Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Приложение 03 Основные направления НТЗ_eov_2.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
27.08.2019
Размер:
1.09 Mб
Скачать

1.5 Разработка высокоэффективных систем очистки дымовых газов электростанций

Комплекс проведенных исследовательских и экспериментальных работ позволит разработать эффективные системы газоочистки, обеспечивающих выполнение перспективных требований российского законодательства в сфере охраны окружающей среды, включая переход на применение нормирования на основе наилучших доступных технологий (НДТ).

Для достижения указанной цели будут проведены следующие исследования:

  • исследование процессов в комбинированном золоуловителе для получения конечной запыленности газов ниже 30 мг/м3;

  • исследование процессов массообмена в аппаратах сероочистки с целью повышения их эффективности и снижения габаритов;

  • исследования процессов электрофизического и каталитического воздействия на дымовые газы пылеугольных ТЭС с целью разработки комплексной технологии газоочистки;

  • экспериментальные исследования технологий и оборудования азото- и сероочистки, золоулавливания на опытно-промышленных образцах;

  • научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки промышленных аппаратов и технологий газоочистки, обеспечивающих минимальные выбросы вредных веществ.

1.6 Создание высокоэффективных гибридных энергоустановок на основе топливных элементов

Целью исследований является создание научных и технологических основ для разработки гибридных энергетических установок мощностью более 20 МВт с КПД выше 70 % на основе высокотемпературных топливных элементов с большим ресурсом работы на природном газе и продуктах газификации твердых топлив. Установки будут характеризоваться практически нулевыми выбросами вредных веществ в окружающую среду и предназанчены для использования как в системах централизованного энергоснабжения, так и для районов с изолированными энергосистемами.

Для реализации этого проекта будут проведены следующие исследования:

  • исследования, направленные на разработку перспективных, наиболее рациональных конструкций твердооксидных топливных элементов с высоким ресурсом работы топливоэлементных батарей, на совершенствование производства наноструктур электродно-электролитной сборки топливных элементов;

  • исследования, направленные на создание оборудования гибридной установки (высокооборотная ГТУ, инвертная установка, система очистки топливного газа от соединений серы, система автоматического управления и др.);

  • исследование и оптимизация тепловой схемы гибридной энергоустановки;

  • обоснование и разработка проекта демонстрационной гибридной установки с топливными элементами мощностью 1 МВт;

  • экспериментальные исследования демонстрационной гибридной установки мощностью 1 МВт, включая определение рабочих характеристик и технико-экономических показателей, изучение эксплуатационных характеристик на переходных режимах;

  • проведение маркетинговых исследований по определению масштаба внедрения гибридных установок в энергетику.

1.7 Разработка безопасных для климата энергоустановок большой мощности на органических топливах

Комплекс научно-исследовательских работ должен обеспечить обоснование технических решений по улавливанию СO2 для энергетических блоков электрической мощностью 500 МВт более. Будут рассмотрены варианты улавливания СO2 путем сжигания топлива в среде кислорода с рециркуляцией дымовых газов, использования аминов для очистки дымовых газов, применение других технологий. Будут рассмотрены возможные варианты захоронения CO2.

С этой целью будут проведены следующие исследования:

  • экспериментальные и расчетные исследования процессов сжигания топлив в среде кислорода с рециркуляцией CO2;

  • исследование процессов улавливания СO2 из дымовых газов энергоустановок с целью определения наиболее эффективных сорбентов и технологий;

  • исследование процессов в химических циклах по использованию оксидов металлов для улавливания СO2;

  • исследование с целью определения возможных вариантов подземного захоронения CO2 и закачки его в нефтяные скважины;

  • разработка предложений по пилотной установке электрической мощностью 30 МВт для улавливания СO2 и его последующего захоронения с определением ее технико-экономических и эксплуатационных показателей;

  • разработка технических требований на оборудование энергетической установки мощностью более 500 МВт с возможностью улавливания CO2 и его последующим захоронением.