg ve spalinách vzniklých po spalování pevných fosilních paliv Lukáš Pilař Konference Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva
Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování
Spalování je fyzikálně chemický pochod, při kterém probíhá organizovaná příprava hořlavé směsi paliva s okysličovadlem a jejich slučování (hoření) za intenzivního uvolňování tepla, což způsobuje prudké
Příloha k průběžné zprávě za rok 2015
Příloha k průběžné zprávě za rok 2015 Číslo projektu: TE02000077 Název projektu: Smart Regions Buildings and Settlements Information Modelling, Technology and Infrastructure for Sustainable Development
SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY
SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY Jan Škvařil Článek se zabývá energetickými trendy v oblasti využívání obnovitelného zdroje s největším potenciálem v České republice. Prezentuje výzkumnou práci prováděnou
ODSTRANĚNÍ CHEMICKÝCH ODPADŮ VE SPALOVNÁCH 1 POSTAVENÍ SITA CZ NA TRHU SPALITELNÝCH ODPADU
ODSTRANĚNÍ CHEMICKÝCH ODPADŮ VE SPALOVNÁCH Autoři: Ing. DAVID BÍBRLÍK, Ing. LUKÁŠ HURDÁLEK M.B.A., Mgr. TOMÁŠ ONDRŮŠEK, SITA CZ a.s. Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 email: david.bibrlik@sita.cz, tomas.ondrusek@sita.cz,
Tepelné zpracování odpadu
Seminář KONEKO: Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb., metodické pokyny a stanoviska MŽP k zákonu o ovzduší Tepelné zpracování odpadu Mgr. Pavel Gadas odbor ochrany ovzduší, MŽP Obecný legislativní rámec Národní
Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky
Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky NF-CZ08-OV-1-005-2015 Hitecarlo Partneři projektu Hlavní řešitel: Vysoká škola chemickotechnologická v Praze (VŠCHT) Fakulta technologie
Denitrifikace. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013
Denitrifikace Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Pojem oxidy dusíku NO NO 2 Další formy NO x Vznik NO x 2 Vlastnosti NO Oxid dusnatý Vlastnosti M mol,no = 30,01 kg/kmol V mol,no,n = 22,41 m 3 /kmol ρ
Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky
Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky 24. 5. 25. 5. 2017 Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva Ing. Ondřej Grolig EVECO Brno, s.r.o.
Vlhkost 5 20 % Výhřevnost 12 25 MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50
TECHNICKÉ MOŽNOSTI A VYBAVENOST ZDROJŮ PRO SPOLUSPALOVÁNÍ TAP Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní TAP = tuhé alternativní palivo = RDF = refuse derived fuel, popř. SRF = specified recovered
MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE
Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících
Využití ejektoru k záchytu jemného dýmu
Využití ejektoru k záchytu jemného dýmu Václav Linek (vaclav.linek@vscht.cz), Tomáš Moucha (tomas.moucha@vscht.cz), František J. Rejl (frantisek.rejl@vscht.cz), Michal Opletal, Jan Haidl (jan.haidl@vscht.cz)
Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování
Základy chemických technologií
4. Přednáška Mísení a míchání MÍCHÁNÍ patří mezi nejvíc používané operace v chemickém průmyslu ( resp. příbuzných oborech, potravinářský, výroba kosmetiky, farmaceutických přípravků, ) hlavní cíle: odstranění
Výsledky měření emisí v roce 1999
Výsledky měření emisí v roce 1999 Parametr / (mg/nm 3 ) Emisní limit pro spalovny komunálního odpadu dle Vyhl. 117/97 Sb. Doporučený emisní limit pro EU dle směrnice 89/369 Emise Termizo a.s. Liberec změřené
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav procesního a ekologického inženýrství
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing. Marek FILIP APLIKACE ÚČINNÝCH APARÁTŮ PRO ČIŠTĚNÍ SPALIN V REÁLNÝCH TECHNOLOGICKÝCH LINKÁCH
Matematické modely v procesním inženýrství
Matematické modely v procesním inženýrství Věda pro praxi OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0020 Michal Touš AMathNet, Pavlov, 6. - 8. 6. 2011 Osnova 1. Procesní inženýrství co si pod tím představit? 2. Matematické
W E M A K E Y O U R I D E A S A R E A L I T Y SUCHÉ KONDICIONOVANÉ ODSÍŘENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ
KOTLE 2013 BRNO 18. - 20. března 2013 SUCHÉ KONDICIONOVANÉ ODSÍŘENÍ ZEJMÉNA PRO MALÉ A STŘEDNÍ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ Změna emisních limitů SO 2 pro starší zdroje spalující uhlí (vyhláška 415/2012) LIMITY
Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -
Popis obsahu balíčku WP13: Aerodynamika motorového prostoru a chlazení WP13: Aerodynamika motorového prostoru a chlazení Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické
STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. ÚVOD V dnešní době, kdy stále narůstá množství energií a počet technologií potřebných k udržení životního standardu současné
POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU CEMENTU A VÁPNA (COR 1)
Ministerstvo životního prostředí Sekce technické ochrany životního prostředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Čj. 6285/ENV/15 *MIZPP00FESP3* MIZPP00FESP3 Datum 30.01.2015
Novinky v legislativě pro autorizované měření emisí novela 452/2017 Sb.
