All for Power 2012-1

| Kategorie: Časopis  | Tento dokument chci!

První měsíce nového roku 2012 uplynuly rychleji, než jsme si možná představovali. Vydali jsme první číslo All for Power věnované z velké míry dostavbě Jaderné elektrárny Mochovce, připravujeme se na konferenci Waste to Energy 2012 (29. března) a na konferenci Elektrizační soustava, kterou pořádáme 5. června 2012 v hotelu Novotel. Někteří z občanů se připravují na konec světa, který by měl podle Mayského kalendáře nastat dne 21. prosince… A když náhodou konec světa nenastane, spokojímese s tvrzením: „Ještě jsme dostali šanci!“ Nevím, na čem stavěli svou teorii Mayové, ale ...

Vydal: AF POWER agency a.s., Praha

Strana 122 z 184

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.







Poznámky redaktora
Za jeden hlavních inovačních prvků celé kon- cepcejezařazenítechnologieoznačované4Dfiltrace. Dále čištění spalin pokračuje za parním kotlem. Obdobně jako klasické koncepce čištění spalin začíná snížením NOx pomocí SNCR nástři- kem příslušného denitrifikačního činidla první- ho tahu kotle. Vzniklé „úsušky“ jsou zachyceny společně prachem produkty neutralizace spa- lin (zreagovaný suchý sorbent) povrchu filtru. In- stalace filtračních elementů patrná obr. Technologie umožňuje spojit následující funkce jednoho aparátu: 1) DeDusting filtraci tuhých znečišťujících látek ze spalin, 2) DrySorption neutralizaci kyselých složek (SO2, HCl, HF, částečně NOx) spalinách při současném dávkování sorbentu (NaHCO3) do spalin před filtr 3) DeDiox katalytický rozklad dioxinů furanů (PCDD/F), 4) DeNOx -díkyimplementovanémukatalyzátoru ve filtračních elementech bázi TiO2/V2O5 je možné uplatnit také schopnost selektivní ka- talytické redukce NOx (SCR Selective Cata- lyticReduction)přisoučasnémnástřikudenitri- fikačního činidla (plynný NH3 nebo močovina) do spalin před filtr. Důvodem použití mokré pračky pro dočištění spalin může být přání investora, podmínka vyplý- vající stavebního povolení podobně. Tato technologie byla úspěšně implemento- vánavespalovněnebezpečnýchodpadůvČRjako první realizace střední východní Evropě. 3). Suché čištění, přede- vším použitím hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3) jako reakčního činidla, dostatečné účinné pro čištění spalin vznikajících při spalování komunálního odpadu. Schematický princip funkce filtračního elementu Obr. Aby byla technologie bez produkce od- padních vod, zvažován jejich nástřik proudu horkých spalin. Při jeho použití bezpro- blémově dosahováno legislativou požadovaných emisních limitů. Bude mít pouze „tlumící“ funkci odstranění koncentračních špi- ček kyselých složek spalin případě spalování ne- tříděných odpadů nebo obecně vyskytujících se odpadů vysokou koncentrací chlóru (PVC) nebo síry. Srdcem technologie jsou filtrační elementy tvaru dutéhoválcezporézníkeramikyobsahujícíčásticeka- talyzátoru (viz obr. Protože klíčovým rysem alternativ- ní koncepce uspořádání spalovny odpadů vy- užití keramického filtru katalyzátorem bez doda- tečných ohřevů spalin, bylo zvoleno suché čištění spalin bázi použití NaHCO3, kterého opti- mální pracovní teplota srovnatelná pracovní tep- lotou katalyzátoru. Instalace filtračních elementů filtru spalovně nebezpečných odpadů AFP_REDAKCE_01_12_R 3/23/12 5:13 Stránka 120 . Výstupní spaliny filtru teplotě nad 220 splňují legislativní požadavky obsah Obr. Mokré dočištění spalin není uva- žováno jako primární technologie pro odstranění kyselých složek spalin většině případů není potřebné nemusí realizovat.allforpower. Tato uvedená kombinace aparátů vyzna- čuje menší spotřebou chemických látek aditiv a zejména nižší (popř.Spalovny komunálního odpadu Waste Energy Фабрика переработке коммунальных отходов |120 01/2012 www.cz Návrh system čištění spalin řešen kombi- nací suché mokré metody. 4. nulovou) produkcí odpad- ních vod