SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH



Podobné dokumenty
Tepelné zpracování odpadu

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

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU CEMENTU A VÁPNA (COR 1)

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí

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

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

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

MŽP odbor ochrany ovzduší

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

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

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

Stávající palivový mix a plnění emisních limitů ve Vápence Mokrá

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

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

Novinky v legislativě pro autorizované měření emisí novela 452/2017 Sb.

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

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

MOŽNOSTI TERMICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ V KOTLI S CIRKULUJÍCÍ FLUIDNÍ VRSTVOU

Výsledky měření emisí v roce 1999

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

Legislativní aspekty využívání alternativních paliv

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV

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

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

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

RNDr. Barbora Cimbálníková MŽP odbor ochrany ovzduší telefon:

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

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

Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje

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

OBSAH VÝCHOZÍ SITUACE SPALOVACÍ PROCES MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ŘETĚZCE PARAMETRY PŘEHŘÁTÉ PÁRY

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Energetické využití komunálního odpadu

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

Změny legislativy u spalovacích zdrojů

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

Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PRO EMISE TĚŽKÝCH KOVŮ

Bioenergetické centrum pro měření parametrů tuhých biopaliv

EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ

Alternativní palivo: pro a proti jeho ostrakisaci

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

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

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

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

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

Nový zákon o ochraně ovzduší

Ing. Jiří Jungmann, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / telefon Datum S-MHMP /2014/OZP - Mgr. Zuláková/

(2) V případě tepelného zpracování odpadu činí lhůta podle odstavce 1 pouze 3 měsíce.. Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Zveřejněno dne

PŘÍLOHY. k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení

Z odpadu ze spalovny biopaliva?

Nakládání s odpady v Brně

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

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Ostrava odbor ochrany ovzduší MŽP

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

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov

Biomasa, bioplyn a energetika Olomouc

překročit 0,75 g.mj -1.

Aktuální legislativa ochrany ovzduší a její dopady do praxe Ekomonitor, Praha, Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP

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

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

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ listopadu Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

Oxidy dusíku (NOx) 400. Emisní limit 1) (mg/m 3 ) do

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

R o z h o d n u t í. vydává

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

Emisní limity pro BPS - aktuální stav a plány

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY TYPU BF

Výchozí legislativní situace

Stávající projednávání

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D.

Univerzální středotlaké parní kotle KU

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin

Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. - spalovací zdroje. Mgr. Pavel Gadas

Seminář ISPOP: změny v ohlašování FORMULÁŘ F_OVZ_SPE

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

EVROPSKÁ STANDARDIZACE TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV. Ing. Jan Gemrich

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU BUNIČINY, PAPÍRU A LEPENKY

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

Ekotech ochrana ovzduší s.r.o. Zkušební laboratoř Všestary 15, Všestary. SOP 01, kap. 4 5 (ČSN EN )

Připravované projekty MŽP v oblasti zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji

Ing. Radek Píša, s.r.o.

Kapacita zařízení. Instalovaný tepelný příkon 2x 19 MW

Výpočet objemu spalin

Zveřejněno dne

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

Kateřina Svačinková/499 R O Z H O D N U T Í

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

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

Transkript:

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, hyzik@eiconsult.eu www.eiconsult.eu

Obsah Legislativní rámec spoluspalování Emise a emisní limity Kotle pro spaliny s obsahem chloru Oblast vysokoteplotní chlorové koroze Charakteristika paliv Průběh teploty spalin standardní energetické jednotky Koncentrace Cl při spoluspalování TAP Výsledky modelových výpočtů Závěr

Legislativní rámec spoluspalování Pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad společně s palivem, jiné než spalovny odpadu a cementářské rotační pece vydalo MŽP metodický pokyn ke způsobu stanovení specifických emisních limitů. Metodický pokyn je aplikací bodu 2. 2. části I přílohy č. 4 vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování ovzduší a jejím zjišťování(415/2012 Sb.) Jeho účelem je upřesnit způsob stanovení specifických emisních limitů pro tzv. spoluspalování odpadu nebo paliv z odpadů (tuhá alternativní paliva TAP ), a to jednotně jak pro odpad, tak i pro alternativní paliva TAP. Metodický pokyn uvádí, že emisní limity pro spalovací stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad pro dané znečišťující látky jsou stanoveny jako denní průměry, a tedy i další hodnoty jsou vztaženy k denním průměrům.

