3 Separace SO2 a CO2 ze spalin reálné elektrárny Pavel Machač

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Vzorové příklady a inspirace pro úspěšné realizace
Advertisements

Jak se vám dýchá?.
PROGRAM SLOVSEFF II. PROSTŘEDKY NA FINANCOVÁNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA SLOVENSKU Jan PEJTER ENVIROS, s.r.o.
Ochrana Ovzduší Hustota a vlhkost plynu cvičení 3
Ochrana Ovzduší Přednáška 3
Hodnocení elektráren - úkolem je porovnat jednotlivé elektrárny mezi sebou E1 P pE1 P E1 vliv na ŽP E2 P pE2 P E2 vliv na ŽP.
Spalování paliv mění se chemicky vázaná energie v palivu na energii tepelnou pracovními látkami spalovacího procesu jsou: palivo vzduch (okysličovadlo)
MODERNÍ ENERGETICKÉ SYSTÉMY
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost VY_32_INOVACE_C2 – 17.
Teplota Termodynamická (absolutní) teplota, T
EKO KVÍZ.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, Praha 6 Školitel: Ing. Pavel Machač,
Tematická oblast: Vytápění – 1. ročník Instalatér
Systémy řízení v reálném čase – nezbytná podpora obchodování
FYZIKA 8.Ročník Práce 02 – VÝKON.
NZÚ – BD návrh Programové schéma je navrženo na základě analýz účasti vlastníků BD v ZÚ 2009, rozložení zájmu o jednotlivé oblasti podpory, jejich.
Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 24. září 2012 Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium.
Státní energetická koncepce – její sočasnost a budoucnost Ing. Drahomír Šelong oddělení energetické politiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Listopad 2007.
Aspekty energetického využití lněného stonku Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i. Praha 6, Ruzyně Konference OZE – 19. dubna 2013 Kouty nad.
Internetový portál Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie
Moderní zařízení pro energetické využití odpadů (EVO) malých kapacit
Výroba kyseliny sírové
Výpočty z chemických rovnic
Ing. Jiří Štochl, technický ředitel, TEDOM-VKS s.r.o
Energetická budoucnost Moravskoslezského kraje s novou jadernou elektrárnou nebo bez ní? Ing. Pavel Bartoš viceprezident MSEK.
20.1 O chemických reakcích (t, v, katalyzátor, n, c).
Zplyňování odpadů v cementárně Prachovice
Využívání druhotných zdrojů energie
CHEMICKÁ ROVNICE A CHEMICKÁ REAKCE
Progresivní technologie a systémy pro energetiku
JUDr. Ing. Ing. Mgr. Petr Měchura
Kapalnění Do sklenice nalijeme vodu.
Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
Elektrárna Počerady Leží v severozápadní části České republiky, přibližně uprostřed trojúhelníku měst Louny, Žatec a Most. Vlastní výstavba probíhala.
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Výzkum energetického využívání kontaminované biomasy Jan Najser.
Ekonomické aspekty fotovoltaiky A5M13FVS-12. Ekonomické hodnocení PV systémů Cena elektřiny vyrobená nějakým systémem (např. fotovoltaickým) se obvykle.
Koncentrace znečišťující příměsi v ovzduší
Vysoká škola chemicko - technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, Praha 6 Obhajoba semestrálního projektu.
Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví
Autoři: Martina Pojerová Veronika Dvořáčková
Vliv topného režimu na emise krbových kamen spalujících dřevo
Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím
Tepelná elektrárna.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, Praha 6 Školitel: Ing. Pavel Machač,
Pohled MŽP na novely energetických zákonů Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Tel..:
PRESENTACE 20.říjen, 2010 Ing. Karel ROJKO.
Teplárna Otrokovice a.s.
1 Tvůrci energetické politiky ? Hodnocení variant - ukazatele Vychází se z tzv. analýzy životního cyklu LCA, to je přístup zohledňující náročnost na zajištění.
__________________________________________________________ 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.
Odsiřování fluidních kotlů
Pozice provozovatele LDS a obchodníka s energií při uplatnění na tuzemském a na evropském trhu Ing. Bohuslav Bernátek Praha
Elektrárna Dětmarovice Elektrárna Dětmarovice Elektrárna Dětmarovice postavena v r a svým výkonem 800 MW je nejvýkonnější elektrárnou spalující.
ZEVO SAKO Brno, a.s. jako součást imisního prostředí
Paliva Bašus,Buchtová,Plívová,Steiner 9.B. 1) Jaké vlastnosti musí mít látka, která je palivem? Musí hořet. Náklady na její výrobu musí být co nejnižší.
Centrální zásobování teplem Kulatý stůl Hospodářská komora ČR Ing. Pavel Bartoš viceprezident HK ČR , Praha.
Ing. Pavel Šolc Náměstek ministra průmyslu a obchodu AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR A POSUZOVÁNÍ JEJÍHO VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 11 Jaderná.
Tepelné elektrárny Vypracoval: Jiří Herrgott Obor: Technické lyceum Třída: 2L Předmět: Biologie Školní rok: 2015/16 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje.
Státní energetická koncepce, energetická bezpečnost ČR, energetický systém EU: Jaká budoucnost čeká jádro? Dana Drábová Efektivitu již nelze měřit především.
Ochrana ovzduší IV (pp+ad-blue)
Vysokoteplotní sorpce CO2 na laboratorně připraveném CaO
Zvýšení účinnosti kotelny
Podpora provozu sekundárních DeNOx opatření
ESZS cvičení Výpočet tepelného schématu RC oběhu s využitím tepla odváděného z oběhu (užitečně využívané teplo) a dodávkou tepla KVET (kombinovaná výroba.
ESZS cvičení Výpočet tepelného schématu RC oběhu s využitím tepla odváděného z oběhu – užitečně využívané teplo.
Výpočet tepelného schématu RC oběhu s přihříváním páry.
Možnosti zvýšení účinnosti záchytu SO2 v rozprašovacím
E1 cvičení – KVET Výpočet tepelného schématu RC oběhu s využitím tepla odváděného z oběhu – užitečně využívané teplo.
E1 Přednáška č.4 Tepelný výpočet RC oběhu
Transkript prezentace:

