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Incenerimento e termovalorizzazione di Rifiuti Solidi Urbani
(RSU): Tecnologie correnti, Costi d’investimento e gestione
Problematiche e tecnologie
correnti di combustori
Forno a griglia
Forno a tamburo rotante
Forno a letto fluido
Forni ad aria controllata
Principali tecnologie per l’utilizzazione
dell’energia da RSU
Sistemi di controllo delle emissioni gassose
Tecnologia di riduzione non
catalitica degli NOx
Tecnologia di riduzione
catalitica degli NOx
Aspetti economici
Costi d’investimento
Costi di esercizio e manutenzione
Ricavi
Bilancio economico
Analisi e simulazione termodinamica delle prestazioni di un
impianto di termodistruzione a griglia mobile con sezione di recupero
energia da 10 MWe.
Introduzione
Specifiche
di progetto dei componenti e tecnologia di processo
Sistema di
stoccaggio di CDR e biomasse.
Sistema di alimentazione
Forno a griglia d’incenerimento
Generatore di
vapore
Sistema di
abbattimento degli NOx (di tipo non catalitico )
Sistema di
trattamento e depurazione dei fumi
Turbina a
vapore
Degasatore
Rigeneratore
Condensatore
Pompe di estrazione del condensato
Pompe di alimento al generatore di vapore
Sistemi di by-pass
Risultati della simulazione
in design-mode
Risultati
della simulazione : componenti principali
Confronto tra le prestazioni
dichiarate dal costruttore ed i risultati delle simulazioni
Risultati della simulazione in condizioni di
funzionamento off-design mode
Prestazioni globali , potenze erogate dalla T.V. ,
potenze assorbite dagli ausiliari e componenti termici
Risultati della simulazione in off-design:
componenti principali
Differenze tra le prestazioni dichiarate dal
costruttore e quelle ottenute dalla simulazione in off-design
Prestazioni
globali dichiarate e calcolate
Portate nei diversi tratti dell’impianto
Temperature nei pacchi di scambio termico del generatore
di vapore
Confronto tra le potenze dei componenti ausiliari
Analisi
Termodinamica di I° e II° principio e simulazioni off-design
Rendimenti di un generico impianto motore a vapore
Analisi
di primo principio
Analisi
di secondo principio
Possibili condizioni di funzionamento(condizioni di off-design)
Variabilità della temperatura esterna
Mutabilità del potere calorifico del [CDR+biomasse]
Simulazione termodinamica nelle
condizioni di esercizio fuori progetto [off-design]
Funzionamento unfired: Simulazione
Funzionamento fired: Simulazione
Condizione
di assimilabilità dell’impianto a fonte rinnovabile
Ottimizzazione
prestazioni: Preriscaldamento dell’aria secondaria
Preriscaldamento aria
secondaria: condizioni di funzionamento in off-design
Potenze elettriche
Rendimenti elettrici
Effetti del preriscaldamento dell’aria secondaria sulle portate di metano
richieste dai bruciatori ausiliari per garantire i MW nominali
dell’impianto quando esso lavora in condizioni di off-design
Hot Windbox
Repowering sull’aria secondaria
Boiler Repowering sull’aria secondaria:
prestazioni dell’impianto al variare del p.c.i. e della temperatura esterna[
con Allison 501 KH5]
Portate
di metano e verifica della condizione di assimilabilità per p.c.i. pari a
(12000 - 13000) kJ/kg e [(14000 – 15000) kJ/kg caso B] con modello TG:
Allison 501 KH5
Hot Windbox Repowering con GE LM
500
Prestazioni dell’impianto al
variare del p.c.i. 12000, 13000 e 14000 kJ/kg e della temperatura ambiente
Portate di metano e verifica
della condizione di assimilabilità per p.c.i. pari a (12000, 13000 e14000)
kJ/kg e [15000 kJ/kg caso B] con modello TG:GE LM 500
Valutazione economica delle
modifiche affrontate
Valutazione economica del
preriscaldamento dell’aria secondaria.
Valutazione economica del
ripotenziamento con turbo gas [Allison 501 KH5] sull’aria secondaria
Calcolo
della tariffa d’acquisto del metano
Valutazione economica del
ripotenziamento con turbo gas [GE LM 500] sull’aria secondaria
Calcolo
della tariffa d’acquisto del metano
Valutazione economica del preriscaldamento dell’aria
secondaria
Costi totale d’acquisto e d’installazione della
turbina a gas GE LM500
Calcolo della tariffa d’acquisto del metano
Valutazione economica con turbina a gas GE LM500
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