odpadów na energię - przyszłości



Podobne dokumenty
Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Green Program Połaniec Poland Ostrołęka,

Konwersje kotłów opalanych biomasą na OZE

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT

Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED. Katowice, 8 grudnia 2014 r.

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni

Magdalena Borzęcka-Walker. Wykorzystanie produktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

Wybrane aspekty odzysku energii z odpadów. Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

Nowoczesne metody sterowania biomasowymi kotłami fluidalnymi

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

HoSt Bio-Energy Installations. Technologia spalania biomasy. Maciej Wojtynek Inżynier Procesu. Sheet 1 of 25

Strategia rozwoju systemów wytwórczych PKE S.A. w ramach Grupy TAURON w perspektywie roku 2020

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dr inż. Dariusz Wiśniewski

Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne.

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

EKOZUB Sp. z o.o Żerdziny, ul. Powstańców Śl. 47 Tel ; Prelegent: mgr inż.

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

Dobre praktyki w zakresie wytwarzania energii z odpadów w układzie kogeneracji. November 15,

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

Polska energetyka scenariusze

Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH

Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

PEC S.A. w Wałbrzychu

Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego

Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy

Spalanie 100% biomasy - doświadczenia eksploatacyjne EC SATURN położonej na terenie Mondi Świecie S.A.

Przyszłość ciepłownictwa systemowego w Polsce

Rozwiązania dla klientów przemysłowych Mała kogeneracja

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu

Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne

Parametry pary w kotłach opalanych biomasą. Poleko Kari Mäkelä

Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego

Metan z procesów Power to Gas - ekologiczne paliwo do zasilania silników spalinowych.

H.Cegielski-Poznań S.A. Elektrownia kogeneracyjna na surowy olej palmowy o mocy 4,2 MW e Brake, Niemcy

do przetargu na Wykonanie pomiarów gwarancyjnych instalacji katalitycznego odazotowania spalin na bloku nr 5 5 (dalej Ogłoszenie Ogłoszenie )

Modernizacja kotłów rusztowych spalających paliwa stałe

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

XLVIII Spotkanie Forum "Energia Efekt - Środowisko" Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 11 października 2012 r.

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Aktualne regulacje prawne wspierające wytwarzanie energii i ciepła z biomasy i innych paliw alternatywnych

Optymalizacja w produkcji i wytwarzaniu energii

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

5 LAT ZEO SA. w ENERGETYCZNYM WYKORZYSTANIU BIOMASY. Warsztaty. Wykorzystanie biomasy w inwestycjach miejskich. Jarosław Palasek.

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE

Odnawialne źródła energii. Piotr Biczel

Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Dlaczego biopaliwa? biomasy,


Kotły na pelet dla małych firm JAKIE PRZYNOSI KORZYŚCI I ILE KOSZTUJE OGRZEWANIE PELETEM? Przewodnik przedsiębiorcy

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim?

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego

Energetyczne zagospodarowanie osadów ściekowych w powiązaniu z produkcją energii elektrycznej. Maria Bałazińska, Sławomir Stelmach

Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"

Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp

G Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej. Nr turbozespołu zainstalowana

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, Olecko

Częstochowa. miasto energetycznie świadome

Prezentacja ZE PAK SA

Kogeneracja. Ciepło i energia elektryczna. Środowisko. Efektywność

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010

Biogazownie rolnicze w Polsce doświadczenia z wdrażania i eksploatacji instalacji

ENERGETYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA. Wpływ wymagań środowiskowych na zakład energetyczny (Wyzwania EC Sp. z o.o. - Studium przypadku)

WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2018/2019. kierunek studiów energetyka

- ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Uwarunkowania, zasoby i kierunki badań nad wykorzystaniem paliw stałych w IMP PAN

Oddział Cukrownia Werbkowice

Odpady i ciepłownictwo w Norwegii

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE Gdańsk kwietnia 2018, Gdańsk

Zastosowanie palników gazowych i olejowych w nowoczesnych kotłowniach parowych i wodnych

Efektywność energetyczna w energetyce

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Transkrypt:

Przetwarzanie biomasy i odpadów na energię - spojrzenie Metso na konwersję energii w przyszłości ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2013 Mariusz Słoma, Metso Automation Roman Szerszeń, Metso Power

Spis treści Nowe technologie i konwersja biomasy i odpadów klasyfikowanych na energię Rola automatyki w procesach termicznego przekształcania trudnych paliw na energię efektywność produkcji 2 12 September 2013

