VYBRANÉ MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SO2 U STÁVAJÍCÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ



Podobné dokumenty
METODA SOUBĚŽNÉHO ODSIŘOVÁNÍ SPALIN

VYBRANÉ MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SO 2 U STÁVAJÍCÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ

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

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů

HENNLICH koncept ekologizace spalin

Parogenerátory a spalovací zařízení

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY

Hospodárný provoz plynových kotlů u ČD a jejich měření

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ

PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

POPIS VYNÁLEZU К PATENTU. (30) Právo přednosti od HU (4102/83) FRIGYESI FERENC, BACSKÓ GÁB0R, PAKS (HU)

Spalovací zdroje a paliva

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

Sledování změn obsahu volného aktivního chloru při dopravě pitné vody

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

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

ENERGETICKÁ NÁROČNOST OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV

(Text s významem pro EHP)

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Otočný stůl nové koncepce pro multifunkční obráběcí centrum

ENERGIE PRO BUDOUCNOST IX Doprava elektrické energie v souvislostech Přenosová soustava ČR a její rozvojový plán a Energetika vs.

Uplatnění spalovací turbíny v rámci obnovy elektrárny Prunéřov II Monika Vitvarová

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 51 Rozeslána dne 15. května 2008 Cena Kč 80, O B S A H :

Charakteristika matematického modelování procesu spalování dřevní hmoty v aplikaci na model ohniště krbových kamen

Ohrožuje nově zavedená legislativa v oblasti spalování biomasy zásobování teplem ve městě Prachatice?

Matematika a ekonomické předměty

Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr

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

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (13 15 hodin týdně celkem)

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

3 Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody

Regulace frekvence a napětí

Seminář z matematiky. jednoletý volitelný předmět

Výroba technologické a topné páry z tepla odpadních spalin produkovaných elektrickou obloukovou pecí na provozu NS 320 VHM a.s.

Zkušenosti s bypassy plynů pecních linek v cementárnách České republiky

Ovlivňování vlastností čerstvých vápenných kaší

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů

Distribuce. Základy obchodních nauk

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15

Zpráva R09. Autor: JUDr.Ing. Zdeněk Ertl. Příjemce: Česká rozvojová agentura o.p.s. Spolupříjemci: ÚSMH AV ČR, v.v.i. VÚMOP, v.v.i.

Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy. Pražské stavební předpisy. Pavel Hnilička

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY

Ostatní stacionární zdroje

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Rozptylová studie případová studie RNDr Josef Keder, CSc.

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

5. ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚZEMÍ

Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

2005, květen TECHNICKÉ PODMÍNKY TP pro poměrové indikátory s optickým snímačem. 1. Úvod Oblast použití a všeobecné podmínky 4

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

Úprava podzemních vod

Operativní řízení odtoku vody z nádrže za průchodu povodně Starý, M. VUT FAST Brno, Ústav vodního hospodářství krajiny

Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic DA/mod

Regresní a korelační analýza

Způsoby měření elektřiny

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

technologie MAR ASŘ chyba Obr.1. Působení chyby vzniklé v MAR

Sanace následků hydrochemické těžby uranu v severočeské křídě

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

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

prostřednictvím inteligentní regulační techniky

A) Vytápění v domácnostech

Výpočtová studie 2D modelu stroje - Frotor

Nový zákon o ochraně ovzduší

Informace o kontrolách kotlů

Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy. Manažerská zpráva

IX. KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky Materiály příznivé pro životní prostředí POPÍLKOVÝ BETON

LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů

Prognóza poruchovosti vodovodních řadů pomocí aplikace Poissonova rozdělení náhodné veličiny

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odůvodnění veřejné zakázky. COGEBI Termická oxidace VOC s vysokým obsahem silikonů č. II. (NOVÉ)

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin

ROZPOZNÁVÁNÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU ŘEČI S PODPOROU VIZUÁLNÍ INFORMACE

Prognostické metody. Prognostické metody. Vybrané prognostické metody ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Filmová odparka laboratorní úlohy

