

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ В ТОПЛИВЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ КОТЛОВ ПРИ СЖИГАНИИ НЕПРОЕКТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА
https://doi.org/10.15518/isjaee.2018.01-03.103-117
Аннотация
Приведены краткие сведения о коррозионно-агрессивных соединениях серы в тракте пылеугольного котла. При сгорании угля с повышенным содержанием серы образуется сернистый ангидрид (SO2) и серный ангидрид (SO3). По мере движения продуктов сгорания по конвективной шахте котла их температура снижается и достигает значений начала конденсации серной и сернистой кислоты. В статье описан экономичный и достаточно простой по исполнению эксперимент, позволяющий определить мероприятия по уменьшению низкотемпературной коррозии низкотемпературных поверхностей нагрева (НТПН). В рамках исследования методов повышения энергетической и экологической эффективности работы оборудования и на основе анализа результатов промышленных испытаний различных способов снижения выбросов оксидов серы при сжигании непроектных видов бурого угля выполнена оценка некоторых методов и подготовлены научно-обоснованные технические предложения для достижения минимально возможных концентраций оксидов серы в выбросах с дымовыми газами в атмосферный воздух. При этом учитывался ряд важных нормативно-правовых актов, содержащих комплекс мер по переходу на принципы наилучших доступных технологий, и принималась во внимание разработка информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям («Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии») для объектов электроэнергетики. Кроме того, были определены некоторые мероприятия, направленные на повышение надежности и эффективности работы НТПН котлов тепловых электрических станций с точки зрения экологической и экономической целесообразности.
Об авторах
Н. А. ЗройчиковРоссия
д-р техн. наук, про- фессор, академик РАПЭ; заместитель генерального директора по науке Энергетического института имени Г.М. Кржижановского (АО «ЭНИН»)
А. О. Перфильев
Россия
аспирант Энергетиче- ского института имени Г.М. Кржижановского (АО «ЭНИН»), аналитик ООО «Эн+ Менеджмент»
А. М. Грибков
Россия
канд. техн. наук, профессор кафедры «Тепловые электрические станции» Казанского государственного энергетического университета
В. Я. Путилов
Россия
канд. техн. наук, заведующий научно-образовательным центром «Экология энергетики» Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» (НОЦ «Экология энергетики» МЭИ); академик РАПЭ; член секции «Энергосберегающие и экологические проблемы энергетики» Научно-технического совета Единой энергетической системы России (с 1987 г.)
Д. В. Горбуров
Россия
канд. техн. наук, старший преподаватель кафедры «Тепловые электрические станции» НИУ «МЭИ»
Список литературы
1. Добыча угля / основные показатели. Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации, 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minenergo.gov.ru/node/435 (дата обращения: 23.07.2017).
2. Минэнерго прогнозирует рост добычи угля в России до 387 млн тонн в 2017 году // газета Ведомости. 2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/03/17/68 1685-minenergo-uglya (дата обращения: 23.07.2017).
3. Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 г. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации №1099-р от 21 июня 2014 г [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://government.ru/ (дата обращения: 27.07.2017).
4. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р, 2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://government.ru/ (дата обращения: 29.07.2017).
5. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://government.ru/ (дата обращения: 20.07.2017).
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 г.; № 2674-р «Об утверждении перечня областей применения наилучших доступных технологий».
7. Постановление Правительства РФ от 23.12.2014 № 1458 «О порядке определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям».
8. Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 «Об утверждении критериев от-несения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».
9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 398-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий, переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных технологий».
10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 июля 2014 г. № 1217-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Внедрение инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса» на период до 2018 года».
11. Отчет о научно-исследовательской работе: «Разработка оптимальных вариантов модернизации или строительства оборудования ТЭЦ -10 ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» для достижения минимально возможных концентраций вредных выбросов с дымовыми газами в атмосферный воздух». / ОАО «ЭНИН». Инв. № 3/2016. Москва. 2016.
12. Липов, Ю.М. Котельные установки и парогенераторы [Текст] / Ю.М. Липов, Ю.М. Третьяков. – Издательство НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2003.
13. Янко, П.И. Шлакование поверхностей нагрева при сжигании непроектных топлив [Текст] / П.И. Янко // Электрические станции. – 1993. – № 3. – С. 29–31.
14. Современные природоохранные технологии в электроэнергетике: Информационный сборник [Текст] / В.В. Абрамов и др.; под общей ред. В.Я. Путилова. – М.: Издательский дом МЭИ, 2007. – 388 с.
15. Тепловой расчет котельных агрегатов (Нормативный метод) [Текст] // Под ред. Н.В. Кузнецова и др. – М.: «Эколит», 2011. – 296 с.
16. РД 34.26.105 (МУ 34-70-118-84) Методические указания по предупреждению низкотемпературной коррозии поверхностей нагрева и газоходов котлов, 2005 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://snipov.net/database/c_4294966485_doc_4294817628 .html/ (дата обращения: 12.06.2017).
17. Пилов, П.И. Оценка магнитной десульфурации каменных углей [Текст] / П.И. Пилов, Ю.С. Мостыка, В.Ю. Шутов // Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологии. – Днепропетровск: НПВК «Триакон». – 2013. – Вып. 0(TTPT). – С. 125–136.
18. Отчет о научно-исследовательской работе: «Разработка технологии обогащения и облагораживания низкосортных твердых топлив с помощью сверхпроводящих сепараторов в системах топливо-подготовки ТЭС. Экспериментальная оценка возможности десульфурации и деминерализации подмосковных и донецких (АШ) углей магнитными методами» / ОАО «ЭНИН». Гос. регестрация № 01870005003, Инв. № 8.90 009176 Москва. 1988.
19. Галицкий, Ю.Я. К выбору способа забора холодного воздуха на котлах ТЭС [Текст] / Ю.Я. Галицкий, А.М. Грибков, Д.С. Тюклин // IX Международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение». Сборник трудов, Казань, 2008 г. – C. 131–135.
20. Батухтин, А.Г. Оптимизация предварительного подогрева холодного воздуха перед воздухоподогревателями котлов (на примере Харанорской ГРЭС) [Текст] / А.Г. Батухтин , П.Г. Сафронов., М.В. Кириллов // Научно-технические ведомости СПбПУ. Естественные и инженерные науки. – 2012. – Вып. 1(142). – С. 97–102.
Рецензия
Для цитирования:
Зройчиков Н.А., Перфильев А.О., Грибков А.М., Путилов В.Я., Горбуров Д.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ В ТОПЛИВЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ КОТЛОВ ПРИ СЖИГАНИИ НЕПРОЕКТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА. Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). 2018;(1-3):103-117. https://doi.org/10.15518/isjaee.2018.01-03.103-117
For citation:
Zroichikov N.A., Perfil'ev A.O., Gribkov A.M., Putilov V.Ya., Gorburov D.V. STUDY OF THE EFFECT OF SULFUR CONTENT IN FUEL ON EFFICIENCY AND ENVIRONMENTAL SAFETY OF BOILER OPERATION IN COMBUSTION OF NON-PROJECTED FUEL. Alternative Energy and Ecology (ISJAEE). 2018;(1-3):103-117. (In Russ.) https://doi.org/10.15518/isjaee.2018.01-03.103-117