Problematika koncentrací Hg ve spalinách vzniklých po spalování pevných fosilních paliv

Podobné dokumenty
Monitoring a snižováni emisí rtuti z velkých a středních energetických zdrojů

Problematika koncentrací Hg ve spalinách vzniklých po spalování pevných fosilních paliv

Seznámení s experimentální jednotkou určenou pro výzkum metod snižovaní emisí při spalování fosilních paliv i bio paliv

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

BREF LCP. - BAT Fórum

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

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

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

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

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů

Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje

Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence

Projekt vysokoteplotní karbonátové smyčky, jeho hlavní aktivity a dosažené výsledky

Dopad legislativy EU v oblasti ochrany ovzduší na možnosti využití hnědého uhlí v ČR

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

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

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

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná

Stávající palivový mix a plnění emisních limitů ve Vápence Mokrá

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

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

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

Partyzánská 1/7 PRAHA

Denitrifikace. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn

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

Vysokoteplotní karbonátová smyčka moderní metoda odstraňování CO 2 ze spalin

Tepelné zpracování odpadu

Návrh novely vyhlášky č. 415/2012 Sb. - spalovací zdroje a paliva

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

Porovnání záměru s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) a s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí

Čj.: MZP/2019/710/

BREF VELKÁ SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky

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

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

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

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

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

RNDr. Barbora Cimbálníková MŽP odbor ochrany ovzduší telefon:

Tvorba škodlivin při spalování

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

MŽP odbor ochrany ovzduší

MOŽNOSTI TERMICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ V KOTLI S CIRKULUJÍCÍ FLUIDNÍ VRSTVOU

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

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

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

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

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

Změny legislativy u spalovacích zdrojů

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ

OBSAH. ČÁST VII.: TECHNOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE PRO LIKVIDACI POPs

OCHRANA OVZDUŠÍ. Ing. Petr Stloukal Ph.D. Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin

integrované povolení

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

Překvapující vlastnosti vedlejších energetických produktů

Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky

integrované povolení

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

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

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp

Stávající projednávání

Stanovení TZL ze spalovacích. ch zení malých výkonů. Jirka Horák, Luhačovice

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

Škodliviny v ovzduší vznikající spoluspalováním komunálního odpadu v domácnostech

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

VYBRANÉ MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SO 2 U STÁVAJÍCÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla pomocí vysokoteplotních palivových článků s tuhým elektrolytem

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Příloha 2. Hodnocení BAT

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

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

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne , ve znění pozdějších změn:

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

REVIZE PODÍLŮ PM 10 A PM 2,5 PRO POTŘEBY ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ. Ing. Miloslav Modlík, Ing. Helena Hnilicová Oddělení emisí a zdrojů, ČHMÚ

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

Česká asociace pro pyrolýzu a zplyňování, o.s. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. Ing. Ivo Picek Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D.

Nový zákon o ochraně ovzduší

ODSÍŘENÍ, DENITRIFIKACE A ODPRÁŠENÍ KOTLŮ STŘEDNÍ VELIKOSTI

Petr Šašek, Pavel Schmidt, Jiří Mann S 6 ZPEVNĚNÝ ZÁSYPOVÝ MATERIÁL NA BÁZI POPÍLKU

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a Olomouc

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

Projekt EVO Komořany žije

VLIV PŘÍDAVNÉHO SPALOVÁNÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU S ČERNÝM UHLÍM NA REDISTRIBUCI TĚŽKÝCH KOVŮ V PRODUKTECH SPALOVÁNÍ

Transkript:

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 Ostrava a. s. XXIX. Seminář energetiků, Luhačovice, 22. 24. ledna 2019

Legislativa EU Zpřísnění stávajících limitů SO 2, NO x, TZL a CO, nově emisní limity na koncentrace HCl,HF a předně na koncentrace Hg. Publikovány v prováděcím rozhodnutí 2017/1442 ze dne 31. července 2017 a členské státy EU mají čtyři roky (do 17. 8. 2021) na uvedení podmínek pro provoz (integrovaná povolení) tzv. stávajících zařízení do souladu s těmito závěry. Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu (MW t ) emise Hg ( g/nm 3 ) nový zdroj stávající zdroj uhlí: černé uhlí < 300 1-3 1-9 hodnocené období průměr vzorků získaných během jednoho roku > 300 1-2 1-4 roční průměr uhlí: hnědé uhlí < 300 1-5 2-10 průměr vzorků získaných během jednoho roku > 300 1-4 1-7 roční průměr monitoring 4 krát ročně Kontinuální měření 4 krát ročně Kontinuální měření

Hg Nejen emisní limity na koncentrace Hg Environmentální problém toxicita Hg, silný neurotoxin = bioakumulace Problém methyl-rtuť (MeHg) do lidského těla formou potravy Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv Martin STACH, Zdeněk KLIKA, Lucie BARTOŇOVA, Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické university Ostrava Volume LI (2005), No.2, p. 27-42, ISSN 0474-8476 a Capri 1997

