TURBOFILTER ART-Book, Turbofilter GmbH. Vom Engineering bis hin zu komplexen schlüsselfertigen Anlagen
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- Hede Brauer
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1 TURBOFILTER ART-Book, Turbofilter GmbH Vom Engineering bis hin zu komplexen schlüsselfertigen Anlagen
2 Überblick Vortrag Blue Competence Umrüstung der Filteranlage eines mittelständischen Biomassekraftwerks zur Einhaltung verschärfter Emissionsgrenzwerte 1. Einführung Turbofilter 2. Kleinkraftwerk zur Strom / Wärmeerzeugung aus Biomasse 3. Aufbau und Funktion der ursprünglichen Entstaubung auf Basis eines Elektrofilters 4. Kostenoptimierte Umbaumaßnahmen zu einem TurboJetPulse Filter als Basis für mittelständische Lösungen 5. Resultierende verringerte Emissionswerte 6. Weitere Anwendungen mit besonderen Herausforderungen an die Rauchgasreinigung
3 Filtertechnik für die Zukunft Mit Erfahrung, Innovation und modernster Technologie Prozessorientierte Lösungen für die Rauchgasreinigung und die Industrielle Entstaubung. Ausgewählt und optimiert nach kundenspezifischen Anforderungen und den BAT Kriterien: Best Available Technology! Leistungen und Know how Alles aus einer Hand! Von der Planung und Detailkonstruktion bis hin zur Fertigung und Montage sowie anschließendem After Sales Service. Spezialisten für das Umrüsten von Elektrofilter auf Gewebefilter und für die Modernisierung von Altanlagen aller Fabrikate!
4 Geschäftsfelder Prozessorientierte Lösungen für die Rauchgasreinigung Industriebereiche Stahl und Metallerzeugung Kohleverarbeitung und Kokereien Zement, Kalk und Gipsindustrie Rauchgasreinigung hinter unterschiedlichen Verbrennungsanlagen in den Bereichen Kraftwerke, Müllverbrennung, Biomasse oder Klärschlammverwertung Chemie und Nahrungsmittelindustrie.
5 Ausrüstung: Biomassekraftwerk Trockenkammern (Dienstleistung) Freigelände Rindenbrikettierung Kapazitäten: Max. Feuerungswärmeleistung ca KW pro Std Waldhackschnitzel und Landschaftspflegeholz 4 Trockenkammern Füllvolumen ca. 10 m³ bis 350 m³ Strangpressen, Kühlung, Zuschnitt 2kg Briketts
6 Stromerzeugung: Gegendruck Dampfturbine maximale Leistung KW elektrisch pro Stunde durchschnittlich erzeugte Leistung übers Jahr beträgt ca KW pro Stunde Wärmeerzeugung: Dampfkessel des Biomassekraftwerks maximale Leistung der zur Verfügung gestellten Wärme kw pro Stunde in der Spitze ab Hauptverteilung im Kraftwerk einschließlich etwaiger Leitungsverluste bei Betriebsstunden pro Jahr lieferbare Jahreswärmemenge von ca kwh Für die Strom und Wärmeproduktion werden im Jahr ca t bzw srm Brennmaterial benötigt
7 Vorhandenes Elektrofilter Installation 1989 Anordnung: Kessel Vorabscheider Ventilator Eintrittshaube m. Gasverteilungseinbauten Filter Kamin
8 Vorhandenes Elektrofilter
9 Vorhandenes Elektrofilter Sprühelektroden Niederschlagselektroden Funktionsprinzip: Anordnung von Sprüh (Korona Entladung über Hochspannungserzeugung und Gas Ionisierung) und Niederschlags (Staubsammlung) Elektroden (Abstand 250 mm / Höhe 2,7m) Ablösung der Staubschicht auf Niederschlagselektroden über Klopfwerk Begrenzung der Spannung zw. den Elektroden (und damit der Abscheideleistung) durch die elektrische Durchschlagfestigkeit des Rauchgases
10 Vorhandenes Elektrofilter Technische Daten: Rauchgasmenge: m 3 /h Rauchgastemperatur: 195 C Rohgasstaubgehalt (bzg. auf 11% O 2 ): Auslegung Reingasstaubgehalt (bzg. auf 11% O 2 ): Reingasstaubgehalt (bzg. auf 11% O 2 ) Messung 2011: 748 mg / Nm 3 /h tr. 50 mg / Nm 3 /h tr. bis zu 90 mg / Nm 3 /h tr. Abscheidegrad: 93,316 % Höhe der Elektroden: 2,700 mm Gesamt Niederschlagsfläche: 442 m 2 Gasdicht verschweißtes Blechgehäuse Stärke: 5 mm
11 TurboJetPulse Gewebefilter Umrüstung 2011 Anordnung: Kessel Vorabscheider Funkenschutzkammer Filter Ventilator Kamin Funktionsprinzip: Anordnung von Filterkopf mit Auflagerrahmen, Kettenvorhang und Prallwand, vertikale Filterschlaucheinbauten mit Edelstahl Stützkörben Filterschläuche in Reihen in Schlauchträgerblech eingehängt, Rohgasseite von Reingasseite getrennt Ein und Ausbau der Filterschläuche erfolgt reinluftseitig durch Wartungstüren Ablösung der Staubschicht auf Filterschläuchen durch Differenzdruck gesteuerte Druckimpulse
