ຄວາມປ່ຽນແປງຂອງປະກອບເຊື້ອເພິງຍັງຄົງເປັນໜຶ່ງໃນປັດໄຈດ້ານການດຳເນີນງານທີ່ທ້າທາຍທີ່ສຸດໃນການຜະລິດພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ທັນສະໄໝ. ເມື່ອແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງວັດຖຸດິບປ່ຽນແປງຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດ ຫຼື ມີການປຸງແຕ່ງວັດຖຸດິບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຕັ້ງໃຈ ລະບົບຈະຕ້ອງຕອບສະຫນອງຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ສະຖຽນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ. ການເຜົາໄຟແບບຄວາມເຄື່ອນໄຫວ ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ໃຫ້ວິທີການທີ່ຊັ້ນສູງໃນການຈັດການສະພາບການທີ່ປ່ຽນແປງນີ້ ໂດຍໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນງານມີຄວາມຫຼຸ່ມເຫຼວທາງດ້ານເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອປຸງແຕ່ງເຊື້ອເພິງທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເປື່ອຍປະສິດທິພາບ ຫຼື ຄຸນນະສົມບັດດ້ານການປ່ອຍມົນລະພິດ.

ຂໍ້ດີພື້ນຖານຂອງປະສິດທິພາບເตาໄຟແບບເຄື່ອນໄຫວແມ່ນຢູ່ທີ່ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການອອກແບບຂອງມັນ. ຕ່າງຈາກລະບົບເຜົາທີ່ໃຊ້ຕູ້ເຜົາຫຼືລະບົບເຜົາຖ່ານບົດ, ເຕັກໂນໂລຊີເຕົາໄຟແບບເຄື່ອນໄຫວຈະເຮັດໃຫ້ອະນຸພາກເຊື້ອເພິງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນເຕັກທີ່ຮ້ອນແລະມີການເຄື່ອນທີ່ຢ່າງຮຸນແຮງຂອງທາດທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີ (ເຊັ່ນ: ທາດທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີ ຫຼື ປູນປູນ) ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເງື່ອນໄຂການເຜົາໄໝ້ເປັນປົກກະຕິທົ່ວທັງຫ້ອງ. ກົກການເຄື່ອນໄຫວນີ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບສາມາດຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນເນື້ອໃນຄວາມຊື້ນຂອງເຊື້ອເພິງ, ສ່ວນທີ່ລະອອນໄດ້, ແລະຄ່າຄວາມຮ້ອນໃນເຊື້ອເພິງ ໂດຍທີ່ຍັງຮັກສາອຸນຫະພູມການເຜົາໄໝ້ແລະອັດຕາການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນໃຫ້ຄົງທີ່.
ກົກການເຜົາໄໝ້ທີ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້ໃນລະບົບເຕົາໄຟແບບເຄື່ອນໄຫວ
ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງເຕັກໃນເວລາຈິງ
ເມື່ອປະກອບສ່ວນຂອງເຊື້ອໄຟປ່ຽນແປງ ການຕອບສະຫນອງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຈະເກີດຂື້ນຜ່ານການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງຊັ້ນວັດຖຸ. ເຕັກໂນໂລຢີເຕັກນິກການລົ້ນເຫຼື້ອນດ້ວຍອາກາດ (circulating fluidized bed) ໃຊ້ລະບົບການຈັດສົ່ງອາກາດທີ່ສຸກເສີນ ເຊິ່ງສາມາດຮັບຮູ້ສະພາບການເຜົາໄຟ ແລະ ປັບຄວາມໄວຂອງອາກາດປລິມາຣີ ແລະ ອາກາດທຸຕິຍະທັນທີ. ຖ້າເຊື້ອໄຟທີ່ເຂົ້າມາມີຄວາມຊື້ນຫຼາຍຂື້ນ ຫຼື ມີຄວາມໜາແໜ້ນພະລັງງານຕ່ຳລົງ ລະບົບຈະເພີ່ມຄວາມໄວ ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງອາກາດເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມເປົ້າໝາຍຂອງຊັ້ນວັດຖຸໃນຊ່ວງ 800-900 ອົງສາເຊີເລີອສ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ເມື່ອເຊື້ອໄຟທີ່ມີພະລັງງານສູງເຂົ້າມາໃນລະບົບ ອັດຕາການສົ່ງອາກາດຈະຫຼຸດລົງເພື່ອປ້ອງກັນການເພີ່ມຂື້ນຂອງອຸນຫະພູມຢ່າງຮຸນແຮງ ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ວັດຖຸທີ່ຕ້ານຄວາມຮ້ອນເສຍຫາຍ ຫຼື ລົດຜົນກະທົບຂອງການຄວບຄຸມການປ່ອຍມົລະພິດຈາກການເຜົາໄຟໃນຊັ້ນວັດຖຸທີ່ລົ້ນເຫຼື້ອນ.
