A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként

Hasonló dokumentumok
Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK. 4.4 Műszaki adatok M SV/T TELEPÍTÉS Adatok fűtésnél

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK. 4.4 Műszaki adatok M SM/T TELEPÍTÉS

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

Hagyományos és modern energiaforrások

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

A vidékfejlesztési miniszter 71/2012. (VII. 16.) VM rendelete egyes miniszteri rendeletek levegõvédelemmel összefüggõ módosításáról

Magyarországi hőerőművek légszennyezőanyag kibocsátása A Vértesi erőműnél tartott mintavételezés

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Biomassza tüzelés kommunikációs dosszié BIOMASSZA TÜZELÉS ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan

Éves energetikai szakreferensi jelentés

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

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

Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete. II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

Gázégő üzemének ellenőrzése füstgázösszetétel alapján

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

Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál

A biomassza rövid története:

Nettó ár [HUF] ,00

csökkentése kiegészítő tüzelőanyag felhasználásakor a cementgyártásban

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE

TECHNOLÓGIA SZENNYVÍZISZAPOK TPH TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

MELLÉKLETEK MAGYARORSZÁG ÁTMENETI NEMZETI TERVE CÍMŰ DOKUMENTUMHOZ

Ermvek energetikai folyamatai

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

Napelemek és napkollektorok hozamának számítása. Szakmai továbbképzés február 19., Tatabánya, Edutus Egyetem Előadó: Dr.

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék. Energiahordozók

Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ, ELTE TTK, Budapest 2. Analitikai Kémiai Tanszék, ELTE TTK, Budapest

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

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

Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetés során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)

Modern Széntüzelésű Erőművek

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

A HINKLEY POINT C ATOMERŐMŰ GAZDASÁGI VIZSGÁLATA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN

Nagy hatékonyságú és gazdaságos égők az üvegipar számára

Okos fűtés, tisztább levegő Dr. Dobi Bálint Földművelésügyi Minisztérium

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

Energetikai környezetvédő Környezetvédelmi technikus

Tüzelőanyag. ... Az én fűtésrendszerem. Tüzelőanyag. kimutatás. Hő biomasszából.

- HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı:

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

ÉMI TÜV SÜD. Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése. Magasházy György

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

keletkező emissziók vizsgálata

Modern Fizika Labor Fizika BSC

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium

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

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

Badari Andrea Cecília

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus

Kriston Ákos, Fuel Cell Hungary, ELTE Október 25. Gyır

SZÉNTÜZELÉSÛ KAZÁNOK NO X -KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE

Elektronikus Füstgázanalízis

Környezetbarát fatüzelés. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság

A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából. Dr. Kálmán Gergely

Készítette: Kovács Mónika Eszter Környezettan alapszakos hallgató. Témavezető: Dr. Mészáros Róbert adjunktus

Tüzelőanyagok fejlődése

A Mátrai Erőmű működése és környezeti hatásai, fejlesztési lehetőségei

Éves energetikai szakreferensi jelentés

T Á J É K O Z T A T Ó

ENERGIA. Üzemanyag szénből. Közbenső elgázosítás. Tárgyszavak: szén; szénhidrogén; földgáz; Fischer-Tropsch reakció.

Elektronikus Füstgázanalízis

Cégünkről Polytechnik Biomass Energy

Hatástávolság számítás az. Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75.

2017. évi zárójelentés

Nehéz olaj spontán elgázosító impulzus kályhákkazánok,

A levegőminőségi állapot és legfőbb kihívások, a környezetbarát fatüzelés, komposztálás jelentősége

110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet

1. Indokoltság, módszerek 2. Összehasonlítás Erdő, alga Fásszárú ültetvények, Szántóföldi kultúrák

Összefoglaló éves jelentés Készítette az Ön Energetikai szakreferense: Hunyadi Kft.

Bio Energy System Technics Europe Ltd

DEUTSCHE BANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

1. ábra Modell tér I.

Levél a döntőbe jutottaknak

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Gumiabroncs-hulladékok alacsony hőmérsékletű pirolízise

7. lakás 1. Fűtőanyag elnevezése: tűzifa Összetétel (kg/kg): Szén Hidrogén Oxigén Víz Hamu

Az égés és a füstgáztisztítás kémiája

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Regionális nemzeti nemzetközi energiastratégia

rendszerszemlélet Prof. Dr. Krómer István BMF, Budapest BMF, Budapest,

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Modern Széntüzelésű Erőművek

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Átírás:

ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.1 1.6 A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként Tárgyszavak: NO x -emisszió csökkentése; újraégetés; lignit; elszenesített lignit; kalciumtartalom; részecskeméret. A porított széntüzelésű kazánok jelentős NO x -emisszió-források, ezért a legtöbb országban ezen kazánok emissziójának határértékét és ellenőrzését törvényileg szabályozzák. Az NO x -emissziók csökkentésének hatékony és olcsó módja az égetési technológia módosítása. Ennek egyik lehetősége az ún. újraégető technológia alkalmazása, amely három lépcsőből áll: az elsődleges égetési zóna (a szén elégetése) az újraégető zóna (további hozzáadott tüzelőanyag elégetése az NO x vegyületek mennyiségének csökkentése érdekében) a kiégetési zóna (a CO és a szén elégetése). Az újraégetés során hozzáadott tüzelőanyagként földgázt, olajat, porított szenet és biomasszát alkalmaznak. A széntüzelésű kazánokban a leggazdaságosabban alkalmazható újraégető tüzelőanyag a porított szén. Lengyelországban a villamosenergia-termelés során a leggyakrabban használt tüzelőanyag a lignit, amelyből évente erre a célra 66 M t kerül elégetésre. E cikk célja a lengyel lignit újraégető tüzelőanyagként való alkalmazási lehetőségének és hatékonyságának a vizsgálata. Megállapították, hogy a lignitfelhasználás hatékonysága összefüggést mutatott a lignit kalcium- és illóanyag-tartalmával. Az elszenesített lignit kevésbé hatékony újraégető tüzelőanyag, mint a lignit. Kísérletek A vizsgálatok során 1,8 m hosszú,,5 m belső átmérőjű, elektromosan fűtött csőkemencét alkalmaztak. A füstgázt földgáz elégetésével állították elő, a földgáz/levegő arány SR 1 1,1 volt a kemence tetején. A sztöchiometriai arányt az újraégető zónában (SR 2 ) a lignitbetáplálás sebessége, a gázfázisú reagensek áramlási sebessége (1,2 kg/h) és a füstgáz oxigénkoncentrációja

(2%) alapján határozták meg. Az 5 ppm NO koncentráció biztosítása érdekében a füstgázt nitrogénnel hígított NO-val dúsították. A nyers lignitet megőrölték, szárították és szitálták. Három méret szerinti frakciót 16 1 µm, 1 µm és < µm készítettek. A kemence tetején,2 1 g/perc sebességgel nitrogénárammal porított szenet fújtak be a füstgázba. C hőmérsékletű szekunder levegőt tápláltak be a kemence alján a CO elégetése érdekében. A porított szén tartózkodási ideje az újraégetési zónában,7,8 másodperc volt. Az újraégetést 1 C-on hajtották végre. Az NO, O 2 és a CO koncentrációkat elektrokémiai elven működő on-line elemzővel, a CO 2 koncentrációt infravörös gázelemzővel mérték. Az NO áramlási sebességét elektronikus áramlásmérővel, az egyéb anyagok áramlási sebességét rotaméterrel ellenőrizték. A hőmérsékletet a kemence aljától 3 cmre NiCr-Ni termoelempárral mérték. Az alkalmazott szén és a lignit tulajdonságai A vizsgálatok során alkalmazott lengyel szén tulajdonságai az 1. táblázatban kerültek összefoglalásra. A szenet porított lignit elégetésével csöves kemencében nitrogénáramban 75 C-on állították elő. A szén tulajdonságait a 2. táblázat foglalja össze. A vizsgálatok során alkalmazott lignitek jellemzői 1. táblázat A szén kitermelési helye Bełchatów Koźmin nedvesség 11,6 7, 14,5 13,2 Gyors elemzés (%(m/m), száraz súly) hamu illó- szén fűtőérték anyag (kj/kg) 17,8 1,9 8,5 12,7 47,4 52,3 55,2 5,1 34,8 36,8 36,3 37,2 16 298 18 612 15 8 16 167 Elemanalízis (%(m/m)) C H N S 69,8 56,3 64,8 66,2 7, 5,9 7,2 7,2,9,3,9 1, 1,5,8,8,6 A lignitből előállított szén elemanalízise 2. táblázat A szén kitermelési helye Bełchatów Koźmin Elemanalízis (%(m/m)) C H N CaO 85,9 87,5 91,9 84,4 3, 3, 4, 3,5 1,5 1,4 1,4 1,4 39,3 1,5 33,8 29,3

