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Taaleri / Joensuu Biocoal: Produktion, Prozess und integrierte Energieeffizienz
Für diese Anlage lieferte Polytechnik nicht nur die Brennkammer und die Komponenten zur Beheizung des Reaktors, sondern auch den Kessel, das Heißwassersystem sowie die notwendige Steuerung für diese Komponenten. Die durch die Verbrennung von Synthesegas gewonnene Energie wird zur Erzeugung von Heißwasser, aber auch zur indirekten Beheizung des Reaktors genutzt. Neben der Gewährleistung einer maximalen Energieausnutzung wird auf diese Weise auch Abwärme zur Effizienzsteigerung eingesetzt. Durch die Rückführung des Rauchgases (Energie, die durch die Verbrennung von Synthesegas gewonnen wird) in das System wird eine kontrollierte Umgebung für die Biomasseverarbeitung geschaffen, mögliche Kontaminationen verhindert und eine gleichmäßige Erwärmung gewährleistet.
Verbrennungskammer:
Die Verbrennungskammer ist als horizontale, adiabatische Gasverbrennungskammer für die Oxidation von Synthesegas (in diesem Fall auch Torrgas genannt) und die vollständige Verbrennung ausgelegt. Das Torrgas wird in zwei speziell entwickelten Torrgasbrennern verbrannt. Ein Ölbrenner dient zur Zündung und Unterstützung bei niedrigen Lasten.
Das Torrgas-Rohrleitungssystem besteht aus 4 Rohren: 2 Rohre mit Injektorbrennern leiten das Torrgas vom Reaktor zur Brennkammer und regeln den Druck im Reaktor; 2 Rohre leiten das Torrgas vom Reaktor zum Notzyklon, wo das Torrgas abgekühlt und anschließend mittels des durch die Schornsteinhöhe verursachten Naturzuges in den Schornstein abgeführt wird.
Kessel:
Das Rauchgas aus der Brennkammer wird in zwei Ströme aufgeteilt: Ein Strom wird zur Beheizung des Reaktors verwendet, der andere Strom zur Heißwassererzeugung. Das Rauchgas zirkuliert zwischen Reaktor und Brennkammer. Um die Reaktortemperatur aufrechtzuerhalten, wird „frisches” heißes Rauchgas aus der Torrgas-Brennkammer kontinuierlich in diesen Kreislauf eingemischt.
Der verbleibende Teil des Rauchgases gelangt in den Heißwasserkessel. Der Heißwasserkessel ist als Feuerrohrkessel ausgeführt. Das Rauchgas strömt nach dem Kessel durch die Rauchgaskondensationsanlage und von dort über den Saugzug-Ventilator zum Kamin.
Heißwassersystem:
Der Heißwasserkesselkreislauf ist ein geschlossener Kreislauf, in dem das Heißwasser durch einen Wärmetauscher gepumpt wird. Die Sekundärseite dieses Wasser-Wärmetauschers ist das Glykol-Wassersystem zur Beheizung eines Bandtrockners zur Trocknung der Biomasse vor dem Eintritt in den Reaktor. Überschüssige Wärme kann in das örtliche Fernwärmenetz eingespeist werden.
DCS-System:
Hardware: Zentraler Schaltschrank und E/A-Schränke, Software: Die Anwendungssoftware umfasst die Systemprogrammierung und -konfiguration wie z. B.: Logikanwendung (Start-/Stopp-Sequenzen, Verriegelungsbedingungen usw.), Alarmkonfiguration, Trendkonfiguration, Schnittstelle zu anderen Systemen (Datenaustausch zu Systemen von Drittanbietern), Bedienerdisplays, Verriegelungsanzeigen (Visualisierung von Verriegelungsbedingungen auf den HMI-Bildschirmen).
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