Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SO2 removal
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawione wyniki badań dwustopniowej granulacji wskazują, że możliwe jest uzyskanie sorbentu wodorotlenkowego o wymaganej wielkości ziarna. W trakcie procesu scalania przy różnej ilości dodawanego lepiszcza (wody) i/lub wzroście wartości nacisku jednostkowego wywieranego na materiał następuje rozbudowa jego tekstury, co umożliwia sterowanie nią w określonych granicach. Zarówno w suchych, jak i półsuchych metodach usuwania kwaśnych zanieczyszczeń z gazów odlotowych wykorzystuje się wodorotlenek wapnia Ca(OH)₂, którego skuteczność jest większa niż sorbentów węglanowych, lecz jego zastosowanie jest ograniczone głównie zbyt dużym rozdrobnieniem będącym konsekwencją sposobu wytwarzania. Możliwość stosowania takiego sorbentu wiąże się z koniecznością odpowiedniego przygotowania, polegającego na jego scaleniu, a następnie rozdrobnieniu do odpowiednich rozmiarów narzuconych technologią spalania.
EN
Com. Ca(OH)₂ was mixed with H₂O (17.5 or 20%) and granulated under pressure 32-43 MPa (roll press). The granulate was heated at 120°C and studied for grain size distribution, structure (electron microscopy), thermal properties, sp. surface, and pore vol. The produced sorbent showed sp. surface higher than 30 m²/g and pore vol. 0.18 cm³/g.
PL
Praca ma charakter przeglądowy z elementami niepublikowanych wcześniej wyników badań własnych. Podjęto problematykę tworzenia się zanieczyszczeń gazowych podczas ciśnieniowego spalania w powietrzu i w tlenie i usuwania ich. Szczególny nacisk położono na opis procesu autoodsiarczania. Wzrost ciśnienia w komorze spalania (nawet tylko o 1,5 bar) powoduje wyraźne obniżenie emisji zanieczyszczeń gazowych.
EN
A review, with 74 refs., of methods for removal of SO₂, NOx and CO from coal combustion before, during and after the combustion. Authors’ own research works were also taken into consideration.
EN
This review describes current issues concerning electron beam technology for the purification of flue gas from a coal-fired boiler. Fundamental studies of this technology were performed in a pilot plant at Kaweczyn Thermal Power Station. It is a dry scrubbing process ensuring the simultaneous removal of SO2 and NOx with high removal effciency in one step and the generation of a usable byproduct. NOx removal is performed by a radiation-induced process and its effciency depends mainly on absorbed dose and inlet NOx concentration. Higher gas temperature and multistage flue gas irradiation enhance NOx removal. The synergistic effect of high SO2 concentration on NOx removal was observed. The SO2 removal is based on two pathways: a thermal process (reaction of SO2 with ammonia in a moist environment) and a radiation-induced process. Its effciency depends mainly on ammonia stoichiometry and irradiated gas temperature and humidity. SO2 removal increases sharply as the irradiation dose increases to 8 kGy and then saturation is reached. The byproduct obtained can be used as an agricultural fertilizer or as a component for producing commercial NPK fertilizer. This technology has been already implemented on a full industrial scale at ”Pomorzany” EPS. This installation purifies up to 270,000 Nm3/h of flue gas from two coal-fired Benson boilers. The highest SO2 removal effciency obtained reaches 95% while for NOx it reaches 75%. Two-stage, longitudinal irradiation of flue gas enhances NOx removal effciency and reduces energy consumption in the process. During pilot plant operation it was proved that electron beam technology can remove SO2 and NOx simultaneously in a wide concentration range of SO2 (250...3,000 ppmv) and NOx (140...280 ppmv) with high effciency. New industrial implementations of this technology have been introduced in China and Bulgaria. This technology is designed for existing plants as a retrofit application as well as for new facilities.
5
PL
Doświadczalna instalacja do redukcji emisji SO2, NOx i rtęci ze spalin kotłowych W referacie przedstawiono wyniki prac teoretycznych i eksperymentalnych nad jednoczesnym usuwaniem SO2, NOx i rtęci ze spalin kotłowych przy zastosowaniu sorbentów stałych i ciekłych. Na tej podstawie opracowano technologię opartą na wtrysku wody utlenionej, podchlorynu lub sody kaustycznej oraz Ca(OH)2 w celu redukcji zanieczyszczeń gazowych. Metoda ta polega na wprowadzeniu do reaktora sorbentów, a następnie oczyszczeniu spalin w odpylaczu. Eksperyment przeprowadzono na 50000 m2/h spalin z by -passu kotła spalającego węgiel kamienny.
