Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SNCR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W kwietniu 2023 minie rok od przedstawienia przez Komisję Europejską wniosku o zmianie dyrektywy Parlamentu i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, tzw. dyrektywy IED. W artykule autorzy rozważają, jak propozycja zmian dyrektywy IED może wpłynąć na przyszłe funkcjonowanie energetyki konwencjonalnej. Artykuł nie obejmuje wszystkich aspektów i propozycji ujętych we wniosku Komisji, natomiast uwzględniono w nim kluczowe kwestie techniczne mające wpływ na eksploatację instalacji
EN
In April 2023 it will have been a year since the European Commission presented its proposal for a revised Directive 2010/75/EU of the Parliament and of the Council on industrial emissions (the Industrial Emissions Directive or IED). The article discusses how the proposed amendments to the Industrial Emissions Directive may affect the future functioning of conventional power generation. The article does not cover all the aspects and suggestions included in the EC proposal, yet focuses on key technical issues that have an impact on operation of installations.
EN
The article shows a solution to the problem of reducing nitrogen oxide (NOx) emissions to a concentration of 150 mg/m3, on an example of 261 MWe fluidized bed boiler. It is a lignite-fired boiler. To reduce emissions a selective noncatalytic reduction (SNCR) method was used. Among the others optimization of urea injection nozzles’ position through a series of on-site experiments after previous 3D simulations were carried out. The result of the experiments was to reduce the number of injection nozzles, determine their optimal position and determine urea streams and injection angles. Major and interesting findings and actual contribution of this manuscript to the field is: dependence of nitrogen oxide NOx emissions on about 100 different variables determined by the correlation with nitrogen oxide emissions’ analysis. Individual variables such as temperature, O2 in exhaust gases, air-to-coal ratio, mass flow and pressure of urea are not sufficient to describe mathematically the NOx capture process. Technical novelty of the SNCR system consists of the urea stream control systems, which can maintain either a constant urea concentration or a constant urea pressure. The NOx reduction systems used so far do not use pressure control. It is experimentally shown that reaction between NOx and reagent can be achieved at lower temperature equal to 700°C in some parts of boiler, which is lower temperature than reported in the literature.
PL
Ciepłownicze kotły rusztowe muszą być dostosowane do wymagań emisyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska D.U. 2018 poz. 680 z dnia 1 marca 2018 r. Istniejące średnie obiekty ciepłownicze (MCP) zostaną objęte od 01.01.2025 r. nowymi limitami emisji tlenków azotu. Osiągnięcie podanych w ustawie emisji jest uwarunkowane zastosowaniem wtórnych metod redukcji NOx, dlatego pojawia się coraz więcej metod odazotowania spalin z kotłów rusztowych. Jest to jednak wciąż temat stosunkowo nowy, a nieprawidłowo działające nstalacje deNOx są powodem problemów eksploatacyjnych, m.in. wzrost zawartości NH3 w spalinach oraz popiele. Zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym popiół lotny może być użytecznym materiałem odpadowym z procesu spalania i znaleźć zastosowanie w branży budowlanej, musi jednak spełnić szereg wymagań. Jednym z nich jest zawartość amoniaku przypadająca na kilogram popiołu. Aby określić wpływ instalacji deNOx na stężenie amoniaku w produktach spalania (spalinach i popiele lotnym) sporządzono bilans związków amonowych w procesie odazotowania spalin metodą SCR emitowanych z kotła rusztowego WR-25 pracującego w jednej w polskich ciepłowni.
EN
Stoker boilers have to be adapted to the emission requirements in accordance with the Regulation of polish Ministry of the Environment (DU. 2018 item 680 of March 1, 2018). Existing Medium Combustion Plants (MCP) will be covered from 01.01.2025 with new emission limits for nitrogen oxides. Achievement of the emissions specified by law is strongly dependent on the use of secondary NOx reduction methods, which is why more and more denitrification methods dedicated to stoker boilers appear. However, this is still a relatively new topic on polish energy market. DeNOx installation can be a reason of operational problems, including increase in NH3 content in flue gas and fly ash. According to the principles of the circular economy, fly ash can be a useful material for application in construction industry, however it has to meet a number of requirements. One of them is ammonia content per kilogram of ash. For WR-25 grate boiler operating in one of the Polish heat plants a balance of ammonium compounds in the process of denitrification of flue gas by SCR method has been compiled. This procedure allows to determine the impact of deNOx installation on concentration of ammonia in combustion products (flue gas and fly ash).
