Využívání skládkového plynu Diplomová práce
|
|
- Jana Procházková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Využívání skládkového plynu Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Bohdan Stejskal, Ph.D. Vypracoval: Bc. Tomáš Vymazal, DiS. Brno 2010
2 PROHLÁSĚNÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Využívání skládkového plynu vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana AF MZLU v Brně. dne.. podpis diplomanta.. 2
3 Rád bych touto cestou poděkoval svému vedoucímu diplomové práce Ing. Bohdanu Stejskalovi, Ph.D. za odborné vedení a podnětné rady k této práci a dále děkuji zaměstnanci firmy SITA CZ a.s. Mgr. Petru Špičákovi za poskytnutí stěžejních materiálů, spolupráci a cenné rady. 3
4 ABSTRAKT Náplní diplomové práce je posouzení problematiky využívání skládkového plynu. Teoretická část je zaměřena především na procesy vedoucí ke vzniku skládkového plynu, na technické řešení odplynění skládky a na možnosti využívání takto získaného bioplynu. V praktické části mé diplomové práce je analyzováno využívání skládkového plynu na skládce SOO, SNO Němčice nad Hanou. Cílem bylo statisticky vyhodnotit množství vyprodukovaného bioplynu v letech a následně také posoudit ekonomickou situaci prodeje elektrické energie ze skládkového plynu. Projekt se doposud jeví jako ekonomicky efektivní, i když nebylo prozatím dosaženo předpokládaných hodnot. Je potřeba také přihlédnout na fakt, že z environmentálního hlediska působí projekt na životní prostředí velmi pozitivně, protože již nedochází k uvolňování skládkového plynu do ovzduší. Tato práce může být vodítkem ke sledování nejenom této skládky, ale i ostatních skládek využívajících bioplyn k energetickým účelům. Klíčová slova bioplyn, odplynění, energetické využití, skládka, produkce 4
5 ABSTRACT The topic of this graduatin work is examination of problems by using of landfill gas. Theoretical part is firstly oriented at processes which are leading to rise of landfill gas, into technical results in degasification of dumping place and the possibilities of using biogas which is obtained by this way. The practical part of my graduation work consists in the analysis of using landfill gas on the dumping place S-OO2, S-NO Nemcice nad Hanou. The final point of this work was statistically to analyse quantity of produced biogas in and in follow also to pass judgement on economic situation in business of selling electric energy from landfill gas. The project appears as economically efective till now even if it wasn t reached by presupposed worths for now. The requirement is have a respect in to a fact too that from enviromental view point can cause the project in enviroment very positively because already has not been releasing landfill gas into the air. This work can be clue to show us how to monitor not just this dumping place but also the others dumping places which are using biogas to energy purposes. Key words biogas, degasification, energy use, dumping place, production 5
6 OBSAH 1 ÚVOD CÍL PRÁCE SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ Dělení skládek ANALÝZA VÝVINU SKLÁDKOVÉHO PLYNU Vznik skládkového plynu Specifická produkce plynu Chemické vlastnosti skládkového plynu TECHNOLOGIE ODPLYNĚNÍ SKLÁDEK Systémy odplynění skládek Odplyňovací systémy aktivní Odplyňovací systémy pasivní KOMPONENTY ODPLYŇOVACÍCH SYSTÉMŮ Potrubí Plynosběrné věže anebo vrty Horizontální drenáže, kontrolní body a vsakovací jímky Kompresory ČASOVÝ VÝVOJ PROCESU TVORBY SKLÁDKOVÉHO PLYNU METODY VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ SKLÁDKOVÝCH PLYNŮ Energetické využívání skládkového plynu Přímé spalování Kogenerace Trigenerace Využití skládkového plynu v dopravě Využití skládkového plynu k odparu průsakových vod Náhrada zemního plynu skládkovým plynem Zneškodňování skládkového plynu Spalování bioplynu ve vysokoteplotních hořácích (flérách) Biooxidace metanu Biooxidační filtry REAKTOROVÉ SKLÁDKY LEGISLATIVA SITUACE V DANÉM REGIONU Stručný přehled skládek v Jihomoravském kraji
7 11.2 Míra využívání skládkového plynu na skládkách JMK MATERIÁL A METODIKA VÝSLEDKY A DISKUZE Využití skládkového plynu na skládce S-NO, S-OO Němčice nad Hanou Využívání skládkového plynu Výkup a prodej elektřiny Technologické řešení jímání skládkového plynu skládce S-NO, S- OO Němčice nad Hanou Odplyňovací systém Čerpací stanice Motorgenerátor DAGGER CPG Připojení k síti odběratele Měření produkce skládkového plynu v letech Ekonomické zhodnocení ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK
8 1 ÚVOD Nejstarším a do dnešní doby nejrozšířenějším způsobem, ze současného pohledu na tuto problematiku nejméně vhodným způsobem zneškodňování tuhých komunálních odpadů je skládkování. I přes navrhovaná a realizovaná zařízení na využívání a zneškodňování odpadů, která výhledově naznačují značný pokles množství skládkovaných odpadů, je potřeba počítat s tím, že velké množství odpadů se bude ukládat stále. Ruku v ruce roste s rozvojem technologií množství vyprodukovaných odpadů, které jsou různými cestami opakovaně využívány nebo zpracovávány. Na druhou stranu ovšem končí nemalá část těchto odpadů na skládkách a je patrné, že přes veškerou snahu množství a rozmanitost produkovaných odpadů neustále roste. K dalším projevům rozvoje společnosti a technologií je kromě vzniku velkého množství odpadů také vyčerpávání zdrojů, včetně neobnovitelných zdrojů energií. Prognózy naznačují konečné vyčerpání fosilních paliv až několik desetiletí do budoucnosti, ale už tento samotný fakt zajišťuje snahu nahradit neobnovitelné zdroje obnovitelnými a zajistit tak energetickou bezpečnost. Z těchto důvodů se také výzkum snaží o nalezení hospodárnějších technologií využívající dnes dostupných zdrojů a snaží se také nalézt co možná nejvíce nových zdrojů energie. Touto cestou byl také objeven bioplyn. Jde v podstatě o vyřešení dvou problémů současné lidské společnosti jak snahy nalezení nových zdrojů energie, tak snahy o omezení množství produkovaných odpadů. Bioplyn je velmi zajímavá surovina, vznikající jako vedlejší produkt rozkladu organicky rozložitelných odpadů. Zbavujeme se tak výhodně odpadu a navíc získáváme nový, ekologický a hlavně obnovitelný a stále se tvořící zdroj energie. Využívání skládkového plynu ze skládek komunálních odpadů má před sebou velmi slibnou budoucnost do té doby, než budou nalezeny šetrnější způsoby zneškodňování odpadů. Než ale bude společnost připravena přizpůsobit se novým technologiím v oblasti nakládání s odpady, může to trvat i několik desítek let. 8
9 2 CÍL PRÁCE Práce je zaměřena na možnosti perspektivního využití bioplynu ze skládky komunálního odpadu v Němčicích nad Hanou, která je provozována společností SITA CZ a.s. Cílem práce je zhodnocení množství produkovaného skládkového plynu na této skládce a statisticky srovnat roky 2006 až Cílem je také posouzení ekonomické stránky využití skládkového plynu za jednotlivá časová období. 9
10 3 SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ Skládkování patří mezi nejstarší a dosud nejvyužívanější způsoby odstraňování odpadů. V mnoha zemích skládkování převládá s 60 až 90 % podílem. Skládkování je rozšířeno pro jeho jednoduchost postupu, využívání jednoduché techniky, nižší náklady a tak i krátkodobě hospodářskou výhodnost. Hrozbou jsou však průsakové skládkové vody, únik skleníkového plynu metanu, zápach, prašnost, nebezpečí požáru a emise mikroorganismů. Skládka představuje i po svém uzavření určité riziko. Probíhají v ní biochemické procesy a trvá také nebezpečí kontaminace podzemních i povrchových vod, proto je nutné skládku dále sledovat a kontrolovat. [2] 3.1 Dělení skládek Skládka je technické zařízení určené k ukládání předepsaných druhů odpadů. Ve vztahu k úrovni terénu se rozlišují skládky podúrovňovové, nadúrovňové, podzemní, svahové, násypové a kombinované. Z hlediska ochrany před srážkami na otevřené a zastřešené. Podle způsobu uložení odpadů na skládku jednodruhovou (tou je i oddělené skládkování více druhů odpadů na jedné skládce, odpady ale nesmí být smíchané), skládku vícedruhovou a skládku sdruženou (komunální odpad a průmyslový odpad). Podle technického zabezpečení se skládky dělí na: 1. skupina S-inertní odpad určená pro inertní odpady. Pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují S-IO 2. skupina S-nebezpečný odpad určená pro nebezpečné odpady. Pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují S-NO 3. skupina S-ostatní odpad určená pro odpady kategorie ostatní odpad. Pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se tyto skládky označují S-OO. Tato skupina se dále dělí na podskupiny: a) S-OO1 skládky nebo sektory skládky určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologických rozložitelných látek, a odpadů z azbestu. b) S-OO2 skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologických rozložitelných látek, nereaktivních nebezpečných odpadů a odpadů z azbestu. 10