EN
A theoretical and experimental study was conducted on the simultaneous removal of SO2, NOx, and mercury. The multipollution capacity of the reactor was enhanced with addition of the wet oxidant (H2O2) and solid sorbent (Ca(OH)2 - powder). A bench-scale experiment was carried out on 50000 m^/h flue gas (by-pass) from coal-fired boiler.
EN
This paper reports studies on the influence of vanadium concentration on the catalytic activity of DESONOX catalysts (in DESOX reaction) based on modified montmorillonite from Jelsovy Potok. The investigation of the influence on the physicochemical properties of the catalysts on their behaviour has also been studied.
7
Content available remote Niskoemisyjne spalanie węgla kamiennego z zastosowaniem katalizatorów DESONOX
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem modyfikacji katalizatorów typu DESONOX na wielkość emisji ditlenku siarki, powstającego w trakcie procesu spalania węgla kamiennego. Przedstawiono właściwości katalitycznych katalizatorów typu DESONOX na bazie zeolitu promowanych jonami metali przejściowych, niklu aktywnego kobaltu. Impregnacje materiału aktywnego wykonano różnymi metodami w celu określenia wpływu metody nanoszenia materiału aktywnego na nośnik na aktywność katalityczną katalizatora DESONOX.
EN
The zeolite is exemplifying promising material as the DESONOX type of catalysts. Main goal of this work is preparation of catalyst. Support was impregnated with cobalt or nickel ions by different methods: wet impregnation, double impregnation, adsorption from water and water-saccharose solution of cobalt and nickel ions. The catalysts were physical-chemical characterized (texture, structure). The catalytic properties were studied by reaction of burn with coal in the flow reactor. Hard coal from mine 'Julian' and 'Bogdanka' from Poland with or without the catalysts addition were burnt in an atmosphere of air at 1123 K during 4 hours and using an electric furnace. The mass ratio of the DESONOX catalyst added to the investigated samples of the hard coal was 1:500.
EN
Electron beam flue gas treatment technology is one of the most advanced technologies for air pollution control. The process, which has been developed in Japan, the United States, Germany and Poland, allows for simultaneous removal of SO2 and NOx in one-stage with high efficiency and by-product generated can be applied as fertilizer. Three industrial installations using this technology have been constructed in the world, two in China and one in Poland. Other plants are being constructed in China and Bulgaria. Chinese installations are designed mostly for S02 removal (since the NOx emission limits in China are not imposed up to now), so the Polish plant is the first installation for simultaneous desulfurization and denitrification of flue gases. The Polish plant, located in Electric Power Station Pomorzany in Szczecin, treats the flue gases emitted from two Benson boilers of 65 MWe and 100 MWth each. The flue gases of maximum flow rate of 270 000 Nm3/h are irradiated by four accelerators of 700 keV electron energy and 260 kW beam power each. Descriptions of the plant and the results obtained are presented in this paper. Removal efficiencies up to 95 % for SO2 and up to 70 % for NOx were achieved. Several thousand tons of the by-products were sold in the form of NPK fertilizer.
PL
Napromieniowanie spalin wiązką elektronów z akceleratora prowadzi do jednoczesnego usunięcia SO2 i NO, ze spalin. Jeśli do spalin przed ich napromieniowaniem dozuje się amoniak, wówczas w wyniku napromieniowania wytwarza się produkt końcowy w postaci mieszaniny siarczanu i azotanu amonu, który jest używany do nawożenia gleb. Pierwszą w Polsce przemysłową instalacją oczyszczania spalin węglowych tą metodą zbudowano w Elektrowni "Pomorzany" w Szczecinie. W instalacji oczyszcza się, do 270 000 Nm3 /h spalin. Do napromieniowania spalin użyto cztery akceleratory generujące wiązkę elektronów 700 keV 260 kW każdy. Uzyskuje się jednoczesne usunięcia NOx do 70 % i SO2 do 95 °%. Produkt końcowy z tej instalacji wykorzystuje fabryka nawozów sztucznych do produkcji nawozów granulowanych NPK. Przetestowano wpływ różnych parametrów operacyjnych na efektywność usunięcia SO2 i NOx. W pracy przedstawiono wpływ: miejsca dozowania amoniaku, stężenia wlotowego NOx temperatury spalin, stechiometrii amoniaku i dawki. Przeprowadzone badania potwierdziły przydatność tej technologii do oczyszczania spalin węglowych.
