A Mátrai Erőmű intézkedései a szigorodó károsanyagkibocsátási határértékek betartása érdekében

Hasonló dokumentumok
A Mátrai Erőmű intézkedései a szigorodó károsanyagkibocsátási határértékek betartása érdekében

A Mátrai Erőmű intézkedései a szigorodó kibocsátási határértékek betartása érdekében

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

Üzemlátogatás a Mátrai Erőműbe

A Mátrai Erőmű működése és környezeti hatásai, fejlesztési lehetőségei

Üzemlátogatás a Mátrai Erőműben és a jászberényi GEA EGI hőcserélőgyárában

A Mátrai Erőmű nyersanyagbázisa a Mátra és a Bükk hegység déli előterében lévő jelentős lignitvagyon

A Mátrai Erőmű ZRt., mint fenntartó 2007-ben hozta létre ipari parkját, Mátrai Erőmű Ipari Park néven.

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben

MELLÉKLETEK MAGYARORSZÁG ÁTMENETI NEMZETI TERVE CÍMŰ DOKUMENTUMHOZ

2017. évi zárójelentés

Magyarországi hőerőművek légszennyezőanyag kibocsátása A Vértesi erőműnél tartott mintavételezés

Oxyfuel tüzelési technológia megvalósíthatóságának vizsgálata hazai tüzelőanyag bázison

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

Szakolyi Biomassza Erőmű kapcsolt energiatermelési lehetőségei VEOLIA MAGYARORSZÁGON. Vollár Attila vezérigazgató Balatonfüred, 2017.

A fenntartható energetika kérdései

tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

Bakonyi Erőmű Rt. - Ajka

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

MELLÉKLETEK. következőhöz: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Hulladékhasznosító mű létesítésének vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

Modern Széntüzelésű Erőművek

PTE Fizikai Intézet; Környezetfizika I. 7. Széntermelés, felhasználás fizikája; NB

Hagyományos és modern energiaforrások

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

Energetikai környezetvédő Környezetvédelmi technikus

Környezetvédelmi eljárások és berendezések. Gáztisztítási eljárások május 2. dr. Örvös Mária

tapasztalatai Experiences with the Reconstruction and to- Energy Plant

Hulladékhasznosító Mű bemutatása

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében

Gázturbina égő szimulációja CFD segítségével

Hamburger Hungária Kft. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 2018.

A fa mint energiahordozó felhasználási lehetőségei a távhőszolgáltatásban és a fontosabb környezeti hatások

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

Elektronikus Füstgázanalízis

A Mátrai Erőmű fennmaradási stratégiája

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK. Hulladékégetők füstgáztisztítása

Környezetvédelmi eljárások és berendezések

Energetikai Szakkollégium Egyesület

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, December 1-2.

A háztartási és a nagyüzemi szilárdtüzelés üzemeltetési problémái és károsanyagkibocsátásának

Elektronikus Füstgázanalízis

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

Gázégő üzemének ellenőrzése füstgázösszetétel alapján

4. sz. módosítás

Megvalósult és tervezett biomassza projektek. Magyarországon. Vajnai Attila. 15 perc

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

Az új EU ETS bevezetésének hatása a szénalapú villamosenergia-termelésre


Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője.

A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként

Ligniterőmű fejlesztése a hazai lignitvagyon felhasználásával

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

10. Villamos erőművek és energetikai összehasonlításuk

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc

Üzemlátogatás a Mátrai Erőműben és a GEA EGI jászberényi hőcserélőgyárában

Hogy egy országban az egyes erőműfajták

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN

Magyar Energetikai Társaság 3. Szakmai Klubdélután

Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, május 21.

A hulladékégetés jövője Magyarországon. Hulladékhasznosító erőmű megépíthetősége Székesfehérváron.

Szilárdtüzelésű kandalló fejlesztések

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

KÉNYSZER ÉS ADAPTÁCIÓ. Avagy: Az út amit választottunk!

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft.

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24.

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Kriston Ákos. Vándorgyűlés előadás,

Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány, földtudományi szakirány Témavezető: Dr. Munkácsy Béla

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

H/ számú. országgyűlési határozati javaslat

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt október 28. Zarándy Tamás

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Megújuló energia, biomassza hasznosítás

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

Az épületek fűtéskorszerűsítésének és szigetelésének hatása a távfűtés üzemvitelére Kaposváron 10 év tapasztalata

Dioxin/furán leválasztás (PCDD/PCDF) dr. Örvös Mária

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava.