ສະພາບດຸນທີ່ເຄື່ອນໄຫວນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນການຫຼຸດລົງຂອງປະສິດທິຜົນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບທົ່ວໄປເມື່ອຄຸນນະພາບເຊື້ອເພີງເສື່ອມຄຸນ. ປະສິດທິຜົນຂອງເตาເຜົາແບບເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນສະພາບຄ່ອນຂ້າງຄົງທີ່ ເນື່ອງຈາກຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເຜົາไหมຖືກຄວບຄຸມດ້ວຍຕົວເອງຜ່ານກົນໄກຂອງຄວາມເບົາແລະການປະສົມປະສານທີ່ມີຢູ່ໃນອອກແບບຂອງເຕົາທີ່ມີວັດຖຸເຄື່ອນໄຫວ.
ການປະຕິສຳພັນລະຫວ່າງວັດຖຸໃນເຕົາ ແລະ ຫີນປູນ
ສ່ວນປະກອບຂອງທราย ແລະ ຫີນປູນໃນເຕົາເຜົາແບບເຄື່ອນໄຫວເຮັດໜ້າທີ່ເປັນມວນນ້ຳໜັກທາງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຕົວກັກເຄມີ. ເມື່ອປະກອບສ່ວນຂອງເຊື້ອເພີງປ່ຽນແປງ ວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ຈະດູດຊຶມການປ່ຽນແປງຊົ່ວຄາວຂອງອຸນຫະພູມ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜັນແປນທີ່ຈະແຜ່ລາມໄປຕາມທາງລຸ່ມ. ຫີນປູນຍັງເຮັດປະຕິກິລິຍາເຄມີກັບສານເຊີໂຟຣັກທີ່ຖືກປ່ອຍອອກມາໃນເວລາທີ່ເຜົາເຊື້ອເພີງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນການຈັບເອົາເຄື່ອງຫຼືເກີດເປັນການຕົກຄັງຂອງແຄລຊຽມຊຸລໄຟເດີ້ (calcium sulfate) ທີ່ຄົງຢູ່ໃນເຕົາ. ກົນໄກການຈັບເອົາຊຸລຟູຣັກທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນເຕົານີ້ເຮັດໃຫ້ເຕົາເຜົາແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີການລົມວຽນ (circulating fluidized bed) ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການປ່ຽນເຊື້ອເພີງໄດ້ດີຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກເຕົາຍັງຮັກສາສາມາດໃນການຈັບເອົາຊຸລຟູຣັກໄວ້ໃນລະດັບພື້ນຖານໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຖິງແມ່ນວ່າການປ່ຽນເຊື້ອເພີງຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ.
