PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza kosztów instalacji usuwania zanieczyszczeń ze spalin metodą ozonowania

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono analizę ekonomiczną wykonaną dla 3 wariantów instalacji oczyszczania spalin metoda ozonowania. Analiza obejmowała instalacje dla nowego (900 MW) i istniejącego (225 MW) bloku węglowego po wejściu w życie zapisów dyrektywy IED. Dodatkowo wykonano obliczenia mające na celu określenie kosztów metody przy uzyskiwaniu ultra niskich stężeń zanieczyszczeń tzn. 30 mg/m3 SO2 i NOx dla bloku o mocy 900 MW. Otrzymane wyniki analizy ekonomicznej porównano z dostępnymi w literaturze danymi dotyczącymi instalacji SCR (Selective Catalytic Reduction). Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że metoda ozonowania spalin jest konkurencyjna w stosunku do instalacji SCR, przy czym zastosowanie ozonowania spalin pozwala dodatkowo zredukować emisję rtęci metalicznej Hg0 do atmosfery.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
73--81
Opis fizyczny
Bibliogr. 27 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych
Bibliografia
  • [1] Kuropka J., Technologie oczyszczania gazów z dwutlenku siarki i tlenków azotu, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2012.
  • [2] Stamate E., Jorgensen L., Jensen T.K., Chen W., Kristensen P.O., Tobiasen L., Simonsen P., Michelsen P.K., Pilot test and optimization of plasma based DeNOx, Final Report PSO project No. 2006-1-6365, 2009.
  • [3] Carpenter A.M., Advances in multi-pollutant control, IEA CLEAN COAL CENTRE, 2013.
  • [4] Yamamoto T., Okubo M., Hayakawa K., Kitaura K., Towards Ideal NOx Control Technology using a Plasma-Chemical Hybrid Process, IEEE Transactions on Industry Applications, 37(5), 1492-1498, 2001.
  • [5] Nelo S.K., Leskela K.M., Soholo J.J.K., Simultaneous oxidation of nitrogen oxide and sulfur dioxide with ozone and hydrogen peroxide, Chem. Eng. Technol., 20, 40-42, 1997.
  • [6] Jaroszyńska-Wolińska J., Investigations of the chemical reactions of nitrogen oxides with ozone generated in low-temperature plasma, Instytut Chemii i Technologii Jądrowej, Warszawa 2009.
  • [7] Wang Z., Zhou J., Zhu Y., Wen Z., Liu J., Cen K., Simultaneous removal of NOx, SO2 and Hg in nitrogen flow in a narrow reactor by ozone injection. Experimental results, Fuel Process. Technol., 88, 817, 2008.
  • [8] Omar K., Evaluation of BOC's Lotox process for the oxidation of elemental mercury in flue gas from a coal-fired boiler, Topical report for Linde Group and U.S. Department of Energy by Western Research Institute (WRI-08-RO10), 2006.
  • [9] A pioneering NOx removal technology for the power industry, Modern Power Systems, May 2015
  • [10] Głomba M., Kordylewski W., Simultaneous removal of NOx, SO2, CO and Hg from flue gas by ozonation. Pilot plant studies, Environment Protection Engineering, 40(3), 113-125, 2014.
  • [11] Głomba M., Kordylewski W., Łuszkiewicz D., Usuwanie produktów utleniania SO2, NOx i Hg ozonem w węźle absorpcji, Inżynieria i Ochrona Powietrza, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 152-161, 2014.
  • [12] Sander R., Compilation of Henry's Law Constants for Inorganic and Organic Species of Potential Importance in Environmental Chemistry, Air Chemistry Department, Max-Planck Institute of Chemistry, Germany, 1999.
  • [13] Głowiński J., Biskupski A., Słonka T., Tylus W., Absorption of nitrogen oxides at the final stage of ammonium nitrite production, Chem. Process Eng., 30, 217-229, 2009.
  • [14] Intezarova E.I., Kondrat’ev V.N., Thermal decomposition of ozone, Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR, Division of Chemical Science, Vol. 16, Issue 11, 2326-2331, 1967.
  • [15] Jones W., Davidson N., The thermal decomposition of ozone in a shock tube, J. Am. Chem. Soc., 84 (15), 2868-2878, 1962.
  • [16] Zhou N., Krishnan A., Kudriatsev V., Brichko Y., Numerical study of TEOS/O3TEOS/O3 CVD mechanisms in an industrial reactor, Fifth International Conference on Advanced Thermal Processing of Semiconductors, RTP’97, 257--268, 1997.
  • [17] Katalog wyrobów firmy Rafako, Racibórz 2015.
  • [18] Chmielniak T., Dane wejściowe do prac projektowych i analiz konstrukcyjnych dla opracowywanego w ramach projektu bloku referencyjnego, PROGRAM STRATEGICZNY ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII, ZAD.1, 22.07.2010, Gliwice.
  • [19] http: \\www.Degrement-technologies.com
  • [20] Ozonek J., Analiza procesów wytwarzania ozonu dla potrzeb ochrony środowiska, Polska Akademia Nauk, 13, Lublin 2003.
  • [21] http:\\www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html
  • [22] Informacja prezesa URE nr. 2/2016 z dnia 13.02.2016, Warszawa.
  • [23] http:\\meex.pl\
  • [24] http:\\www.lhoist.pl\pdf\cenniki\cennik-opo.pdf
  • [25] Żmuda R., Pozzobon E., Higgins B., Kinal E., Śliwińska M., Odazotowanie spalin - kombinacja metod pierwotnych oraz wtórnych katalitycznych optymalnym rozwiązaniem dla sprostania emisjom NOx na poziomie 100 mg/m3, 12 Międzynarodowa Konferencja Kotłowa, Szczyrk 2014.
  • [26] http:\\www.wnp.pl
  • [27] Skorek J., Kalina J., Gazowe układy kogeneracyjne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-31c3395c-668d-4b27-9dc0-9de210bba320
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.