Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku



Podobné dokumenty
Denitrifikace. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

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

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

Tvorba škodlivin při spalování

EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ

ČEZ ENERGETICKÉ PRODUKTY, S.R.O.

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

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Centrum hygienických laboratoří

Oxidy dusíku ve výfukových plynech PSM: mechanizmus tvoření, výpočet

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Chemická kinetika. Chemické změny probíhající na úrovni atomárně molekulové nazýváme reakční mechanismus.

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Kolik energie by se uvolnilo, kdyby spalování ethanolu probíhalo při teplotě o 20 vyšší? Je tato energie menší nebo větší než při teplotě 37 C?

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Kyselina dusičná. jedna z nejdůležitějších chemikálií

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 15 integrovaného povolení

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR

Výfukové plyny pístových spalovacích motorů

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

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

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011

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

Návrh technického řešení pro snížení obsahu NOx ve spalinách

Směšovací poměr a emise

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

Reakční kinetika. Nauka zabývající se rychlostí chemických reakcí a ovlivněním rychlosti těchto reakcí

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

9. Chemické reakce Kinetika

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

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

kde k c(no 2) = 2, m 6 mol 2 s 1. Jaká je hodnota rychlostní konstanty v rychlostní rovnici ? V [k = 1, m 6 mol 2 s 1 ]

Tepelné zpracování odpadu

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

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

Chemie životního prostředí III Atmosféra (04) Síra v atmosféře

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

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

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ. Bc. Veronika Krejčíková

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY METODY PRO POTLAČENÍ TVORBY EMISÍ OXIDŮ DUSÍKU METHODS FOR SUPPRESSING NO X FORMATION

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Platné znění části zákona s vyznačením změn

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Realizace snížení emisí NO x na Elektrárně Mělník I na kotlích K1-K6

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

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Národní program snižování emisí

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

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

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Amoniak průmyslová výroba syntetického amoniaku

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

Bezpečnost chemických výrob N111001

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

Matematické modely v procesním inženýrství

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová

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

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

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

Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence

- 3 NO X, bude nezbytně nutné sáhnout i k realizaci sekundárních opatření redukce NO X.

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 OKRESNÍ KOLO. Kategorie D. Teoretická část Řešení

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Energie v chemických reakcích

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

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

Oxidy dusíku (NO x /NO 2 )

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

2. KINETICKÁ ANALÝZA HOMOGENNÍCH REAKCÍ

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

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

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

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku

UES: Softwarová optimalizace v oblasti výroby elektřiny a tepla

MŽP odbor ochrany ovzduší

Zkoušky paliva s vysokým obsahem HVO na motorech. Nová paliva pro vznětové motory, 8. června 2017

CHEMIE OVZDUŠÍ Přednáška č. 7

Problematika koncentrací Hg ve spalinách vzniklých po spalování pevných fosilních paliv

Ing. Radim Staněk, prof. Ing. Jana Zábranská CSc. Čištění odpadních vod z výroby nitrocelulózy

PRACOVNÍ DOKUMENT č. 12

HENNLICH. Nové trendy v technologiích chlazení a kondicionování spalin. Martin Pavliska, Claus Fritze

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010

Dusík a jeho sloučeniny

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

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

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

integrované povolení

Transkript:

Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku Ing. Pavel Machač, CSc., email: pavel.machac@vscht.cz, tel.: (40) 0 444 46 Ing. Jana Vávrová, email: jana1.vavrova@vscht.cz, tel.: (40) 74 971 991 VŠCHT Praha, Technická 5, 166 8 Praha - Dejvice Abstrakt Nekatalytickou redukcí oxidů dusíku dochází k redukci NOx na dusík bez přítomnosti katalyzátoru reakcí s amoniakem nebo močovinou při teplotách v rozmezí 800 1100 o C. Z hlediska reakčního mechanismu se jedná o velice složitý proces, který je možné vystihnout stovkami chemických reakcí. Příspěvek je zaměřen na základní popis reakčního mechanismu vzniku a redukce NOx. Porozumění chemizmu procesu umožní optimalizaci konkrétní denitrifikační technologie s ohledem na aplikovaný typ redukčního média. S využitím kinetických dat velkého počtu reakcí bude umožněna kvantifikace dějů probíhajících v reakčních zónách. Nahrazením popisu proudění důležitých chemických složek tvořících reakční systém údajem o době zdržení velkého počtu komponent v reakční zóně může dojít ke zjednodušení modelu pro predikci vzniku a redukce NOx. Úvod Oxidy dusíku jsou jedním z primárních polutantů, který je emitovaný ze spalovacích procesů. Dohromady s oxidy síry a s tuhými znečišťujícími látkami přispívají oxidy dusíku k tvorbě kyselých dešťů a ozónu, což má negativní vliv na přírodu včetně lidského zdraví. Pod pojmem oxidy dusíku nejčastěji rozumíme oxid dusnatý NO a oxid dusičitý NO. Oba oxidy se označují sumárním symbolem NOx a pak se obvykle vyjadřuje jejich koncentrace v přepočtu na NO. Jako příklady významných zdrojů NOx lze uvést spalování paliv a některé chemické procesy jako výroba kyseliny dusičné, výroba kaprolaktamu, výroba katalyzátorů apod. Reakční mechanizmus Mechanizmus vzniku NOx u spalovacích procesů je velmi složitý a dá se popsat řadou chemických dějů, které probíhají mezi vzdušným dusíkem a kyslíkem za vysokých teplot, oxidací dusíku, který je součástí paliva a kontaktem molekulárního dusíku s rozhraním plamene, kde za přítomnosti uhlovodíků dochází k radikálovým reakcím. V energetice lze metody snižování emisí oxidů dusíku rozdělit na potlačování vzniku NOx při spalovacím procesu označované jako primární opatření a na sekundární opatření, která spočívají v selektivní katalytické a v selektivní nekatalytické redukci NOx. Katalytické procesy jsou finančně velmi náročné, a proto se v současné době uplatňují hlavně primární opatření. Vzhledem k očekávanému trendu zpřísňování emisních limitů NOx přichází v úvahu i kombinace primárního opatření a selektivní nekatalytické redukce oxidů dusíku v odpadních plynech ze spalovacích procesů. Termický proces tvorby NO je závislý kromě teploty na koncentraci atomárního a molekulárního kyslíku a dusíku v reakční zóně a na době kontaktu těchto složek. Probíhají následující chemické děje: O N NO N (1) N O NO O ()

N OH NO H () Rovnice (1) a () tvoří tzv. základní Zeldovičův mechanizmus a rovnice () probíhá při přebytku paliva v reakční zóně, kde je přítomna skupina OH. Kinetickou úvahou lze z těchto tří základních kroků vyjádřit vztah popisující rychlost vzniku NO. Předpokládáme, že uvedené reakce jsou reakce druhého řádu, potom platí: [ NO] d dt [ O][ N ] k [ N][ O ] k [ N ][ OH ] k [ NO][ N] k [ NO][ O] k [ NO][ H ] = k (4) 1 1 Výrazy v hranatých závorkách znamenají vždy molární koncentraci dané složky v (mol/m ). t doba reakce (s) k i rychlostní konstanty (m /mol.s.k) Základní reakční set rovnic (1), () a (), popisující generování primární formy oxidů dusíku tedy NO je nutno rozšířit a doplnit mechanizmem redukce NO. Je odhadováno, že pro modelování vzniku a redukce NOx na základě kinetických údajů bude zapotřebí použít velkého počtu až stovek chemických reakcí, resp. jejich rychlostních konstant, vyjadřujících vznik a zánik důležitých meziproduktů a produktů složitého reakčního mechanizmu. Avšak reakce (1) je považována za řídící děj celého rozsáhlého reakčního systému, protože tato chemická reakce má vzhledem k ostatním reakcím reakčního systému nejvyšší aktivační energii 15,9 kj/mol. Na následujícím obrázku je naznačen zjednodušený reakční mechanizmus procesu SNCR. Obrázek 1 Zjednodušený mechanizmus vzniku NOx a jejich redukce při nástřiku čpavkové vody, nebo roztoku močoviny do vhodné zóny spalovací komory Důležité reakce vybraných aktivních skupin mechanizmu vzniku a redukce NOx jsou uvedeny v následující tabulce 1.

