přednáška č. 8 Elektrárny B1M15ENY Okruh paliva a spalin Technologie čištění spalin Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

Podobné dokumenty
Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 9. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

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. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry C. Fluidní kotel

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety

Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost 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

Seminář Koneko Praha, Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP

Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů

DODAVATELSKÝ PROGRAM

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

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

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

ÚČINNOST KOTLE. Součinitel přebytku spalovacího vzduchu z měřené koncentrace O2 Účinnost kotle nepřímou metodou Účinnost kotle přímou metodou

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Parogenerátory a spalovací zařízení

MOŽNOSTI TERMICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ V KOTLI S CIRKULUJÍCÍ FLUIDNÍ VRSTVOU

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami

Tvorba škodlivin při spalování

PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle

přednáška č. 9 Elektrárny B1M15ENY Chladící okruh Čerpadla, ventilátory Dynamický model parní elektráry Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Perspektivní metody. PROČ sušení pevných paliv? Většina dodané energie se ztrácí. Klasická metoda sušení horkými spalinami

KOTLE PRO VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU

SMART kw. Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

Problematika koncentrací Hg ve spalinách vzniklých po spalování pevných fosilních paliv

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí

Projekt EVO Komořany žije

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

Platné znění části zákona s vyznačením změn

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

MŽP odbor ochrany ovzduší

2. Specifické emisní limity platné od 20. prosince 2018 do 31. prosince Specifické emisní limity platné od 1. ledna 2025

Úvod do teorie spalování tuhých paliv. Ing. Jirka Horák, Ph.D.

Monitoring a snižováni emisí rtuti z velkých a středních energetických zdrojů

ití,, výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů

Co udělaly (a musí udělat) teplárny pro splnění limitů? Co přinesla ekologizace?

Nakládání s odpady v Brně

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 2

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 146/2007 Sb. ze dne 30. května 2007

Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje

Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY TYPU BF

Výpočet objemu spalin

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

Mlecí okruh práškových kotlů

Nový fluidní kotel NK14

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

Kotle na UHLÍ a BRIKETY EKODESIGN a 5. třída

SMART kw. Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích

Problematika koncentrací Hg ve spalinách vzniklých po spalování pevných fosilních paliv

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti BIOMASA. doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. Obnovitelné palivo

Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence

Vliv provozních parametrů fluidního kotle se stacionární fluidní vrstvou na tvorbu emisí SO 2, NO x a CO při spalování hnědého uhlí

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

Příloha k tiskové zprávě ze dne Program obnovy uhelných zdrojů Skupiny ČEZ

ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA

Porovnání experimentálních výsledků oxy-fuel spalování ve fluidní vrstvě s numerickým modelem

H4EKO-D ekologický zplyňovací kotel na dřevo malých rozměrů o výkonech 16, 20, 25kW v 5. emisní třídě a v Ekodesignu.

VÝSLEDKY MĚŘENÍ EMISÍ LOKÁLNÍCH KOTLŮ V JIHOČESKÉM KRAJI

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Emise oxidu uhličitého

SPALOVÁNÍ ENERGOPLYNU NA VUT BRNO

Vliv energetických paramatrů biomasy při i procesu spalování

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

Zplynovací kotle s hořákem na dřevěné pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS. C18S a AC25S. Základní data certifikovaných kotlů

ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. Závod 4 - Energetika Integrované povolení č.j. ŽPZ/1264/05/Hd ze dne , ve znění pozdějších změn


RNDr. Barbora Cimbálníková MŽP odbor ochrany ovzduší telefon:

Energetické využití biomasy Hustopeče až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group

NEGATIVNÍ VLIV SPOLUSPALOVÁNÍ BIOMASY NA ODSÍŘENÍ SPALIN Z FLUIDNÍCH KOTLŮ PETR BURYAN. Experimentální část. Úvod

Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října Ostrava

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Spoluspalování hnědého uhlí a biomasy. Počítejte s dalšími provozními náklady!

