PL410082A1 - Sposób i instalacja do obniżania zawartości tlenków azotu i węgla oraz lotnego koksiku w spalinach kotła energetycznego - Google Patents

Sposób i instalacja do obniżania zawartości tlenków azotu i węgla oraz lotnego koksiku w spalinach kotła energetycznego

Info

Publication number
PL410082A1
PL410082A1 PL410082A PL41008214A PL410082A1 PL 410082 A1 PL410082 A1 PL 410082A1 PL 410082 A PL410082 A PL 410082A PL 41008214 A PL41008214 A PL 41008214A PL 410082 A1 PL410082 A1 PL 410082A1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
amount
exhaust gas
combustion chamber
air
power boiler
Prior art date
Application number
PL410082A
Other languages
English (en)
Inventor
Henryk Karcz
Tomasz Butmankiewicz
Original Assignee
Henryk Karcz
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Henryk Karcz filed Critical Henryk Karcz
Priority to PL410082A priority Critical patent/PL410082A1/pl
Publication of PL410082A1 publication Critical patent/PL410082A1/pl

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/20Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters

Landscapes

  • Regulation And Control Of Combustion (AREA)

Abstract

Sposób obniżania zawartości tlenków azotu i węgla oraz lotnego koksiku w spalinach kotła energetycznego opalanego pyłem węglowym, w którym powietrze do komory spalania (1a) doprowadza się dyszami (2a, 4) usytuowanymi na różnych jej poziomach, w tym powietrze pierwotne doprowadzane dyszami (2a) palników pyłu węglowego (2) oraz powietrze wtórne doprowadzane dyszami powietrza wtórnego (4) zainstalowanymi nad palnikami pyłu węglowego (2) w ilości takiej, aby ilość wagowa koksiku w lotnym popiele opuszczającym kocioł energetyczny (1) była poniżej 5% charakteryzuje się tym, że powietrze do komory spalania (1a) kotła energetycznego (1) doprowadza się na pięciu poziomach, z których pierwszy stanowi powietrze pierwotne w ilości od 20 do 40% ilości powietrza stechiometrycznego a kolejne stanowią powietrze wtórne doprowadzone dyszami powietrza wtórnego (4) zainstalowanymi na czterech poziomach komory spalania (1a), z których pierwszy najniższy wprowadza powietrze wtórne w zakresie ilości 0 ÷ 30%, drugi w ilości 20 ÷ 40%, trzeci w ilości 20 ÷ 40% i czwarty 10 ÷ 30% ilości powietrza stechiometrycznego, przy czym doprowadzaną do komory spalania (1a) kotła energetycznego (1) ilość powietrza reguluje się tak, aby mierzona w kanale wylotowym spalin kotła energetycznego (1) ilość tlenku węgla była poniżej 100 mg/m3 spalin a ilość tlenków azotu została zredukowana poniżej 200 mg/m3 spalin, a ponadto w przestrzeń komory spalania (1a) o temperaturze w zakresie od 900°C do 1100°C, w jej obszar nad czwartym poziomem dysz powietrza wtórnego (4) wprowadza się poprzez zainstalowaną w komorze spalania (1a) dyszę (10), zachodzący w reakcję z tlenkiem azotu, roztwór amoniaku w ilości do utrzymania 2 ppm amoniaku w spalinach, przy czym regulację ilości powietrza wprowadzanego na różnych poziomach komory spalania (1a) oraz ilość wprowadzanego do komory spalania (1a) roztworu amoniaku prowadzi się automatycznie przy użyciu programowalnego sterownika (18) na podstawie dokonywanego w komorze spalania (1a) i na wylocie spalin kotła energetycznego (1) pomiaru temperatury, ciśnienia i koncentracji spalin, na wylocie spalin z kotła energetycznego (1) pomiarze zawartości części palnych w popiele lotnym, a także pomiarze części lotnych spalanego węgla oraz parametrów technicznych i składu chemicznego spalanego węgla. Przedmiotem zgłoszenia jest również instalacja do obniżania zawartości tlenków azotu i węgla oraz lotnego koksiku w spalinach kotła energetycznego.
PL410082A 2014-11-07 2014-11-07 Sposób i instalacja do obniżania zawartości tlenków azotu i węgla oraz lotnego koksiku w spalinach kotła energetycznego PL410082A1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL410082A PL410082A1 (pl) 2014-11-07 2014-11-07 Sposób i instalacja do obniżania zawartości tlenków azotu i węgla oraz lotnego koksiku w spalinach kotła energetycznego