ການຕອບສະຫນອງດ້ານການດຳເນີນງານຕໍ່ການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂື້ນຢ່າງທັນທີຂອງປະກອບສ່ວນເຊື້ອໄຟ
ການປັບລະບົບການຈ່າຍເຊື້ອໄຟອັດຕະໂນມັດ
ການຕິດຕັ້ງເตาເຜົາທີ່ໃຊ້ເຕັກນິກການເຜົາໃນສະພາບທີ່ເປັນດິນທີ່ເຄື່ອນໄຫວທັນສະໄໝ ປະກອບດ້ວຍລະບົບຄວບຄຸມອັດຕາການຈ່າຍເຊື້ອໄຟອັດຕະໂນມັດ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເซັນເຊີອັກຊີເຈັນ ແລະ ອຸນຫະພູມທີ່ວັດແທກໄດ້ໃນເວລາຈິງ. ເມື່ອຄ່າຄວາມຮ້ອນຂອງເຊື້ອໄຟຫຼຸດລົງຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດ ອັດຕາການຈ່າຍເຊື້ອໄຟຈະເພີ່ມຂື້ນຕາມສັດສ່ວນເພື່ອຮັກສາການຜະລິດໄອ. ເມື່ອເຊື້ອໄຟທີ່ມີພະລັງງານສູງກວ່າເຂົ້າມາ ລະບົບຈະຫຼຸດອັດຕາການຈ່າຍເຊື້ອໄຟລົງເພື່ອປ້ອງກັນການເພີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມກົດດັນ. ວຟົງຈັກຄວບຄຸມນີ້ເຮັດວຽກຢ່າງເອກະລາດຈາກການເຂົ້າໄປຈັດການຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ ເຮັດໃຫ້ຕົວຊີ້ວັດປະສິດທິພາບຂອງເตาເຜົາທີ່ໃຊ້ເຕັກນິກການເຜົາໃນສະພາບທີ່ເປັນດິນທີ່ເຄື່ອນໄຫວສາມາດຄືນສູ່ສະຖານະທີ່ສະຖຽນທີ່ພາຍໃນບໍ່ກີ່ເຖິງວິນາທີຫຼັງຈາກການຮັບຮູ້ການປ່ຽນແປງຂອງປະກອບສ່ວນເຊື້ອໄຟ.
ເຕັກນິກການເຜົາໃນສະພາບທີ່ເປັນດິນທີ່ເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີການລົມວຽນ (CFB) ສາມາດເຮັດໃຫ້ການຕອບສະຫນອງດີຂື້ນອີກດ້ວຍການສົ່ງຄືນສ່ວນທີ່ເຜົາບໍ່ສົມບູນຂອງເຊື້ອໄຟກັບເຂົ້າໄປໃນເຕັກທີ່ເຜົາຜ່ານຕົວແຍກແບບໄຊໂຄລົນ. ວຟົງຈັກການສົ່ງຄືນນີ້ຮັບປະກັນວ່າເຊື້ອໄຟທີ່ມີຄຸນນະພາບປ່ຽນແປງຈະຖືກເຜົາໄໝ້ຢ່າງສົມບູນ ແລະ ດຶງເອົາພະລັງງານເພີ່ມເຕີມຈາກສ່ວນທີ່ອາດຈະຫຼຸດລົງໄປຢູ່ໃນທໍ່ໄອໂດຍບໍ່ໄດ້ເຜົາໄໝ້ສົມບູນ.
ການຈັດການກຳມະສານຊຸລຟູຣີດໄດອີຟອກໄຊ (SO₂) ແລະ ມື້ອນທີ່ຖືກປ່ອຍອອກ
ການປ່ຽນແປງປະກອບຂອງເຊື້ອໄຟມັກຈະປ່ຽນແປງເນື້ອໃນຂອງຊູເຟີ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໄນໂຕຣເຈັນ ເຊິ່ງສ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການປ່ອຍອອກ. ລະບົບຄວບຄຸມການປ່ອຍອອກຂອງເຕົາໄຟທີ່ໃຊ້ເຕົາທີ່ມີເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ເປັນເຫຼວ (fluidized bed) ຈະຈັດການກັບຄວາມປ່ຽນແປງນີ້ຜ່ານກົນໄກຫຼາຍຂັ້ນຕອນ. ການຄວບຄຸມຂັ້ນຕົ້ນເກີດຂຶ້ນພາຍໃນເຕົາເອງ ໂດຍທີ່ຫີນປູນຈະຈັບຊູເຟີໃນເວລາຈິງ. ການຄວບຄຸມຂັ້ນທີສອງໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີການຫຼຸດຜ່ອນເລືອກໄດ້ດ້ວຍຕົວເຮັງ (selective catalytic reduction) ໃນສາຍການໄຫຼອອກ ເຊິ່ງປ່ຽນອົກຊີໄດຣດໄນໂຕຣເຈັນໃຫ້ເປັນກຳມະສານໄນໂຕຣເຈັນທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບປະເພດເຊື້ອໄຟ.