Způsob výpočtu Hodnoty emisních limitů se vypočtou podle známé směšovací rovnice: ( ) Vodpad Codpad Vproc Cproc C Vodpad Vproc V odpad : Objem odpadního plynu vzniklého spalováním pouze odpadu. C odpad : Mezní hodnoty emisí pro zařízení na spalování odpadu. V proc : Objem odpadního plynu vzniklého spalováním pouze paliva. C proc : Mezní hodnoty emisí pro zařízení na spalování paliva. Jestliže ani tyto mezní hodnoty emisí nejsou stanoveny, použijí se skutečné hmotnostní koncentrace. (Dle směrnice EU 2010/75/ ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích.) Metodika výpočtu objemu spalin a přepočtu hodnot na dané koncentrace kyslíku používá stechiometrickou teorii spalovacího procesu.

Emise Emisní limity pro stacionární zdroje, vztažené na normální stavové podmínky, suchý plyn a referenční obsah kyslíku 6 % Emisní limity pro stacionární zdroje Emise Rozměr Současný limit Limit od 01.01.2016 TZL (mg/nm 3 ) 50 20 NO x (mg/nm 3 ) 400 200 SO 2 (mg/nm 3 ) 500 200 CO (mg/nm 3 ) 250?

Emisní limity pro znečišťující látky při spoluspalování odpadů Znečišťující látky C proc*) C odpad C (ref. O2 6,52%) C (ref. O2 6%) Emisní limit TZL (mg/nm 3 ) 20 10 18,96 20 NO x (mg/nm 3 ) 200 200 200 207 SO 2 (mg/nm 3 ) 200 50 184,39 191 TOC (mg/nm 3 ) 20 10 18,96 20 CO (mg/nm 3 ) 50 50 50 52 HCl (mg/nm 3 ) 50 10 45,84 47 HF (mg/nm 3 ) 0,4 1 1 1 *) Uvedené mezní hodnoty byly převzaty z příkladu v metodickém pokynu MŽP. V případě HCl může být reálná koncentrace (C proc ) cca do 70 mg/nm 3, což by mělo za následek zvýšení emisního limitu na hodnotu cca 65 mg/nm 3. Tato hodnota by byla během reálného spoluspalovacího provozu rovněž neustále překračována.

Emisní limity pro znečišťující látky zjišťované primárně jednorázovým měřením Znečišťující látky Emisní limit Cd+Tl a jejich sloučeniny (mg/nm 3 ) 0,05 Hg a její sloučeniny (mg/nm 3 ) 0,05 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V a jejich sloučeniny (mg/nm 3 ) 0,5 PCDD/F (ng TEQ/Nm 3 ) 0,1 Uvedené emisní limity zřetelně ukazují, že i bez spoluspalování TAP lze očekávat nutnost zavedení minimálně primárních opatření pro dosažení nově platných emisních limitů. Lze očekávat zvýšené náklady na aditiva a snížení celkové účinnosti kotle. Tyto náklady budou umocněny spoluspalováním TAP. Výše uvedené skutečnosti (přepočtené emisní limity a doplnění kontinuálního měření) již v této fázi (legislativní podmínky) ve své podstatě spoluspalování TAP diskvalifikují, a to bez ohledu na nutně vynaložené investiční náklady včetně provozních rizik. Ze stanovených emisních limitů (přepočtených a převzatých pro jednorázová měření) jednotlivých škodlivin lze konstatovat, že zejména docílení limitních emisních hodnot pro Hg a PCDD/PCDF je bez sekundárních opatření čištění spalin s velkou pravděpodobností nereálné.

Kotle pro spaliny s obsahem chloru Kotle s integrovaným spalováním odpadů se navrhují zcela jinak než klasické elektrárenské či teplárenské kotle. Teplota přehřáté páry se většinou volí 400 C, teplota spalin před vstupem do konvekčních ploch kotle se volí max. 650 C, přehříváku se předřazuje výparník. Po době pokusů a omylů byly jasně stanoveny limity jak pro teploty spalin vstupujících do oblastí konvekčních ploch, tak parametry přehřáté páry na výstupu z přehříváku. Výše uvedené parametry se sjednotily na následně uvedených limitních hodnotách: Teplota spalin na vstupu do oblasti konvekčních ploch 650 680 C Výstupní teplota přehřáté páry 400 450 C Výstupní tlak přehřáté páry 4,0 4,2 MPa Výstupní teplota spalin 140 270 C Vstupní teplota napájecí vody 105 135 C