Seminář KONEKO 16. 1. 2018 Novinky v legislativě pro autorizované měření emisí novela 452/2017 Sb. Ing. Robert Kičmer oddělení spalovacích zdrojů a paliv odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah přednášky: Důvody
HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ
HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ Radim Paluska, Miroslav Kyjovský V tomto příspěvku jsou uvedeny poznatky vyplývající ze zkoušek provedených za účelem vyhodnocení rozdílných režimů při
Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů
Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.
Filtrace a katalytický rozklad nežádoucích složek v odpadních vzdušninách a spalinách pomocí nanovlákenných filtrů
Filtrace a katalytický rozklad nežádoucích složek v odpadních vzdušninách a spalinách pomocí nanovlákenných filtrů Petr Šidlof 1, Jakub Hrůza 2, Pavel Hrabák 1 1 NTI FM TUL 2 KNT FT TUL Šidlof, Hrůza,
Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP
Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP Právní základ ČR» zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. ve znění zákonů č. 521/2002 Sb., č. 92/2004 Sb., č. 186/2004 Sb., č.
Miloslav Dohnal 1 PROCESNÍ VÝPOČTY TECHNOLOGIÍ
Miloslav Dohnal 1 PROCESNÍ VÝPOČTY TECHNOLOGIÍ Tento článek je věnován odborné stáži, která vznikla v rámci projektu MSEK Partnerství v oblasti energetiky. 1. ÚVOD Projekt MSEK Partnerství v oblasti energetiky
Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO
Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv
Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s.
Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s. v systému nakládání s komunáln lními odpady v regionu Jihomoravského kraje Ing. Karel Peroutka, RNDr. Jana Suzová NEAPOL dlouhodobé neřešen ení problému
Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů
Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů Ing. Matěj Obšil, Uchytil, s.r.o. doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D., ČVUT v Praze, Ústav energetiky MOTIVACE Ø emisní limit
VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM
VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VŠB Technická univerzita Ostrava EMISNÉ ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 11. 12. 06. 2015 Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Stručně o VEC Založeno roku 1999 pracovníky z Katedry energetiky
VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11 Termodynamika reálných plynů část 1 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní
Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování
Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,
Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO
Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv
STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY
STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální
Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých
TĚŽKÉ KOVY V TUHÝCH SPALOVENSKÝCH ZBYTCÍCH
TĚŽKÉ KOVY V TUHÝCH SPALOVENSKÝCH ZBYTCÍCH Jan Bogdálek, Jiří Moskalík Příspěvek se zabývá transfery vybraných prvků, zvláště pak těžkých kovů, při spalování komunálního odpadu. Příspěvek je založen na
Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D.
Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. NOVĚ: hierarchie nakládání s odpady (Směr. 2006/12/ES): NUTNOST: nové systémy nakládání s odpady s
NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS
NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo
FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS 2. PROVEDENÍ 3.POUŽITÍ PODNIKOVÁ NORMA
PODNIKOVÁ NORMA FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS Filtrační vložka se skládá z rámu z ocelového pozinkovaného plechu, ve kterém je v přířezu ochranné textilie mezi dvěma mřížkami uložen sorbent (upravované
Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej
Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný
Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti
Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav energetiky ve spolupráci
Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy
Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy Jan HRDLIČKA 1, * 1 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, Technická 4, 166 07 Praha 6 * Email: jan.hrdlicka@fs.cvut.cz
TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)
TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 2. část FILTRACE TUHÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. ODLUČOVAČE PRACHOVÝCH ČÁSTIC Prachové částice
FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel
FLUIDNÍ KOTLE Osvědčená technologie pro spalování paliv na pevném roštu s fontánovou fluidní vrstvou. Možnost spalování široké palety spalování pevných paliv s velkým rozpětím výhřevnosti uhlí, biomasy
Platné znění části zákona s vyznačením změn
Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1
SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV
SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV ZEVO Chotíkov Nástroj pro plnění plánu odpadového hospodářství Další součást palivové základny pro výrobu energií pro Plzeň www. plzenskateplarenska.cz Projekt plně zapadá do hierarchie
Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3
Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové
Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová
Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné
Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN )
List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u všech zkoušek a odběrů vzorků. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř
Biologické odsiřování bioplynu. Ing. Dana Pokorná, CSc.
Biologické odsiřování bioplynu Ing. Dana Pokorná, CSc. Sulfan problematická složka bioplynu Odkud se sulfan v bioplynu bere? Organická síra proteiny s inkorporovanou sírou Odpady a odpadní vody z průmyslu
LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE
LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE Pavel Kocurek, Martin Kubal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Co udělaly (a musí udělat) teplárny pro splnění limitů? Co přinesla ekologizace?
Co udělaly (a musí udělat) teplárny pro splnění limitů? Co přinesla ekologizace? Petr Matuszek XXIX. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Luhačovice 22. 24. 1. 2019 1. Obsah Charakteristika společnosti Teplárna E2 Teplárna
PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 2
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ AULTA APLIOVANÉ INORMATIY PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení iltrace část 1 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského
Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002
Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace
VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ
Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník
Technická směrnice č Teplovodní kotle průtočné na plynná paliva do výkonu 70 kw
Ministerstvo životního prostředí Technická směrnice č. 11-2009 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ochranné známky Teplovodní kotle průtočné na plynná paliva do výkonu
Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů
Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů J. Vejvoda, Ekotechnology Praha P. Buryan, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší
Nakládání s odpady v Brně
Nakládání s odpady v Brně Ing. Jiří Kratochvil ředitel akciové společnosti Představení společnosti Představení společnosti Nakládání s odpady PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ
Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov
Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 Tel.: 377 180 111, Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz Množství odpadů v Plzni
Projekt vysokoteplotní karbonátové smyčky, jeho hlavní aktivity a dosažené výsledky
Projekt vysokoteplotní karbonátové smyčky, jeho hlavní aktivity a dosažené výsledky Karel Ciahotný, VŠCHT Praha NTK Praha, 7. 4. 2017 Základní informace k projektu financování projektu z programu NF CZ08
INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ing. Jan Koloničný, Ph.D. 23.5.2011 VŠB-TU Ostrava - 1 - Projekt Inovace pro efektivitu a ţivotní prostředí regionální výzkumně-vývojové
Smlouva o DÍLO na realizaci akce
ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité
Experimentální jednotky pro čištění
Experimentální jednotky pro čištění David JECHA Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika * Email: jecha@fme.vutbr.cz V dnešní době zvýšeného
Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -
Popis obsahu balíčku WP12VaV Návrh a zkoušky příslušenství pro plnění a vstřikování paliva ve vznětových motorech pro uvažovaná budoucí paliva Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České
ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná
ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná 21. 06. 2016. Charakteristika společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. je 100 % dceřiná společnost Třineckých železáren, a.s. Zásobuje energiemi především mateřský podnik,
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba
R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až
- 3 NO X, bude nezbytně nutné sáhnout i k realizaci sekundárních opatření redukce NO X.