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Parametry spalovacího procesu

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

VLIV TOPNÉHO REŽIMU NA EMISE KRBOVÝCH KAMEN SPALUJÍCÍCH DŘEVO

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Peletovaná alternativní paliva ze spalitelných zbytků a biomasy

REKONSTRUKCE UHELNÝCH KOTLŮ NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

rdr r 1 r 2 Spojky třecí lamelové Lamela Přítlačný kotouč Setrvačník

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ

Transkript:

Elektány B1M15ENY přednáška č. 8 Okuh paliva a spalin Technologie čištění spalin Ing. Jan Špetlík, Ph.D. ČVUT FEL Kateda elektoenegetiky E-mail: spetlij@fel.cvut.cz

Palivo a spaliny vzduchový ventiláto (VV) odsíření, komín kouřový ventiláto (KV) LUVO tlak. vzduch odlučovač dopava popílku sekundání vzduch teciání vzduch LTO jádový vzduch u fluidních kotlů: pimání vzduch povozní zásobník podavače paliva mlýnský okuh (MO) ozmazovací tunel skládka paliva (uhlí, štěpka...) fluidní lože povozní zásobník šnekové dopavníky vzduch přiváděn s palivem do spodu fluidního lože

Pincipy spalování Hořlavé složky jsou učeny pvkovým složením hořlaviny: daf daf daf daf daf C + H + N + S + O = 1 [kg/kg] V suovém stavu obsahuje palivo ještě podíl vody a popelovin: C + H + N + S + O + W + A = Platí: 1 [kg/kg] sinatost paliva obsah vody popelnatost paliva =.1 ( ) H = H daf.1 ( W A ) S = S daf.1 ( W A ) O = O daf.1 ( W A ) C C W A daf Obsah popela v suovém stavu: ( ) A = A.1 W d Indexy: daf d suový stav sušina bez obsahu popela sušina ( ) N = N.1 W A daf

Pincipy spalování Při dokonalém spalování dochází k okysličování (exotemní eakce): spotřeba kyslíku C + O CO + qc H + O HO + qh S + O SO + q S teplo MJ/mol MJ/kg q C 405,9 33,8 q H 57,4 141,9 q S 9,7 9,5 mol/mol m3/mol m3/kg 1,4 1,87 0,5 11, 5,55 1,4 0,698 Při uvažované koncentaci kyslíku ve vzduchu 1% obj. je spotřeba suchého vzduchu po dokonalé spalování: V vzst = + + 0, 1 1 4 3 3, 4 C H S O. [m 3 /kg paliva] Za těchto předpokladů vzniknou suché spaliny o objemu: molání objemy CO SO N,3 1,9, 4 Vsnst = C + S + N + V 1 3 8 3... 0,79. vzst [m /kg paliva] Indexy: vz sn s t vzduch spaliny suché teoetické

ν = 1+ ϕ. ps p ϕ. p c s Pincipy spalování Skutečná spotřeba vzduchu ale závisí na: a) vlhkosti vzduchu: Součinitel vlhkosti vzduchu: ϕ p s p c p s elativní vhkost vzduchu [kpa] paciální tlak syté páy po danou teplotu vzduchu celkový tlak vzduchu 1 atm. b) nedokonalosti spalování (CO) a nedopalu (nespálený C): Součinitel přebytku vzduchu po suchý vzduch: λ t vz [ C] Skutečná spotřeba vzduchu bude potom: V vz =ν λ 3.. Vvzst [m /kg paliva] Po spaliny je nutné uvažovat ještě vlhkost v palivu (voda, hydátová voda) a vzdušnou vlhkost nasávaného vzduchu: V = H + W + V H O 3 11,11. 1, 4. ( ν 1). λ. vzst [m /kg paliva] Celkový objem spalin: ( λ ) V V V V 3 sn = snst + 1. vzst + H O [m /kg paliva] Pozo! U fluidních kotlů s přímým odsířením je třeba ještě započítat spotřebu kyslíku na oxidaci.caso +O.CaSO 3 4

Spalné teplo Q s Paliva je teplo uvolněné spálením 1 kg paliva na CO, SO, N a kapalnou vodu HO (uvádí se ) Výhřevnost je teplo uvolněné za stejných podmínek jen s tím ozdílem, že Q i místo vody se uvolňuje páa Čené uhlí: Biomasa: palivo i daf Q s d Q A [%] S [%] W [%] -1 [MJ.kg ] Čené uhlí Důl Lazy 30,06 6,5 0,6 4,0 Ořech 1 Dukla 31,76 5,0 0,4,5 OP1 Kladno 3,07 13,5 0,6 14,0 palivo d Q A [%] S [%] W [%] i -1 [MJ.kg ] dřevní štěpka suchá 9,5 3,0-40,0 dřevní štěpka syová 7 3,0-60,0 pelety titicale 15 5,0 0, 6,3 kompost z kalů ČOV 9,5 44,0 0,4 30,0 biomasa v peletkách dřevní štěpka

