Podpora provozu sekundárních DeNOx opatření

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
3 Separace SO2 a CO2 ze spalin reálné elektrárny Pavel Machač
Advertisements

Snižování emisí škodlivin u vznětových motorů
Energetické řízení. Energetické řízení metoda Monitoringu & Targetingu Ing. Josef Pikálek 10. listopadu 2011 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby.
Organický Rankinův cyklus
CFD MODEL SNCR TECHNOLOGIE
Elektrárna Dětmarovice
ZDROJE TEPLA - KOTELNY PŘEDNÁŠKA Č. 11.
Regulace a měření doc.Ing.Karel Kabele,CSc.
ÚDRŽBA A JEJÍ HLAVNÍ CÍLE
Ochrana Ovzduší Přednáška 3
Ing. Jiří Jungmann Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o.
Energetický management jako nízkonákladové opatření k dosažení úspor
VÝPOČET A HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V ČR
VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Výroba kyseliny sírové
Ing. Jiří Štochl, technický ředitel, TEDOM-VKS s.r.o
Nový zákon o ochraně ovzduší. Schválen Poslaneckou sněmovnou ČR dne 10. února 2012 Projednán Senátem ČR dne 15. března 2012 a vrácen Poslanecké sněmovně.
FAKULTA TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Emisní charakteristiky vodíku se zemním plynem SEMESTRÁLNÍ PROJEKT.
Problematika kvality ovzduší Moravskoslezského kraje a činnost krajského úřadu Zpracoval: Ing. Marek Bruštík Datum:
Co víme o NOx Vlastimil Fíla, Pavel Machač
ČVUT V PRAZE Fakulta stavební Katedra TZB ČVUT V PRAZE Fakulta stavební Katedra TZB TZB20- Vytápění Regulace, automatizace a měření ve vytápění.
Progresivní technologie a systémy pro energetiku
JUDr. Ing. Ing. Mgr. Petr Měchura
Zkušenosti z aplikace zákona o integrované prevenci z pohledu provozovatele a zpracovatele Jiří Krejča DEZA, a.s. Valašské Meziříčí 24. února 2004.
Progresivní technologie a systémy pro energetiku1 V001 Analýza rozhodujících uzlů oběhů parních elektráren Doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc.
Spalovací Turbína.
MĚŘENÍ EMISÍ ZÁŽEHOVÉHO MOTORU.
Pasivní stavitelství jako ekonomický koncept. Východiska Výstavba a provoz budov je hltoun energetických zdrojů Každá budova má být v takovém stavu, aby.
Ing. Tomáš Baloch ZEVO Praha Malešice
VIII. Jarní konference energetických manažerů Poděbrady, 10. Března 2004 Trendy v energetickém managementu v ČR a EU Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. ředitel.
TZB21- Regulace otopných soustav
__________________________________________________________ VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Emise oxidu uhličitého z energetických.
VYBRANÉ PARAMETRY ZDROJŮ V PROJEKTU OBNOVY ZDROJŮ ČEZ Michal Říha, ČEZ, a. s. 29. listopadu 2005.
Progresivní technologie a systémy pro energetiku1 V001 Analýza rozhodujících uzlů oběhů parních elektráren Doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc.
Vývoj trhu s pevnou biomasou Ing. Jan Habart, Ph. D. CZ Biom, předseda.
Klepnutím lze upravit styly předlohy textu. Druhá úroveň Třetí úroveň Čtvrtá úroveň Pátá úroveň Klepnutím lze upravit styly předlohy textu. –Druhá úroveň.
Klepnutím lze upravit styly předlohy textu. –Druhá úroveň Třetí úroveň –Čtvrtá úroveň »Pátá úroveň 1 Klepnutím lze upravit styly předlohy textu. –Druhá.
Jaderná elektrárna.
ZEVO SAKO Brno, a.s. jako součást imisního prostředí
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje.
Sondy Vypracoval: Ing. Bc. Miloslav Otýpka Kód prezentace: OPVK-TBdV-IH-AUTOROB-AE-3-ELP-OTY-003 Technologie budoucnosti do výuky CZ.1.07/1.1.38/
© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.
Sdružení podnikatelů v teplárenství Tisková konference Teplárny se připravují na splnění přísných emisních limitů Ing. Mirek Topolánek 12.
Palivová soustava vznětového motoru OB21-OP-STROJ-SMV-JEŘ-U
Firemní profil … technology in harmony with nature Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro účely firmy TEDOM. Byla sestavena autorem s využitím.
Centrální zásobování teplem Kulatý stůl Hospodářská komora ČR Ing. Pavel Bartoš viceprezident HK ČR , Praha.
KARBURÁTOR OB21-OP-STROJ-SMV-JEŘ-U Obsah  Význam karburátoru v automobilu Význam karburátoru v automobilu Význam karburátoru v automobilu  Princip.
Statická optimalizace spalovacího motoru Nalezení optimálního poměru palivo/vzduch pro max. účinnost Nalezení optimálního poměru palivo vzduch pro minimální.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje.
Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ ŠablonaIII/2 Sada21 AnotaceZákladní.
Reaktor na odstranění organických plynných látek D. Jecha
Litoměřice 20. října 2016 Energeticky soběstačné obce.
Zahájení zkušebního provozu ZEVO Chotíkov
Elektromobilita - dobíjecí stanice
Stroji milý, co to děláš Michael Hahn
Ochrana ovzduší IV (pp+ad-blue)
Svítíme Michael Hahn Hotel Port, Máchovo jezero, 9.6. –
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Zvýšení účinnosti kotelny
Nový zákon o ochraně ovzduší
myEnergis a jeho varianty v praxi
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Energetický výpočet parogenerátorů
Snížení nákladů na vytápění budov
Teplovodní kotle UT do tepelného výkonu max. 50 kW Vypracovala: Ing
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
Elektrárenský popílek jako nový sorbent pro snižování emisí CO2
Doprava a kvalita ovzduší v Brně „Umíme ji ovlivnit?“
Transkript prezentace:

Podpora provozu sekundárních DeNOx opatření Pavel ŠONOVSKÝ Hotel Port, Máchovo jezero, 9.6. – 11.6.2015

Definice problému Při provozování denitrifikace dochází ke kolísání úspěšnosti snižování NOx ve spalinách – bude ukázáno na selektivní nekatalytické metodě. Důsledky kolísání účinnosti: Nebezpečí překročení povolených koncentrací NOx ve spalinách Nárůst provozních nákladů zvýšenou spotřebou čpavku Příčiny snížení účinnosti denitrifikace při běžném provozu: Vybočení z teplotního intervalu (850, 1100) °C Pod minimální teplotou je pomalá reakce – emise čpavku ve spalinách Nad maximální teplotou čpavek reaguje s O2 – nárůst emisí NOx Nárůst koncentrace CO ve spalinách

Cíl řešení Snížení spotřeby čpavku, tlakového vzduchu, demi vody Dodržení emisních limitů

Postup řešení 1. Číselné vyjádření důležitých měřených a počítaných parametrů, např: Teploty, tlaky spalin ve spalovací komoře Teplotní pole v místě vstřiku čpavku Parní výkon Množství spalovaných topných plynů Emise O2, CO, NOx,čpavku Spotřeba čpavku, Demi vody Měrná spotřeba čpavku (Mčpavek/Mpára)

Postup řešení 2. Popis vztahu provozování kotlů a měrných spotřeb, např. MS = f (teplota v místě vstřiku čpavku), MS = f (parní výkon) MS = f (koncentrace CO ve spalinách) 3. Nastavení doporučených limitních provozních hodnot do řídicích systémů 4. Kontrola dodržování limitních hodnot

Energetický management Varšavská 48 70900 Ostrava Czech Republic tel: +420 596625112 info@instar.cz www.instar.cz Energetický management bez kompromisů