Distribuce Hg

Paliva Hnědé uhlí Lom Hg v mg/kg suš průměr Hg v mg/kg suš Minimu a maximum Cl % suš Důl Bílina 0,220 0,150 0,330 0,0074 Důl Nástup Tušimice 0,203 0,200 0,300 0,0088 Důl Jiří 0,482 0,300 0,600 0,0095 Důl Vršany 0,262 0,180 0,320 0,0061 Černé uhlí Směs Označení vzorku Hg mg/kg suš Hg mg/kg suš Cl % suš Vzorek 0,094 0,245 0,022 Vzorek 0,069 0,112 0,017 Vzorek 0,088 0,130 0,019 Průměr 0,109 0,162 0,019

Kontinuální měření Durag - Verewa I a II, model HM 1400 TRX Princip analyzátorů měření je provedeno na základě atomové fluorescenční spektroskopie a tepelné konverzi iontových sloučenin rtuti do atomové rtuti. Analyzátor využívající princip tepelného reaktoru s katalyzátorem v suchém stavu, s následnou atomovou absorpční spektrometrií studených par CV AAS absorpcí ultrafialového záření. Technické řešení vlivu interference SO 2 Přesnost měření - 1 % rozsahu Rozšířená nejistota měření - 2,8 µg/nm 3 Detekční limit - <1 µg/nm 3

Kontinuální měření

Odběrová metoda Pro určení jednotlivých forem rtuti ve spalinách je možné využít jen metodu tzv. Ontario Hydro Jedná se jedinou standardizovanou metodu pro určení jednotlivých podílů Metoda je založena na izokinetickém odběru a na filtraci prachu Přesnost metody do 2 µg/nm 3 Plynný proud spalin zbavený prachových částic je veden do série osmi promývaček postupně plněných: Vodný roztok chloridu draselného (3 promývačky) - KCl Směsi kyseliny dusičné a peroxidu vodíku (1 promývačka) HNO 3 + H 2 O 2 Roztokem manganistanu draselného v kyselině sírové (3 promývačky) KMnO 4 + H 2 SO 4 Silikagelem (1 promývačka) Rtuť nalezena v rozložených podílech: Filtru koncentrace Hg P V promývačkách s roztokem KCl Hg 2+ Suma rtuti z promývaček HNO 3 + H 2 O 2 a KMnO 4 + H 2 SO 4 Hg 0

Koncentrace Hg ve spalinách Zdroj č. Spalované palivo Druh spalování DeDust technologie DeSO x technologie Hg µg/nm 3 Zdroj č. 1 Hnědé uhlí Práškový EO Mokrá metoda 15,0 25,0 Zdroj č. 2 Hnědé uhlí Práškový EO Polosuchá metoda 18,0 26,0 Zdroj č. 3 Hnědé uhlí Práškový LF Mokrá metoda 10,0 16,0 Zdroj č. 4 Hnědé uhlí Fluidní LF Zdroj č. 5 Hnědé uhlí Fluidní EO Zdroj č. 6 Černé uhlí Fluidní EO Suchá aditivní metoda Suchá aditivní metoda Suchá aditivní metoda 0,2 5,0 10,0 20,0 0,1 2,0 Zdroj č. 7 Černé uhlí Práškový EO Mokrá metoda 5,0 6,0 Zdroj č. 8 Černé uhlí Práškový EO Polosuchá metoda 0,1 4,0

Koncentrace Hg ve spalinách Koncentrace ve spalinách, jednotlivé formy speciace (Hg 0, Hg 2+ and Hg p ), je diametrálně rozdílná oproti spalování hnědého a černého uhlí. Hnědé uhlí nízká koncentrace HCl ve spalinách Černé uhlí vyšší koncentrace HCl ve spalinách 2 4 ppm 80 80 ppm

Koncentrace Hg v produktech Popílky záchyt v závislosti na měrném povrchu, nedopalu, teploty spalin a na druhu technologie Popílky z Elektrostatických odlučovačů Sekce EO Jednotka Hnědá uhlí Černá uhlí I.sekce mg/kg suš 0,06 0,10 0,20 0,30 II.sekce mg/kg suš 0,20 0,38 0,56 0,68 III.sekce mg/kg suš 0,35 0,46 0,50 0,80 IV.sekce mg/kg suš 0,36 0,48 0,45 0,85 Popílky z látkových odlučovačů Při spalování hnědého uhlí byla zanalyzována koncentrace Hg na popílku z LF v rozmezí od 0,5 do 1,0 mg/kg suš,