11 c) S-OO3 skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů z azbestu. Odpady mohou být na skládky jednotlivých skupin přijímány pouze dle druhu a kategorie odpadu, podle jejich skutečných vlastností, podle třídy vyluhovatelnosti odpadu vodou, na základě jejich vzájemné mísitelnosti, podle obsahu škodlivin v sušině apod. Výluhová třída je množina nejvýše přípustných hodnot koncentrací ukazatelů vybraných škodlivin v prvním vodném výluhu odpadu. 11
12 4 ANALÝZA VÝVINU SKLÁDKOVÉHO PLYNU Na skládkách komunálního odpadu je proces vzniku skládkového plynu popisován a sledován již několik desítek let. Nelze však obecně popsat rozvoj biometanizace ve skládce v závislosti na čase. Týká se to především starých skládek, které obsahují vysoké podíly popela a málo biologicky rozložitelných látek. 4.1 Vznik skládkového plynu Skládkovým plynem je označován plyn samovolně vznikající ve skládkách anaerobním rozkladem. Tento plyn vzniká postupnou přeměnou biologicky rozložitelného substrátu působením acidogenních a metanogenních bakterií. Aby byl ve skládce započat metanogenní proces, je nutné zajistit následující podmínky: - zamezit přístupu kyslíku do skládky anaerobní prostředí Těleso skládky musí být dostatečně hluboké a zhutněné. Je také nutné zabezpečit drenáže nějakou klapkou proti vniknutí kyslíku do tělesa skládky. - odpad musí být dostatečně vlhký Anaerobní rozkladné procesy nemohou v prostředí s nedostatečnou vlhkostí vůbec probíhat. Dokonce i při již započatém metanizačním procesu může dojít při ztrátě vlhkosti k jeho zastavení. Metanogenní bakterie na rozdíl od aerobních bakterií, kvasinek a hub nemohou žít na pevném povrchu. - odpad nesmí obsahovat baktericidní, nebo jiné pro bakterie toxické a inhibující látky Např. antibiotika, desinfekční látky a organické kyseliny. Dalšími podmínkami, které mají menší význam pro rychlý rozvoj metanizačních procesů, ale nezpůsobí úplné zastavení biologických procesů jsou: - hodnota ph Optimální hodnota ph je okolo 7,5. Biologické procesy jsou inhibovány při poklesu ph pod 6,0 díky vzniku neionizovaných kyselin a při nárůstu nad ph 7,6 zvýšením koncentrace volného čpavku. - teplota K dostatečnému prohřívání reagujících vrstev jsou vhodné hlubší skládky. V těchto skládkách se mohou vytvořit dostatečně silná společenstva psychrofilních bakterií (rozvijí 12
13 se při teplotách pod 20 C). Navíc hlubší skládky jsou odolnější proti průniku vzduchu, který má mnohem horší vliv jak teplota. - obsah živin Obsah biologicky rozložitelných látek je samozřejmostí. Jejich správná koncentrace má ale vliv na správný chod metanizačních procesů. Proces vzniku bioplynu probíhá ve čtyřech fázích: 1. Hydrolýza hydrolytické mikroorganismy štěpí makromolekulární organické látky (bílkoviny, lipidy a polysacharidy) na menší molekuly (jednoduché cukry, aminokyseliny, mastné kyseliny a vodu) schopné transportu do buňky, kde probíhají další fáze. 2. Acidogeneze produkty hydrolýzy jsou štěpeny na jednodušší látky (nižší mastné kyseliny, alkoholy, CO 2, H 2 ). 3. Acetogeneze oxidací vyšších produktů acidogeneze dochází k tvorbě kyseliny octové, CO 2, H Metanogeneze vznik metanu ze směsi CO 2 a H 2 zajišťují hydrogenotrofní a z kyseliny octové acetotrofní metanogeny. Obr. 1 Průběh čtyřfázové fermentace dle Nordberga [13] Zdálo by se téměř samozřejmým, že novější skládky budou hluboko ve svých tělesech výborně zbaveny vzduchu, avšak nemusí to být vždy pravda. Je například zásadní chybou projektu odvodnění vnitřních výluhových vod, ponechává-li drenážní systémy u svých vyústění otevřené, neboť právě tudy vniká vzduch při změnách barometrického tlaku do tělesa skládky. Stejně chybné jsou i projekty odplynění, které ponechávají plynové 13
14 drenáže anebo odplyňovací věže otevřené do atmosféry. Nejen, že tudy uniká do ovzduší nezneškodněný methan, ale navíc při nárůstu tlaku vniká dovnitř drenáže vzduch. 4.2 Specifická produkce plynu Znalosti o produkci bioplynu jsou důležitým parametrem při rozhodování o systému zachytávání a využívání skládkového plynu. Potenciál skládkového plynu specifická produkce plynu je celkový objem plynu vyprodukovaný z určitého množství odpadu v tělese skládky. Teoreticky je možné z 1 kg organického uhlíku při normálních podmínkách získat celkový objem bioplynu v množství 1,868 m 3. Tzn. že při 20% obsahu uhlíku v odpadu může vzniknout 0,360 m 3 z 1kg odpadu. [1] Velkým zdrojem skládkového plynu je KO, protože z jedné tuny odpadu může vzniknout m 3 plynu. Specifická tvorba bioplynu pro jednotlivé látky je uvedena v tab. 1. Tab. 1 Specifická produkce bioplynu pro jednotlivé organické složky podle: [1] Organická složka Dohányose (v m 3 plynu.kg -1 ) Ehriga (v m 3 plynu.kg -1 ) tuky 1,19 0,42 uhlohydráty 1,62 0,57 bílkoviny 2,91 1,02 Specifická hodnota produkce bioplynu např.: - tráva 216 m 3 z 1 Mg, - vegetační odpad 291 m 3 z 1 Mg, - noviny 94 m 3 z 1 Mg a časopisy 81 m 3 z 1 Mg. 4.3 Chemické vlastnosti skládkového plynu Skládkový plyn LFG (Landfill Gas), který vzniká biodegradačními procesy v tělese skládky tvoří komplex různých plynů v závislosti na složení odpadu a stavu degradačního procesu. Základními složkami skládkového plynu jsou: metan (CH 4 ), oxid uhličitý (CO 2 ), dusík, kyslík, vodík, amoniak, sirovodík, halogen uhlovodíky, voda. Vlhkost se udává v hodnotách 1,57 až 1,72 % objemu plynu, relativní vlhkost dosahuje až 98%. Vlhkost je důležitým parametrem při aktivním zachytávání skládkového plynu. Z hlediska hořlavosti dělíme složky skládkového plynu na: - Hořlavé: vodík (H 2 ), oxid uhelnatý (CO), metan (CH 4 ), etan (C 2 H 6 ), etylen (C 2 H 4 ), propan C 3 H 8 ), propylen (C 3 H 6 ), butan (C 4 H 10 ), pentan (C 5 H 12 ), - Nehořlavé: oxid uhličitý (CO 2 ), dusík (N 2 ), vodní pára (H 2 O), kyslík (O 2 ), argon (A) 14
15 5 TECHNOLOGIE ODPLYNĚNÍ SKLÁDEK Odplyňování uzavíraných i provozovaných skládek odpadů je činnost zcela nezbytná pro bezpečnost dalšího využívání tělesa skládky i pro bezpečnost okolí a samozřejmě také pro vyloučení negativních vlivů skládky na životní prostředí. Často se za potřebou odplyňovaní promítají pouze skládky komunálních odpadů. Skládkový plyn se však může vyvíjet i ve skládkách jednodruhových, např. ve skládkách dřevních odpadů, čistírenských kalů, z rafinace tuků a podobných materiálů. [5] 5.1 Systémy odplynění skládek Pod pojmem odplyňovací systém rozumíme hlavně stavebně - technická a technologická zařízení umístěna v i na tělese skládky. Volný únik plynu ze skládky se projevuje zápachem, který pochází z anaerobního rozkladu a může být příčinou vzniku požáru, popřípadě výbuchu na skládce. Nebezpečí představuje především nahromaděný plyn v uzavřených prostorech spojený s následným výbuchem. Přirozené odplynění skládky probíhá za předpokladu otevřené plochy na povrchu skládky, při kterém probíhá proces snižování koncentrace metanu vlivem cirkulace vzduchu a proces oxidace metanu. Přirozené odplynění skládky probíhá pouze, když není skládka zakryta žádným materiálem tvořícím utěsnění povrchu. Zachytávání bioplynu na skládce můžeme provádět dvěma způsoby a to: - pasivně - aktivně Při pasivním zachytávání skládkového plynu se využívá vlastní tlak skládkového plynu. Při aktivním se pomocí technických zařízení vytváří podtlak, kterým se plyn odsává. Odplyňovací systémy lze rozdělit podle technického uspořádání na: - vertikální v nově vytvořených skládkách tvoří jímací studny, na starých skládkách vrty. Studny se zakládají na dně skládky a postupně se podle výšky ukládaného odpadu průběžně prodlužují (viz. kapitola 5.2). Studny jsou rozmístěny ve sponu 40 x 40m, vrty na základě výsledků čerpací zkoušky (obvykle 40 x 40 až 60 x 60 m). - horizontální tvoří jímací perforované potrubí, které je uloženo v jednotlivých vodorovných rovinách. První dvě úrovně jsou nad sebou nejprve po 5 m, s přibývající výškou skládky až po 10 m. Vlastní jímací potrubí se vede navzájem rovnoběžně ve 15