ການປະສົມປະສານນີ້ຮັບປະກັນວ່າເຕົາໄຟທີ່ໃຊ້ເຕົາທີ່ມີເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ເປັນເຫຼວຈະຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດດ້ານກົດໝາຍໃນທຸກການປ່ຽນເຊື້ອໄຟ. ຕ່າງຈາກລະບົບເຖົາຖ່ານຫີນບົດ (pulverized coal) ທີ່ຕ້ອງການສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກເພີ່ມເຕີມສຳລັບການລ້າງຊູເຟີແຍກຕ່າງຫາກ ເຕົາໄຟທີ່ມີເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ເປັນເຫຼວທີ່ເຄື່ອນທີ່ (circulating fluidized bed) ຜະສົມລະບົບຄວບຄຸມການປ່ອຍອອກເຂົ້າໄປໃນຂະບວນການເຜົາເຜີ່ງເອງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍ່ການປ່ຽນແປງປະກອບຂອງເຊື້ອໄຟຢ່າງເປັນທຳມະຊາດ.
ຄວາມໝາຍໃນທາງປະຕິບັດສຳລັບການດຳເນີນງານໃນອຸດສາຫະກຳ
ຄວາມຍືດຫຸ່ນໃນການປະສົມເຊື້ອໄຟ ແລະ ການເຜົາຮ່ວມ
ຜູ້ປະກອບການດ້ານອຸດສາຫະກຳ ໃຊ້ເຕົາໄຟທີ່ມີການລະເບີດດ້ວຍແຜ່ນເຄື່ອນທີ່ (fluidized bed combustion) ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເພື່ອປະສົມເຊື້ອເພິງຊີວະພາບ, ເຊື້ອເພິງທີ່ຜະລິດຈາກຂີ້ເຫຍື້ອ, ແລະ ໂຄລ໌ທຳມະດາໃນເຕົາໄຟດຽວກັນ. ຍຸດທະສາດການເຜົາຮ່ວມນີ້ ລົດຜົນກະທົບຕໍ່ການປ່ອຍກາຊຄາບອນ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາປະສິດທິພາບຂອງເຕົາໄຟທີ່ມີການລະເບີດດ້ວຍແຜ່ນເຄື່ອນທີ່ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສາມາດຂອງເຕົາໄຟໃນການຮັບມືກັບຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານປະກອບຂອງເຊື້ອເພິງ. ເມື່ອຄວາມຊື້ນຂອງເຊື້ອເພິງຊີວະພາບປ່ຽນແປງລະຫວ່າງ 20-40 ເປີເຊັນ, ຫຼື ເມື່ອຂະໜາດ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນພະລັງງານຂອງເຊື້ອເພິງທີ່ຜະລິດຈາກຂີ້ເຫຍື້ອແຕກຕ່າງກັນ, ແຜ່ນເຄື່ອນທີ່ຈະປັບຕົວອັດຕະໂນມັດໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການປັບແຕ່ງ ຫຼື ສັ່ງຢຸດການເຜົາຊົ່ວຄາວ.
ເຕັກໂນໂລຊີເຕົາໄຟທີ່ມີການລະເບີດດ້ວຍແຜ່ນເຄື່ອນທີ່ທີ່ມີການລົມວຽນ (circulating fluidized bed) ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດທີ່ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ ໂດຍຜ່ານເນື້ອທີ່ຖ່າຍເທີມຄວາມຮ້ອນຕາມແນວຕັ້ງ ແລະ ເວລາທີ່ກາຊແລະອົງປະກອບເคลື່ອນທີ່ສຳຜັດກັນທີ່ຍາວນານຂຶ້ນ. ອົງປະກອບຈະຄົງຢູ່ໃນສະພາບເຄື່ອນທີ່ດົນກວ່າການອອກແບບແບບ bubbling bed, ເຮັດໃຫ້ການເຜົາຫມົດສິ້ນເກີດຂຶ້ນຢ່າງສົມບູນ ເຖິງແມ່ນວ່າຄຸນສົມບັດຂອງເຊື້ອເພິງຈະແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຈາກການຜະລິດແຕ່ລະຊຸດ.