Kályhás Kályhás Cserépkályha-készítő Kályhás Kandallóépítő Kályhás

Alternatív tüzelőanyag hasznosítás tapasztalati a Duna-Dráva Cement Gyáraiban

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

Átírás:

A Mátrai Erőmű intézkedései a szigorodó károsanyagkibocsátási határértékek betartása érdekében 2014. március 6-án került megrendezésre az Energetikai Szakkollégium Ganz Ábrahám emlékfélévének második előadása, melynek témáját a 2016. január 1-től életbe lépő Ipari Károsanyag-kibocsátási Irányelv (IED) adta. Ennek értelmében a határértékek hazánkban is szigorodnak és betartásukhoz különböző intézkedések szükségesek. Orosz Zoltán, a Mátrai Erőmű Zrt. stratégiai osztályvezetője előadásában ismertette az intézkedéseket, az azt megelőző méréseket, vizsgálatokat és az ebből levont következtetéseket. A Mátrai Erőmű Zrt. bemutatása A 950 MW beépített teljesítménnyel rendelkező erőmű az előző évben 5403 GWh villamos energiát értékesített, körülbelül a teljes magyar villamosenergiatermelés 17%-át (A Paksi Atomerőművet követően ez a második legnagyobb részarány). A meglévő öt blokkban (2x100 MW; 1x220 MW; 2x232 MW) és a két gázos egységben (2x33 MW) 90%-ban szenet, 8%- ban biomasszát és 2%-ban gázt tüzelnek el. 1.ábra - A Mátrai Erőmű A lignit két saját tulajdonú forrásból, a bükkábrányi és visontai bányákból érkezik a telephelyre. Mind a két helyen külszíni fejtéssel nyerik ki a lignitet, ellenben lényeges különbségek figyelhetőek meg a szén minőségében és a beszállítás módjában is. A Bükkábrányból származó lignit fűtőértéke, kéntartalma is magasabb és vasúti összeköttetés révén érkezik, míg a visontai szállítószalagon. Az átlagos meddő/szén arány 8,2 m 3 /t, és az átlagos fűtőérték 6,840 kj/kg. Jelenlegi felhasználás mellett közel 100 évre elegendő tüzelőanyag ellátást biztosíthatnak a bányák. 1

A Mátrai Erőmű nem egy teljesen különálló létesítmény, hanem egy ipari park része. Az erőműben keletkező melléktermékek feldolgozására több iparág is a közvetlen közelébe települt. A füstgáz kéntelenítéséből származó gipszből nemes vakolatot, falazóelemet és gipszkartont gyártanak, emellett felhasználják még talajjavításhoz, az alumíniumiparban és a cementiparban is. Ezzel nemcsak a fennmaradó gipsz értékesítése biztosított, hanem a hazai cementgyártás versenyképessége is. A nagymennyiségű pernyét főleg a cementiparban tudják hasznosítani, de útépítéshez és bányák tömedékeléséhez is használják. Sok cég igényel az erőműtől villamos energiát és gőzt, de cserébe, például a bioüzemanyag gyártása után keletkezett repcepogácsát (fűtőértéke 16-18.000 kj/kg) megvásárolja az erőmű és biomasszaként eltüzeli. Emellett más energetikailag hasznosítható hulladék és biomassza (évente 400.000 tonnányi) eltüzelésével termelnek zöldáramot. Fontos szempont volt a kibocsátási-határértékek betartása érdekében tett intézkedések során, hogy a meglévő berendezések és folyamatok optimalizálásával és az eltüzelt anyagok részarányának módosításával, minimális beruházási költséggel tudják azokat véghezvinni. A 2010/75/EU direktíva következményei A direktívában foglaltak szerint 2016. január 1. után a kén-dioxid kibocsátás és a nitrogén-oxidok kibocsátása nem haladhatja meg a 200 mg/nm 3 -es határértéket, míg a porkibocsátás maximuma 20 mg/nm 3 lehet. Ezt megkönnyítendő, az erőmű kérelmet nyújtott be a határidő meghosszabbítására. Az Átmeneti Nemzeti Terv határozata értelmében az SO2 és a por esetében a hosszabbítás sikeresnek bizonyult. (A határidő 2019-re módosult: 2. ábra) Milyen következményekkel jár a határozat? SO2: A kénleválasztók teljesítményét két lépcsőben kell növelni, 2014- ben és 2016-ban. Ehhez az oxidációs levegőrendszer bővítése, a keverőművek teljesítménynövelése, a gipsz szuszpenziós rendszer bővítése és áramlástani optimalizáció is szükséges. por: NOx: A III-IV-V blokki elektromos porleválasztás hatásfokát növelni kell áramlástani optimalizáció segítségével, és elektromos teljesítménynöveléssel. A két legrégebbi 100 MW-os blokk 2016. január 1-től mindössze 1500 üzemórát fog működni, mert ezeket már túl költséges lenne olyan szintre felújítani, hogy a határértékeket tartani tudják. Emellett a III-IV-V blokkokon NOx csökkentést kell végrehajtani a tüzelés átalakításával és SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction) beépítésének_segítségével. 2

