spolehlivé partnerství

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

PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle

DENOX kotlů K3 a K4 v Elektrárně Chvaletice

Porovnání výsledků numerické analýzy programem FLUENT s měřením emisí NOx pro granulační kotel K11

SMART kw. Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

SMART kw. Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům

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

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

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

Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti

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

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Pavel Tomek. Alexander C. Hanf

tel.: ,

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

ODSÍŘENÍ, DENITRIFIKACE A ODPRÁŠENÍ KOTLŮ STŘEDNÍ VELIKOSTI

Tvorba škodlivin při spalování

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

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

Řešení regulace spalování na kotlích elektrárny Počerady

KOTEL S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM NEDŘEVNÍCH PELET, ZRNÍ A JINÉ BIOMASY. VE VÝKONU 17 kw- 150 kw

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

Zkušenosti fy PONAST se spalováním alternativních paliv. Seminář Technologické trendy při vytápění pevnými palivy Blansko 2010

SPALOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH BIOPALIV

BETA. Automatické kotle. na pelety

Dokončení projektu nových parních kotlů 285 t/hod

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

tel.: ,

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

Topení peletami. Pelety

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Bc. Tomáš Zelený 1 VÝPOČET ÚČINNOSTI KOTLE K3

Tepelně vlhkostní posouzení

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

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

Matematické modely v procesním inženýrství

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Problematika koncentrací Hg ve spalinách vzniklých po spalování pevných fosilních paliv

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

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

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

Denitrifikace. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Monitoring a snižováni emisí rtuti z velkých a středních energetických zdrojů

AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM UHLÍ

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení

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

Parametry spalovacího procesu

Návrh a výroba prototypu zásobníku paliva. biomasy, dlouhé štěpky a fytomasy s rozrušovačem klenby pro kotel o výkonu 150 kw

DODAVATELSKÝ PROGRAM

Rekonstrukce kotle K22 EPR2

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ č. 010A/14

Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku

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

TECHNICKÝ LIST. Deskový výměník DV193, izolovaný. - 1/5 - v2.3_04/2018. Základní charakteristika

TYPY KOTLŮ, JEJICH DĚLENÍ PODLE VYBRANÝCH HLEDISEK. Kotel horkovodní. Typy kotlů dělení z hlediska:

VÝSLEDKY MĚŘENÍ EMISÍ LOKÁLNÍCH KOTLŮ V JIHOČESKÉM KRAJI

PRVNÍ REALIZACE SCR REAKTORU V ČR. NA BLOCÍCH K3 a K4 ELEKTRÁRNY DĚTMAROVICE NA ČERNÉ UHLÍ

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

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

ET EKOTERM s.r.o. Útvar měření emisí. Zkušební laboratoř měření emisí č 1558 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Nové hořáky v modelových řadách RIELLO R...

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

Automatické kotle ALFA

Učební texty Diagnostika II. snímače 7.

KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM PELET. VE VÝKONU 14 kw- 46 kw

Příloha 4/A. Podpisy zdrojů. Lokalita Střední Čechy. Vzduchotechnické parametry při měření

TECHNICKÝ LIST. Deskový výměník DV285, izolovaný. * bez izolace / s izolací trvale / s izolací krátkodobě. - / 5 / 6 m²

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ

Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování. Nerezový výměník a hořák. NOx5. Nejmenší rozměry kotle. Ekvitermní regulace

Tel.: P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí. číslo protokolu: 02 / 2016 zakázka č.

Vážení zákazníci. Kolektiv společnosti TEKLA

IST 03 C ITACA KB Důležité informace pro výpočet. Překlad původních instrukcí (v italštině)

TALIA GREEN SYSTEM HP EU

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

Související předpisy a návody:

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

Zkušenosti s bypassy plynů pecních linek v cementárnách České republiky

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X

Lhůtník periodických činností technických zařízení - kotelny, komíny a plynové zařízení

KONTROLA KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw

14 Komíny a kouřovody

Související předpisy a návody:

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

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

Technická dokumentace Kotle středních a vyšších výkonů řady GKS

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

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

Kondenzační plynové kotle

NÍZKÝ KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM UHLÍ

Stanovení vlhkosti dřeva po domácku. Ing. Jiří Horák Ph. D.

Testovací trať stanovení TZL

* odstavení s algoritmem pro dohoření paliva a vyčištění roštu od nedohořelého paliva zvýšeným výkonem ventilátoru.