Wiodący know-how w procesie biorafinacji Odnawialne surowce przetwarzane są na produkty nadające się do recyklingu oraz na odnawialną energię Klienci / branża Produkcja energii Produkcja bio paliw Przemysł papierniczo-celulozowy Produkty końcowe Węgiel bio Ciepło Energia elektryczna Bio gaz Bio paliwa Lignina Nano celuloza Nowe gatunki papieru Celuloza chem. Masa pólchem.ścier mechaniczny Papier Tektura Papier higien. Usługi Metso i wsparcie dla Klientów Technologie i rozwiązania Metso Spalanie Zgazowanie Pyroliza Roztwarzanie Odzysk Wstępna hydroliza Produkcja papieru, tektury i papieru higienicznego Raw materials Surowce Odpady Rośliny energetyczne i rolnicze Drewno Papier z recyklingu 3 12 września 2013

Nowe technologie ułatwiają przejście z paliw kopalnych na biomasę i odpady segregowane Spalanie w kotłach gazowych Odpady Zgazowanie atmosferyczne Filtrowanie gorącego gazu Bio-gaz Współspalanie w kotłach pyłowych Biomasa Zgazowanie atmosferyczne Bio-gaz Spalanie w kotłach HFO 1) Szybka pyroliza Bio - olej 4 Eksplozja gazowa Bio - węgiel Współspalanie w kotłach pyłowych 12 September 2013 1) HFO = Ciężki olej opałowy

Technologia zgazowania w kotle CFB Metso Reaktor CFB Reaktor CFB firmy Metso Wydajność 20 150 MW th Paliwo Medium zgazowania Temperatura operacyjna Ciśnienie operacyjne Wartość opałowa gazu Biomasa z odpadów drzewnych,torf, kora, odpady Powietrze (para) 750 900 o C 5 30 kpa(g) 3 7 MJ/m 3 n (LHV) 5

Gaz do spalania w kotłach energetycznych Vaskiluodon Voima Oy, Vaasa, Finlandia Zastąpienie węgla biomasą (40%) 140 MW th zgazowywacz biomasy Zgazowywacz zainstalowany jes w pobliżu istniejacego kotła opalanego węglem (560 MW th ) Wykorzystano istniejące instalacje znacząco zwiększając ROI oraz przedłużając żywotność elektrowni. Uruchomienie instalacji zgazowania od 12/2012 Instrumentacja, elektryfikacja i automatyka Produkt gazowy Mokra biomasa Wysuszona biomasa Odbiór biomasy i wstępna przeróbka Dużej wielkości suszarnia taśmowa Reaktor CFB 140 MW fuel Istniejący kocioł pyłowy

Od energii z węgla do energii ze spalania odpadów Zgazowanie odpadów Finlandia Lahti Energia Oy, Finlandia Wytwarzanie gazu w instalacji zgazowywacza CFB Zgazowanie 250,000 ton paliwa stałego daje w efekcie - 375 GWh energii elektrycznej i - 675 GWh ciepła do sieci miejskiej Kluczowe wyniki Bardzo wysoka sprawność elektryczna osiągnięta dzięki wysokim parametrom pary w kotle gazowym. Redukcja zużycia paliw kopalnych i emisji 3,300 wagonów węgla zastąpionych energią wyprodukowaną z odpadów 7 12 September 2013

Technologia pozyskiwania energii z odpadów charakteryzująca się wysoką sprawnością Lahti Energia, Lahti, Finlandia Budowana od zera Elektrowni Kymijärvi II Paliwo z odpadów - 250 000 t/rok Zakres dostawy Metso - 2 linie zgazowania 80 MW th - Schłodzenie i oczyszczenie gazu - Kocioł gazowy - SCR, suchy APC - Automatyka Elektrociepłowni Rozruch kwiecień 2012 Całkowity koszt inwestycji 160 M Odbiór i przygotowanie odpadów Kocioł gazowy I APC Gasifier and gas cooler Old PC boiler Architecture study of the plant 8

Czym jest zintegrowana piroliza? Koncepcja ekonomicznej produkcji bio-paliwa Piroliza oznacza rozkład termiczny paliwa bez środka utleniającego W procesie pirolizy powstaje kondensujący się gaz oraz skondensowany bio-olej, który jako taki, może zostać wykorzystany jako substytut np. ciężkiego oleju opałowego (HFO) Wiele rodzajów biomasy dobrze nadaje się do pirolizy Zintegrowany proces pirolizy = proces pirolizy + kocioł - Materiał złoża w kotle używany jako źródło ciepła - Odpady z procesu pirolizy stosowane jako paliwo kotłowe - Użycie istniejącej infrastruktury i logistyki - Zminimalizowanie utraty ciepła - Wydłużenie sezonu działania zakładu na pełnym obciążeniu, poprzez użycie ciepła z sieci centralnego ogrzewania i pary do osuszania. Połączona produkcja ciepła, energii i bio-oleju! bio-olej Podawany materiał Energia Materia 9

Koncepcja zintegrowanej pirolizy Energia Świeża biomasa Nieskroplony gaz Ciepło Gaz z pirolizy Sucha biomasa Zawracanie piasku i produktów zwęglania bio-olej Gorący piasek Piroliza oznacza rozkład termiczny paliwa bez środka utleniającego