2. ábra Károsanyag-kibocsátási határértékek módosulása Szénmenedzsment rendszer A kontrollmérések során kiderült, hogy amikor kizárólag a bükkábrányi bányából érkezett lignittel tüzeltek, jelentősen megnövekedett a por- és a SO2 kibocsátás. Ezzel szemben, ha a visontai lignitet használták, ezek az értékek csökkentek. (A 3. ábrán B jelű a bükkábrányi lignit, V a visontai.) 3. ábra A bükkábrányi és visontai lignit összehasonlító mérése 3

Ebből messzemenő következtetéseket nem lehetett levonni, szükség volt még a szén elemi analízisére is. Érdekes módon itt nem volt tapasztalható nagyon jelentős eltérés a különböző telepekről érkezett lignit összetételében. Ennek következtében, a jelenség pontosabb megismerése érdekében, ásványtani vizsgálatot végeztek az RWE Niederaußem-i ásványtani laborjában. A vizsgálat során rájöttek arra, hogy a bükkábrányi lignit szilíciumtartalma nem tisztán SiO2 formában van jelen, hanem más elemekkel is vegyületet képez, ezért az olvadáspontja lecsökken és könnyebben megolvad a porszemcse. Következésképpen a lapkás kristályszerkezetből gömb alak lesz, melynek a fajlagos felülete a lehető legkisebb, így a töltésfelvevő képessége is lecsökken és sokkal nehezebb leválasztani. A műveletet tovább nehezítik egyéb oxidos összetevők is. A vizsgálat kimutatta, hogy a Visontai és a Bükki alsótelep leválasztási tulajdonságai azonosak, míg a Bükki főtelep esetében más tűztéri viselkedés és rostély-salak kiválasztódás figyelhető meg, emellett a fajlagos porellenállása is sokkal rosszabb. Alkáli földfémek jelenlétében jelentősen javul a leválasztás, így fontos a biomassza folyamatos felhasználása. Korábban csak hétköznap érkezett biomassza a telephelyre, de mindenképpen szükségessé vált a hétvégi beszállítás is. Tehát kerülni kell a 100%-os bükkábrányi lignit égetését, és nyári időszakban az alsótelepi beszállítást kell növelni. Szimulációs vizsgálatok során jól láthatóvá vált, hogy a bükkábrányi lignit égetésekor a láng feljebb húzódik a tűztéren belül (4. ábra), így magasabb a kazán hőterhelése. Ebben az esetben nagyobb mértékű salakosodás figyelhető meg, ami azért veszélyes, mert romlik a hőátadás hatásfoka és több lignit szükséges, ami még tovább gerjeszti a folyamatot. Az öngerjesztő tulajdonság miatt még időszakosan sem szabad megengedni a salakképződést. A hamuösszetétel miatt bizonyos esetekben a salak eutektikumot képez, aminek alacsonyabb az olvadáspontja, ezért szintén salakosodáshoz vezet. További következménye a magas hőmérséklet és az abból adódó NOx képződés. 4. ábra Tűztér szimulációja különböző tüzelőanyagokkal 4

Összefoglalva szabályozni kell a két bányából jövő lignit mennyiségét, a szakaszosan, vasúti úton érkező bükkábrányi lignitet mindig vegyíteni kell a visontai mennyiséggel. Az erőmű területérén tartalékolt mennyiséget rendszeresen forgatni kell, mert idővel romlik a szén minősége. Gazdaságossági szempontból a bükki részarányt kellene növelni, de ezt össze kell vetni a lignit károsanyag-kibocsátásra tett mértékével. Az erőműben lévő mennyiség nyomon követését cellás módszerrel oldották meg, ahol egy cellában ismert a fűtőérték, a kéntartalom, a hamutartalom és a cellában lévő mennyiség magassága. A biomassza vizsgálatánál kiderült, hogy nagyon gondosan szabályozni kell a különböző termékek részarányát, mert mind más és más hatást fejt ki a tüzeléskor, így kialakult a megfelelő paraméterekkel eltüzelhető BIOMIX összeállítása (5. ábra). 5. ábra BIOMIX összetétele NOx kibocsátást csökkentő intézkedések 2007-ben megvizsgálták a malmok, a szénporégők és szénporvezetékek lehetséges módosításait, de ezt csak a IV-V. blokkokban valósították meg. A malomban a kopás csökkentése volt az elsődleges szempont, de a légszér hatásfokának és a kiőrlésnek a javítása is kiemelt fontosságú volt. Szénporcsatornák esetében a gáz- és porelosztás javítása mellett a kopáscsökkentésre is figyelmet kell fordítani. Az égő és levegőrendszereknél a por és levegősebesség optimalizálása, a levegőeloszlás optimalizálása és a kiégető levegő rendszer illesztése prioritásként kezelendő. Az újak esetében két fő és egy páraégő helyett három egyforma égő szolgáltatja a szükséges hőt. A régi kiégető levegő rendszernél a 6. ábrán látható hőmérséklet eloszlás alakult ki, amit 5