Produktová informace. Stacionární kondenzační kotel WOLF MGK-2-800, 1000

Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV

THERM 20, 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A

EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ

Vizualizace dějů uvnitř spalovacího motoru

Transkript:

spolehlivé partnerství

KARBURÁTOR VERSUS PŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ PALIVA 2

ANALOGIE - KARBURÁTOR VERSUS PŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ M2 M5 M3 M:1230 C F: 1250 C M:1365 C F: 1420 C M:1273 C F: 1250 C L F: 1120 C F: 1120 C P F: 1250 C F: 1420 C F: 1250 C M:1189 C M:1328 C M:1263 C M1 M4 M0 3

HLAVNÍ PROBLÉMY SOUČASNÝCH KOTLŮ: neměřené nebo špatně měřené průtoky vzduchů neměřené nebo špatně měřené množství paliva proměnlivá a neznámá kvalita paliva nejasná distribuce paliva a vzduchu do hořáků špatně naladěné řídicí algoritmy DŮSLEDKY: vysoké emise CO a NOx, velká komínová ztráta struskování špatná dynamika kotle nefunkční elektrofiltry 4

MĚŘENÍ PRŮTOKU VZDUCHŮ A RYCHLOSTI PROUDĚNÍ V PRÁŠKOVODECH: vývoj vlastní rychlostní sondy pro měření hmotnostního průtoku 5

MĚŘENÍ PRŮTOKU VZDUCHŮ A RYCHLOSTI PROUDĚNÍ V PRÁŠKOVODECH: vývoj vlastní rychlostní sondy pro měření hmotnostního průtoku 6

MĚŘENÍ PRŮTOKU VZDUCHŮ A RYCHLOSTI PROUDĚNÍ V PRÁŠKOVODECH: Flow calculation: Dimension's Dp [Pa] T[ C] pa [Pa] p [Pa] K r[kg/m 3 ] v[m/s] a[m] b[m] S[m 2 ] FV[m 3 /s] Fm[kg/s] 7,34 24 98000 0 0,84 1,15 2,99 0,50 0,50 0,25 0,75 0,86 20,42 24 98000 0 0,83 1,15 4,97 0,50 0,50 0,25 1,24 1,43 42,86 24 98000 0 0,83 1,15 7,18 0,50 0,50 0,25 1,79 2,06 68,28 24 98000 0 0,83 1,15 9,04 0,50 0,50 0,25 2,26 2,60 121,88 24 98000 0 0,83 1,15 12,05 0,50 0,50 0,25 3,01 3,46 217,94 24 98000 0 0,83 1,15 16,08 0,50 0,50 0,25 4,02 4,62 341,67 24 98000 0 0,82 1,15 20,10 0,50 0,50 0,25 5,02 5,77 533,25 24 98000 0 0,82 1,15 25,06 0,50 0,50 0,25 6,27 7,20 766,34 24 98000 0 0,82 1,15 30,00 0,50 0,50 0,25 7,50 8,62 1039,62 24 98000 0 0,82 1,15 34,90 0,50 0,50 0,25 8,72 10,03 7

ANALÝZA SPALIN: O 2 NO (NOx) CO CO 2 8

ANALÝZA MLETÍ PRÁŠKOVÝCH MLÝNŮ: Měření M4-60 M4-90 M3-60 M3-90 M2-60 M2-90 D [1,0] [mm] 0.019 0.018 0.025 0.019 0.022 0.024 D [2,0] [mm] 0.022 0.021 0.028 0.022 0.025 0.028 D [3,0] [mm] 0.027 0.027 0.034 0.028 0.031 0.034 D [3,2] [mm] 0.041 0.042 0.049 0.045 0.047 0.053 D [4,3] [mm] 0.098 0.109 0.140 0.150 0.116 0.123 P >1mm [%] 0.412 0.396 1.215 1.904 0.558 0.500 9

ENDOSKOP PRO SLEDOVÁNÍ NEPŘÍSTUPNÝCH MÍST 10

ENDOSKOP PRO SLEDOVÁNÍ NEPŘÍSTUPNÝCH MÍST 11

VYSOKOTEPLOTNÍ KAMERA PRO MONITOROVÁNÍ SPALOVACÍ KOMORY 12

13

OPTIMALIZACE SPALOVÁNÍ - CombustionOPTI 14

PYROMETRICKÝ BEZKONTAKTNÍ SYSTÉM MĚŘENÍ 2D MONITORING TEPLOTNÍHO POLE A ABSORPČNÍHO KOEFICIENTU V PRŮŘEZU SPALOVACÍ KOMORY 15