Paliva Hnědé uhlí: palivo -1 d Q i [MJ.kg ] [%] A S [%] W [%] HP1AD Bílina 16,4 15,0 0,84 9,7 PS3AD Bílina 15,6 18,6 0,85 9,5 PS3 SD Chomutov 1,5 35,3 0,8 5,5 HP1AD Most 15,9 4,0 1,1 6,0 HPAD Most 1,9 35,0 1,0 5,5 HP3AD Most 11,0 38,5 1,0 8,3 Ořech 01 Lignit Mikulčice 9,9 4,0 1,1 49,0

Ušlechtilá paliva: palivo -1 [MJ.kg ] Paliva LTO 4 0,04 0,1-0,5 1,5 mazut 40,5 0,03 1,5 0,6 LPG 50 (39 MJ/m 3 ) Zemní plyn 55 (33-36 MJ/m 3 ) ganulační oštový fluidní CFB d Q A [%] S [%] W [%] i antacit 1,-1,5 čené uhlí 1, hnědé uhlí 1,-1,5 lignit 1,5 čené uhlí 1,4-1,5 hnědé uhlí 1,4-1,5 čené uhlí 1, hnědé uhlí 1, plynové / olejové z. plyn / LTO 1,05-1,15 - max. 00 mg/kg - max. 0, mg/m 3 - Oientační hodnoty součinitele λ : Výpočet λ z přebytku kyslíku ve kotel (ohniště) palivo λ [-] spalinách: kde CO - 0, 1 λ = 0, 1 ωo VO ωo = V se vzůstajícím měným objemem kyslíku ve spalinách měný objem CO naopak klesá! ω sn 0, 1 ωo ω = ωco max = 0, 1 CO λ max

Kotle - spalování Spalovací komoa: v uhelných hořácích se směs paliva a plynu vhání dýzami do spalovací komoy a hoří s přídavným spalovacím vzduchem dno spalovací komoy fluidního kotle vzduch se vhání tyskami zespod dno spalovací komoy ganulačního kotle s pom. hořákem LTO

Kotle - spalování - teplota spalování (u ganulačních cca 1400 C, u fluidních 750-900 C, plynové tubíny 100-1400 C) - palivo: uhlí + stabilizace (LTO, plyn) - s kouřovými plyny odchází popílek, ostatní pevné podukty obsahuje stuska (u ganulačních cca 10%, u oštových 60-70%) - v celé spalovací komoře se udžuje podtlak (cca -10-100 Pa), podle žádané hodnoty se přivíají/otvíají egulační věnce KV Hubá účinnost kotle: η = 1 ζmn ζcn ζ f ζk ζsv ztáta mechanickým nedopalem Ci A ζ ζ.. MN MN = odpovídá nespálenému uhlíku v tuhém zbytku Q 1 C Q ζ CN do 1% u ganulačních, do 5% u oštových ztáta chemickým nedopalem 0,3-1,5% u ganulačních i oštových 3 až 7% u spalování dřeva i výhřenost nespáleného uhlíku n C poměný obsah uhlíku v tuhém zbytku ζ f ztáta citelným teplem tuhých zbytků = teplo zmařené chladnutím stustky a popílku 0,1% až 1%

Kotle - spalování ζ k komínová ztáta (ohřívání vzduchu) - u velých kotlů NEJVÝZNAMNĚJŠÍ 7% až 15%! Empiický Gumzův vztah: palivo A B Čené uhlí 0,0051 0,681 ζ B = A+. t t ωco ( ) k sn vz t. spalin Hnědé uhlí 0,0063 0,497 Topný olej 0,0106 0,363 t. vzduchu Zemní plyn 0,004 1,17 ζ sv ztáta tepla do okolí 0,1% až 0,8% Celková hubá účinnost kotlů (tj. bez VS): kotel ganulační palivo η t sn [ C] Zemní plyn, mazut 0,94 110 15 Čené uhlí 0,89 0,93 < 135 Hnědé uhlí A < 0,13 0,88 0,91 < 150 Hnědé uhlí A > 0,13 0,86 0,89 < 160 fluidní CFB 0,93 130 140 Volba optimálního λ : q z λ ζ opt MN kotle + ζ ζ celk CN λopt ζ k λ se mění s výkonem