16 vzdálenostech 20 až 30 m a v minimálním sklonu 2 % z důvodu odvodu kondenzátu. U starých skládek se vodorovné drény mohou zakládat až v konečné vrstvě tělesa skládky pod těsnící vrstvou. [2] - Kombinované - kombinaci vertikální plynové drenáže a podpovrchové horizontální sběrné sítě je dobré propojovat horizontální drenáže přímo na hlavách vrtů, čímž vznikne možnost mnohosměrných odvodů plynu a tím je systém velmi odolný vůči lokálnímu narušení potrubí. Vzniklý systém může být použit jak pro aktivní tak i pro pasivní systémy.na přípojných větvích je možnost regulace odběrů, protože veškerá ostatní zařízení jsou uložena pod povrchem. Tím je uveden povrch skládky k rekultivaci. Zabezpečení přístupu nepovolaných osob k zařízení, v nichž se vyskytuje hořlavý a explozně nebezpečný plyn, je nutností. Nad povrch tělesa skládky jsou vyvedeny výstupy plynu a omezený počet tzv. kontrolních bodů, kde je možné změřit vnitřní tlak plynu a jeho složení. (obr. 2) Obr. 2 Odplyňovací systém s bázovými odtahy a celoprostorovým propojením sběrné sítě Skládky, u nichž byl průzkumem prokázán vývin plynu, se podle intenzity tvorby plynu rozdělují do tří tříd dle normy ČSN (tyto normy nejsou závazné, mají jen informační charakter). V následující tabulce 2 jsou uvedeny třídy odplynění. [2] 16
17 Tab. 2 Doporučení odplynění skládky v závislosti na koncentraci a produkci metanu [2] Třída Odplynění Střední koncentrace CH 4 Měrná produkce plynu z 1 Odplyňovací Energetické v hloubce [% obj.] 0,6m mil. m 3 odpadu [m 3 /h] systém využití plynu I není nutné <7,4 <1 žádný žádné II je nutné 7,4 až 35 1 až 200 pasivní žádné III je nutné >35 >200 pasivní nebo podmíněně aktivní možné Odplyňovací systémy aktivní Aktivní způsob čerpání skládkového plynu je zajišťován pomocí dmychadel, systému záchytných zařízení a sběrného systému potrubí ve skládce. Aktivní systém jímání skládkového plynu se skládá (obr. 3): - ze záchytného jímacího zařízení, které může být horizontální nebo vertikální - ze sběrného systému tvořícího potrubí, uzávěry, odvodnění apod. - z regulačního zařízení (šachet) - ze zařízení na vytváření podtlaku, které je spojeno se spalováním nebo čištěním plynu Obr. 3 Aktivní způsoby zachytávání skládkového plynu [1] 17
18 Horizontální zachytávání je tvořeno drenážním potrubím obsypaným štěrkem, které je umístěno ve vyhloubené rýze (obr. 4). Obr. 4 Horizontální drén [1] Sběrné drény musí být rovné a navrhnuty tak, aby zabezpečili zachytávání plynu z celé plochy skládky. Minimální sklon potrubí je 7 %. Horizontální systém zachytávání produkuje většinou skládkový plyn nižší kvality. Je to způsobeno sedáním uloženého odpadu a po zavezení může při manipulaci na tělese skládky dojít ke zvlnění drenážních trubek. Vertikální záchytné zařízení se dělí na: - šachtové - povytahované studny - vrtané Plynové drenáže uvnitř tělesa skládky jsou vždy vybaveny propojovacími svody z perforovaných potrubí, anebo jsou zde instalovány odváděcí jímky na vyloučenou vodu, neboť je zde velké riziko zaplavení kondenzátem a ohrožení funkčnosti odplyňovacího systému. Aktivní systémy jsou vždy napojeny na čerpací stanici bioplynu, která zajišťuje nucený tok plynu ze skládky do uživatelského zařízení. 18
19 5.1.2 Odplyňovací systémy pasivní Pasivní odplyňovací systémy vypuzují plyn řízeným směrem ven ze skládky pouze jeho vlastním přetlakem. Původně byly tyto systémy navrhovány jen jako otevřené věže. Toto je však nevhodná metoda, neboť nezneškodněný plyn odchází do atmosféry a skládka se při změnách barometrického tlaku okysličuje. Mnohem vhodnější způsob je použít oxidační filtr (obr. 5) Je důležité při jeho plánování uvažovat s plochou filtru, vzdáleností mezi filtry a minimálními hodnotami součinitele filtrace vrstev skládky. Pasivní zachytávání plynu se navrhuje a posuzuje na předpokládané množství plynu. Je ovšem třeba počítat i s tím, že výskyt plynu, množství a kvalita může značně kolísat v rámci celé plochy skládky. Obr. 5 Pasivní zachytávání skládkového plynu s oxidačním filtrem [1] Kombinaci vertikální plynové drenáže a podpovrchové horizontální sběrné sítě je dobré propojovat horizontální drenáže přímo na hlavách vrtů, čímž vznikne možnost mnohosměrných odvodů plynu a tím je systém velmi odolný vůči lokálnímu narušení potrubí. Vzniklý systém může být použit jak pro aktivní tak i pro pasivní systémy. Na přípojných větvích je možnost regulace odběrů, protože veškerá ostatní zařízení jsou uložena pod povrchem. Tím je uveden povrch skládky k rekultivaci. Zabezpečení přístupu nepovolaných osob k zařízení, v nichž se vyskytuje hořlavý a explozně nebezpečný plyn, je nutností. Nad povrch tělesa skládky jsou vyvedeny výstupy plynu a omezený počet tzv. kontrolních bodů, kde je možné změřit vnitřní tlak plynu a jeho složení. 19
20 6 KOMPONENTY ODPLYŇOVACÍCH SYSTÉMŮ Technologické a stavebně technické komponenty pro odplynění skládek odpadů jsou velmi obsáhlou kapitolou. 6.1 Potrubí Propojovací potrubí, drenážní potrubí i sběrné potrubní pažnice se dnes pro skládky zhotovují téměř výlučně z polyolefinů, v naprosté většině z tzv. vysokohustotního polyetylenu (HDPE). [5] Plynosběrná potrubí mají být z tepelně stálých plastů s minimálním průměrem 250 mm a perforací 5 % plochy. Pro plynové drenáže se používají nejrůznější typy perforací, které jsou orientovány jinak než u vodních drenáží. Plynosběrná potrubí jsou většinou perforována tak, aby potrubní trasa vodu nevedla, ale naopak aby z ní voda co nejrychleji odtekla. Z tohoto důvodu je perforace provedena na spodní části trubky. Z tohoto důvodu musí být plynosběrná potrubí ukládána do štěrkové drenáže, která vyteklou vodu odvede od plynového potrubí pryč. Obr. 6 Plynosběrná perforovaná potrubí [5] 6.2 Plynosběrné věže anebo vrty Základní struktura plynosběrného vertikálního prvku je již dlouho ustálená a je tvořena vrtanou anebo budovanou válcovou studnou (věží) obvodově nepaženém provedení, která je vyplněna štěrkem o zrnitosti 16 až 32 mm. V ose věže je vedena centrální sběrná pažnice pro odvod plynu. Tato pažnice je vyrobena z perforovaných trubek HDPE. Většinou se volí průměr vrtu (věže) od 800 do 1000 mm, centrální perforované sběrné 20
21 pažnice jsou z trub o průměrech od 160 do 315 mm. Do vrtaných studní se spouští postupně montovaná sestava o celé hloubce vrtu. Věže se zhotovují povytahováním vnějších (pracovních pažnic a postupným nastavováním pažnic plynosběrných a postupným dosýpáním štěrkem. U pažnicových systémů jsou doplněny do vnitřní struktury teleskopické díly, které udržují věž v,,zasunuté poloze i potom, kdy skládka začne stářím sedat. Obr. 7 Plynosběrný vrt s horním napojením [5] Na obr. 8 je vyobrazena výstroj plynosběrného vrtu s teleskopickými díly na centrální pažnici. Při stavbě plynosběrných věží je nejdůležitějším principem udržovat systém maximálně a trvale plynotěsný. Plynosběrná věž je vytvořena jako válcová výplň štěrku okolo centrální sběrné pažnice z perforovaného HDPE potrubí pro odvod plynu. Plynosběrná věž se vytvoří povytahováním vnější ocelové pažnice o průměru 1000 mm s plynotěsným víkem. Víko může být zhotoveno z plastu, protože těsní pouze tlaky v řádu nejvýše několika stovek Pa. Musí být ale zaručena dobrá těsnost po celé ploše. Tato podmínka je nutná proto, aby systémy s bázovým popřípadě mezilehlým svodem plynu mohly fungovat i během zaplňování skládky. 21