MATEMATICKÉ MODELY FLUENT EMĚ I, ETI, ALPIQ KLADNO, TKV 16

MATEMATICKÉ MODELY FLUENT EMĚ I - VZDUCHOVODY 15.9kg/s 0.81kPa 400 C 29.2kg/s 0.81kPa 400 C 8.1kg/s 0.6kg/s 0.6kg/s 0.6kg/s 10.04kg/s 1.0kg/s 1.1kg/s 1.1kg/s 7.4kg/s 0.6kg/s 0.6kg/s 1.1kg/s 1.1kg/s 1.2kg/s 10.12kg/s 0.02kg/s 17

MATEMATICKÉ MODELY o EXCEL CELKOVÝ VZDUCH - minutová data 18

MATEMATICKÉ MODELY o EXCEL TEPLOTA ZA TŘÍDIČEM - minutová data 19

MATEMATICKÉ MODELY o EXCEL TEPLOTA ZA TŘÍDIČEM - minutová data 20

MATEMATICKÉ MODELY lower temperature = higher current lower temperature = lower current lower temperature = lower current 21

RECON - EMĚ I MATEMATICKÉ MODELY o RECON Energie Uhlí Voda Popel. + Hořla. Celkový vzduch Popelovina + Hořlavina Pára Primární vzduch Voda Pára Voda + Pára Uhlí Přisávání. - Měřené množství - Měřená teplota 22

K1, MLÝN 1, 22.10.2015 BEZ OPRAVNÝCH KOEFICIENTŮ Status Prim. vzduch vyrovnaný Prim. vzduch měřený 23

K1, MLÝN 1, 22.10.2015 BEZ OPRAVNÝCH KOEFICIENTŮ Status Množství uhlí vyrovnaný Množství uhlí měřený 24

K1, MLÝN 1, 22.10.2015 S OPRAVNÝMI KOEFICIENTY Status Prim. vzduch vyrovnaný Prim. vzduch měřený 25

K1, MLÝN 1, 22.10.2015 S OPRAVNÝMI KOEFICIENTY Status Množství uhlí vyrovnaný Množství uhlí měřený 26

K1, MLÝN 1, 22.10.2015 CHYBA V 12:00 (1 KG/S VÍCE PRIMÁRNÍHO VZDUCHU) Status Prim. vzduch vyrovnaný Prim. vzduch měřený 27

K1, MLÝN 1, 22.10.2015 CHYBA V 12:00 (1 KG/S VÍCE PRIMÁRNÍHO VZDUCHU) Status Množství uhlí vyrovnaný Množství uhlí měřený 28

ÚPRAVY ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ ETI ZHORŠENÁ FUNKCE ELEKTROODLUČOVAČŮ 29

ÚPRAVY ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ ETI ZHORŠENÁ FUNKCE ELEKTROODLUČOVAČŮ 30

ÚPRAVY ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ ETI ZHORŠENÁ FUNKCE ELEKTROODLUČOVAČŮ 31

PRO NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ ZPŘESNĚNÉ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ PALIVA DO MLÝNŮ EMĚ I, ETI OPTIMALIZACE MLÝNŮ PRO JEMNĚJŠÍ MLETÍ - ETI PŘESNÁ KALIBRACE MĚŘENÍ PRŮTOKU SPALOVACÍHO VZDUCHU EMĚ I VALIDACE DŮLEŽITÝCH MĚŘENÍ PRO SPALOVÁNÍ EMĚ I OPTIMALIZACE ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ - ETI SPEKTROMETRICKÉ MĚŘENÍ PLAMENE JEDNOTLIVÝCH HOŘÁKŮ EMĚ I BUDOUCNOST MIKROVLNNÉ SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI A KONCENTRACE V PRÁŠKOVODECH 32

VLASTNÍ VÝVOJ - SPEKTROMETRY PRO MĚŘENÍ TEPLOTY, EMISIVITY, O 2 A NO X VZDUCH PŘÍMO Z PLAMENE 33

PROFESIONÁLNÍ APARATURY PRO MĚŘENÍ VELIKOSTI, RYCHLOSTI A KONCENTRACE ČÁSTIC 34

PROFESIONÁLNÍ APARATURY PRO MĚŘENÍ KONCENTRACE ČÁSTIC 35

Mikrovlnná čidla pro měření práškových směsí Výpočet rychlosti proudění z korelační analýzy Automatické vzorkovače a analyzátory nedopalu Optimalizace nedopalu v závislosti na O2 36

KARBURÁTOR VERSUS PŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ 37

SPOLEHLIVÉ PARTNERSTVÍ od roku 1993

Děkuji za pozornost Ing. Jiří Klimeš, manažer projektů T +420 724 071 590 E jklimes@otenergy.eu adresa: Pražská 684/49, Třebíč