PL
W artykule przedstawiono analizę numeryczną procesu wtrysku reagenta do komory paleniskowej kotła energetycznego przy użyciu lancy wtryskowej, zachodzącego podczas pracy systemu odazotowania spalin w ramach technologii selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR). Technologia SNCR jest drugą (obok selektywnej redukcji katalitycznej) pod względem ilości zastosowań technologią odazotowania spalin w kotłach energetycznych na świecie. W ramach przeprowadzonych prac badano wtrysk reagenta dla przyjętych warunków optymalnych tj. temperatury z zakresu okna reakcji oraz geometrii komory paleniskowej. Obliczenia przeprowadzono w środowisku numerycznym. Szczególną uwagę poświęcono modelowaniu wtrysku kropel reagenta przy wykorzystaniu metody modelowania fazy dyskretnej (DPM). Wykorzystując zbudowany model, przeprowadzono szereg symulacji numerycznych dla różnych warunków operacyjnych lancy. Następnie dokonano oceny wpływu parametrów operacyjnych lancy na dystrybucję reagenta w komorze paleniskowej. Wyniki przeprowadzonych obliczeń omówiono oraz przedstawiono w formie graficznej.
EN
The article presents a numerical analysis of the reagent injection process into the energy boiler combustion chamber using an injection lance. The process occurs during the flue gas denitrification system operation as part of selective nitrite reduction (SNCR technology. The SNCR technology is the second (in addition to selective catalytic reduction in terms of flue gas denitrification technology applications number in power boilers worldwide. As part of the work presented, a mathematical model of thermal-flow processes taking place in the combustion chamber was developed, which was then implemented in a numerical environment. Particular attention was paid to modeling the reagent drops injection with the discrete phase modeling (DPM method. Using the created model, several numerical simulations were performed for different lance operating conditions. Therefore, an assessment of the lance operating parameters impact on the reagent distribution in the combustion chamber was made. The calculation results were discussed and presented in graphic form.
PL
Artykuł pokazuje porównanie osiągniętych wyników redukcji emisji tlenków azotu NOx metodami pierwotnymi i SNCR. Ograniczenia metod pierwotnych omówiono na przykładzie kotła OP-650 zmodernizowanego około 2000 r. Osiągano wówczas około 450 mg/um3. Ze względu na nowe normy UE zmniejszające dopuszczalną emisję tlenków azotu do 150 mg/um3 znaczenia nabierają metody SNCR. Pokazano wyniki obniżenia emisji tlenków azotu z kotła OE700 z wykorzystaniem mocznika. Zastosowanie testowanej technologii pozwala na spełnienie nowej normy.
EN
The article shows a comparison of the achieved results of NOx emission reduction with primary and SNCR methods. Limitations of the primary methods are discussed on the example of the OP-650 boiler refurbished around year 2000. At that time emissions of 450 mg/m3 were achieved. Due to the new EU standards reducing the allowable emission of nitrogen oxides up to 150 mg/m3, the SNCR method becomes more important. The results of reduction of nitrogen oxides emission from the OE700 boiler with the use of urea have been shown. The application of the tested technology allows the new standard to be met.
PL
Rozporządzenie Ministra Środowiska DU. 2018 poz. 680 z dnia 1 marca 2018 r. wprowadziło obostrzenia emisyjne dla średnich obiektów spalania energetycznego. W wyniku wdrożonego dokumentu istniejące średnie obiekty ciepłownicze (MCP) zostaną objęte od 01.01.2025 r. nowymi limitami. Osiągnięcie podanych w ustawie limitów jest uwarunkowane zastosowaniem metod wtórnych redukcji NOx. Powszechnie stosowane są metody selektywnej redukcji niekatalitycznej (SNCR) oraz katalitycznej (SCR). Artykuł przedstawia wyniki badań eksploatacyjnych instalacji wykorzystującej metodę SNCR oraz jej rozszerzenie o wkład katalityczny zlokalizowany w II ciągu kotła, tworząc układ hybrydowy – połączenie metod SNCR i SCR. Realizacja metody SNCR była prowadzona przez zastosowanie rozwiązania FJBS (Furnace Jet Boiler System). Technologia FJBS wykorzystuje zespół wentylatorów strumienicowych składający się z 8 dysz wtryskowych ulokowanych na 4-ech poziomach komory paleniskowej kotła, przez które wtryskiwany jest wodny roztwór mocznika, jako reagent oraz sprężone powietrze jako medium napędowe dysz wtryskowych. W pracy zawarte zostały również wyniki symulacji numerycznej, które użyto do określenia miejsca wtrysku reagenta przy nominalnej pracy kotła. Natomiast badania eksploatacyjne pozwoliły na dostosowanie działania instalacji dla pełnego zakresu pracy kotła oraz jej optymalizację. Otrzymane wyniki wskazują, że zastosowanie metody SNCR przy wykorzystaniu systemu FJBS pozwala na dostosowanie emisji kotła do wymaganego ustawicznie poziomu dla istniejących obiektów. Dodatkowo przeprowadzona analiza ekonomiczna przemawia za stosowaniem sprężonego powietrza jako medium napędowego dysz zamiast wody stosowanej w klasycznej metodzie SNCR. W przypadku dalszego zaostrzania norm emisyjnych rozwiązanie stanowić będzie połączenie istniejących systemów SNCR z reaktorami SCR. Zaprezentowane wyniki wskazują na możliwość uzyskania skutecznej redukcji NOx przy ulokowaniu wkładów katalitycznych w przestrzeni II ciągu kotła bez ingerencji w część ciśnieniową.
