Las centrales térmicas son fuentes significativas de contaminación del aire, liberando contaminantes como el dióxido de azufre (SO]2]), óxidos de nitrógeno (NOx]) y materia particulada. Implementar tecnologías de control de emisiones es esencial para reducir el impacto ambiental.

Sistemas de Desulfurización de Gas de Flue (FGD)

Muchas centrales eléctricas utilizan sistemas FGD para eliminar SO2 de gases de flujo. Estos sistemas utilizan a menudo los escrubadores de caliza o cal para reaccionar químicamente con dióxido de azufre, formando yeso u otros subproductos. Un ejemplo es la planta en Gujarat, India, que instaló un sistema FGD húmedo, logrando más del 90% SO[2][FLT]

Reducción catalítica selectiva (SCR) para NOx]

La tecnología SCR es ampliamente adoptada para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno. Se trata de inyectar amoníaco o urea en el gas de la gripe y pasarlo por encima de un catalizador para convertir NOx en nitrógeno y agua. La planta en Taiwán implementó con éxito SCR, reduciendo las emisiones NOx] en aproximadamente un 80%.

Precipitadores electrostáticos (PES)

Los precipitadores electrostáticos se utilizan para controlar las emisiones de materia particulada. Carga partículas en el gas de la gripe y las recoge en placas cargadas opuestamente. Una central eléctrica de carbón en Sudáfrica instaló ESPs, lo que da lugar a emisiones de partículas muy por debajo de los límites regulatorios.

Soluciones de ingeniería innovadoras

Algunas plantas adoptan enfoques integrados que combinan múltiples tecnologías. Por ejemplo, una central eléctrica en China emplea a FGD, SCR y ESP simultáneamente para cumplir con estrictos estándares de emisión. Los avances en la limpieza de gases de combustión y la optimización de procesos siguen mejorando la eficiencia del control de emisiones.