1200 1000 OBLAST KOROZE teplota spalin [ C] 800 600 OBLAST BEZ KOROZE PŘECHODOVÁ OBLAST 400 100 300 400 500 teplota povrchu teplosměnné plochy [ C]

Oblast vysokoteplotní chlorové koroze Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že při standardních teplotních poměrech teplárenského kotle (teplotě povrchu přehříváku kolem 550 C a teplotě proudících spalin 860 C) je jednoznačně naplněna podmínka jejího vzniku, a je pouze otázka času a koncentrace chloru ve spalinách, kdy dojde k havárii teplosměnné plochy a tím k neplánovaným odstávkám, ke snižování fondu provozní doby a ke zvyšování fondu oprav. Stanovený výpočtový model vychází z tepelného výkonu 100 MW při následujícím režimu spoluspalování hnědého uhlí, biomasy a TAP: 14100 kg/h hnědého uhlí s výhřevností 17 MJ/kg = 66,6 MW 6000 kg/h biomasy s výhřevností 15 MJ/kg 25 MW 2000 kg/h TAP s výhřevností 15 MJ/kg 8,4 MW Při cca 8% podílu spoluspalování TAP lze počítat s koncentracemi chloru ve spalinách do cca 300 mg/nm 3, což je téměř na úrovni spalin z energetického využívání odpadu. (Koncentrace chloru ve spalinách ze spalování odpadů se pohybují od cca 300 do cca 800 (1000) mg/nm 3.)

Rozdělení teplot ve II. tahu kotle

Charakteristika spalovaného paliva Hnědé uhlí Obsah vody v [%] 30,2 Popel v bezvodém vzorku [%] 9,8 H D [%] 5,45 C D [%] 71,4 S D celk. [%] 1,1 N D [ %] 0,89 O D [ %] 22 Cl D max. [%] 0,01 Dehet [%] 15,6 Hg D max. [mg/kg suš.] 0,15 Výhřevnost min. [MJ/kg] 16,5

Biomasa Obsah vody v [%] 10,3 Popel v bezvodém vzorku [%] 7,8 H [%]... C[%] S[%] N[%] O[%] Cl max. [%] 0,3 Dehet [%] Výhřevnost [MJ/kg] 15

Tuhé alternativní palivo TAP Peletizovaná forma s následnou granulometrií a sypnou hmotností: Průměr 5 12 mm Max. délka 50 mm Max. obsah prachu [%] 20 Sypná hmotnost TAP 500 700 kg/m 3 Obsah vody max. [%] 14 Obsah popele max. [%] 9 % S max. [%] 0,5 Cl max. [%] 0,25 F max.[mg/kg suš.] 50 Hg +Cd max. [mg/kg suš.] 5 TI max. [mg/kg suš.] 5 Pb max. [mg/kg suš.] 50 Ni max. [mg/kg suš.] 40 Cu max. [mg/kg suš.] 100 Cr max. [mg/kg suš.] 5 As max. [mg/kg suš.] 5 PCB max. [mg/kg] 15 Výhřevnost min. [MJ/kg] 15

Chemické složení a mechanické vlastnosti použitých konstrukčních materiálů Celý tlakový systém parního kotle je vyroben z žárupevných a žáruvzdorných nízkolegovaných oceli třídy 15. Určujícím prvkem chemické odolnosti za vysokých teplot je obsah chromu. Protože se jedná o oceli s obsahem chromu do 1,5 %, nelze tyto oceli považovat za odolné chlorové korozi. Z grafu je zřejmé, že zvýšené odolnosti vůči chlorové korozi lze zaznamenat u materiálů s obsahem chromu větším jak 25 %.

Výsledky modelových výpočtů obsahu chloru ve spalinách Cílem modelových výpočtů je pak spalování směsi hnědé uhlí + biomasa + TAP na stejné úrovni tepelného výkonu. Množství spáleného TAP za hodinu v jednom kotli bylo vedeno úvahou o potřebě spálit předpokládané smluvní množství TAP ročně (30 000 t) a fondem provozní doby (dle provozních údajů cca 320 dní) energetických kotlů. Množství spalovaného TAP bylo stanoveno na 2 000 kg za hodinu (cca 8 % tepelného výkonu kotle) v jednom kotli. TAP pak ve směsi bylo uvažováno jako náhrada hnědého uhlí. Daný provozní příklad spoluspalování Palivo Množství (kg/h) Výhřevnost (MJ/kg) Obsah Cl (%) Hnědé uhlí 14 100 17 0,01 Biomasa 6 000 15 0,15 TAP 2 000 15 0,25

