Reaktor na odstranění organických plynných látek D. Jecha 8. 6. 2016.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
Advertisements

Organický Rankinův cyklus
Instalace pilotní jednotky zplyňování kontaminované biomasy a TAP
Elektrárna Dětmarovice
Ochrana Ovzduší Přednáška 3
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, Praha 6 Školitel: Ing. Pavel Machač,
Energetický management jako nízkonákladové opatření k dosažení úspor
Výroba kyseliny sírové
FAKULTA TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Emisní charakteristiky vodíku se zemním plynem SEMESTRÁLNÍ PROJEKT.
Odstraňování dioxinů ze spalin
Chemik technologických výrob projekt financovaný Úřadem práce.
Environmentální management. Osnova přednášek: Úvod do předmětu. Environmentální politika a environmentální strategie. Trvale udržitelný rozvoj. Makroekonomické.
Snižování růstu koncentrací CO 2 v ovzduší. Co je to CO 2 ? Oxid uhličitý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech.
Váš dodavatel technických plynů a souvisejících technologií
Tepelná čerpadla třetí generace
Zplyňování odpadů v cementárně Prachovice
NANOČÁSTICE ELEMENTÁRNÍHO ŽELEZA
Znečišťování ovzduší výfukovými plyny
Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Je Spalovna nebezpečných odpadů v Plzni s. r. o
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Výzkum energetického využívání kontaminované biomasy Jan Najser.
OBOR ENERGETICKÉ INŽENÝRSTVÍ
Czech Republic.
Možnosti čištění dřevního plynu
Odháněč amoniaku návrh a provozní zkušenosti
MOŽNOSTI POUŽITI MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ PRO ZPRACOVÁNÍ SKLÁDKOVÝCH VÝLUHOVÝCH VOD Hlavní řešitel: Savchuk Nataliya Membrain 2013.
Možnosti podniků v péči o životní prostředí
Řízení kondenzačního chladiče pyrolýzní jednotky Vedoucí DP: prof. Ing Radim Farana, CsC. Student: Bc. Svoboda Radek.
Vývoj inovativní in-situ sanační technologie uplatňující mikrovlnný ohřev Ing. Jiří Kroužek Ing. Jiří Hendrych Ph.D., Ing. Jiří Sobek Ph.D., Ing. Daniel.
Transport tepla tepelnými trubicemi
Data pro posuzování environmentálních rizik Hustopeče, Petr Trávníček Luboš Kotek Petr Junga.
Václav Durďák Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Daniel Randula
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, Praha 6 Školitel: Ing. Pavel Machač,
Příprava II. etapy EDR Praha Mgr. Aleš Kuták, náměstek ministra a ředitel sekce ochrany klimatu a ovzduší.
Ing. Tomáš Baloch ZEVO Praha Malešice
Ladies and gentlemen, Mr
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, Praha 6 Školitel: Ing. Ivan Víden, CSc.
VYBRANÉ PARAMETRY ZDROJŮ V PROJEKTU OBNOVY ZDROJŮ ČEZ Michal Říha, ČEZ, a. s. 29. listopadu 2005.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, Praha 6 Školitel: Ing. Ondřej Prokeš,
ZEVO SAKO Brno, a.s. jako součást imisního prostředí
Recyklace vod a energie z vody Ing. Karel Plotěný, Ing. Vladimír Jirmus TVIP 2016, 15. – , Hustopeče.
Informace o spalovacích pecích k likvidaci kadáverů MVDr. Marek Žižlavský, Ph.D. SEVARON.
SVÚM a.s. – Research and testing centre Vývoj sondy pro kontinuální měření rosného bodu spalin v energetických kotlích Ing. Jan Hruška Ing. Jakub Mlnařík,
Obor: Chemie a chemické technologie Chemik: Co se děje s hmotou při chemických reakcích? Chemický inženýr: Co se děje v aparátech, tj. reaktorech a separátorech?
9. Řízená depolymerace Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza,
PRŮMYSLOVÁ CHEMIE Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc..
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje.
Vytápění Kotle pro zplynování dřeva. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, 24. listopadu 2016
Směrnice o IPPC Úvod do filosofie
Adsorpce vzácných plynů z helia
Odpadové forum 2016 Rozbor měření emisí na polní fléře na termické depolymerizační jednotce Wastech Ing. Libor Baraňák.
Zvýšení účinnosti kotelny
Co je MSO? proces vysokoteplotní likvidace organických odpadů
Podpora provozu sekundárních DeNOx opatření
BAT - BREF Jejich rozsah
Testování vysokoteplotní sorpce CO2 v laboratorní fluidní aparatuře
Česká republika Životní prostředí ZŠ Hejnice 2010 Mgr. Jan Kašpar.
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE PLEVELE.
Vývoj CNG v České republice
EMISNÍ INVENTURA TĚŽKÝCH KOVŮ
ÚZEMNÍ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A IMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK DO OVZDUŠÍ PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ ZLÍN – ZLÍNSKÝ KRAJ ČHMÚ, pobočka Brno
Registr spaloven odpadů
Možnosti zvýšení účinnosti záchytu SO2 v rozprašovacím
Doprava a kvalita ovzduší v Brně „Umíme ji ovlivnit?“
Využití ejektoru k záchytu jemného dýmu
Pavel Mašín , Dekonta, a.s Pavel Krystyník, ÚCHP AV ČR
Použití hydrogenuhličitanu sodného pro čištění spalin v malém měřítku
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Řešení problematiky „sucha“ v rámci PO1 OPPIK
Transkript prezentace:

Reaktor na odstranění organických plynných látek D. Jecha

Obsah Motivace Případová studie Multifunkční poloprovozní jednotka - Reaktor Otázky ??? Diskuze 2

Motivace Čištění spalin - snižování emisních limitů (2016 –> NO x a SO 2 ) podniky - dosažení emisních limitů pro VOC a CO vývoj, zavádění a testování různých technologií čištění plynů růst cen používaných paliv snížení provozních nákladů ochrana životního prostředí Cíl - splňovat náročnější technické normy, standardy, nové legislativní a technické předpisy. 3

4

5 Příklad 1 - Případová studie Stav technologie 2 spalovny kapalných a plynných odpadů – produkce kyseliny akrylové Technologický problém odpadní plyn – spalovací komora – odstranění CO a VOC ↓ spotřeby ZP, provozních nákladů Použitý přístup Technické měření, Simulační model technologie, Bilance, Basic design, Dlouhodobý test, Zátěžový test, Studie proveditelnosti Momentive Specialty Chemicals, Sokolov, ČR

6 Příklad 1 - Případová studie Návrh nové technologie x poloprovozní jednotky

7 Příklad 1 - Případová studie Návrh nové technologie x poloprovozní jednotky

8 Příklad 1 – Dlouhodobý test Pilotní jednotka návrhový průtok -100 m N 3 /h max. koncentrace VOC mg/m N 3 Lože s sypaným katalyzátorem Nosič katalyzátoru – Al 2 O 3 (4-6 mm kuličky) Aktivní komponenty – Pt a Pd Vrstvy inertního materiálu (Raschigové kroužky) 2 katalytické lože přívod - chladícího vzduch Experimentální výsledky Konverze VOC 97,1 % a CO 97,9 % emisní limity dle vyhlášky č. 205/2009 Sb Zanášení katalyzátoru

9 Multifunkční poloprovozní jednotka Jednotka je variabilní, mobilní, se zaměřením na zkoušení a provádění dlouhodobých testů katalyzátorů v laboratorních i provozních podmínkách. Je součástí poloprovozního zařízení, které řeší:  vytváření spalin  jejich následovné obohacení o různé polutanty  (např. CO, VOC, SO 2, NOx, NH 3 )  nastavení požadovaného složení pro nasimulování odpadního plynu  měření jeho znečištění, průtoku  finální transport spalin do okolí

10 Technologické parametry Provozní podmínky jednotky ProudJednotkyMinimumMaximum Zemní plyn[m 3 N /h] Vzduch - hořák[m 3 N /h] Voda[dm 3 /h]4.618 Teplota spalin [°C] Vzduch - chlazení[m 3 N /h]935 Průtok spalin[m 3 N /h]1974 Teplota za reaktorem [°C] ** Vzduch - chlazení komín * [m 3 N /h]38147 Průtok komínem * [m 3 N /h]57220 * Teplota na komíně 200°C ** Teplota před chlazením může být až 700 °C, tím se zvýší i průtok

11 Multifunkční poloprovozní jednotka  základní provedení (5 dílů)  tělo reaktoru (3 díly)  vestavby pro monolitický katalyzátor  sypané lože  vymontování vestaveb - jiné technickým řešení pro čištění spalin

12 Multifunkční poloprovozní jednotka Katalyzátory:  monolity (voštiny)  sypané lože

13 Technologické schéma jednotky

14 Hmot. a energ. bilance

15 Výhody zařízení  nasazení do terénu i do nepříznivých podmínek těžkých chemických provozů  unikátnost zařízení v daném měřítku  relativně nízká cena zařízení  možnost testovat novou technologii čištění plynů před „fullscale“ nasazením  použití výrazně snižuje riziko investice  kompaktnost jednotky a její snadný transport na místo testování  variabilita použití - testování monolitických i sypaných katalyzátorů různého druhu  jednoduchá obsluha zařízení

16 Konstrukční provedení reaktoru

Děkuji za pozornost 17