EN
On 1 March 2018, Polish law introduced emission restrictions for medium-sized combustion plants. As a result of the implemented document, the existing medium-size heating facilities (MCP) will be covered by new limits from 01.01.2025. Achievement of the limits set out in the Act in the vast majority of cases depends on the application of secondary NOx reduction methods - the method of selective non-catalytic SNCR reduction and selective catalytic SCR reduction. The paper presents the results of exploitation tests of the installation using the SNCR method and its extension by the catalytic converter located in the boiler’s second duct, creating a hybrid system - a combination of SNCR and SCR methods. The implementation of the SNCR method was carried out by applying the FJBS (Furnace Jet Boiler System) solution. FJBS technology uses a set of jet blowers located on 4 levels of the boiler combustion chamber, through which water solution of urea is injected as a reagent and compressed air as a driving medium of injection nozzles. The paper also includes results of numerical simulation, which was used to determine the place of reagent injection at nominal boiler operation and optimization of the algorithm. The obtained results indicate that the application of the SNCR method using the FJBS system allows to adjust the boiler emission to the level required by law for the existing facilities. In addition, the conducted economic analysis supports the use of compressed air as a driving medium for nozzles instead of water used in the classic SNCR method. In case of further tightening of emission standards, the solution will consist in connecting existing SNCR systems with SCR reactors. The presented results indicate that it is possible to achieve an effective NOx reduction by locating the catalytic converters in the space of the second boiler series without interfering with the pressure part of the boiler.
PL
W polskich ciepłowniach powszechnie użytkowane są wodne kotły rusztowe o średnich mocach, w których standardowym paliwem jest węgiel kamienny. W takich kotłach można zastosować pośrednie współspalanie paliw alternatywnych (biomasy, RDF, odpadów) przez integrację z zewnętrznym reaktorem zgazowania. W artykule przedstawiono wyniki badań testowych innowacyjnej instalacji zgazowania zbudowanej przy parowym kotle węglowym znajdującym się w miejskiej elektrociepłowni na południu Polski. Proces zgazowania jest prowadzony z wykorzystaniem spalin pobieranych z kotła. Powstały w procesie gaz palny (syngaz) jest recyrkulowany do komory spalania kotła. W drugiej części artykułu opisano parametry instalacji i procesu (wymiary reaktora, spodziewany skład syngazu) technologii zgazowania zintegrowanej z kotłem WR 8. Instalacja składa się z rektora w postaci bębna z obrotowym wirnikiem, który jest zasilany paliwem od góry. Obroty wirnika zapewniają ciągły ruch paliwa wewnątrz reaktora, zapobiegają tworzeniu się aglomeratów i zapewniają transport stałej pozostałości procesu w kierunku zsypu. Czynnik zgazowujący (spaliny) jest pobierany z kotła i doprowadzany do reaktora kanałem spalin. Przepływ gazu przez reaktor jest wymuszany wentylatorem strumienicowym napędzany parą lub sprężonym powietrzem. Syngaz zawierający składniki palne (CO, CH4, H2, CnHm) jest recyrkulowany do komory spalania i zasila wybrane palniki. Wyniki badań wskazują, że zastosowanie technologii zgazowania pozwala na współspalanie paliw alternatywnych (biomasy, RDF, odpadów) w istniejących kotłach ciepłowniczych i może być częścią lokalnej gospodarki odpadami.