PYROLÝZA ODPADNÍ BIOMASY

9. Umělé osvětlení. 9.1 Základní veličiny. e. (9.1) I =. (9.6)

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy

VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov

1 Modelování systémů 2. řádu

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

PROGRAM ČEZ, A. S., KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V ČESKÉ REPUBLICE

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI

Studentská vědecká konference 2004

Transkript:

VYBRANÉ MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SO2 U STÁVAJÍCÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ Oldřich Mánek, Pavel Slezák, Petr Julínek Příspěvek shrnuje vybrané možnosti snižování emisí oxidu siřičitého SO 2 u stávajících zdrojů spalujících černá a hnědá uhlí s ohledem na zpřísnění emisních limitů a emisních stropů k 1. 1 8. Hlavní aktivity společnosti TENZA v tomto směru jsou zaměřeny na hnědouhelné zdroje s již provozovanými polosuchými odsiřovacími zařízeními a zdroje spalující černá uhlí doposud bez odsiřovacích zařízení. Příspěvek se zabývá nejen možností spoluspalování biomasy nebo instalací jednoduchého zařízení na bázi suché sorpce, ale i technologií tzv. souběžného odsiřování spalin, jejíž vývoj společnost TENZA řeší v rámci programu Impuls MPO ČR. Klíčová slova: oxid siřičitý, odsiřování, suchá sorpce, souběžné odsiřování ÚVOD Tento příspěvek navazuje na příspěvek naší organizace na loňském odborném semináři. K sérii experimentů, uvedených v minulém příspěvku, přibyl jediný, závěrečný experiment provedený v Plzeňské energetice. Experiment byl proveden ve druhé polovině letošního roku a jeho vyhodnocení právě probíhá. Letošní příspěvek se týká především postupů při vyhodnocování experimentů a poznatků, získaných jejich provedením a vyhodnocením. VYHODNOCOVÁNÍ EXPERIMENTŮ Výsledkem experimentu jsou zpravidla rozsáhlé datové soubory zahrnující data z provozního měření teplárny a data o dávkování suchého sorbentu. Jedná se zpravidla o datové soubory obsahující až několik milionů dat získaných za měsíc trvání experimentu. Z těchto dat je nutno vybrat časové úseky relativně stabilního provozu zdroje a pro tyto úseky spočítat střední hodnoty vybraných veličin pro zvolený časový interval. Střední hodnoty v tomto časovém intervalu potom představují hodnoty ustáleného provozního režimu se známým dávkováním sorbentů a známou účinností odsiřovacího procesu. V běžné provozní praxi energetického zdroje bývá v této zdánlivě jednoduché operaci problém v tom, že destabilizujících změn je stále velký počet a vyhledávání opravdu stabilních režimů není vždy úspěšné. Výsledkem je potom relativně velký rozptyl získaných hodnot. Pro každý vybraný časový interval je ze středních hodnot změřených veličin vypočítávána účinnost odsiřovacího procesu a dávkování odsiřovacího sorbentu, vyjádřené jako stechiometrický poměr Ca/S. Účinností odsiřovacího procesu se rozumí podíl odstraněného toku SO 2 ze spalin ku vstupujícímu toku SO 2 do procesu. Je samozřejmě závislá na celé řadě parametrů procesu. Pro účely tohoto výzkumu byla zjišťována závislost na dávkování sorbentu s tím, že vliv ostatních známých a zjistitelných parametrů musel být eliminován. Dávkování sorbentu je standardně hodnoceno jako poměr toku dávkovaného vápníku k toku síry vstupující do procesu. V daném případě je vyjadřován stechiometrickým poměrem Ca/S, vyjádřeným v jednotkách kg/kg. Při předávkování vápníku musí tedy vždy být hodnota Ca/S >,1/32, 1,25. Ke stechiometrickému předávkovávání sorbentu dochází u polosuchého odsiřování často, vlastně vždy, když je třeba dosáhnout vyšších účinností procesu. Typický graf denního průběhu rozhodujících veličin směrodatných pro posouzení stability je uveden na obrázku 1. Pro zjednodušení a vyšší srozumitelnost grafu nejsou zakresleny některé další veličiny, ovlivňující definici stabilního provozu, jako jsou například vstupní a výstupní koncentrace SO 2 ve spalinách,teplota a vlhkost spalin a další. Ing. Oldřich Mánek, Ing. Pavel Slezák, Ph.D.; Ing. Petr Julínek; Tenza, a.s., Brno, Svatopetrská 7 pslezak@tenza.cz / 1 /