kompenzálni lehetett a 7. ábrán jelölt módon. A kiégető levegő elosztását is megvizsgálták szimuláció segítségével, itt további módosításokat kell végrehajtani. 6. ábra Tűztér hőmérséklet-eloszlása a régi rendszerrel 7. ábra Az új fúvókákkal 2011-ben SNCR rendszer kísérletet végeztek. Az eredmények nagyon biztatóak, a vizsgált időszak alatt végig a kívánt határértéken belül sikerült tartani a NOx kibocsátást (8. ábra). Ezen felül az ammóniaszökés és a gipsz/pernye tartalma is megfelelőnek bizonyult. A technológia során a tűztérbe közvetlenül fecskendezzük be a leválasztó anyagot, ezért nagyon vigyázni kell a beállításokra, a pontos redukálóanyag felhasználás miatt. A berendezés viszonylag egyszerűen, gyorsan és gazdaságosan beépíthető, azonban alkalmazása a redukálóanyag felhasználás miatt költségesebb. Az égő átalakítás hosszabb átfutású folyamat, ezért a határidő rövidsége miatt beépítésre került a III. blokkban és 2014-ben a IV. és V. blokkba is. 8. ábra SNCR alkalmazása közben mért adatok 6

Porkibocsátást csökkentő intézkedések A porleválasztást végző elektrofilterek igen nagy beruházási költségűek, így a cseréjük nem jöhet szóba. Ehelyett áramlástani optimalizálással kell a 30 mg/nm 3 -es csökkentést megoldani. A leválasztási teljesítményben jelentős ingadozások figyelhetőek meg aszerint, hogy milyen minőségű a tüzelőanyag. Az elektrofilter be- és kilépő csonkjain a javasolt módosításokat eszközölték egy szóróelem beépítésével, aminek lapjai a füstgáz elterelését, szétszórását végzik. Több mint 8 millió cella volt szükséges ehhez a szimulációhoz. Ez megmutatta, hogy a terelőelem nélküli esetben a középső pirossal jelölt részen 5 m/s az áramlási sebesség, ami túl nagy ahhoz, hogy a leválasztás megtörténjen (9.ábra). A módosítás után az eredeti 8,5 mp-es átlagos tartózkodási időt sikerült 13 mp-re növelni, ami már megfelelő (10.ábra). 9. ábra Az eredeti elektrofilter sebességeloszlása 10. ábra Terelőelemes elektrofilter sebességeloszlása A füstgázcsatornák esetében is van lehetőség optimálásra és elvégezték a szimulációt, de ezzel nem érhető el jelentős porkibocsátás csökkentés. 7

SO2 kibocsátást csökkentő intézkedések A Mátrai Erőműben a világon is szinte egyedülálló kialakítású füstgáz kéntelenítő rendszer működik. Ebből adódhatott az, hogy a várt parabola alakú füstgázszökési görbe a középső központi vezető cső miatt kúp jelleget öltött. Ennek kiküszöbölésére üvegszálas erősítésű terelőgallérokat alkalmaztak. (11.ábra) 11. ábra Füstgáz kéntelenítő rendszerbe épített terelőgallérok Ennek az értéknek 250-ről 200 mg/nm 3 -re kell csökkenni, de mivel a két régi blokk kevesebbet fog üzemelni, így ezt nem lesz nehéz betartani. Összefoglalás A Mátrai Erőmű nagy beruházási költségek nélkül, a meglévő berendezések működésének optimalizálásával és a folyamatok illesztésével nem lesz probléma a határértékek betartásával. Ebben nagy segítség a por és SO2 kibocsátásra engedélyezett eltolt határidő és a két régi blokk üzemóráinak csökkentése. Kurucz Boglárka Az Energetikai Szakkollégium tagja 2014. március 8