EN
Grate boilers are very popular in Polish energy system. Research presented in this paper proved that such boilers can realize indirect combustion of alternative fuels (biomass, RDF, waste) by use of external gasification reactor. This paper presents results of innovative gasification process with use of flue gas as a gasifying agent. Gasification reactor is connected to the power boiler in local boiler room in the south of Poland. Combustible gas (syngas) which is a product of a process can be recirculated to the boilers combustion chamber and fed some of the burners. During tests of gasification installation a composition of the syngas as well as lower calorific value were determined. Syngas composition (CO, CH4, H2, CnHm) was determined by on-line gas analyzer.
PL
Coraz bardziej restrykcyjne przepisy unijne dotyczące emisji zanieczyszczeń gazowych obejmą wkrótce swym zasięgiem także źródła ciepła małej i średniej mocy, które w krajowym systemie energetycznym reprezentowane są głównie przez parowe i wodne kotły rusztowe. Ze względów ekonomicznych i technicznych wskazane jest poszukiwanie rozwiązań, które będą dopasowane do specyficznej pracy tego typu obiektów. W Instytucie Energetyki opracowano koncepcję instalacji odazotowania i odsiarczania spalin dedykowanej kotłom rusztowym. Pierwsze testy uproszczonej instalacji w warunkach przemysłowych zostały przeprowadzone na kotle EKM-64 na terenie Elektrociepłowni Pruszków. Wyniki prac pozwoliły uzyskać poziom emisji NOx  i SO2  wymagany przez przyszłe przepisy.
EN
More and more restrictive European regulations concerning air pollution emissions will soon involve small and medium heat generation sources represented mainly in the Polish power system by steam and water grate-fired boilers. For economic and technical reasons it is advisable to seek solutions that are tailored to the specific operation of this type of units. The Institute of Power Engineering has developed the concept of a denitrification and desulfurization system dedicated to grate-fired boilers. The first tests of a simplified installation have been carried out in industrial conditions on the EKM-64 boiler in EC Pruszków. The results of the work enabled achieving the NOx  and SO2  emission level required by future legislation.
PL
W związku z zaostrzeniem norm emisji tlenków azotu z instalacji energetycznych o małej mocy w bliskiej perspektywie czasowej, niezbędne będzie wyposażenie ich w instalacje redukujące NOx. Metoda selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu SNCR wymaga lanc rozpylających o odpowiedniej charakterystyce. W pracy omówiono zagadnienie doboru tych urządzeń, metodykę badania ich charakterystyki oraz wybrane wyniki pomiarów. Ponadto przedstawiono prostą metodę pomiaru średnic kropel w strudze rozpylonej cieczy.
EN
Shortly, according to more restrictive norms concerning emission of nitrogen oxides, all low power plans will have to possess appropriate sections for NOx reduction. Method of selective non-catalytic reduction of nitrogen oxides (SNCR) uses spraying lances with an appropriate characteristics. In this paper selection of the proper lances, methodology of their characteristic investigations as well as some experimental results of their application are presented. Moreover, a simple method for determination of mean drop diameters in a spray is also shown.
EN
One of the important parameters describing pneumatic liquid atomisation is the air to liquid mass ratio (ALR). Along with the atomiser design and properties of the liquid it has extremely important influence on parameters of atomised liquid such as: mean droplet diameter, jet range and angle. Knowledge about real characteristics of an atomiser in this respect is necessary to correctly choose its operating parameters in industrial applications. The paper presents results of experimental research of two-fluid atomisers with internal mixing built according to custom design. Investigated atomizers were designed for spraying a urea aqueous solution inside the power boiler combustion chamber. They are an important element of SNCR (selective non-catalytic reduction) installation which is used to reduce nitrogen oxides in a flue gas boiler. Obtained results were used by authors in further research, among others to determine the boundary conditions in the SNCR installation modeling. The research included determining mean droplet diameter as a function of ALR. It has been based on the immersion liquid method and on the use of specialised instrumentation for determining distribution of droplet diameters in a spray – Spraytec by Malvern. Results obtained with both methods were later compared. The measurements were performed at a laboratory stand located at the Institute of Heat Engineering, Warsaw University of Technology. The stand enables extensive investigation of the water atomisation process.