účinnost Ca/S v.ml. Ca/S SP tok spalin [l/s] 1,,9,8,7 účinnost [%],6,5,4 Ca/S [kg/kg] tok spalin [l/s],3,2,1, : 2: 4: 6: 8: : 12: 14: 16: 18: : 22: : čas [h:m] Obr. 1 Typický průběh vybraných rozhodných parametrů pro volbu ustáleného režimu. Tento průběh byl vybrán jako typický pro demonstraci obtížnosti volby časových intervalů dostatečně stabilního provozu zdroje a to i při záměrně omezeném počtu rozhodných signálů. Dávkování vápenného mléka je po přepočtu na stechiometrický faktor Ca/S znázorněno slabou světlou tečkovanou čárou. Jeho dávka je řízena procesem, vždy tak, aby byla s rezervou plněna zadaná hodnota koncentrace SO 2 ve spalinách na výstupu z odsíření. Tok spalin - plná silná tmavá čára (nejníže položená) je v důsledku občasného výpadku měření zdánlivě nestabilní, s výjimkou krátkodobých zvýšení výkonu zdroje je naopak v tomto demonstrovaném dnu relativně stabilní. Dávkování suchého sorbentu je po přepočtu na stechiometrický faktor Ca/S znázorněno slabou tmavou plnou čarou. Je řízeno pokynem obsluhy dávkovače v podobě zadaného toku suchého vápenatého hydrátu. Proměnlivé ostatní parametry procesu potom po přepočtu na Ca/S působí jako destabilizující faktor a křivka těmto vlivům odpovídá. Účinnost procesu plná silná světlá čára potom shrnuje celý odsiřovací proces se všemi nestabilitami a anomáliemi. Ukázkou relativně stabilního režimu je noční provoz od času : do cca 5: narušený nejprve poklesem účinnosti vyvolaným dávkováním vápenného mléka, vzápětí pak výpadkem měření. To je režim bez dávkování suchého sorbentu, sloužící jako srovnávací etalon. Další relativně stabilní režim trvá přibližně od 9:45 do 12:, kdy již byl dávkován suchý sorbent. Obdobně jsou z denních záznamů celého experimentu vybírány další relativně stabilní režimy, které po výpočtu středních hodnot představují soustavu bodů, z nichž lze sestrojovat závislost účinnosti procesu na dávkování sorbentů. V rámci experimentu je vždy prováděna široká škála kombinací dávkování vápenného mléka jako původního zdroje vápníku pro polosuché odsiřování a některého z testovaných sorbentů. ZÁVISLOST ÚČINNOSTI PROCESU NA DÁVCE SORBENTU Jeden interval s vypočtenými středními hodnotami přestavuje jeden bod do hledané závislosti účinnosti procesu na dávkování a typu sorbentu. Tímto postupem je možno získat množinu bodů závislosti účinnosti odsiřovacího procesu na stechiometrii dávkování pro každý z testovaných suchých sorbentů. Příklad grafického zobrazení této závislosti z jiného experimentu je uveden na obr. 2. / 2 /