Pierwszy proces pirolizy dla produkcji bio-oleju Fortum, Joensuu Roczna produkcja: 50 000 ton Pozwala zredukować emisje CO 2 o 59,000 ton rocznie Redukcja emisji siarki o 320 ton rocznie Dostawa pod klucz, rozruch jesień 2013 Fundamenty i budynki System odbioru, suszenia i rozdrabniania paliwa Reaktor pyrolizy oraz odzysk bio-oleju Modyfikacje kotła i kotłowni Zbiorniki na bio-olej oraz urządzenia rozładowcze z ciężarówek System automatyki Metso DNA, elektryfikacja i instrumentacja Montaż, rozruch i szkolenie 11

Podsumowanie i perspektywy Biorafinacja Nowe technologie stwarzają nowe możliwości dla konwersji biomasy i odpadów na energię Nowe produkty i strumienie przychodów Nowe sposoby prowadzenia działalności biznesowej Produkty nadające się do recyklingu i energia odnawialna Surowce biomasowe 12 September 2013 Podsumowanie Poza sprawdzonymi rozwiązaniami na horyzoncie są nowe rozwiązania dla wykorzystania biomasy Nowe rozwiązania, takie jak zgazowanie i pyroliza mogą zaoferować więcej elastyczności w zastosowaniu biomasy Biomasa nie jest tania dlatego też wykorzystajmy ją w najbardziej wydajny sposób stosując nowe technologie 12

Rola Automatykiwymagające paliwa i efektywność produkcji Podstawowe i zaawansowane funkcje systemu DCS, dyspozycyjność, diagnostyka długowieczność rozwiązań Wbudowane narzędzia do długoterminowej archiwizacji oraz certyfikowane obliczenia dla potrzeb dokumentowania świadectw pochodzenia BIOMASA/RDF= heterogeniczność paliwa + wymagający skład chemiczny Chemia Paliwa/Korozja wysokotemperaturowa analiza in situ Cl/S Metso Corrored Analiza wilgotności biomasy miernik wilgotności biomasy Metso MR Moisture Optymalizacja spalania Optymalizator spalania MPC dla bloków 220MWe z kotłami pyłowymi 13

Metso DNA Jedna Platforma dla wszystkich potrzeb Ta sama platforma dla różnych sterowań Sterowanie Procesem, maszynami, kontrola jakości, sterowanie napędami oraz optymalizacja - Urządzenia obiektowe i pomiary drgań Zintegrowane systemy zabezpieczeń Korzyści - Jeden interfejs i obsługa alarmów - Brak połączeń komunikacyjnych z innymi systemami - Jeden system zbierania i archiwizacji danych - Wspólne narzędzia inżynierskie - Magazyn cz. zamiennych i szkolenia Sterowanie napędami Akwizycja i archiwizacja danych oraz obliczenia TE Pomiary jakościowe i optymalizacja, Zintegrowane systemy - Monitorowanie zabezpieczeń SIL stanu maszyn - Zarządzanie aparaturą kontrolno pomiarową. Sterowanie maszynami Sterowanie procesem

Metody Metso zarządzania procesem korozji Rodzaje korozji Korozja ścian komory paleniskowej spowodowana stopionymi metalami ciężkimi i solami alkalicznymi Korozja przegrzewacza spowodowana chlorkami alkalicznymi Korozja przegrzewacza spowodowana solami metali ciężkich (np. PbCl 2 ) Korozja podgrzewacza powietrza spowodowana eksploatacją poniżej temperatury punktu rosy(np.h 2 SO 4 ) 15

Metody Metso zarządzania procesem korozji Analizator poboru próbek Corrored Sensor Rozwiązanie Analizatora Metso Corrored składa się z systemu on-line i urządzenia poboru próbek. Po pobraniu próbek gorących spalin wykorzystuje się sprawdzoną technologię miareczkowania. Całkowite stężenie chloru Efektywne stężenie siarki Kalkulacja udziału molowego chlor/siarka Wiarygodny udział molowy S/Cl do oceny ryzyka i szybkości korozji Zawartość Cl dla określenia jakości paliwa Informacje do przygotowania mieszanki paliwa i kontroli adytywów 16 02/05/2013