3 Separace SO2 a CO2 ze spalin reálné elektrárny Pavel Machač VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická 5, 166 28 Praha 6; Tel.: +420 220 444 246, e-mail: pavel.machac@vscht.cz.

Výzkum navazuje na předchozí výzkumné činnosti VŠCHT s reálnými spalinami Studium chemizmu odsíření – matematický model Kvantifikace vlivu aditiva Řešení technických problémů poloprovozu: - sedimentace částic vápence - měření průtoku suspenze Dodávka odsířených reál spalin pro separaci CO2 Vlastní výzkum separace CO2

Síra v uhlí Za míru emisí oxidů síry při spalování paliv se považuje měrná sirnatost paliva. Ta je definována jako hmotový obsah síry v uhlí vztažený na jednotku výhřevnosti paliva:   Sm = Srh * (Qr)-1, kde Sr m je měrná sirnatost paliva, Srh je obsah síry v 1 kg paliva v původním stavu a Qr výhřevnost paliva v původním stavu. Tak na příklad pro uhlí o obsahu síry v původním stavu 2 % hm. a výhřevnosti původního paliva 15 MJ. kg-1 činí měrná sirnatost: Sm = 20 * 15-1 = 1,33 g S*MJ-1,

Situace v ČR Česká energetická hnědá uhlí mají nízkou výhřevnost a relativně vysoký obsah síry. Černé uhlí spalované v západní Evropě Hnědé severočeské energetické uhlí Výhřevnost cca 25 MJ.kg-1 Výhřevnost cca 9 – 12 MJ.kg-1 Obsah síry 0,5 – 0,8 % hm. Obsah síry 1,3 % → Měrná sirnatost 0,2 – 0,3 g S*MJ-1 Měrná sirnatost 1,1 – 1,5 g S*MJ-1

Představa o emisích SO2 Z uvedeného příkladu vyplývá, že na jednotku vyrobené energie (např. MWh) jsou emise oxidů síry v ČR zhruba asi pětkrát vyšší než v západní Evropě. Pro výrobu 1 MWh elektřiny je zapotřebí cca 11 GJ v palivu. Potom hodinová emise SO2 (Eh SO2) 200 MW bloku elektrárny na hnědé uhlí při plném využití instalovaného výkonu a při obsahu siry v původním paliva 1,3 % a výhřevnosti 12 MJ*kg-1 činí:

Emise jedné elektrárny Bilance bloku 200 MW Eh SO2 = 200 * 11/12 * 0,013 * 2 * 0,95 = 4,53 t*h-1   kde hodnota 0,95 charakterizuje, že 95 % síry obsažené v uhlí přejde do spalin. Při ročním využití instalovaného výkonu kotle 5000 hodin činí i roční emise (ErSO2) 200 MW bloku: ErSO2 = 5000 * 4,53 = 22650 t * r-1. a elektrárna se 4 bloky o jmenovitém výkonu 200 MW potom ErSO2 = 4* 22600 = 90600 t SO2 *r-1 ročním využitím instalovaného výkonu zdroje se rozumí roční výroba elektřiny (energie) přepočtená na počet hodin, během kterých by byl zdroj využíván na plný výkon Při realizaci odsíření (ε=98%): ErSO2 = 0,02 * = 90600 = 1812 t SO2 *r-1

Mokrá vápencová technologie Souhrnná reakce: 2 CaCO3 + 2 SO2 + O2 + 4 H2O = 2 CaSO4.2H2O + CO2

Chlazení spalin Proces zchlazení spalin v absorbéru lze vysvětlit podle způsobu zvlhčování spalin popsaného na následujícím obrázku, kde A označuje odpařované spaliny.

Mezi spalinami a vápencovou suspenzí se vyměňuje hmota - vlhkost a energie - teplo (zde odhlédneme od separace SO2 a uvolňování ekvivalentního množství CO2, obojí jakožto projev chemické reakce). Pokud suspenze recirkuluje, její teplota se ustálí na teplotě ta. Tato teplota je nižší, než teplota vstupujících spalin t. Pro vybraný časový interval s charakteristickým průtokem spalin (konstantní nebo průměrná hodnota při kolísání průtoku), můžeme koncentraci vodní páry vyjádřit jejím relativním hmotnostním zlomkem YA, což se s výhodou používá u systémů, kde probíhá výměna hmoty a tepla. Lze odvodit vztah mezi ta teplotu vystupujících spalin a zároveň teplotu vápencové suspenze označovanou jako teplotu adiabatického nasycení a t, YAa a YA :

   

Absorbér

Příprava vápencové suspenze

Bilance bloku 500 MW (4,1%síry)

Poloprovozní odsiřovací aparatura

Aparatura pro separaci CO2 z reálných odsířených spalin