SZÁMÍTÁSI FELADAT Határozzuk meg, hogy egy biomassza alapú tüzelőanyag eltüzelésekor a kén-dioxid emisszió tekintetében túllépjük-e a határértéket. Az.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Energia, Munka, Teljesítmény Hatásfok
Advertisements

A munka kiszámítása az teljesítményből és az időből
A Dunaújvárosi Főiskola környezetvédelmi kutatásai X. Országos Környezetvédelmi Konferencia – Dunaújváros június 4. Kiss Endre.
NOx keletkezés és kibocsátás
Üzemszervezés gyakorlatok
B I O L Á N G B I O E N R G A Biomassza tüzelés Kft. Zrt.
Raklap és Tüzép csoport Raklap és Tüzép csoport.
Energiatermelő mezőgazdaság - Lágyszárú energianövények -
Szakdolgozat A közúti közlekedés környezetterhelése Debrecenben
KÉMIAI SZÁMÍTÁSOK A VEGYI KÉPLET ALAPJÁN
Halmazállapotok Részecskék közti kölcsönhatások
B B I I O O E L N Á N R G G A Kft. Zrt.
Energiaellátás: Előállítás
Gőzmozdonyok I. 7. előadás Dr. Csiba József igazgató, c. egyetemi docens MÁV ZRt. Vasúti Mérnöki- és Mérésügyi Szolgáltató Központ H-1045 Budapest, Elem.
A biomassza energetikai hasznosítása
Energetika I-II. energetikai mérnök szak
© Gács Iván (BME) 1/15 Energia és környezet Kéndioxid és kéntrioxid kibocsátás, csökkentésének lehetőségei.
1. Energiagazdálkodási rendszermodell
Klímaváltozás – fenntarthatóság - energiatermelés
Energia és környezet A levegőtisztaság-védelem céljai és eszközei Levegőszennyezés matematikai modellezése.
Légszennyezőanyag kibocsátás
Villamosenergia-termelés hőerőművekben
© Gács Iván (BME) 1/26 Energia és környezet NO x keletkezés és kibocsátás.
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM EK EMKI ENERGETIKAI INTÉZETI TANSZÉK BIOMASSZÁK ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK VIZSGÁLATA M.Sc.
InnoLignum Erdészeti és Faipari Szakvásár és Rendezvénysorozat, Sopron szeptember 04. Faalapú pelletgyártás alapanyagai, gyakorlati tapasztalatok.
Mérnöki számítások MÁMI_sz1 1.
Mérnöki számítások MÁMI_sz2 1.
Hasáb térfogata 10. kép 1 m3 1 dm3 1 cm3.
Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc.
KÉSZÍTETTE: SZELI MÁRK
Passzívházak épületgépészeti rendszerei
Levegőtisztaság-védelem 5. előadás
Levegőtisztaság-védelem 7. előadás
A TERMELÉS TÁPLÁLÓANYAG- SZÜKSÉGLETE IV. A tejtermelés táplálóanyag- szükséglete.
energetikai hasznosítása II.
A Pinch-Point módszer alkalmazása a hőhasznosításban
NOx emisszió csökkentés
Kén-dioxid emisszió csökkentés
© Gács Iván (BME) 1/16 Energia és környezet Kéndioxid kibocsátás és csökkentésének lehetősége.
© Gács Iván (BME) 1/12 Levegőszennyezés matematikai modellezése Energia és környezet.
A FÖLD LÉGKÖRÉNEK ÖSSZETÉTELE
Analitika gyakorlat 12. évfolyam
GAZDA – ÁLLATTARTÁA II. 14. Jellemezze a sertés hizlalását!
16.ea. BUDAPEST ÉS A DUNA Légszennyezések: történelmi áttekintés II. Edward (13 th c.): széntüzelés betíltása III. Richard (14-15 th c.): füstadó.
Adatszolgáltatás a levegőtisztaság-védelem területén
Fúzióban a jövő.
Comenius Logo (teknőc).
Pernye Energia és környezet keletkezése, tulajdonságai,
VI/1. dia Az etoricoxib tolerálhatósági profilja.
BUDAPEST ÉS A DUNA Légszennyezések: történelmi áttekintés II. Edward (13 th c.): széntüzelés betíltása III. Richard (14-15 th c.): füstadó 17 th.
Tüzeléstechnika Gázfogyasztó készülékek mikroklímában
Levegőtisztaság- védelem 11. Hulladéklerakók okozta légszennyezés.
Tüzeléstechnika A keletkezett füstgáz
A levegőtisztaság-védelem fejlődése , Franciaország világháborúk II. világháború utáni újjáépítés  Londoni szmog (1952) passzív eljárások (end.
Tüzeléstechnika Gázok égése
A biomassza felhasználása II.. A biomassza felhasználása II. (tendenciák) EU tendenciák Hazai elképzelések –Lakossági elfogadottság –NCST –Energiafajták.
Város energetikai ellátásának elemzése
Biogáz (másodlagos feldolgozás). Alapanyag: minden természetes eredetű szervesanyag (trágya, zöld növényi részek, hulladék, állati eredetű szennyvíz iszap)
Égés Az anyagok kémiai átalakulása endoterm exoterm Az exoterm folyamatok között legjelentősebb – égés Égés termokémiai folyamat Az anyag oxigénnel való.
CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. TEL.: FAX: WEB: A Budapesti Hulladékégető Mű.
Energia mennyiségi jellemzők. Átszámítási kulcsok A hordó (barrel) az olaj ipar sajátos, de általánosan (szinte kizárólagosan) használt mennyiségi egysége,
Biogáz (másodlagos feldolgozás). Alapanyag: minden természetes eredetű szervesanyag (trágya, zöld növényi részek, hulladék, állati eredetű szennyvíz.
Szántóföldi melléktermékek értéke Dr. Tóth Zoltán egyetemi docens Pannon Egyetem Georgikon Kar Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék.
Részösszefoglalás Gyakorlás.
A kémiai egyenlet.
Számítási feladatok Teljesítmény.
A FÖLD LÉGKÖRÉNEK ÖSSZETÉTELE
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD c. egyetemi docens
* * ppm (v/v) azaz ppmv átszámítása
Előadás másolata:

SZÁMÍTÁSI FELADAT Határozzuk meg, hogy egy biomassza alapú tüzelőanyag eltüzelésekor a kén-dioxid emisszió tekintetében túllépjük-e a határértéket. Az égetés paraméterei: kazán teljesítménye: 1 MW légfelesleg tényező: 2 hatásfok: 100% Emissziós követelmények: kén-dioxid határérték: 500 mg/Nm3 száraz füstgázra és 11 tf % füstgáz oxigén tartalomra vonatkoztatva A biomassza paraméterei: szén : 44,6 % hidrogén : 4,3 % kén : 0,1 % oxigén : 40,1 % víz : 5,7 % hamu 5,2 % biomassza fűtőértéke: 15 MJ/kg kiszámítandók: fűtőanyag áram [kg/perc] levegőszükséglet [Nm3/perc] füstgáz térfogat [m3/perc] p = 1 atm t = 150 °C füstgáz összetétel

Fűtőanyag szükséglet számítása [kg/perc] 1 MW = 1 MJ/sec 1 perc alatt 60 MJ energia bevitel A biomassza fűtőértéke 15 MJ/kg, így 60/15 = 4 kg biomasszát kell percenként betáplálni.

Levegőszükséglet számítása [Nm3/perc] 4 kg/perc betáplálás esetén:

Füstgáz térfogat számítása [Nm3/perc] 4 kg/perc betáplálás esetén:

Kén-dioxid koncentráció kiszámítása száraz füstgázban [mg / Nm3]

Kén-dioxid koncentráció kiszámítása száraz füstgázban 11 tf% füstgáz oxigén tartalomra normálva [mg / Nm3] 249 mg/dm3 < 500 mg/dm3