22 Obr. 8 Plynosběrný vrt s horním napojením s teleskopickou hlavou [5] Při stavbě věže na nově zakládané skládce se začíná na bázové izolaci nad sběrným potrubím. Na podložních prefabrikátech je ocelová pažnice postavena tak, aby nenamáhala svou hmotností drenážní potrubí. Fixace se provádí obsypem drenážním štěrkem o zrnitosti 16 až 32 mm bez vápenatých příměsí a následné fixace zajistí zasypání pracovní pažnice odpadem. Povytažená věž (vnější pažnice s víkem) je vždy prázdná, pouze s vloženou centrální pažnicí, která je chráněna krytem. Věž se doplňuje štěrkem vždy až po zavezení odpadem až po vytahovací oka. Centrální pažnice se středí a chrání zvláště před vsypáním štěrku pracovním ochranným krytem. [5] Věže jsou založeny na dně skládky na ploše cca 4x6 m. Jsou složeny z několika částí: - pracovní ocelová pažnice - vnitřní perforovaná pažnice - štěrkové lože - napojení na plynovou bazální drenáž 22
23 6.3 Horizontální drenáže, kontrolní body a vsakovací jímky Horizontální příkopové drenáže jsou navrhovány jako podpovrchové (podizolační) plynosběrné systémy a ve většině případů se uplatňují jako součást pasivních systémů kombinovaných anebo jen horizontálních pro odplynění málo produktivních skládek. Podpovrchové drenáže jsou řešeny jako příkopové sítě s rozponem drenážních per od 8 do 15 i více metrů. Drenáž se konstruuje tak, aby zasahovala ještě do povrchu odpadů (obr. 9). [7] Obr. 9 Příkop povrchové drenáže a napojení trubek převlečkami U skládek, které nebudou v budoucnu příliš zatěžovány pojezdem těžké techniky, lze nahradit centrální perforovaná potrubí v odplyňovacích drenážích sítí z použitých pneumatik přibližně stejných rozměrů bez disků. Pasivní odplyňovací systémy jsou navrhovány jako kompletně podpovrchové sestavy tak, aby minimálně narušovaly nově rekultivovaný povrch. Při okrajích skládek se budují kontrolní manometrické body, které slouží pro odběr a analýzu plynů. Příkopové drenáže většinou přebírají funkci celoplošných drenáží, které jsou velmi drahé díky vysoké spotřebě štěrku. Příkopová drenáž je schopna převzít tuto funkci i u relativně velmi aktivních skládek, protože plyn je odveden s malými tlakovými ztrátami a dobře průchodná drenáž neumožní lokální nárůst tlaků na takové hodnoty, které by mohly poškodit izolační vrstvy. Praxe ukázala, že v tělesech takto vybavených skládek jsou tlaky v podpovrchových vrstvách trvale hluboko pod limitem 200 Pa. [5] V místech, kde je plyn veden plnými potrubími, je nutné neustále zvažovat směr toku kondenzátu aby bylo zajištěno trvalé odvodnění potrubní trasy. V nejnižších místech potrubní trasy jsou budovány vsakovací jímky, jejichž sifonové uzávěry musí svou délkou a objemovou kapacitou respektovat používané sací podtlaky, z důvodu zabránění nasátí kondenzátu do potrubí. Nahrazením vsakovací jímky pouze úzkým sifonovým potrubím 23
24 dojde ke snížení nákladů, protože jsou levná, avšak jsou velmi nespolehlivá. To platí zvláště jedná-li se o sifony uložené uvnitř lože odpadu. Pro ztráty tlaku jsou velmi nebezpečné úseky plných potrubí v nichž plyn prochází stoupající trasou. Kondenzát tekoucí v protisměru vytváří vlny či záclony vzdouvané proudícím plynem a pneumatické odpory tras rychle rostou. Možným řešením je instalace svazku dlouhých tenkých trubiček na dno plynového potrubí. Pokud je takový svazek dobře fixován, umožňuje snazší protisměrný tok kondenzátu bez výrazné tvorby vln či záclon. Klíčovou otázkou dobře fungujících odplyňovacích systému je průchodnost a čistitelnost drenáží pro plyn. Drenáže velkého průměru upravené pro vstup čistících či monitorovacích ježků nezaručují úplnou a účelovou funkčnost. U drenáží voda/plyn je potřeba, aby většina profilu drenážního potrubí byla volná pro prostup plynu bez extrémních tlakových ztrát. V praxi je zcela nevhodné vyrovnávání dna příkopu anebo potrubní trasy podsypem pískem či zeminou. V případě že není dno zhutněno strojně anebo vyplněno např. betonem v místech překopávání, pak téměř jistě dojde k místním vtlačeninám, kde se vytvoří louže, jezírka až zcela uzavřené sifonové výplně. Tento jev pak zcela sníží spolehlivost odsávacího odplyňovacího systému. 6.4 Kompresory K dopravě skládkových plynu byly vyzkoušeny snad všechny typy plynových čerpadel, které přicházely v úvahu od nízkotlakých strojů až po vysokotlaké kompresory. Často jsou používány středotlaké dmychadla Rootsova typu ve dvou i tříprstém provedení a dále dmychadla desková anebo komůrková. Pro dopravu skládkových plynů se jeví jako nejvýhodnější odstředivé, vícestupňové kompresory. Objekt čerpací stanice skládkového plynu se buduje jako dočasná stavba v provedení průmyslového kontejneru. Čerpací stanice plynu je tvořena: - strojně-technickou čerpací soustavou, plynovými čerpadly (ventilátory, dmychadla) s potrubím, kterými se odsává skládkový plyn (pod tlakem cca 50 kpa) - systémem měření a regulace - technologií pro odvodnění plynu - technologií pro čištění nebo jiné zpracování plynu [2] 24
25 7 ČASOVÝ VÝVOJ PROCESU TVORBY SKLÁDKOVÉHO PLYNU Skládka TKO představuje vlastně vsázkový reaktor s definovanou kapacitou náplně, kde intenzita reakcí postupně slábne tak, jak se vyčerpává reagující substrát. Pro hodnocení jak technologické využitelnosti plynů, tak i ekologických vlivů skládky je požadováno odhadnout s časem se měnící produkci plynu. [4] Na reagující substrát se nahlíží buď jako na formálně jednosložkový, anebo se předpokládá zastoupení více složek o různém stupni biologické odbouratelnosti. Pokud je substrát dělen na složky o různé reaktivitě, pak se používá rozdělení na 4 skupiny, a to na složky snadno, středně a obtížně rozložitelné a na složku inertní. Organické podíly odpadu jsou rozdělovány do tří skupin: 1. snadno rozložitelný substrát s dobou rozkladu 1 rok 2. středně rozložitelný substrát s dobou rozkladu 5 let 3. obtížně rozložitelný substrát s dobou rozkladu 15 let 25
26 8 METODY VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ SKLÁDKOVÝCH PLYNŮ K dalším problémům, které se přidružili k ventilaci plynu ze skládek je jeho zápach. Zpočátku nebyl skládkový plyn spalován vůbec anebo jen na jednoduchých polních flérách, které často byli zhasnuty silnějším větrem. Okolí skládky pak bylo prostoupeno nezaměnitelným zápachem skládkového plynu. Využití nebo zneškodnění skládkového plynu plně závisí na obsahu metanu. Potřebný obsah metanu pro jeho využití nebo zneškodnění je následující: a. pro energetické využití nebo spalování v hořácích musí být obsah metanu > 25 % objemu b. pro spalování v hořácích spolu s jiným plynem musí být obsah metanu % objemu c. pro čištění plynu má být obsah metanu < 25 % objemu Pokud je obsah metanu ještě nižší je potřeba volit jiný způsob zneškodnění, např. proces oxidace metanu. Skládkový plyn lze zneškodnit a využít různými metodami, např. podle Stachowitze na obr. 10. Obr. 10 Možnosti využití skládkového plynu podle Stachowitze [6] 26
27 Návrh dalšího zpracování a využití skládkového plynu se odvíjí od: - kvality jímaného plynu (např. výhřevnost) - množství a doby tvorby skládkového plynu - účinnosti jímacího zařízení - možností a požadavků energetického využívání - hospodárnosti navrženého zachycení Zachycený skládkový plyn lze: 1. vyčistit od škodlivých látek a vypustit do ovzduší 2. spalovat bez využití energetického potenciálu 3. energeticky využívat: - na výrobu teplé užitkové vody, páry a horké vody - na výrobu elektrické energie - na výrobu elektrické energie - jako palivo v dopravě - k odparu průsakových vod - jako náhrada za zemní plyn 8.1 Energetické využívání skládkového plynu Kvalita a množství využitelného plynu je velmi proměnné skládka od skládky a určuje se jen velmi těžko. Existuje sice hodnocení podle obecných zkušeností, ale fyzické určení je pro praktické využití velmi potřebné. Problémem je bohužel to, že fyzická ověřování jsou finančně nákladná. Ve většině publikací se kalkuluje s celkovým výtěžkem LFG skládkového plynu (obsahujícím 50 % CH 4 a 50 % CO 2 ) v hodnotách l z 1kg odpadu. Další proměnnou hodnotou je rychlost vývoje plynu. Praxe ukázala, že se plyn ve skládce tvoří menší rychlostí po mnohem delší dobu, přestože některé publikace uvádějí, že všechen plyn vznikne během prvních 7 let. Testy ukazují na rychlost tvorby LFG v rozmezí 3-14 l LFG z 1kg odpadu za rok. [1] Rychlost tvorby skládkového plynu úměrně klesá tomu, jak je spotřebováván substrát. Zjednodušeně lže říci, že rychlost tvorby klesá cca o 2,4% za rok. U většiny skládek se výtěžnost plynu pohybuje v rozmezí %. Energie skládkového plynu se pohybuje v rozmezí 4 až 6 kwh z 1 m 3. [1] Tato energie může být využita více technologickými způsoby, jejich účinnost je uvedená v tab