Při uvedeném poměru hnědé uhlí, biomasa a TAP (HU 14 100 kg + BIO 6 000 kg + TAP 2 000 kg) je výsledný obsah chloru ve spalinách 124 mg/nm 3. Z praxe je však známé, že obsah Cl v TAP se běžně pohybuje od 0,5 1,5 % a více. Následný graf pak prezentuje nárůst koncentrace Cl ve spalinách při zvyšujícím se obsahu Cl v TAP. 350 Koncentrace chloru ve spalinách v závislosti na obsahu Cl v TAP 305 Koncentrace Cl ve spalinách [mg/nm 3 ] 300 250 200 150 124 160,2 196,4 232,6 268,8 100 50 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 Obsah Cl v TAP [%]

Koncentrace Cl ve spalinách ve výši 2000 mg/nm 3 odpovídá koncentraci Cl v palivu (TAP) ve výši cca 1,1 %

Obecný provozní příklad spoluspalování 92% HU 8% TAP Palivo Množství (kg/h) Výhřevnost (MJ/kg) Obsah Cl (%) Hnědé uhlí 22841 14,5 0,02 TAP 1986 14,5 0,25 Při uvedeném poměru hnědé uhlí a TAP (HU 22 841 kg + TAP 1986kg) je výsledný obsah chloru ve spalinách 74 mg/nm 3. Následný graf pak prezentuje nárůst koncentrace Cl ve spalinách při zvyšujícím se obsahu Cl.

400 Koncentrace chloru ve spalinách v závislosti na obsahu Cl v TAP 350 335 Koncentrace Cl ve spalinách [mg/nm 3 ] 300 250 200 161 204 248 292 150 117 100 74 50 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 Obsah Cl v TAP [%]

Po přepočtu emisních limitů jednotlivých škodlivin obsažených ve spalinách lze konstatovat, že emisní limit TZL oproti spalování odpadu navýší 2x, limit NOx se nepatrně navýší, limit SO 2 se navýší zhruba 4x, limit TOC se navýší 2x, emisní limit CO zůstane na stejné úrovni, limit HCl se navýší 5x a limit HF zůstane na stejné úrovni. Ostatní emisní limity zůstanou na úrovni platné pro spalovny komunálních odpadů a zdánlivě by měl být problém vyřešen. Bez ohledu na to, že při dodržení spoluspalovacích emisních limitů si málokdo uvědomí, že legalizace spoluspalování TAP je pouze zahalená v přepočtu koncentrací jednotlivých škodlivin ve spalinách. Jednoznačně platí, že spoluspalování TAP je pouze snaha o zastřené spalování odpadů bez čištění spalin, tedy, že veškeré škodliviny obsažené v TAP budou ve své absolutní hodnotě emitovány do ovzduší.

Závěr 1. Emisní limity spoluspalovacího režimu při deklarovaném podílu spalování TAP, nebude možné bez dalších sekundárních opatření (instalace vhodného systému čištění spalin k omezování emisí HCl, HF, případně těžkých kovů) dodržet. 2. Již při deklarovaném obsahu chloru v TAP (0,25 %) lze očekávat jeho koncentrace ve spalinách v hodnotě desítek mg Cl/Nm 3. Tím se bude zvyšovat riziko vysokoteplotní chlorové koroze, která napadá teplosměnné plochy trubkových systémů přehříváků. Při standardních teplotních poměrech teplárenského kotle (teplotě povrchu přehříváku kolem 550 C a teplotě proudících spalin 860 C) je jednoznačně naplněna podmínka vzniku vysokoteplotní chlorové koroze, a je pouze otázka času a koncentrace chloru ve spalinách, kdy dojde k havárii teplosměnné plochy, a tím k neplánovaným odstávkám a snížení fondu provozní doby. Orientačně lze výměnu přehříváků uvažovat jednou za rok až jednou za čtyři roky. Při obsahu chloru v TAP ve výši 1,5 % by se jeho koncentrace ve spalinách navýšila na hodnoty kolem 300 mg Cl/Nm 3, což by téměř odpovídalo složení spalin z energetického využívání odpadů.

Děkuji za pozornost