EN
Combustion of hard coal causes emission of gaseous chemicals (SO2, NOx), airborne particles and fly ashes into the atmosphere. The catalytic process of SO2 removal from combustion gases takes place on the grain plane of hard coal. The method proposed for the removal of SO2 from combustion gases is quite different from the classical wet desulphurization methods. This solution eliminates the technically complicated wet desulphurization of exhausts: sulphur within the hard coal reacts with catalyst compounds, which enriches the ashes with sulphates. Technical research has shown that the DESONOX type catalyst causes the lowering of both sulphur dioxide and nitrogen oxide emission from the exhaust coming from combusting the solid fuels. This document presents only the DESOX reactions using the DESONOX type catalysts. This paper reports on the studies concerning the methods of the DESONOX catalysts preparation and their influence on the amount of the generated sewage and on the catalytic activity of a number of DESONOX catalysts (during the course of the DESOX reaction). The results of the research on the influence of the catalysts physicochemical properties on their activity are also reported.
PL
Technologia jednoczesnego usuwania SO2 i NOx z gazów odlotowych przy użyciu wiązki elektronów z akceleratora pomyślnie przeszła stadium badań w skali pilotowej. Aktualnie w Elektrowni Pomorzany w Szczecinie budowana jest przemysłowa demonstracyjna instalacja, w której SO2 i NOx usuwane będzie ze strumienia spalin o objętościowym natężeniu przepływu wynoszącym 270 000 Nm3/h. W pracy przedstawiono części składowe systemu monitoringu dla tej instalacji. Sygnały analogowe z poszczególnych czujników, przetworników i analizatorów spalin przesyłane będą do komputerowego systemu kontroli i sterowania (KSKS), gdzie są rejestrowane i przetwarzane. Sygnały wychodzące z KSKS sterują pracą poszczególnych węzłów instalacji.
EN
Technology of simultaneous removal of SO2 and NOx from flue gases using electron beam accelerator successfully passed pilot plants investigations. At present, industrial demonstration installation is under construclian in Electric Power Station Pomorzany - Szczecin. The SO2 and NOx will be removed from steam of flue gases which capacity is 270 000 Nm3/h. In the paper the monitoring system for this electron - beam industrial installation bas been presented. The analogue signals from each sensors and gas analyzers will be transmitted to the Computer Monitoring and Control System (CMCS) where they will be recorded and transformed. The operation of each technological unit will be controlled be outlet signals from CMCS system.
PL
Technologia wykorzystująca energię wiązki elektronów do jednoczesnego usuwania S02 i NOx ze strumienia gazów odlotowych pomyślnie przeszła stadium badań w skali pilotowej i obecnie jest wdrażana do przemysłu. Przemysłowa demonstracyjna instalacja jest w końcowej fazie budowy w Elektrowni Pomorzany, Szczecin. Na świecie podobna instalacja oczyszczająca strumień spalin o natężeniu przepływu 300 000 Nm3/godz. pracuje w Elektrowni Chengdu w Chinach. Inna przemysłowa stacja jest budowana w Nagoya, Japonia, tak więc technologia wykorzystująca energię wiązki elektronów do oczyszczania gazów spalinowych wchodzi do przemysłu.
EN
The electron-beam technology for simultaneous removal S02 and NOx from flue gases satisfactory had passed investigations in pilot plant and in present time is introduced to industry. Industrial demonstration e-b installation is in final stage of construction in Electric Power Station Pomorzany, Szczecin. In the world e-b installation capacity 300 000 Nm3/h is under operation at Changdu Power Plant in China. Another commercial plant is under construction at Nagoya, Japan. Therefore electron-beam technology come into industrial application.
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.