28 Tab. 3 Účinnost využití energie skládkového plynu [1] Druh energie Účinnost v % elektrická nízko teplotní 30 vysoko teplotní pára zemní plyn 50 mechanická Skládkový plyn se energeticky využívá různými způsoby, z nichž nejčastěji to je kogenerace, některé méně - přímé spalování a některé jen velmi zřídka - trigenerace. Může se využít v dopravě či k dodávkám do plynárenské sítě nebo výrobcům tepla Přímé spalování Přímé spalování je jednoduchý způsob využívání skládkového plynu. Vzniká přitom vodní pára, CO 2 a další minoritní složky. Tímto způsobem vzniká jediný výstup energie a to teplo, které se dá využít např. k ohřevu teplé užitkové vody, vaření, vytápění a podobně. Tento systém je dnes stále uplatňován hlavně v rozvojových zemích. Spalování probíhá na dmychadlových nebo atmosférických hořácích. V ČR se tak spaluje především nekvalitní skládkový plyn, který vykazuje nedostatečnou kvalitu pro další uplatnění Kogenerace Pojem kogenerace znamená kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. Základem je pohonná jednotka - pístový spalovací motor, v kterém se přeměňuje chemická energie na mechanickou a tepelnou. Z mechanické energie se prostřednictvím generátoru vyrábí elektrický proud, tepelná energie se prostřednictvím výměníků tepla používá na výrobu teplé užitkové vody apod. Teplo, které se při spalování v motoru uvolňuje, je prostřednictvím chlazení motoru, oleje a spalin efektivně využíváno a díky tomu se účinnost kogeneračních jednotek pohybuje v rozmezí %. 28
29 11. Schématické znázornění využití kogenerační jednotky pro energetické účely je na obr. Obr. 11 Využití kogenerační jednotky [1] Skládkový plyn využívaný k pohonu kogenerační jednotky musí mít určité parametry: - obsah methanu % (minimálně 50 %) - tlak skládkového plynu pro spalování v kogenerační jednotce je doporučená hodnota tlaku v rozsahu 1,5 až 10 kpa - stálost kvality plynu (stabilní složení a tlak plynu) je tím ovlivněn chod a emise škodlivin - obsah škodlivých příměsí (především sloučeniny křemíku, síry, fluoru a chloru) tyto příměsi mohou způsobit korozi dílů sacího traktu a vnitřních dílů motoru přicházejících do styku s mazacím olejem. [11] Kogeneračních jednotek je stále více využíváno na skládkách komunálních odpadů. Kogenerační jednotky jsou vyráběny ve velkém rozmezí výkonů, z tohoto důvodu se instaluje na konkrétní skládce nejvhodnější kogenerační jednotka, která zde může plně využít svůj výkon. Počínaje rokem 2002 prudce narostl počet provozoven, které na skládce komunálního odpadu začaly využívat kogenerační jednotku. V roce 2002 to bylo 5 skládek komunálního odpadu, ale na začátku roku 2009 to bylo již 59 provozoven po celé ČR. Stoupající tendence instalace kogeneračních jednotek na sládky komunálního odpadu ukazuje obr
30 Počet skládek využívající skládkový plyn Počet provozoven Rok instalace zařízení Obr. 12 Počet skládek využívající skládkový plyn v letech [10] Se zvyšujícím se počtem instalovaných kogeneračních jednotek roste také instalovaný výkon při využívání skládkového plynu (obr. 13). Celkový instalovaný výkon při využívání skládkového plynu Celkový instalovaný výkon [MW] Rok instalace zařízení Obr. 13 Celkový instalovaný výkon při využívání skládkového plynu v letech [10] Trigenerace Představuje kombinovanou výrobu elektřiny, tepla a chladu. Technologicky se pak jedná o spojení kogenerační jednotky s absorpční chladící jednotkou. To je výhodné především z pohledu provozu kogenerační jednotky, protože umožňuje využít teplo i v létě, mimo topnou sezónu, a tím dosáhnout prodloužení ročního chodu jednotky. 30
31 Právě snížení možnosti využití tepla z kogenerační jednotky v letních měsících vedou často k nasazení menších jednotek, než by bylo jinak vhodné. Vyrobený chlad může být využit všude tam, kde je zapotřebí klimatizace v bankách, hotelech, obchodních a administrativních střediscích, nemocnicích, sportovních halách apod. [14] Skládkový plyn je sice k trigeneraci vhodný, ale nepatří z hlediska využívání této technologie k příliš častým alternativám Využití skládkového plynu v dopravě Zkušenosti ze zahraničí ukazují na rostoucí využití skládkového plynu v dopravě jako alternativního a obnovitelného paliva. Klasickým příkladem zavedeného využívání bioplynu v dopravě jsou skandinávské země. Je to dáno cenovou situací na jejich energetické trhu, tradicí a v některých případech dokonce i daňovou politikou. V ČR byla provedena studie na posouzení ekonomické výhodnosti využití bioplynu v dopravě. Vyplynulo z ní 2x vyšší zhodnocení bioplynu než při jeho využití pro výrobu elektřiny. Rozvoji aplikací bioplynu v dopravě v ČR brání nejen chybějící síť čerpacích stanic, ale také problematické a cenově náročné obstarávání vhodných automobilů (nákladních, osobních, ale i zemědělských strojů). Výrazně lepší vyhlídky na rychlé rozšíření aplikací bioplynu v dopravě je možné docílit ve velkých městech s rozvinutou městskou hromadnou dopravou. Hlavním předpokladem je vůle a chuť postupně obměňovat vozový park Využití skládkového plynu k odparu průsakových vod Energii skládkového plynu je možné použít i na zneškodnění průsakových vod. Způsob využití je založený na využití odpadní tepelné energie anebo elektrické energie pro nízko-tepelné odpařování ve vakuu. Tyto systémy používají elektřinu k pohonu odpařovacího ventilátoru a spotřebovávají kolem 10 kwh na m 3 zpracovaného výluhu. Zpracovaný zahuštěný koncentrát v objemu ca 18 % z nátoku se vrací do skládky, kondenzát má kvalitu vyhovující pro vypouštění do vodoteče. [5] 31
32 8.1.6 Náhrada zemního plynu skládkovým plynem Pro získání vlastností zemního plynu ze skládkového plynu je potřeba tento plyn upravit. Obsah metanu ve skládkovém plynu je okolo 50% a pro dodávání do sítě zemního plynu musí být obsah metanu navýšen. Pro zvýšení obsahu metanu ve skládkovém plynu se používají různé technologie, ale nejčastěji to je membránová technologie. Tab. 4 Upravený LFG na kvalitu SNG [5] Složení Vstupní surový Středně výhřevný Vysokovýhřevný plyn LFG čistý plyn plyn (SNG) CO 2 % obj. 36,8 37,3 2,0 N 2 % obj. 1,7 1,4 2,2 CH 4 % obj. 61,0 60,8 94,9 spal. Teplo (MJ/m 3 ) 22,99 22,91 35, Zneškodňování skládkového plynu Zneškodňování skládkového plynu bez jeho energetického využívání lze provádět: - v biofiltrech - ve vysokoteplotních hořácích (flérách) - v nových technických zařízeních - čištěním plynu Spalování bioplynu ve vysokoteplotních hořácích (flérách) Spalování skládkového plynu bez využití jeho energetického potenciálu bylo dosud nejčastěji používaným způsobem zneškodňování. U tohoto typu zneškodňování je vyžadován obsah metanu minimálně 25 %. Pokud není dosaženo této hodnoty, je potřeba zabezpečit spalování s jiným plynem. Plyn není potřeba upravovat. Konstrukce hořáků (obr. 14) je navržena tak, aby bylo zabezpečeno rovnoměrné rozdělení teplot ve spalovacím prostoru, byla teplota 1200 C, doba zdržení plynu byla min. 0.3 s a bylo zabezpečeno optimální míchání plynu a vzduchu. 32