ຂໍ້ດີດ້ານຕົ້ນທຶນການລົງທຶນ ແລະ ຕົ້ນທຶນການດຳເນີນງານ
ທຳມະຊາດທີ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້ຂອງການເຜົາໄຟໃນເຄື່ອງເຜົາແບບເຮັດໃຫ້ເກີດການເຄື່ອນທີ່ຂອງເຄື່ອງເຜົາ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນໃນການດຳເນີນງານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນທາງດ້ານລຸ່ມ. ເນື່ອງຈາກປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງເຜົາແບບເຮັດໃຫ້ເກີດການເຄື່ອນທີ່ຂອງເຄື່ອງເຜົາຄົງທີ່ຢູ່ໃນທຸກໆການປ່ຽນແປງຂອງເຊື້ອເພີງ ຜູ້ປະຕິບັດງານຈຶ່ງສາມາດຫຼີກເວັ້ນຄວາມສູນເສຍດ້ານປະສິດທິພາບທີ່ລະບົບດັ້ງເດີມມັກຈະປະສົບເວລາປ່ຽນແປງວັດຖຸດິບ. ນອກຈາກນີ້ ການຄວບຄຸມການປ່ອຍມົນລະພິດທີ່ບໍລິສຸດແບບບູລິມະພາບຜ່ານການເຕີມຫີນປູນ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ຂອງເຄື່ອງເຜົາ ສາມາດກຳຈັດຄວາມຈຳເປັນໃນການຕິດຕັ້ງລະບົບການລ້າງທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນງານດ້ວຍເຊື້ອເພີງຫຼາຍຊະນິດກາຍເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດ.
ຄວາມຕ້ອງການອາກາດສ່ວນເກີນທີ່ຕ່ຳລົງ ແລະ ການສູນເສຍພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ຫຼຸດລົງ ສາມາດປັບປຸງການນຳໃຊ້ຄວາມຮ້ອນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ໂດຍການຄວບຄຸມການປ່ອຍມົນລະພິດຈາກການເຜົາໄຟໃນເຄື່ອງເຜົາແບບເຮັດໃຫ້ເກີດການເຄື່ອນທີ່ຂອງເຄື່ອງເຜົາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແລກກັບປະສິດທິພາບທັງໝົດຂອງລະບົບ ຫຼື ເພີ່ມພາລະການບຳລຸງຮັກສາ.
ຖາມບ່ອຍໆ
ການເຜົາໄຟໃນເຄື່ອງເຜົາແບບເຮັດໃຫ້ເກີດການເຄື່ອນທີ່ຂອງເຄື່ອງເຜົາປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງປະກອບຂອງເຊື້ອເພີງໄດ້ໄວເທົ່າໃດ?
ລະບົບການເຜົາໄຟດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ bed ທີ່ເຄື່ອນໄຫວມັກຈະເຂົ້າສູ່ສະຖານະທີ່ສະເຖີນພາຍໃນ 30 ຫາ 120 ວິນາທີ ຫຼັງຈາກການປ່ຽນແປງປະກອບຂອງເຊື້ອເພີງ. ລະບົບຄວບຄຸມອາກາດອັດຕະໂນມັດ ແລະ ລູບການຮີໄຊເຄີເລີນ ສາມາດຕອບສະຫນອງໄດ້ໄວຂຶ້ນກວ່າການເຂົ້າໄປຈັດການດ້ວຍມື, ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍປະສິດທິພາບ ຫຼື ການປ່ອຍມົລະພິດເກີນຂອບເຂດເກີດຂຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ເຕັກໂນໂລຊີ circulating fluidized bed ສາມາດບັນລຸຄວາມໄວໃນການຕອບສະຫນອງນີ້ ໂດຍການຮີໄຊເຄີເລີນສານເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການປັບປຸງເຂດເຜົາໄຟໃໝ່ຢ່າງມີໄດນາມິກ.
ປະສິດທິພາບຂອງເຕົາໄຟທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ fluidized bed ສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້ຫຼືບໍ່ ເມື່ອປຸງແຕ່ງເຊື້ອເພີງຫຼາຍປະເພດໃນເວລາດຽວກັນ?