PL
Przedstawiono krytyczną analizę metod redukcji tlenków azotu w spalinach pochodzących ze źródeł o małej mocy. Omówiono najważniejsze parametry decydujące o skuteczności selektywnej niekatalitycznej redukcji NOx.
EN
A crit. review, with 21 refs., of methods for redn. of N oxides in the exhaust gases from low power sources. The effectiveness of selective non-catalytic redn. of NOx was discussed.
EN
Correct installation of a selective non-catalytic reduction system reducing nitrogen oxides emission from an industrial boiler requires proper selection or design of injection equipment, taking into account properties defined by flow characteristics, spraying angle, droplet diameter, spray range and influence of flue gas lift. Before injectors may be selected or designed, it is necessary to specify their desirable operating parameters, taking into account local conditions of individual boilers (furnace geometry, flue gas velocity and temperature). A number of numerical simulations have been performed to determine required injector operating parameters for a WR 25 boiler: reagent droplet size, initial velocity and spray angle. Results presented in the paper enable drawing conclusions on influence of injector operating conditions on their capabilities to supply reagent at proper concentration to every place of a furnace cross-section in a WR 25 boiler.
PL
Poprawne wykonanie instalacji do selektywnej niekatalitycznej redukcji emisji tlenków azotu w spalinach kotła energetycznego wymaga właściwego doboru bądź zaprojektowania lanc wtryskowych z uwzględnieniem właściwości określonych przez charakterystykę przepływową, kąt rozpylenia, średnicę kropel, zasięg strugi, wpływ strumienia unoszenia (spalin kotła). Przed przystąpieniem do procesu doboru lub projektowania lanc należy określić pożądane parametry ich pracy z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań poszczególnych kotłów (geometria komory paleniskowej, prędkość i temperatura spalin). W celu określenia poszukiwanych parametrów pracy lanc wtryskowych takich jak średnia średnica kropel reagenta, ich prędkość początkowa oraz kąt rozpylania w warunkach kotła WR 25, wykonano szereg symulacji numerycznych. Prezentowane w artykule wyniki pozwalają wnioskować na temat wpływu parametrów pracy lanc na możliwość dostarczania reagenta w odpowiednim stężeniu w każde miejsce przekroju komory paleniskowej kotła WR 25.
PL
Od 2018 r. unijne przepisy zaostrzają normy odnośnie stężenia NOx. Wyniosą one poniżej 200 mg/m3u. W elektrowniach Jaworzno III i Łaziska od lat 90. XX w. eksploatowane są instalacje odazotowania spalin metodami pierwotnymi, które nie są w stanie sprostać przyszłym wymaganiom. Stąd decyzja o rozpoczęciu inwestycji, których celem obok wydłużenia czasu pracy bloków 225 MW, jest dostosowanie bloków do unijnych wymogów emisyjnych poprzez zabudowę instalacji wtórnego odazotowania spalin.
PL
Zasadniczo na dużych blokach energetycznych stosowane były do tej pory metody katalitycznego odazotowania spalin (SCR), a cenowo korzystniejsze metody niekatalityczne (SNCR) wykorzystywano w mniejszych kotłach energetycznych i ciepłowniczych. W ostatnim czasie firma ERC GmbH przeprowadziła serię prób w zakresie redukcji emisji tlenków azotu na kotle fluidalnym CFB 670 ze złożem cyrkulacyjnym, ze spalaniem węgla brunatnego. Wykonane próby potwierdziły skuteczność tej metody dla bardzo dużych bloków energetycznych.
PL
Zgodnie z dyrektywą LCPD od roku 2016 polskie przepisy dotyczące emisji tlenków azotu (NOx) wymagają obniżenia emisji do poziomu poniżej 200 mg/Nm3 (przy 6% O2). Osiągnięcie tego poziomu emisji przy zastosowaniu tradycyjnych metod pierwotnych i układów selektywnej niekatalitycznej redukcji (SNCR) oraz przy równoczesnym utrzymaniu tej samej sprawności wytwarzania energii elektrycznej jest praktycznie niemożliwe. Alternatywna tradycyjna metoda wtórna tzn. technologia SCR (selektywna katalityczna redukcja) jest niewspółmiernie bardziej kosztowna. Ze względu na dużą liczbę kotłów w Polsce, które muszą obniżyć poziom emisji poniżej 200 mg/Nm3, niektóre zakłady rozpoczęły prace zmierzające do znalezienia rozwiązania technicznie sprawdzonego oraz atrakcyjnego z punktu widzenia kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.