33 Hořáky (fléry) se dělí na fléry otevřené (volné) a fléry uzavřené. Na otevřených volných flérách hoří plyn nad ústím roury či dýzy a nebývají zde dosaženy dobré emisní parametry. Bývají často opatřeny ochranou proti odfukování plamene ve větru. Uzavřené fléry spalují plyn ve svislých či ležatých komorách, válcového i hranolovitého tvaru za vyšších teplot a při lépe kontrolovatelných podmínkách spalování. Volné fléry emitují až 1000 mg/m 3 CO, zatímco u uzavřených flér snadno docílíme i 10 mg/m 3 a méně. Emise NO x lze obyčejně udržet pod hladinou 150 mg NO 2 /m 3, u všech typů flér je však nebezpečí emisí NO x rostoucí s rostoucí teplotou. [5] Obr. 14 Konstrukce hořáku [1] Biooxidace metanu U skládek s menším potenciálem tvorby skládkového plynu (popřípadě staré skládky) je možnost použít na jeho zneškodnění biofiltry. Toto zneškodnění je zaměřené na čištění plynu a oxidaci metanu. Bakterie oxidující methan a jim příbuzná společenstva využívají pro své energetické účely stejný zdroj jako lidé topící zemním plynem. Jsou schopny spolu s metanem (rozklad metanu na oxid uhličitý a vodu) odbourat a zachytit nejen benzen a toluen, ale i další uhlovodíky a jejich kyslíkaté deriváty (alkoholy, ethery, aldehydy, ketony, karbonové kyseliny, estery) i organické látky nesoucí síru, dusík či halogeny, sulfidy, merkaptany, aminy, CS 2, H 2 S, NH 3 a částečně i chlorované uhlovodíky. [1] Výkonnost filtru a množství zpracovaného methanu záleží na tvorbě plynu, resp. na měrném zatížení aktivní plochy biofiltru. 33
34 Při testech oxidace methanu bylo pozorováno, že při zátěži 5 m 3 CH 4 na 1 m 2 za hodinu bylo na pokusné vrstvě zoxidováno 30% vstupujícího množství methanu. Při malé zátěži (0,5 m 3 CH 4 na 1m 2 za hodinu) však byla konverze methanu 100%. [5] Z laboratorních výsledků bylo zjištěno, že 10 m 2 biofiltru s reakční výškou alespoň 0,8m je schopno odbourat až 40 m 3 čistého methanu za hodinu. Při obsazích okolo 56%, jaké jsou časté u skládek to znamená přibližně 70 m 3 LFG za hodinu. [5] Biooxidační filtry Biooxidační filtry jsou založeny na dvou základních principech. Horní část je tvořena směsí dřevní štěpky a kompostu zajišťující vlastní biologickou oxidaci methanu i stopových příměsí. Spodní část je vyplněna nad perforovaným dnem koksem, který plní biooxidační úkoly jen sekundárně. Hlavním účelem této vrstvy je zastavit hlubší průnik vzduchu do drenážního systému po protikompresi během nárůstu barometrického tlaku (obr. 15, 16). Obr. 15 Princip biooxidačního filtru [5] Obr. 16 Funkce filtru při změnách tlaku [5] 34
35 Filtry mohou být do tělesa skládky zapuštěny různými způsoby viz obr. 17. Obr. 17 Varianty instalace biooxidačního filtru [5] Uspořádání biofiltračního systému pro odbourávání methanu může být nejrůzněji modifikováno jako je systém typu: drenáž + filtr až k systémům s celoplošným biologicky aktivním překryvem. Pro staré skládky jsou navrhovány úpravy překryvu tak, aby srážková voda mohla odtékat z tělesa skládky, ale aby plyn volně a střídavě se vzduchem difundoval přes drenážní vrstvu viz obr. 18. Obr. 18 Pasivní ventilace bioplynu bočním přerušením izolace [5] 35
36 9 REAKTOROVÉ SKLÁDKY Reaktorové skládky mění principiálně účel skládky z prostého úložiště na biologický reaktor. Do těchto reaktorů jsou vkládány vytříděné a předupravnené odpady s cílem rychlejšího a intenzivnějšího odbourání biologicky rozložitelných látek a také s cílem rychlejší stabilizace tělesa. Předpokladem je, že se u mnohých provede jejich vytěžení a recyklace zbytkového materiálu na kompostové substráty. Pro příklad holandská firma VAM připravila projekt biologického reaktoru, který zahrnuje předzpracování odpadu mechanickou separací. Separací je z odpadu odstraněn organický podíl, který je zpracován v reaktorových skládkách biomethanizací. Předzpracováním a tříděním se vstupní odpady dělí na tyto podíly: - 50 % RDF (refuse-derivelal fuel sekundární palivový odpad) jako směs papíru a plastů tato část je určena ke spálení - 15 % recyklovatelný podíl 3 skupin: papír, plasty, železné kovy - 35 % MSOR (mechanically separated organic residue mechanicky oddělitelný organický odpad). Tento podíl obsahuje % hm. vlhkosti, % hm. inertů a % hm. sušiny organických látek [5] Hodinová produkce bioplynu dosáhla po roce hodnot v rozmezí m 3. U projektu VAM se předpokládají reaktorové skládky o objemu m 3 v připravené vaně s izolací VLDPE fólií anebo kombinací s pískobentonitovou směsí plus fólie. Veškeré výluhy z tělesa jsou recirkulovány tak, aby se co nejvíce podpořila tvorba methanu a rozklad se urychlil.. [5] 36
37 10 LEGISLATIVA Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů ve znění pozdějších právních předpisů Dle tohoto zákona je skládka odpadů technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země. Přednost při odstraňování odpadů má vždy ten způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k ŽP. Zákon také určuje povinnost zajistit odborné nakládání s odpady prostřednictvím odpadového hospodáře. Původci odpadů jsou ze zákona také povinni platit poplatky za ukládání odpadů na skládky v rozsahu stanoveném v tomto zákoně. Provozovatel skládky je také povinen před zahájením provozu skládky prokázat, že nemá dluhy vůči místně příslušnému finančnímu úřadu a vůči místně příslušnému celnímu úřadu a že zřídil zvláštní účet podle 50 při provozování skládky vytvářet a vést finanční rezervu na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a zamezit negativnímu vlivu skládky na životní prostředí. Tyto činnosti musí zajistit z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy po dobu nejméně 30 let. Provozovatel je dále povinen vybírat poplatky za uložení odpadů na skládku a archivovat evidenci uložených odpadů po celou dobu provozu skládky a následné péče o skládku. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších právních předpisů Dle zákona je skládka stanovena jako stacionární zdroj znečištění ovzduší, protože může při technologickém procesu dojít k znečištění ovzduší při hoření nebo úletu znečišťujících látek z plochy tělesa skládky. Podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší se stacionární zdroje dělí na zvláště velký, velký nebo střední zdroj znečišťování ovzduší. Ze zákona dále vyplývají vlastníkovi zdroje znečišťujícího ovzduší další povinnosti. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších právních předpisů Při provozu skládky odpadů může dojít k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, proto je nutné mít souhlas vodoprávního úřadu se zřizováním skládek odpadů. S touto činností souvisí povinnost jednou za šest měsíců kontrolovat a nejméně 37
38 jednou za pět let zkoušet těsnosti potrubí umístěného na skládce. Dle zákona je při nedodržení těchto podmínek stanovena sankce v podobě pokuty. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších právních předpisů Skládka odpadů je dle stavebního zákona zařízení pro nakládání s odpady. Provozovatel tak má povinnosti spojené se stavbou skládky, stavební povolení a souhlas příslušného úřadu se stavbou. Zákon č. 309/2006 Sb., o podmínkách ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů V zákoně jsou uvedeny požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky, předcházení ohrožení zdraví a života a odborná způsobilost. Na skládce dochází k manipulaci s odpadem, který obsahuje nebezpečné složky škodlivé pro lidské zdraví. V tomto provozu je nezbytné používat pracovní pomůcky a dodržovat podmínky bezpečnosti práce. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů ve znění pozdějších právních předpisů Cílem zákona je vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8 % k roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce Dále je v zákoně uveden tzv. zelený bonus jako finanční částka navyšující tržní cenu elektřiny a hrazená provozovatelem regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů, zohledňující snížené poškozování životního prostředí využitím obnovitelného zdroje oproti spalování fosilních paliv, druh a velikost výrobního zařízení a kvalitu dodávané elektřiny. Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Vyhláškou je dána žádost o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, technické požadavky na zařízení a seznam odpadů při jejichž odběru nebo výkupu je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen vést evidenci osob, od 38