účinnost (%) Sorbacal SP hydrát ISS hydrát VČS bez suchého sorbentu 1 2 3 4 5 6 7 8 Ca/S (kg/kg) Obr. 2 Účinnost odsiřovacího procesu v závislosti na dávce a typu sorbentu. V tomto případě je z provozních režimů bez dávkování suchého sorbentu (s dávkováním vápníku pouze v podobě vápenného mléka rozprašovaného do reaktoru) vypočítána množina černých bodů. Rozdílné suché sorbenty dávkované před odsiřovací reaktor potom způsobují nárůst účinnosti při stejné úhrnné dávce vápníku do procesu. Experiment s dávkováním suchých sorbentů byl prováděn s následujícími sorbenty: Sorbacal SP speciální sorbent firmy Lhoist (výrobcem v ČR je vápenka Čertovy schody) s vysokým měrným povrchem a porozitou přizpůsobenou záchytu kyselých složek ze spalin. Chemicky je to vysoce čistý hydroxid vápenatý Ca(OH) 2, fyzikální struktura je upravena speciálním procesem firmy Lhoist. Hydrát ISS speciální sorbent firmy Carmeuse se zvětšeným měrným povrchem. Chemicky je to vysoce čistý hydroxid vápenatý Ca(OH) 2, fyzikální struktura je upravena speciálním procesem firmy Carmeuse. Obyčejný vápenný hydrát stejné granulometrie jako oba předchozí sorbenty. Chemicky je to vysoce čistý hydroxid vápenatý Ca(OH) 2, fyzikální struktura není upravována. Takto nalezené body účinnosti v závislosti na dávce a typu sorbentu jsou v důsledku všech nepřesností měření, průměrování a provozních anomálií zdroje zatíženy rozptylem hodnot. K obecnému zjišťování závislosti je nutno použít některou z metod statistické matematiky a proložit zjištěnými body křivku účinnosti procesu pro daný experiment na daném zdroji. Analytické řešení tvaru funkční závislosti účinnosti odsiřovacího procesu na dávkování sorbentu je natolik složité, že je prakticky nereálné se o něho pokoušet. Byla proto zvolena náhrada této funkce křivkou, získanou matematickou regresí. Pro volbu tvaru funkce byly zvoleny následující omezující vlastnosti: při Ca/S = je účinnost procesu η = ; při nulové dávce sorbentu je účinnost odsiřovacího procesu nulová; lim η = %; účinnost procesu nepřesáhne hodnotu % při jakkoliv vysokém předávkování Ca / S sorbentu ; první derivace funkce η = η (Ca/S) <,8; poměr atomových hmotností S/Ca 32,/,1,8; je to důsledek vyjádření stechiometrického faktoru Ca/S v jednotkách kg/kg; / 3 /

Funkce, které splňují výše uvedené podmínky jsou transcendentní. Byla vybrána funkce dvou nezávislých proměnných, která byla prokládána soustavou bodů jednoho dávkovaného sorbentu. Kriteriem správné volby konstant do funkce byla minimalizace součtu čtverců odchylek. Pro každou skupinu bodů příslušející stejným podmínkám dávkování stejného sorbentu tak byla získána křivka závislosti η = η (Ca/S). Výsledky měření po přepočtu na C η [%] Sorbacal SP - změřené stavy hydrát ISS - změřené stavy hydrát VČS - zm ěřené stavy bez suchého sorbentu - změřené stavy Sorbacal SP C hydrát ISS C hydrát VČS C bez suchého sorbentu C 1 2 3 4 5 6 7 Ca/S Obr. 3 Regresní funkce pro různé suché sorbenty přepočítané na stejnou teplotu spalin Bylo zjištěno, že získané křivky se liší nejen podle dávkovaného sorbentu a jeho toku, ale i podle teploty spalin, vlhkosti spalin, ročního období a zejména podle odsiřovací technologie, na níž byl experiment prováděn. Jako ukázka složitosti analýzy všech vlivů na proces a obtížnost formulace skutečných vlastností procesu může sloužit následující graf (obr. 4) pořízený z dat na jiném zdroji. Je demonstrací toho, jak obtížné je stanovit vlivy jednotlivých parametrů na výsledný efekt odsiřovacího procesu. Graf mimo jiné i demonstruje, že odsiřovací zařízení dává nejlepší výsledky brzy po letní odstávce spojené s pravidelným čištěním, opravou a údržbou všech agregátů odsiřovací technologie. S přechodem k zimním měsícům se kvalita procesu zjevně zhoršuje. Oddělit vliv doby provozu od vlivu počasí není v možnostech jednoho experimentu. Svůj vliv jistě sehrává skutečnost, že při nastupujícím zimním období je zařízení provozováno na vyšší výkon (vyšší tok spalin = kratší doba pobytu spalin v odsiřovací technologii), s vyšší teplotou spalin za odsiřovací technologií (= vyšší riziko tvorby nálepů při nižší teplotě okolí), svou roli může hrát i nižší přesnost měření a další a další faktory, obtížně podchytitelné za běžného chodu energetického zdroje. / 4 /