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL410082A PL410082A1 (pl) 2014-11-07 2014-11-07 Sposób i instalacja do obniżania zawartości tlenków azotu i węgla oraz lotnego koksiku w spalinach kotła energetycznego

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL410082A1 true PL410082A1 (pl) 2016-05-09

Family

ID=55910575

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL410082A PL410082A1 (pl) 2014-11-07 2014-11-07 Sposób i instalacja do obniżania zawartości tlenków azotu i węgla oraz lotnego koksiku w spalinach kotła energetycznego

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL410082A1 (pl)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL241928B1 (pl) * 2020-10-21 2022-12-27 Celsium Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Sposób wyznaczania temperatur wewnątrz komory spalania kotła wodnorurowego na potrzeby procesu selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR).

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL241928B1 (pl) * 2020-10-21 2022-12-27 Celsium Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Sposób wyznaczania temperatur wewnątrz komory spalania kotła wodnorurowego na potrzeby procesu selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR).

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lasek et al. Combustion properties of torrefied biomass obtained from flue gas-enhanced reactor
JP2016513774A5 (pl)
Liu et al. Comparisons of pulverized coal combustion in air and in mixtures of O2/CO2
Duan et al. Coal combustion characteristics on an oxy-fuel circulating fluidized bed combustor with warm flue gas recycle
Mendiara et al. Release of pollutant components in CLC of lignite
JP2020112280A (ja) アンモニアを混焼できるボイラ装置及び火力発電設備
Saucedo et al. Significance of gasification during oxy-fuel combustion of a lignite char in a fluidised bed using a fast UEGO sensor
CN104634097A (zh) 降低回转窑内氮氧化物的方法及系统
MX2010013940A (es) Combustion de co y combustibles en gases de escape en horno de acero.
JP6912587B2 (ja) 連続燃焼システムの効率を向上させる方法
RU2016115636A (ru) Способы очистки потоков отходящих газов из способов сжигания отходов
MY176197A (en) Method for operating cement plant
MY156615A (en) Method for burning burner
PL410082A1 (pl) Sposób i instalacja do obniżania zawartości tlenków azotu i węgla oraz lotnego koksiku w spalinach kotła energetycznego
Myöhänen et al. Modelling supported development of Oxy-CFB combustion
Skopec et al. NOX emissions from bubbling fluidized bed combustion of lignite coal
RU2014150371A (ru) Способ нагрева металлического материала в промышленной печи
WO2014174104A3 (de) Kleinfeuerungsanlage mit verbesserter lüftung und zyklonartiger brennkammer
CN103398397A (zh) 一种锅炉燃烧系统及利用该系统燃烧的方法
JP4933496B2 (ja) NOx排出量予測方法とこの方法を利用したガス化発電プラントの運転方法及びガス化発電プラント
EA201592208A1 (ru) Способ работы котельного агрегата и котельный агрегат
JP4933485B2 (ja) NOx排出量予測方法とこの方法を利用したガス化発電プラントの運転方法及びガス化発電プラント
Chi et al. Achievement of high CO2 concentration in the flue gas at slightly positive pressure during oxy-coal combustion in a 300 kWth furnace
Fleig Experimental and modeling studies of sulfur-based reactions in oxy-fuel combustion
Magida et al. An evaluation of the greenhouse gas reduction potential through the co-firing of coal and microalgae biomass