ປະສິດທິພາບຂອງເตาໄຟບໍລີເຄີທີ່ໃຊ້ເຕົາໄຟແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ທັນສະໄໝຈະດີຂຶ້ນຈິງໆເມື່ອໃຊ້ເຊື້ອເພິງຫຼາຍຊະນິດຮ່ວມກັນ ເນື່ອງຈາກການປະສົມປະສານສ່ວນປະກອບເກີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທຳມະຊາດພາຍໃນເຕົາໄຟທີ່ຖືກເຄື່ອນໄຫວ. ເຊື້ອເພິງທີ່ມີພະລັງງານສູງຈະຊົດເຊີຍສິ່ງທີ່ມີພະລັງງານຕ່ຳ, ແລະ ລະບົບການເຜົາໄຟແບບເຄື່ອນໄຫວມີຄຸນສົມບັດທີ່ຊ່ວຍຮັກສາອຸນຫະພູມໃຫ້ຄົງທີ່ ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມປ່ຽນແປງຂອງປະສິດທິພາບ. ເຕົາໄຟແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີການລົມວຽນ (CFB) ຍັງເຮັດໃຫ້ປະໂຫຍດນີ້ດີຂຶ້ນອີກ ໂດຍການເພີ່ມເວລາທີ່ວັດຖຸຢູ່ໃນເຕົາ ແລະ ການນຳເອົາວັດຖຸກັບມາໃຊ້ໃໝ່, ເຊິ່ງຊ່ວຍດຶງພະລັງງານສູງສຸດຈາກວັດຖຸດິບທີ່ປະສົມກັນ.
ຫຼັກການໃດທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນການລະເມີດຂໍ້ກຳນົດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເວລາປ່ຽນເຊື້ອເພິງຢ່າງໄວວາ?
ການຄວບຄຸມການປ່ອຍມື້ນຂອງເຕົາໄຟທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີການເຜົາໄຟດ້ວຍເຄື່ອງຈັກທີ່ມີອາກາດລົ້ນ (fluidized bed combustion) ອີງໃສ່ການປ້ອນຫີນປູນເຂົ້າໄປໃນຂະບວນການຢູ່ໃນເວລາຈິງ (in-situ limestone injection) ເຊິ່ງຈະຈັບຈໍາເນື້ອໃນຊູເຟີຣ໌ໄດ້ທັນທີ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບປະລິມານຊູເຟີຣ໌ທີ່ມີຢູ່ໃນເຊື້ອເພິງ. ລະບົບການຫຼຸດຜ່ອນອັກສີໄນໂຕຣເຈັນເລືອກໄດ້ (selective catalytic reduction systems) ແລະ ເວລາທີ່ເຊື້ອເພິງຖືກເຜົາໄຟຢູ່ໃນເຕົາໄຟທີ່ຍາວຂຶ້ນ (extended combustion residence time) ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າອັກສີໄນໂຕຣເຈັນເລີກ (nitrogen oxides) ແລະ ສານເລີກ (particulate matter) ຈະຢູ່ຕ່ຳກວ່າຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການປ່ຽນເຊື້ອເພິງຢ່າງໄວວ່າ. ວິທີການຫຼາຍຊັ້ນນີ້ (multi-barrier approach) ໃຫ້ການປ້ອງກັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ເຊິ່ງເຕັກໂນໂລຢີເຕົາໄຟທີ່ມີອາກາດລົ້ນທີ່ເຄື່ອນທີ່ໄດ້ (circulating fluidized bed technology) ສາມາດຮັກສາໄວ້ໄດ້ທົ່ວທັງຂອບເຂດການເຮັດວຽກທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງປະກອບເຊື້ອເພິງ.
ບັນຊີເນື້ອຫາ
- ກົກການເຜົາໄໝ້ທີ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້ໃນລະບົບເຕົາໄຟແບບເຄື່ອນໄຫວ
- ການຕອບສະຫນອງດ້ານການດຳເນີນງານຕໍ່ການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂື້ນຢ່າງທັນທີຂອງປະກອບສ່ວນເຊື້ອໄຟ
- ຄວາມໝາຍໃນທາງປະຕິບັດສຳລັບການດຳເນີນງານໃນອຸດສາຫະກຳ
-
ຖາມບ່ອຍໆ
- ການເຜົາໄຟໃນເຄື່ອງເຜົາແບບເຮັດໃຫ້ເກີດການເຄື່ອນທີ່ຂອງເຄື່ອງເຜົາປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງປະກອບຂອງເຊື້ອເພີງໄດ້ໄວເທົ່າໃດ?
- ປະສິດທິພາບຂອງເຕົາໄຟທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ fluidized bed ສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້ຫຼືບໍ່ ເມື່ອປຸງແຕ່ງເຊື້ອເພີງຫຼາຍປະເພດໃນເວລາດຽວກັນ?
- ຫຼັກການໃດທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນການລະເມີດຂໍ້ກຳນົດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເວລາປ່ຽນເຊື້ອເພິງຢ່າງໄວວາ?