Tabulka 1 Reakce vybraných aktivních skupin mechanizmu vzniku a redukce NOx Tvorba NOx Tvorba radikálů Redukce NOx O N NO N CH CH H NH NO N H N O NO O CH O CH OH N OH NO H CH CH CH O 4 NO CO N CO 4 CH NO CO NO CO NO O NO O CH CH O CH CH OH NH NON NH OH NO O NO O N O NO O O CH CO H Reakce HNCO NCO NO N O CO H O OH OH HNCO OH NCO H O NH O NO H O OH CO H CO HNCO H CO NH CO N NO CO NH OH N H O Reakce NH Reakce CN O CO O HCN OH NH CO CO CN H HCN H NH OH NH H O NH OH O NO H HO CN H O HCN OH Reakce HCN NH O OHNO NH HO CH N HCN N HCN O HCO H NH O N H O CN OH HCN O HCN O NH CO NH O N H H O Provozní aplikace Při selektivní nekatalytické redukci SNCR se oxidy dusíku redukují bez přítomnosti katalyzátoru amoniakem nebo močovinou při teplotách v rozmezí 800 1100 o C. Teplota, při které redukční reakce probíhají s optimální konverzí, se nazývá teplotní okénko (TO). SNCR se dá vyjádřit následujícími reakcemi, které vyjadřují celkový děj složený z mnoha dílčích dějů: 4 NO 4NH O 4N 6H O (5) NO CO( NH ) N CO H O (6)

Při použití močoviny jako redukčního činidla dochází nejprve k termickému rozkladu vodného roztok močoviny, za vzniku amoniaku a CO. Následně se tuhá močovina - částice odparku rozpadá na amoniak a kyselinu isokyanovou HNCO. ( NH ) CO H O NH CO ( NH ) CO NH HNCO (8) S ohledem na rozsah teplot příznivých pro denitrifikační reakce leží vhodné místo pro nástřik činidla do kotle mezi spalovací komorou a ekonomizérem, což ilustruje následující obrázek. (7) Obrázek Vstřikování redukčních prostředků do zón kotle Velmi důležité pro průběh denitrifikace je dodržení příznivé teploty. Pokud totiž teplota místa nástřiku leží pod TO, reakce probíhá pomalu, dosahovaná účinnost denitrifikace je nízká a nezreagovaný amoniak uniká se spalinami do ovzduší. Na obr. je znázorněna závislost denitrifikace na teplotě spalin. Vlevo od křivky znázorňující TO je oblast, v níž nastává značný únik NH ve spalinách, vpravo pak oblast oxidace NH na NO. Část křivky v rozmezí teplot od 80 do 1150 C představuje TO. Výkon kotle se mění podle odběru energie a tomu tento proces musí být přizpůsoben. Při nízkých výkonech je TO blíže k hořákům, při vyšším výkonu se od hořáků spíše vzdaluje. V praxi se tato skutečnost řeší tím, že v kotli jsou cca dvě až tři místa, do kterých se zavádí redukční činidlo a volba místa je řízena v závislosti na teplotě počítačem. Obrázek Závislost účinnosti SNKR na teplotě spalin

Závěr Selektivní nekatalytická denitrifikace spalin představuje z hlediska reakčního mechanizmu velice složitý proces. Doposud známé výsledky výzkumu reakčního mechanizmu SNCR zahrnují komplexní vliv radikálů O, H, OH, N, NH, NH, HNCO, NCO. V odborné literatuře se uvádí, že v procesu SNCR dochází řádově ke stovkám chemických reakcí. Hlubší znalost chemizmu procesu skýtá možnost optimalizace konkrétní denitrifikační technologie s ohledem na aplikovaný typ redukčního média. Zvláště kinetická data velkého počtu reakcí umožní kvantifikaci dějů probíhajících v reakčních zónách s tím, že namísto popisu proudění důležitých chemických složek tvořících reakční systém postačí údaj o době zdržení velkého počtu komponent v reakční zóně. Literatura [1] D.L. Baulch et al.: Evaluted Kinetic Data for Combustion Modelling. Phys. Chem. Ref. Data, Vol., No 6, 1994 [] J.D. Mertens, A,Y ChangR,K Hanson and C,T. Bowman.: A Shock Tube Study of Reactions of Atomic Oxygen with Isocyanic Acid. International Journal of Chemical Kinetics, Vol. 4, 79-95 (199) [] F. Westley: Table of Recommended Rate Constants for Chemical Reactions Occuring in Combustion. Chemical Kinetics Information Center. National Measurement Laboratory. National Bureau of Standards. Washington, D.C. 04. 1980 [4] Vejvoda J., Machač P., Buryan P. (00): Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů, Praha