Název přednášky: Optimalizace primárních a sekundárních metod snižování emisí NO X pro dosažení limitu 200 mg/m 3 Autoři: Michal Stáňa, Ing., Ph.D.; Tomáš Blejchař, Ing., Ph.D., Bohumír Čech, Dr. Ing.;
INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem
Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující
EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU
EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO
VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU
Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Bořivoj Šourek,
Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích
Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Cíle studie Provést emisní bilanci vybrané obce Analyzovat dopad
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Reburning je metoda patřící do skupiny primárních opatření v rámci
TECHNOLOGIE REVERZNÍ OSMÓZY PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Z ÚV TŘEBOTOV
Citace Lánský M., Paul J.: Technologie reverzní osmózy provozní zkušenosti z ÚV Třebotov. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 235240. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 9788025420348 TECHNOLOGIE REVERZNÍ
WP13: Aerodynamika motorového prostoru a chlazení: AV/T/EV pro SVA priority [A] [F] Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku
Aerodynamika motorového prostoru a chlazení: AV/T/EV pro SVA priority [A][F] WP13: Aerodynamika motorového prostoru a chlazení: AV/T/EV pro SVA priority [A] [F] Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním
Modelování a simulace Lukáš Otte
Modelování a simulace 2013 Lukáš Otte Význam, účel a výhody MaS Simulační modely jsou nezbytné pro: oblast vědy a výzkumu (základní i aplikovaný výzkum) analýzy složitých dyn. systémů a tech. procesů oblast
Problematika koncentrací Hg ve spalinách vzniklých po spalování pevných fosilních paliv
Problematika koncentrací Hg ve spalinách vzniklých po spalování pevných fosilních paliv L. Pilař ČVUT v Praze K. Borovec VŠB TU Ostrava VEC Z. Szeliga VŠB TU Ostrava Centrum ENET R. Zbieg Envir & Power
Ing. Radek Píša, s.r.o.
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti životního prostředí Konečná 2770 530 02 Pardubice tel: 466 536 610 e-mail: info@radekpisa.cz Protokol o autorizovaném měření plynných emisí CO a NO
ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH
ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní
Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky
Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky NF-CZ08-OV-1-005-2015 Hitecarlo Partneři projektu Hlavní řešitel: Vysoká škola chemickotechnologická v Praze (VŠCHT) Fakulta technologie
Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje
Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Obsah 1. ÚVOD... 4 2. SROVNÁNÍ PROTOTYPŮ JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ S PODPISEM ZDROJE... 4 2.1 POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY... 4 2.2 TĚŽKÉ KOVY...
OBSAH. ZVU Engineering a.s., člen skupiny ZVU, UTILIZAČNÍ KOTLE strana 2
UTILIZAČNÍ KOTLE OBSAH 1 ÚVOD...3 2 KONCEPCE UTILIZAČNÍCH KOTLŮ...4 2.1 Komplexní řešení... 4 2.2 Druh tepelné výměny... 4 2.3 Utilizační jednotky a jejich využití... 5 2.4 Konstrukční materiály, normy...
Optimalizace teplosměnné plochy kondenzátoru brýdových par ze sušení biomasy
Optimalizace teplosměnné plochy kondenzátoru brýdových par ze sušení biomasy Jan HAVLÍK 1,*, Tomáš Dlouhý 1 1 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, Technická 4, 16607
VLIV PŘÍDAVNÉHO SPALOVÁNÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU S ČERNÝM UHLÍM NA REDISTRIBUCI TĚŽKÝCH KOVŮ V PRODUKTECH SPALOVÁNÍ
VLIV PŘÍDAVNÉHO SPALOVÁNÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU S ČERNÝM UHLÍM NA REDISTRIBUCI TĚŽKÝCH KOVŮ V PRODUKTECH SPALOVÁNÍ Pavel Milčák, Pavel Kolat, Lukáš Pilař Příspěvek se zabývá problematikou přídavného spalování
INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING.
INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. JIŘÍ BARTA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání
AGRICULTURE/FORESTRY: (Czech version only) Martin Dědina (VÚZT Praha, v.v.i.)
AGRICULTURE/FORESTRY: OFF-ROAD VEHICLES AND OTHER MACHINERY (Czech version only) Martin Dědina (VÚZT Praha, v.v.i.) e-annex Submission under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Czech Hydrometeorological
Kyselina dusičná. jedna z nejdůležitějších chemikálií
Kyselina dusičná jedna z nejdůležitějších chemikálií Výroba: minulost - surovinou pro průmyslovou výrobu dusičnan sodný (ledek sodný, guano) současnost - katalytické spalování amoniaku (první výrobní jednotka