Treść książki

Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
16
1.Odzyskniskotemperaturowegociepłaodpadowegozespalinwylotowych
adrugijestkierowanydowymiennikaciepłapodgrzewającegokondensatwukładzieregene-
racjiniskoprężnej.Zawymiennikiemspalinyłącząsięipłynąprzezelektrofiltrdoschładzacza
spalin,wktórymtemperaturaspalinzostajeobniżonadook.85OC,aodzyskaneciepłoprzy
użyciucieczypośredniczącejwstępniepodgrzewapowietrzedospalania.Spalinypoopusz-
czeniuschładzaczaodprowadzanedoatmosferyprzezchłodniękominową.
1.2.3.Układydojednoczesnegooczyszczaniaiodzyskuciepła
zespalin
Wszystkiedotejporyopisaneukładyrealizująodzyskciepłazespalinbezuwzględnienia
procesukondensacjiparywodnejzawartejwspalinach.Jaksięokazuje,istniejąwEuropie
elektrowniewykorzystująceproceskondensacjiparyzespalinnietylkodoodzyskaniacie-
płaodpadowego,leczprzedewszystkimdododatkowegoichoczyszczenia.Zaletamipracu-
jącychjużukładówjestbrakproblemuzwiązanegozkorozyjnymdziałaniemzwiązków
siarkinaściankikanałówspalinorazodzyskanieiwykorzystaniewodypochodzącejzwy-
kropleniaparyzespalin.Układytakiezainstalowaneprzedewszystkimwelektrowniach
ielektrociepłowniachwkrajachskandynawskich.W1998r.wGöteborguzastosowano
układoczyszczaniagazówwylotowychwykorzystującykondensacjęzawartejwnichpary
wodnej(rys.1.20)[45,49,50,51].Temperaturagazówwylotowychjestwnimstopniowo
zmniejszanaod220OCdo140OCprzedreaktoremoczyszczającym.Wreaktorzespaliny
poddawanewstępnemuoczyszczeniuorazdodatkowoschładzanedotemperatury60OC
ikierowanedoczęścikondensacyjnej,gdzieichtemperaturaulegaobniżeniudo40OC.
Rys.1.20.Układoczyszczaniagazówwylotowychzkondensacjąparywodnejwelektrowni
wGöteborgu[49]
K-kocioł,RO-reaktoroczyszczający,CK-częśćkondensacyjna
Jakwynikazrys.1.21,proceskondensacjiparywodnejpowodujedalszezmniejszenie
emisjizanieczyszczeń.Ponieważspalinyostatecznietrafiajądokomina,onepooczysz-
czeniupodgrzewanedotemperatury150OC,abyniedopuścićdoichkorozyjnegooddziały-
wanianaściankikanału.