Metody Metso zarządzania procesem korozji Rozwiązanie przynoszące realne oszczędności Przypadek Elektrociepłowni, 90 MW th Para: 34 kg/s, 90 bar, 510 C Paliwa: paliwo z recyklingu i biomasa, 720 GWh rocznie 8,000 godzin eksploatacji rocznie Zakres: Analizator Corrored, CorroStop system wtrysku dodatków, System kontroli Metso DNA system kontroli i raportowania Inwestycja: EUR 700,000 Koszty rocznej eksploatacji, utrzymania i chemikaliów, - EUR 250,000 Korzyści Zwrot Wydłużony okres żywotności przegrzewaczy z 4 to 10 lat inwestycji w Optymalizacja metodą fuel diet przynosi roczne oszczędności w ciągu 4-6 wysokości 1.4 miliona Euro miesięcy. Obniżenie średnich kosztów paliwa z 18 EUR/MWh do 16 EUR/MWh Wzrost oszczędności w wysokości EUR 90,000 poprzez wykorzystanie zwiększenia temperatury pary z 485 do 510 C przy cenie energii elektrycznej: 45 EUR/MWh 17 02/05/2013

Pomiary wilgotności biomasy Analizator Metso MR Moisture Metso MR jest kompaktowym i mobilnym urządzeniem, które wyznacza nowe standardy w zakresie wydajności, łatwości i niezawodności w analizie wilgotności biomasy Pomiar wilgotności oparty jest na rezonansie magnetycznym (MR), czas pomiaru 30 s-1min Mierzy prawie wszystko: Niezależnie od wielkości cząsteczek lub materiału w zakresie 10%-90 % (+-1%) Mierzy praktycznie wszędzie: Dzięki kompaktowej budowie pomiar laboratoryjny można przeprowadzić praktycznie w dowolnym miejscu na obiekcie, próbka 0,8 l Prostota to Efektywność Zastosowanie: Energetyka badanie jakości biopaliw Przemysł celulozowo-papierniczy 18

Metso MR Moisture Rozwiązanie przynoszące realne oszczędności Dokładny pomiar wilgotności i właściwe próbkowanie to realne oszczędności Przykład: przy zastosowaniu zrębków drzewnych i cenie 17 /MWh, nadmiar wilgoci o 2% może znacznie zwiększyć roczne koszty paliwa elektrowni: - Elektrownia o mocy 120MW wykorzystująca w 100% biopaliwa pochodzenia drzewnego - Około 10000 ciężarówek/ładunków/rok - Gdy paliwo zawiera 2% nadmiaru wilgoci Elektrownia ponosi 120.000 dodatkowych kosztów z tytułu obniżenia wartości opałowej Annual cost increase 140000 120000 100000 2 % excess moisture effect in wood based biofuels for costs vs truck loads per year 80000 60000 40000 20000 0 Truck loads 19

Metso DNA PC Combustion Manager Struktura Monitorowanie jakości i raportowanie Zdalne utrzymanie Optymalizacja ekonomiczna DNA Historian DNA Report Punkt pracy procesu Adaptacja Cele DNA Process Controller Agregacja MPC De-agregacja Regulating boiler controls 20

Tauron Wytwarzanie S.A./Elektrownia Jaworzno III Opis wdrożenia Cele: - Obniżenie emisji NOx <200 mg/nm 3 - Utrzymanie sprawności spalania Rozwiązanie - System niskoemisyjny Fortum Palniki niskoemisyjne Zabudowa nowego układu dystrybucji powietrza (OFA, SSAP, SAP) System dozowania mocznika wraz z pomiarem akustycznym AGAM - Optymalizacja spalania Metso DNA PC Combustion Manager jako układ dynamiczny służący podtrzymaniu rezultatów w pełnym zakresie pracy kotła 21

Blok #4 podsumowanie statystyczne CO za okres 4 miesięcy 2013 Poziom CO obniżony o 10% Zbalansowane (symetryczne) spalanie zmiana o 80% Gładki histogram poprawne sterowanie 22

Blok #4 podsumowanie statystyczne NOx za okres 4 miesięcy 2013 Poziom NOx obniżony o 3% Zbalansowane (symetryczne) spalanie zmiana o 60% Gładki histogram poprawne sterowanie 23

Podsumowanie i perspektywy Metso DNA Nowe paliwa, technologie spalania oraz wysokie wymagania dotyczące ograniczenia emisji to wyzwanie dla automatyki: Wymagania dyrektywy IED (oraz WE) oraz URE Zmienna wartość opałowa paliwa Zmienna chemia paliwa Wymagania dynamiki pracy Bloków Ekonomka prac Spełnienie limitów emisji i energia odnawialna 24 Trudne paliwa i IED, Nowe 12 technologie September 2013 12 September 2013 Co warto zapamiętać: System Metso DNA to wspólna platforma sterowania dla wszystkich węzłów elektrowni lub elektrociepłowni Nowe paliwa i problemy w zakresie ich wilgotności oraz ryzyka korozji wysokotemperaturowej są minimalizowane z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań Optymalizacja spalania z wykorzystaniem regulatorów MPC prowadzi do symetryzacji spalania i pomaga ograniczyć emisje NOx, CO przy jednoczesnym zmiejszeniu start spalania (poprawie sprawności)

Dziękuję.