Koncentrace Hg v produktech Produkty po odsíření spalin FGD Při spalování hnědého uhlí byla změřena koncentrace Hg v sádrovcové suspenzi v rozmezí od 0,2 do 4,0 mg/kg suš, Koncentrace v odvodněném sádrovci se následně pohybovala do maximální hodnoty 0,400 mg/kg suš. Při spalování černého uhlí byla změřena koncentrace Hg v sádrovcové suspenzi ve výši 0,1 až 0,3 mg/kg suš. V odvodněném sádrovci byla změřena koncentrace pod 0,1 mg/kg suš. Produkty po odsíření spalin polosuchá metoda Při kombinaci látkového filtru byla zanalyzována koncentrace na produktu v rozmezí od 1,0 1,8 mg/kg suš. Vyšší záchyt je dán sorpcí na filtračním koláči, nižší teplotou spalin a měrným povrchem sorpčního materiálu.

Bilance - Hg Distribuce Hg práškové ohniště odlučovač popílku Celkový záchyt s technologie odsíření spalin - mokrá metoda - polosuchá metoda Palivo Použitá technologie DeSO x Záchyt Hg v % Hnědé uhlí Mokrá metoda 40-55 Hnědé uhlí Polosuchá metoda 60-70 Černá uhlí Mokrá metoda 60-70 Černá uhlí Polosuchá metoda 70-90

Technologie záchytu - Hg Technologie dle BAT Primární určení Poznámka Látkový odlučovač Technologie určené primárně pro snížení koncentrací TZL Primární snížení jen formy Hg p vázané na popílek Project Hg - TAČR Další sorbenty zeolit, halloysit potenciální cesta - vyzkoušet Elektrostatický odlučovač popílku (ESP) SCR selektivní katalytická redukce Sorbent - Bromidy Sorbent - aktivní uhlí Další metody Technologie určená primárně pro snížení koncentrace TZL Primárně určený pro snížení koncentrace emisí NO x Určení pro oxidaci Hg na oxidovanou formu Záchyt Hg na povrchu sorbentu Záchyt oxidované Hg v absorbérů, záchyt na membráně Primární snížení jen formy Hg p vázané na popílek Je nutné uvedenou technologii kombinovat s mokrou metodou odsíření spalin Dávkování do ohniště nebo před odlučovač popílku. Je nutné kombinaci s mokrým odsířením spalin. Dávkování před odlučovač popílku v kombinaci s odsířením spalin pomocí polosuché metody Nalco, Net, Gore membrány a jiné.. Project Hg - TAČR Korozní problémy Problematické pro velké spalovací zdroje, modifikace vstřikovacích kopí

Závěr Velká část zdrojů (všechny zdroje s práškovým spalováním, EO a mokrou metodou odsíření spalin) vysoce převyšují budoucí hodnotu emisního limit. Co zařízení, to jiný přístup, nutné provedení testů - chování Hg je vysoce individuální (i dva kotle vedle sebe, stejné palivo). Výše koncentrace Hg je závislá na: - Druhu paliva, výše koncentrace Hg a Cl - Druhu spalování - Teploty spalin - Typ technologií čištění spalin DeDust, DeSO x Nutnost dále pokračovat v řešení problematiky emisí Hg vzniklé po spálení pevných fosilních paliv. V průběhu projektu TAČR TA04020723 bylo prokázáno zvýšení oxidované formy Hg na vrstvě katalyzátoru a i závislost výše oxidace Hg na teplotě. Uvedená závislost byla ověřena i na průmyslových zdrojích.

Co dále? Pokračování dalšího výzkumu - Projekt THETA - TK01020101 - Snížení koncentrací Hg, HCl a HF z velkých průmyslových zdrojů 06/2018 12/2020 - Výzkum oxidace Hg na vrstvě katalyzátoru při nižších teplotách za EO - Výzkum záchytu Hg, HCl a HF na pevných sorbentech fluidní kotel Golem 500 kw, ČVUT - Výzkum distribuce Hg v absorbéru mokré metody odsíření spalin - Výzkum záchytu Hg na různých typech odlučovačů popílku a distribuce Hg ve fluidním kotli se stacionární fluidní vrstvou Partneři projektu ÚJV, ČVUT, VŠB, ORGREZ, ČEZ, Elektrárny Opatovice, United Energy. - Projekt EPSILON - TH03030335 - Snižování emisí polutantů v plynech a vodných roztocích pomocí zeolitů a jejich kompozitů 01/2018 12/2020 - Vývoj a test nových sorpčních materiálů na bázi zeolitu - Návrh technologie dávkování a možnosti aplikace v reálném provozu Partněři projektu CVŘ, Zeocem, AV EKO-Color, ČEZ EP, VŠCHT, Perloza, ÚJV.

Foto z měření Hg

Děkuji za pozornost Při zpracování příspěvku byly využity poznatky získané při řešení projektu TAČR číslo TA04020723