A kapott eredmények ismertetése A vizsgálatok során használt lignitek hasonló kémiai szerkezete miatt csak a bányából kitermelt lignit esetében vizsgálták a részecskeméretnek és az újraégetés sztöchiometriai viszonyainak a hatását az NOmennyiség csökkentésének hatásfokára (η). Az NO-mennyiségcsökkenés hatásfokának (η) alakulása az újraégető zóna sztöchiometriai viszonyainak a függvényében a három méretfrakció esetén az 1. ábrán látható. A hatásfok 6 % volt SR 2 =,75,9 sztöchiometriai arány esetén. A porított lignit részecskeméretének hatása nem volt döntő jelentőségű. 1 6 16+1 µm 2 1+ µm < µm,6,7,,9 1, 1,1 1. ábra Az NO-csökkentés hatásfoka a -ban bányászott lignit esetében az SR 2 arány függvényében Az NO-csökkenés hatásfokának összehasonlítását a négy bányából kitermelt lignit esetében az újraégetés paramétereinek és az újraégető tüzelőanyag változtatásával hajtották végre. A 2. ábrán az η SR 2 összefüggés került bemutatásra, 1 C-on 16 1 µm részecskeméret mellett. A porított lignit alkalmazása esetén fellépő NO-csökkenés homo- és heterogén hatásainak az elválasztása érdekében vizsgálatokat végeztek elszenesített lignittel. A kapott eredményeket a 3. ábra szemlélteti (a vizsgálat hőmérséklete 1 C, részecske méret 16 1 µm volt).

1 méretfrakció: 6 1 µm Belchatów 6 2 Kozmin,7,,9 1, 1,1 2. ábra Az NO-csökkentés hatásfoka a négy bányából kitermelt lignitfajták esetében az SR 2 arány függvényében 1 méretfrakció: 16 1 µm 6 2 elszenesített lignit Belchatów Kozmin,6,7,,9 1, 3. ábra Az NO-csökkentés hatásfoka a lignitekből előállított szén esetében az SR 2 arány függvényében

A vizsgálati eredmények értékelése A laboratóriumban végrehajtott vizsgálatok eredménye szerint a lengyel porított lignit az újraégetés során jól alkalmazható tüzelőanyag, ugyanakkor a lignitből készült szén kevésbé hatékony. Ennek oka, hogy a szén nitrogéntartalma jelentős mértékben hozzájárul az együttes NO emisszióhoz. Más vizsgálatokkal összehasonlítva a tartózkodási idő jelen esetben 3 4-szer nagyobb volt, a részecskeméret kisebb volt (a szén részecskemérete 16 1 µm), és volt egy kiégető zóna is. Ennek eredményeként a szénrészecskék csaknem teljesen elégtek. Figyelembe véve a szén nitrogéntartalmát és a füstgáz áramlási sebességét, a szén kiégése miatt az NO koncentráció 25 ppm értékre is nőhet. Hogy figyelembe vegyék a lignit illóanyag-tartalmának a hatását az NO mennyiségének a csökkenésére, kísérleteket végeztek a turoszów-i bányából származó, részlegesen kiégetett lignittel. A kapott eredmények szerint a nagyobb illóanyag-tartalmú lignitek jobb újraégető tüzelőanyagok (4. ábra). méretfrakció: 16 1 µm 1 6 2 kitermelt lignit 17% elszenesített lignit 25% elszenesített lignit 3% elszenesített lignit 45% elszenesített lignit,6,7,,9 1, 1,1 4. ábra Az NO-csökkentés hatásfoka a -ban bányászott lignit esetében az SR 2 arány függvényében Jelentős különbséget tapasztaltak az NO-csökkenés hatásfokában a lignit kitermelési helyének függvényében. A lengyel lignitek, mint újraégető tüzelőanyagok hatásfok szerinti rangsora az alábbi: Belchatów> Koźmin>

Az η értéke kevésbé változott, ha lignitből előállított szenet használtak lignit helyett, a rangsor azonban ekkor is azonos volt a lignitre megállapított rangsorral (3. ábra). A lignit újraégető tüzelőanyagként való alkalmazhatósága a Ca-tartalom függvénye. A kálcium ugyanis katalitikusan aktív a szén NO-tartalmának csökkentésében és az N 2 képződés elősegítésében. A folyamat a lignitben található heterociklusos nitrogén szilárd fázisú reakciójában zajlik. Ezért az NO-csökkentés hatásfoka nőtt a lignit Ca-tartalmának növekedésével. A kis Ca-tartalmú turoszówi szén volt a legkevésbé hatásos újraégető tüzelőanyag (2. és 3. ábrák). (Regősné Knoska Judit) Hardy, T.; Kordylewski, W.: Effectiveness of Polish lignites as reburn fuels. = Fuel, 81. k. 6. sz. 22. ápr. p. 837 8. Wang, F.; Wang, X. J. stb.: The research on the estimation for the NO x emissive concentration of the pulverized coal boiler by the flame image processing technique. = Fuel, 81. k. 16. sz. 22. nov. p. 2113 212.