39 kterých odpady odebral nebo koupil. V příloze je uveden obsah provozního řádu a provozního deníku. Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů V příloze je uveden Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadů dle kategorií. Vyhláška dále stanoví Seznam nebezpečných odpadů. Na skládku komunálních odpadů se ukládají pouze odpady, které jsou uvedeny v provozním řádu skládky a jsou zařazeny do Katalogu odpadů. Nebezpečné odpady se mohou ukládat pouze na skládky, které jsou k tomuto účelu určené. Vyhláška ERÚ 454/2008 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona Vyhláška podporuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a výrobu elektřiny z druhotných surovin. Stanovuje povinnost provozovatele takového zdroje předávat údaje o výrobě elektřiny. 39
Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku
KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 31 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku 1. POPIS PROBLÉMU Nedostatek kyslíku ve vodě je problémem na řadě úseků vodních
KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky
VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,
Výroba energie z biomasy
Výroba energie z biomasy Co je to biomasa Biomasa je definována jako hmota organického původu. V souvislosti s energetikou jde nejčastěji o dřevo a dřevní odpad, slámu a jiné zemědělské zbytky včetně exkrementů
7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část
Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné
TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ
STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA
STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí
Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a
změněno s účinností od poznámka vyhláškou č 289/203 Sb 30203 08 VYHLÁŠKA ze dne 4 dubna 20 o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném
zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky
zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky Přehled výrobků lindab zjednodušujeme stavbu Sestavné vzduchotechnické jednotky Máme více než čtyřicetileté zkušeností v oboru výroby sestavných modulových
SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY
Široký sortiment betonových prvků pro vnější architekturu nabízí také prvky, z nichž lze buď suchou montáží anebo kombinací suché montáže a monolitického betonu zhotovit opěrné stěny. Opěrná stěna je velmi
Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů
Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících
Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules
Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné
Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US
OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4
Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS
Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS VĚTRÁNÍ Dříve probíhala výměna vzduchu četnými spárami ve vnějších stěnách budovy, např. v oknech. Vlhký a znečištěný vzduch z místností mohl
Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury
Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu
Obalové hospodářství
Část F Obalové hospodářství podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2. Základní pojmy...3 3. Povinné osoby...5 4. Přehled povinností...7 5. Právní
Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva
Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,
I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní
METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA
METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené
Zemní plyn. Vznik zemního plynu. Vlastnosti zemního plynu
Zemní plyn Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převažujícím podílem methanu. Využívat se začal na počátku 19. století, ale historie zemního plynu sahá až do období 2000 let př. n. l., kdy
SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA
SEZNAM PŘÍLOH Výkres č. F 701 Technická zpráva - 6 A4 Výkres č. F 702 Půdorys 1.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 703 Půdorys 2.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 704 Půdorys 3.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres
A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU
A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů
Přeplňování zážehových motorů
Přeplňování zážehových motorů Cílem přeplňování ZM je především zvýšení výkonu motoru (ale i zlepšení hospodárnosti provozu a snižování obsahu škodlivin ve výfukových plynech). Zvyšování výkonu, resp.
Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.
Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.cz Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře
Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF
Ohřívací zařízení SKF Je to tak. Nesprávné montážní postupy jsou až v 16 % případů příčinou předčasného selhání ložisek Ve snaze snížit riziko nesprávné montáže začala společnost SKF jako jedna z prvních
Decentrální větrání bytových a rodinných domů
1. Úvod Větrání představuje systém, který slouží k výměně vzduchu v místnostech. Může být přirozené, založené na proudění vzduchu v důsledku jeho rozdílné hustoty, která odpovídá tlakovým poměrům (podobně
269/2015 Sb. VYHLÁŠKA
269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě
BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)
a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé
Příznivé teploty pro vaše plasty
Příznivé teploty pro vaše plasty Řešení technického ohřevu ve výrobě www.voetsch-ovens.com 1 Spolehlivé procesy technického ohřevu ve výrobě plastových výrobků Ve výrobě plastových výrobků jsou téměř vždy
Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik?
Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik? Vytápět dům lze v dnešní době různě. Jak ale vybrat ten správný způsob vytápění? Jaký je rozdíl mezi topením v pasivním domě a v domě s vyšší spotřebou
Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu
Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč,
1. Úvod. 2. Technické řešení
1. Úvod Tento objekt projektové dokumentace řeší odvodnění zpevněných a nezpevněných ploch komunikací v rámci projektu výstavby chodníků v Palkovicích. Upozorňuji na skutečnost, že se v trase navržených
Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2009
Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 29 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního
TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ
VV - Projekt, Havlíčkova 44, Jihlava Jaroslav Fiala - IČO 440 56 923 investor : Obecní úřad Vyskytná nad Jihlavou TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU 67, 588
doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ
ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.
4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),
1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)
1. Účel použití Univerzální hořáky (27kW až 90kW) Univerzální hořáky jsou určeny pro spalování tuhých paliv do zrnitosti 30mm. Hořáky jsou konstruovány tak, že k běžným materiálům, jako je hnědé uhlí ořech
Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.
320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo
RADON STAVEBNÍ SOUVISLOSTI I.
STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST STAVEBNÍ FAKULTA ČVUT V PRAZE RADON STAVEBNÍ SOUVISLOSTI I. NÁVRH A REALIZACE VĚTRACÍCH SYSTÉMŮ PODLOŽÍ V NOVÝCH I STÁVAJÍCÍCH STAVBÁCH MARTIN JIRÁNEK MILENA HONZÍKOVÁ
Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn
Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle
I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0
METPRODEST 80-5000 I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0 Vakuový destilační systém je koncipován pro úpravu až 20.000 m 3 odpadní vody za rok. Vakuová destilační jednotka je standardně vybavena samozavlažovacím
VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6
VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 Platnost od 1.1.2004 VÝROBA PLYNŮ PRO MEDICINÁLNÍ ÚČELY VYDÁNÍ PROSINEC 2003 1. Zásady Tento doplněk se zabývá průmyslovou výrobou medicinálních plynů,
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace SO 02_1 _A4.pdf Datum: říjen 2012 Projekt Paré MEDLOV - KANALIZACE A ČOV Část SO/PS Měřítko SO 2 Výtlaky Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02-1 0 Obsah: 1.