λ Emise: ω CO max λ opt limit CO limit NO x P emisní limity jako omezující faktoy optimálního přebytku vzduchu Kotle - spalování λ ω NOx ω SO ω CO Se vzůstajícím oste koncentace, i ve spalinách a při přebytku vzduchu naopak klesá λ λ <1 S klesajícím naopak oste koncentace a to CO zejména je-li Emisní limity a emisní stopy: Emisní limity stanovuje NV 146/007, se změnami 475/009 Sb. A ozlišuje zdoje dle tepelného příkonu, tak například po nový zdoj o příkonu 100-300 MWt platí: TZL SO NO x CO ω O 30 mg.m -3 00 mg.m -3 00 mg.m -3 50 mg.m -3 limity se vztahují na suché spaliny s obsahem kyslíku ve spalinách ωo = 6% ω 6%. Jednotlivé hmotnostní koncentace se spočítají podle vztahu: O ef = c Xef = c Xměř 0, 1 ω 0, 1 ω Komě výše uvedených látek, kteé se měří kontinuálně, existují limity na ostatní znečišťující látky jako: HCl, PAH, PCB, PCCD, Hg, Cd, As+Pb (měří x očně) Emisní stopy jsou součástí integovaného povolení (IPPC) konkétního znečišťovatele (elektány) a stanovují oční úhnná množství těchto látek O ef Oměř ω

Kotle přípava paliva Roštové technologie: Komě vysoušení není nutná žádná zvláštní přípava paliva Fluidní technologie: Palivo se dtí v dtičích paliva nebo má-li předepsané ozměy se přímo dopavuje do kotle pomocí šnekových dopavníků nebo pneumaticky Páškové technologie: Palivo se suší a mele v mlýnech, uhelný pášek musí mít požadovanou vlhkost a jemnost. Typy mlýnů: - Tlukadlový - Ventilátoový - Koužkový - Tubnatý ventilátoový mlýn 1. skříň ventilátoů,. lopatkové kolo, 3. přívod sušícího a nosného média s palivem, 4. výstup do třídiče tlukadlový mlýn 1. pancéřovaná skříň,. hřídel, 3. pevné ložisko, 4. volné ložisko, 5. amena, 6. kladiva, 7. axiální sušícího a nosného média

Čištění spalin Po dodžení emisních limitů je třeba spaliny zbavit znečišťujících látek: 1. TZL (tuhé znečišťující látky) pobíhá v odlučovačích pachových částic. SO pobíhá přímo v kotli (CFB) nebo v odsiřovacích zařízeních 3. NO x není potřeba nebo pobíhá v DeNOx jednotkách (dávkování čpavku) 4. CO souvisí s náklady na emisní povolenky (v ČR jsou přidělovány a tedy není potřeba), odstaňování CO ze spalin apidně snižuje celkovou účinnost

Odlučovače Typy odlučovačů: - Suchý mechanický (gavitační, setvačné, víové ) - Moký mechanický (spchové, poudové, pěnové ) - Elektostatický - Tkaninový Odlučivost: Vyjadřuje schopnost odlučovat pachové částice O c m m c c = = m c p v p v p Křivka tuhých zbytků ve spalinách: Vyjadřuje kolik hmotnostních pocent je částic s velikostí zn větší než a: p mp, cp hmotnost esp. koncentace přivedených tuhých zbytků mv, cv hmotnost esp. koncentace odvedených tuhých zbytků O Ve velkých elektánách dosahovaná odlučivost 0.99 c Z p [-] O f [-] p p ( ) Z = Z a Fakční odlučivost: Vyjadřuje kolik pocent tuhých zbytků o velikosti zn a se v odlučovači zachytí: f f ( ) O O a a [ µ m] = a max

Vyjádříme-li si 1 ( ) O = O Z f f p ( ) O = O Z dz c f p p 0 Odlučovače odlučivost bude potom: O f 1 ( ) O = O Z dz c f p p 0 Měřené fakce TZL ve spalinách: Měří se fakce PM10 a fakce PM,5. Měření u fakce PM10 pobíhá na odlučovacím zařízení kde a chaakteistika má velkou (definovanou) stmost. O ideální chaakteistika měřidla ( ) 0,5 O a = f měř f ( a) eaálná chaakteistika měřidla měřená hodnota Z a p ( ) měř O f ( µ ) Z p O 10 m = 0,5 f a měř a [ µ m] Na stejných pincipech pobíhá měření uhelného pášku, vápence, Z p

