Analiza termotehničkih uslova u objektima za odsumporavanje dimnih gasova blokova B1 i B2 Termoelektrane „Nikola Tesla B“, Obrenovac
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Apstrakt
U radu je analizirana uloga termotehničkih sistema u procesnim objektima postrojenja za vlažno odsumporavanje dimnih gasova blokova B1 i B2 termoelektrane „Nikola Tesla B“ u Obrenovcu. Proces odsumporavanja zasniva se na apsorpciji sumpor-dioksida iz dimnih gasova u suspenziji krečnjaka, pri čemu nastaje gips kao nusproizvod. Kontinuitet ovog hemijskog procesa direktno zavisi od stabilne pripreme i transporta krečnjačke suspenzije, kao i od rada sistema za tretman i sušenje gipsa. U objektima pripreme krečnjaka i sušenja gipsa dolazi do značajne procesne disipacije toplote usled rada mlinova, pumpi, transportnih sistema i elektroenergetske opreme. Projektom je definisan temperaturni opseg rada (minimalno +5 °C u zimskom periodu radi sprečavanja smrzavanja instalacija i maksimalno 38 °C u letnjem periodu), kao i mehanička ventilacija velikog kapaciteta radi odvođenja viška toplote. Rad pokazuje da odvođenje toplote predstavlja faktor pouzdanosti sistema za odsumporavanje. Porast temperature iznad projektovanih vrednosti dovodi do pregrevanja elektromotora, smanjenja pouzdanosti mehaničkih sklopova i povećanog rizika od zastoja u pripremi reagensa. Svako narušavanje kontinuiteta pripreme krečnjačke suspenzije direktno utiče na stepen uklanjanja sumpor-dioksida, čime se smanjuje ekološka efikasnost postrojenja. Mehanička ventilacija, stoga, nije samo prateći tehnički sistem, već integralni deo tehnološke stabilnosti procesa odsumporavanja. Analiza ukazuje da održavanje projektovanog temperaturnog režima obezbeđuje stabilan rad sistema pripreme reagensa, kontinuitet hemijske reakcije u apsorberu i pouzdano ispunjavanje ekoloških zahteva. Rad naglašava značaj integracije termotehničkih i procesnih aspekata u analizi i projektovanju savremenih postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Reference
[2] Dabadghao, V., Biegler, L. T., Bhattacharyya, D., Multiscale modeling and nonlinear model predictive control for flue gas desulfurization, Chemical Engineering Science, 252 (2022), 117451.
[3] Huang, J., Zeng, Z., Hong, F., Yang, Q., Wu, F., Peng, S., Sustainable Operation Strategy for Wet Flue Gas Desulfurization at a Coal-Fired Power Plant via an Improved Many-Objective Optimization, Sustainability, 16 (2024), Issue 19, 8521.
[4] Farhat, O., Faraj, J., Hachem, F., Castelain, C., Khaled, M., A recent review on waste heat recovery methodologies and applications: Comprehensive review, critical analysis and potential recommendations, Cleaner Engineering and Technology, 6 (2022), 100387.
[5] Nandhini, R., Sivaprakash, B., Rajamohan, N., Waste heat recovery at low temperature from heat pumps, power cycles and integrated systems – Review on system performance and envi-ronmental perspectives, Sustainable Energy Technologies and Assessments, 52 (2022), 102214.
[6] Liu, P., Tønnesen, J., Caetano, L., Bergsdal, H., Justo Alonso, M., Kind, R., Georges, L. F. G., Mathisen, H. M., Optimizing ventilation systems considering operational and embodied emi-ssions with life cycle based method, Energy and Buildings, 325 (2024), 114656.
[7] Gao, W., Liu, M., Xin, H., Zhao, Y., Wang, C., Yan, J., Control strategy optimization for wet flue gas desulfurization system during load cycling dynamic processes: Energy saving and envi-ronmental impact, Energy, 303 (2024), 131909.
[8] Rahbari, H. R., Elmegaard, B., Bellos, E., Tzivanidis, C., Arabkoohsar, A., Thermochemi-cal technologies for industrial waste heat recovery: A comprehensive review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 215 (2025), 115598.
http://orcid.org/0000-0003-3150-7093