F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Husova 1444/3, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467 51
OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005
OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,
Malé vodní elektrárny
Malé vodní elektrárny Malé vodní elektrárny slouží k ekologicky šetrné výrobě elektrické energie. Mohou využívat potenciálu i těch vodních toků, které mají kolísavý průtok vody a jsou silně závislé na
ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý
Mikroelektrárny ÚVOD Vedle solárních článků pro potřeby výroby el. energie, jsou k dispozici i další možnosti. Jednou jsou i větrné elektrárny. Pro účely malých výkonů slouží malé a mikroelektrárny malých
5.2.2. kopaná studna, armaturní šachta...5 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ PLOCHY KLUZIŠTĚ A SPRCH...7 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ BROUZDALIŠTĚ...7
OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. ÚVOD... 3 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 4. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY... 3 4.1. potřeba vody... 3 4.2. dešťové vody... 4 5. zásobování vodou, odkanalizování... 4 5.1. Zásobování
Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla
Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory
D. Dokumentace stavebního objektu
Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,
BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY
BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,
Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu
Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu Solárně-termické kolektory, které slouží pro ohřev teplé vody nebo přitápění, již nejsou žádnou novinkou. Na co si dát ale při jejich
Skládka odpadů Čáslav - Hejdof Vyrovnávací podrekultivační vrstva Odpady a materiály pro zajištění stability tělesa skládky.
6 5 4 3 2 1 REVIZE PPIS DATUM SCHVÁLIL Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz VYPRACVAL HIP Ing. Holý T. KTRLA Ing. Kaňkovský PRJEKTAT ŘEDITEL DIVIZE
Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka
Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta
Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst
Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...
NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, SC 2.5, VÝZVA Č
NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, SC 2.5, VÝZVA Č. 16 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH S ohledem na zjištění učiněná při posuzování
1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova
ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ
Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.
OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA
OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Titulní list Název stavby: Pasport dešťové kanalizace Místo stavby: obec Nezbavětice Kraj: Plzeňský Okres: Plzeň - jih Charakter stavby:
Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV
Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV
k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009
NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 2 2. TECHNICKÝ POPIS 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 2 4. MONTÁŽ
Chemické metody stabilizace kalů
Stabilizace vápnem Podmínky pro dosažení hygienizace kalu na úroveň třídy I. : - alkalizace vápnem nad ph 12 a dosažení teploty nad 55 o C a udržení těchto hodnot po dobu alespoň 2 hodin - alkalizace vápnem
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných
SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP
SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PODÉLNÉ PROFILY, ROZVINUTÉ ŘEZY 06 DEŠŤOVÁ
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí
REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY Objednatel: MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁMĚSTÍ ČSA 1/1, 737 01,ČESKÝ TĚŠÍN Zhotovitel: ATRIS s.r.o Místo podnikání:
Přednáška č.10 Ložiska
Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu
Obnovitelné zdroje energie v roce 2010
Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2010 Výsledky statistického zjišťování říjen 2011 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum Ing. Aleš Bufka oddělení surovinové
POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA
POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA 1. Úvod Účelem tohoto posouzení je návrh možných řešení opraav areálu koupaliště města Studénka, pojmenování problémů a nedostatků současného stavu areálu
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-P-301
STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006
STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá
Větrání s rekuperací tepla
Větrání s rekuperací tepla přehled rekuperačních jednotek, příslušenství a vzduchotechnického potrubí REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz
Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek
Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek 1. Výstavba nových, výměna, rekonstrukce nebo přeložky stávajících vodovodů: Veškerý
Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem
MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické
Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí
Uložení potrubí Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Obsah: 1. Definice... 2 2. Rozměrový návrh komponent... 2 3. Podpěra nebo vedení na souosém
106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,
Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2
Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Úvod Objekt je třípodlažní budova. Po stavební stránce objekt musí vyhovovat ČSN 730540. Tepelné ztráty byly počítány dle ČSN 06 0210.Vnitřní teploty jsou dle ČSN. Podkladem
POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ
z.č.: 13-1672-81 POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ Vypracoval: Ing. Daniel Lemák, Ph.D. Zhotovitel: Zakázkové číslo: 13-1672-81 Objednatel: STATIKA Olomouc,
Provoz a poruchy topných kabelů
Stránka 1 Provoz a poruchy topných kabelů Datum: 31.3.2008 Autor: Jiří Koreš Zdroj: Elektroinstalatér 1/2008 Článek nemá za úkol unavovat teoretickými úvahami a předpisy, ale nabízí pohled na topné kabely
Požadavky požárně bezpečnostního řešení staveb bioplynových stanic
Požadavky požárně bezpečnostního řešení staveb bioplynových stanic Ing. Petr Junga, Ph.D., Ing. Petr Trávníček, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky,
A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:
Provozní ád sb rného dvora M styse erný D l
Provozní ád sb rného dvora M styse erný D l NA ODPAD KATEGORIE: O, N OBSAH: 1.1 Základní údaje o za ízení 1.2 Charakter a ú el za ízení 1.3 Stru ný popis za ízení 1.4 Technologie a obsluha za ízení 1.5
TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU
HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Místo stavby : Objednatel : Stupe PD : Energetické úspory objektu Hasi ské zbrojnice v Bernarticích
BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 4.12.2006 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SUPER SPRAY
Datum vydání: 4.12.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití
Mletý vápenec sušený. Další názvy: Není aplikováno jedná se o přírodní surovinu.
BEZPEČNOSTNÍ LIST 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky/přípravku: Název: Další názvy: Registrační číslo: Není aplikováno jedná se o přírodní surovinu. 1.2
OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE
OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE Pro betonové bazény 92 Skimmery 15 l pro betonové bazény 93 Skimmery 17,5 l pro betonové bazény 95 Příslušenství skimmerů pro betonové bazény 97 Skimmery z nerezové oceli pro betonové
ODBORNÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ POSOUZENÍ
ODBORNÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ POSOUZENÍ PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V DÍLČÍM POVODÍ OBCE BAŠŤ S UZÁVĚRNÝM PROFILEM MEZI HORNÍM A DOLNÍM RYBNÍKEM, NÁVRH NA SNÍŽENÍ VYSOKÉ ÚROVNĚ HLADINY PODZEMNÍ VODY Objednatel:
- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty
- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor
ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ
ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)
Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí
Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Konstrukce Ocelová nosná konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 13031-1 Skleníky. Návrh a konstrukce. Část 1:
HLINSKO. 1.2 Výchozí údaje a podklady. 1.3 Základní charakteristika objektu
Počet stran: 9 ŘÍZENÍ, ODSTRANOVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ A DEKONTAMINACE MATERIÁLŮ OBSAHUJÍCÍCH AZBEST (BOLETICKÝCH PANELŮ A ZBYTKOVÉHO PRACHU V RÁMCI KOMPLEXNÍHO ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY LEŽÁKŮ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí
1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení
biowaba-kompakt-1-stv-uvc
Popis produktu biowaba-kompakt-1-stv-uvc První plně automatické zařízení na světě pro biologickou úpravu vody v soukromých bazénech nebo jezírcích. Zařízení je vhodné i pro vnitřní bazény. biowaba-kompakt-1-stv-uvc
15% ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso. úspora 03/2015
až 15% úspora ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso 03/2015 Radik RC pro Vaši pohodu Člověk ke své spokojenosti a pocitu tepelné pohody potřebuje sálavou složku tepla. Dokazují to osobní zkušenosti každého
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV 53 5 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 85/IV, tel. 495 485 567, email: petr.kycelt@seznam.cz OBSAH:.
Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média
Úvod Předmět dokumentace Předmětem projektové dokumentace pro realizaci stavby je návrh úpravy zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v objektu Domov U Lesa Tavíkovice, na ul. Tavíkovice 153.
Autorský popis objektu
Anotace Architektonický výraz domu vychází ze samotné energetické koncepce. Fasáda jako živoucí stínící mechanismus. Zelená fasáda v podobě zavěšených truhlíků se zelení, stromy a keři osázených terasových
SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645
Technické podmínky 1 RK 12 0645 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 POČET STRAN: 7 Revize č. 0 PLATÍ OD: 09/2011 Technické podmínky 2 RK 12 0645 Tyto technické podmínky