12 Umrüstung Elektrofilter TurboJetPulse Gewebefilter
13 Umbaumaßnahmen Demontage Filteroberteil, druckseitiger Ventilator vor Filter Ausbau Einbauten (Sprühsystem / Niederschlagssystem / Klopfvorrichtungen), HS Aggregat Installation Filterkopf auf Tragrahmen mit Gehäuseerhöhung mit TurboJetPulse Abreinigung und Steuerung, neuer Ventilator hinter Filter einschliesslich neuer Reingasleitung zum vorhandenen Kamin Einbau Kettenvorhang / Prall, Leitbleche in Vorkammer als Funkenschutz, Filterschläuche und körbe Erweiterung Isolierung Filterkopf, decke Weiterverwendung wesentlicher Anlagenteile: Filtergehäuse, trichter, Austragsorgane, Rohgasleitung, Kamin etc Pre Coatisierung
14 Demontage Elektrofilter Demontage Filteroberteil, druckseitiger Ventilator vor Filter Ausbau HS Aggregat Einbauten (Sprühsystem / Niederschlagssystem / Klopfvorrichtungen),
15 Demontage / TurboJetPulse Filter Einbauten Einbau Kettenvorhang / Prall, Leitbleche in Vorkammer als Funkenschutz Versteifungen
16 TurboJetPulse Filterkopfmontage Einbau Filterschläuche und körbe Installation Filterkopf auf Tragrahmen mit Gehäuseerhöhung mit TurboJetPulse Abreinigung und Steuerung
17 TurboJetPulse Filter Anordnung
18 Filterkopfanordnung
19 TurboJetPulse Gewebefilter Technische Daten: Rauchgasmenge: Bm 3 /h Rauchgastemperatur, max.: 200 C Rauchgastemperatur, Betrieb: 165 C Anzahl der Filterschläuche gesamt: 384 Schlauchabmessungen: ø120 x mm lang Filterfläche: 584 m 2 Filterflächenbelastung: Filtermedium: 0,91 Bm 3 /m 2 min PTFE Membrane auf Glasgewebe
20 TurboJetPulse Gewebefilter Emissionswerte: Rohgasstaubgehalt (bzg. auf 11% O 2 ) Messung Mittelwert: Rohgasstaubgehalt (bzg. auf 11% O 2 ) Messung Rußblasen: Reingasstaubgehalt (bzg. auf 11% O 2 ) Vorgabe(Grenzwert): Max. Messwert abzgl. Messunsicherheit (3 Monate nach IBN): Max. Messwert zzgl. Messunsicherheit (3 Monate nach IBN): 582 mg / Nm 3 /h tr mg / Nm 3 /h tr. 10 (20) mg / Nm 3 /h tr. 0,1 mg / Nm 3 /h tr. 0,3 mg / Nm 3 /h tr. Kosteneinsparung: Projektumsetzungszeitraum: Umbauzeit: ca % gegenüber Neuinstallation 3 Monate (Auftragserteilung IBN) 5 Tage (während regulärem Wartungsstillstand)
21 Weitere Anwendungen TurboJetPulse Filter mit Verdampfungskühler für eine Drehrohrofen Abgasentstaubung Funktionsprinzip: Niederdruck Impulsabreinigung Heidelberg CementAG Volumenstrom: Bm³/h Umrüstung Elektrofilter in einen Gewebefilter
22 Weitere Anwendungen TurboJetPulse Filter hinter einer Biomasseverbrennungsanlage Biomassekraftwerk Bischofferode Biomassekraftwerk Wittenberg Piesteritz Volumenstrom: Bm³/h
23 Weitere Anwendungen TurboDry Rauchgasreinigung mit TurboJetPulse Filter Rauchgasreinigungsanlage (NaHCO3/AK) zur Minimierung der SOx, HCI und Hg Gehalte hinter einer Reststoffverbrennungsanlage mit Verdampfungskühler für Temperaturspitzen Harmuth Entsorgung GmbH Volumenstrom: Bm³/h TurboDry Trockensorptionsanlagen Durch die Eindüsung von Additiven, wie Aktivkohle, Natriumbicarbonat oder Kalkhydrat, dienen die Filter nicht nur als Polizeifilter sondern auch als Reaktorfilter.
24 Fazit Vortrag Blue Competence Umrüstung der Filteranlage eines mittelständischen Biomassekraftwerks zur Einhaltung verschärfter Emissionsgrenzwerte 1. Umbau vorhandener Elektrofilter auf TurboJetPulse Gewebefilter stellt eine kostengünstige und nachhaltige Lösung zur Verringerung der Emissionswerte dar, vor allem auch für mittelständische Betriebe 2. TurboJetPulse Gewebefilter Technologie ermöglicht die erweiterte Abscheidung von gasförmigen Schadstoffen wie HCl, HF, SOx sowie flüchtigen Schwermetallen (z.b.hg) oder Dioxinen und Furanen über die Bildung eines Filterkuchens
25 Ihr Ansprechpartner Dr. Ing. Rainer Bertling Geschäftsführer Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Turbofilter GmbH Weidkamp Essen Germany Vom Engineering bis hin zu komplexen schlüsselfertigen Anlagen
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