% % % % srpen 4 září 4 říjen 4 listopad 4 prosinec 4 leden 5 únor 5 březen 5 regrese účinnost % % % % % % %,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 4, Ca/S Obr. 4 Ukázka velkého rozptylu naměřených bodů s jedním suchým sorbentem Vliv teploty spalin na výstupu z odsíření je naopak natolik výrazný, že je snadno vysledovatelný. Při jinak stejných (vypočítaných interpolací naměřených hodnot) parametrech procesu byl sledován vliv teploty na účinnost procesu. Výsledky jsou představeny na následujícím grafu (obr. 5). % % % % % účinnost % % % % % % 75 C 77 C 79 C 81 C 83 C 85 C 1 2 3 4 5 6 Ca/S Obr. 5 Spotřební charakteristika procesu při rozdílných výstupních teplotách spalin z odsiřování / 5 /

Konečným výsledkem uvedených prací je získání podkladů pro ekonomickou analýzu návratnosti investičních nákladů do výstavby zařízení k realizaci souběžného odsíření spalin. K tomuto účelu je třeba provést ekonomickou analýzu spotřeb sorbentů pro obě odsiřovací metody a hledat optimální poměr dávkování vápenného mléka a suchého sorbentu. Na základě těchto údajů je možno spočítat návratnost investice. K výpočtu spotřeb sorbentů je nutno mít k dispozici křivky závislosti účinnosti odsiřovacího procesu na dávkování účinnost procesu [%] souběžné odsíření se sorbentem Sorbacal SP polosuché odsíření bez suchého sorbentu příklad požadované účinnosti procesu 1 2 3 4 5 6 7 Ca/S [kg/kg] obou sorbentů, jak jsou znázorněny na následujícím obrázku. Obr. 6 Stanovení spotřeb sorbentů pro srovnávání polosuchého a souběžného odsiřování. ZÁVĚR Získané výsledky dávají řešiteli podklady pro komerční nabízení metody souběžného odsiřování těm provozovatelům polosuchého odsiřování spalin, kteří potřebují: Zvýšit účinnost procesu nad možnosti dosavadní technologie. Možnosti každé polosuché instalace jsou limitovány tokem vody v odsiřovací suspenzi, který je z hlediska tepelné bilance spalin možno odpařit v odsiřovacím reaktoru. Dávkování suchého sorbentu takovou omezující podmínku nemá. Reagovat rychle na krátkodobou špičku koncentrace SO 2 ve spalinách. Polosuchá technologie s předmíchanou zásobou odsiřovací suspenze reaguje na požadavek náhlého zvýšení účinnosti se zpožděním. Snížit provozní náklady za odsiřovací sorbenty v případě, že ceny a spotřeby obou použitých sorbentů při optimálně zvoleném dávkování zajistí rozumnou návratnost investičních nákladů na pořízení nutné technologie. Tento příspěvek vznikl za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v rámci programu Impuls - FI-IM2/159 "Výzkum souběžného odsiřování spalin a vývoj technologie pro jeho průmyslovou aplikaci". / 6 /