Odlučovače 3 1 1 4 3 4 elektostatický filt 1. sběné elektody (uzemněné),. vybíjecí elektody, 3. přívod kouřových plynů, 4. zásobník s popílkem tkaninový filt 1. vzduch po oklepy tkaniny,. nevyčištěné spaliny, 3. přečištěné spaliny, 4. popílek

Odsíření Odsiřovací metody podle způsobů zachycování SO : egeneační - aktivní látka se po eakci s oxidem siřičitým egeneuje a vací zpět do pocesu, oxid siřičitý se dále zpacovává neegeneační - aktivní látka eaguje s SO na dále využitelný nebo nevyužitelný podukt a zpět do pocesu se nevací moké - SO se zachycuje v kapalině nebo vodní suspenzi aktivní látky polosuché - aktivní látka je ve fomě vodní suspenze vstřikována do poudu hokých spalin, kapalina se poté odpaří a podukt eakce se zachycuje v tuhém stavu suché - SO eaguje s aktivní látkou v tuhém stavu České elektány používají jako metodu po odsíření spalin převážně mokou vápencovou vypíku. V absobéu (nádobě o půměu 15 m a výšce 40 m) pocházejí kouřové plyny několikastupňovou spchou, kteá ozstřikuje vápencovou suspenzi, tj. ozemletý vápenec ve vodě. Oxid siřičitý eaguje a vzniká siřičitan vápenatý (CaSO 3 ), kteý dále oxiduje na dihydát síanu vápenatého (CaSO 4.H O). Vzniklý podukt - tzv. enegosádovec lze výhodně využít po výobu sády, stavebních dílů, cementu a stabilizátu.

kouřové plyny vápenec sádovec Vápencové hospodářství silo vápence Moká vápencová vypíka oxidační vzduch popílek pocesní voda Odsiřovací linka výstupní spalinový ventiláto odlučovač kapek komín ohřívač odsířených spalin nouzové vlhčení chlazení kouř. plynů jímka vápencové suspenze absobé míchadla vent. oxid. vzduchu filty usazovací nádž stusky silo CaO silo popílku hydocyklony Hospodářství vedlejších enegetických poduktů (VEP) bubnový vakuový filt míchání stabilizátu jímka zahuštěné sádovcové suspenze

Moká vápencová vypíka Reakce pobíhající v odsiřovací jednotce: Suspenze absobentu absobuje většinu SO dle následujících ovnic: SO + H O H SO H SO H O H O HSO 3 + 3 + 3 + 3 Část HSO 3- vzniklého absopcí SO se oxiduje ve spchové části absobéu kyslíkem, kteý je ve spalinách a zbytek HSO 3- se zcela oxiduje v eakční nádži absobéu přiváděným oxidačním vzduchem dle následujících ovnic: HSO + O HSO HSO H O H O SO 1 3 4 + 4 + 3 + 4 Reagující suspenze se přivádí ze systému vápence do absobéu a neutalizuje vodíkový iont s výsledkem, že se udžuje konstantní hodnota ph suspenze absobentu: Sumáně tedy: Ca + CO + H O + SO CaSO.H O + CO + H O + + 3 3 4 4 CaCO + H O + SO + O CaSO.H O + CO 1 3 4 Spotřeba vápence závisí na jemnosti fakce vápence tedy na jeho celkové eaktivitě a čistotě jeho složení (vápence obsahují 90 98% CaCO 3, zbytek větš. MgCO 3 ) m vápenec m = c. CaCO Vzhledem k částečnému okysličování pomocí kyslíku ve spalinách, přebytek kyslíku v suchých spalinách na výstupu poklesne cca o 1-% 3 CaCO 3

Moká vápencová vypíka Reakce pobíhající v hospodářství VEP: Při eakci popílku s kysličníkem vápenatým (CaO) a vodou vznikají přechodné eakční podukty typu: 3 CaO. SO.3H O 3 CaO. Al O.6H O 3 To jsou stejné eakční podukty jako při tvdnutí potlandského cementu, avšak eakční ychlosti pobíhají při stabilizačním pocesu podstatně pomaleji. Tyto přechodné eakční podukty eagují dále s dalšími složkami odvodněného sádovce na konečné sloučeniny jako je např. etyngit 3 CaO. Al O.3 CaSO.H O 3 4 nebo jiné obdobné sloučeniny siřičitanů nebo síanu. Výsledke jsou málo suspendovatelné inetní sloučeniny využitelné ve stavebnictví nebo jsou-li skládkovány, jsou klasifikovány jako inetní odpady.

Denitifikace spalin Denitifikace spalin je považována za technicky obtížnější, než odsíření Kouřové plyny obsahují ůzné oxidy dusíku: - cca 95 % oxidu dusnatého NO - cca 5 % oxidu dusičitého NO - při teplotách pod 900 C vzniká i oxid dusný N O Oganický dusík je obsažen v palivu i ve vzduchu při spalování. Metody snížení NO x : Pimání kdy se snažíme zabánit jejich vzniku řízením půběhu spalování a konstukcí kotlů (lze snížit emise NOx o 40-60 % při elativně nízkých nákladech) Sekundání Selektivní katalytická edukce pobíhá ve speciálním eaktou, katalyzátoem jsou oxidy vanadu, molybdenu nebo wolfamu na nosiči z oxidu titaničitého. Do spalin se vstřikuje amoniak a směs se vede přes katalyzátoy, kde vzniká elementání dusík a voda. Tato metoda je dažší, ale obsah NOx ve spalinách lze snížit o 80-90 %

Technologie Cabon Captue & Stoage CCS technologie: post combustion captue spalování paliva se vzduchem a následná sepaace CO ze spalin oxy-fuel technology spalování paliva s čistým kyslíkem a následná sepaace CO ze spalin pe combustion captue zplynování paliva před spálením, konveze CO z plynu na CO, sepaace CO a vodíku a následné spalování čistého vodíku (IGCC Integated Gasification Combined Cycle).

Technologie Cabon Captue & Stoage Enegetická bilance - výazné zvýšení vlastní spotřeby, tj. snížení čisté účinnosti elektány přibližně o 6-14% a navýšení spotřeby paliva o 0-40% Uhlíková bilance - do celkové uhlíkové bilance je třeba započítat i emise CO způsobené přepavou a skladováním! Kapacita a budoucí využití potenciálních úložišť - v současné době je odhadována na zhuba 70-násobek celosvětové oční podukce CO, - po injektáži CO budou bývalá ložiska v budoucnosti nevyužitelná po další případnou těžbu Bezpečnostní izika - CO bude v učité míře unikat podél geologických zlomů - stlačený CO může způsobit mikozemětřesení s izikem naušení nadložních vstev - objemová koncentace CO okolo 8% zabíjí člověka do 30-60 minut jednotka ozkladu vzduchu ozvodna vn zpacování CO kotelna el. odlučovač jednotky čištění spalin Pilotní pojekt: 30 MWt elektána Schwaze Pumpe (technologie CCS - oxy-fuel) Ukládání CO do podzemních ložisek

Glosa k přednášce č. 8 Tepelná elektána o paametech Výkon bloku: 1000 MW (čistá výoba po odečtení VS) Celková účinnost: 0,33 (čistá účinnost vztažená k výhřevnosti paliva) Paamety hnědého uhlí: -1 d Q i [MJ.kg ] [%] A S [%] W [%] 15 15 30 Přebytek vzduchu: 1,3 Popílek / Stuska: 0,9 / 0,1 Účinnost odsíření: 0,95 Účinnost odlučovače: 0,999 Emisní limity po nový zdoj dle NV 146/007 (vztaženo k 6% přebytku O obj. ve spalinách): TZL SO 30 mg.m -3 00 mg.m -3 1. Rozhodněte, zda elektána bude plnit emisní limity po TZL a SO. Vypočítejte hmotnostní toky uhlí, vápence, podukci sádovce a emise CO 3. Jaké budou dodatečné náklady na 1 MWh bude-li si emisní povolenky elektána nakupovat (cena silové el. enegie je cca 60 EUR/MWh a povolenky 5 EUR/t CO ) Zanedbejte: ostatní nevyspecifikované složky paliva (vázaný dusík, chló, hydátovou vodu atd.) komě uhlíku, vzdušnou vlhkost, odlučovací schopnost odsíření, eaktivitu a chemické nečistoty vápence, po výslednou bilanci uvažujte okysličení v absobéu plně hazenou přivedeným oxidačním vzduchem