Ekologická výroba a využití bioplynu v provozech na zpracování koželužských odpadů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekologická výroba a využití bioplynu v provozech na zpracování koželužských odpadů"

Transkript

1 MENDLOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Agronomická fakulta Ekologická výroba a využití bioplynu v provozech na zpracování koželužských odpadů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc. Vypracoval Lumír Havlíček Brno 2007

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Ekologická výroba a využití bioplynu v provozech na zpracování koželužských odpadů vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury této bakalářské práce. V Brně dne 2. dubna Lumír Havlíček

3 Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce doc. Ing. Rudolfu Rybářovi, CSc, paní ředitelce Miroslavě Mokrišové za cenné rady a připomínky při zpracování této bakalářské práce.

4 Souhrn V bakalářské práci byl zjišťován postup zpracování živočišného odpadu při výrobě živočišných produktů jako jsou například polygrafická lepidla, mýdla, kožní klih, živočišný tuk. Tyto produkty jsou vyráběny ze surovin, které jsou k nám dováženy z celé Evropy. Mezi tyto suroviny patří králičí nudle (králičí klih), hovězí kůže (kožní klih), vepřové odřezky (strojní klihovka). Předmětem sledování byl opad, který je využíván k ekologické výrobě a využití bioplynu v provoze na zpracování koželužských odpadů, a dále zpracování zbytků z výroby bioplynu pomocí kompostování. Klíčová slova: Bioplyn, odpad, klih a elektřina Summary This bachelor thesis deals with the procedure of processing animal waste to be used to produce animal products such as polygraphie glue, soap, skin glue, animal fat. These have been produced from materials imported here from all over Europe. These materials include rabbit noodles (rabbit glue), beef skin (skin glue) and pork cuts off (machine glue). The subject of consideration was the waste used in ecological production and application of biogas in factories processing tannery waste and also processing the scrap from biogas production by composting. These pivotal words: Biogas, waste, glue and electricity

5 Obsah: 1 Cíl práce Úvod do bioplynu Bioplyn Cíle bioplynové technologie Vznik bioplynu Vlhké prostředí Zabránění přístupu vzduchu Zabránění přístupu světla Stálá teplota Vliv ph Přísun živin Velké kontaktní plochy Inhibitory Zatížení vyhnívacího prostoru Rovnoměrný přísun substrátu Odplyňování substrátu Výroba a kvalita bioplynu Plynový výkon Výnos bioplynu Stupeň rozkladu Doba kontaktu Čistý výnos bioplynu Složení a kvalita bioplynu Průběh procesu Skladba živin v substrátu Teplota substrátu Optimalizace procesu Informace o společnosti Vyráběné produkty Polygrafická lepidla Mýdla Kožní klih... 25

6 5.4 Živočišný tuk Údaje o dosavadním a budoucím využití areálu Výroba bioplynu strojně technologické zařízení Základní výkonové parametry Potřeba materiálu a surovin Popis řešení Skladové hospodářství, manipulace s materiálem, doprava Popis a funkce jednotlivých technologických uzlů Příjmová nádrž Homogenizační nádrž Reaktor Strojovna reaktoru Sedimentační nádrže Odvodnění kalu Potřeba pracovních sil Potřeba energií, paliv, vody Výroba a distribuce elektrické energie Účel projektového zařízení Základní výkonové parametry Potřeba materiálů a surovin Skladba technologického zařízení Dispoziční řešení Popis a funkce jednotlivých technologických uzlů Kogenerační jednotky Příslušenství okruhu topné vody Skladové hospodářství, manipulace s materiálem, doprava Potřeba pracovních sil Potřeba energií, paliv, vody a jiných médií Množství odpadů Řízení bioplynové stanice Rozbor odpadu z reaktoru Závěr Seznam použité literatury Přílohy:... 42

7 1 Cíl práce Cílem této práce bylo vyřešit problematiku ekologické likvidace odpadů v podniku Tanex a.s. zabývajícím se zpracováním živočišného odpadu při výrobě živočišných produktů. Proces zpracování těchto surovin je zatížen nejen produkcí specifických druhů odpadů, ale i nežádoucích pachů. Proto v této práci byl navržen proces zpracování metodou anaerobní termofilní fermentace. Tato technologie neřeší jenom velké množství vzniklého odpadu a přitom vzniklé pachy, ale rovněž přispívá k výrobě elektrické energie. Tato energie je následně využívaná vlastní firmou a částečně prodávaná do elektrické sítě. 2 Úvod do bioplynu Bioplynové zařízení představují energetické zdroje s vysoce pozitivními přínosy pro ochranu a tvorbu životního prostředí. Bohužel, ale zatím není bioplyn schopen vytlačit fosilní paliva z jejich dominantního postavení na trhu s energiemi, má na rozdíl od nich zcela neomezené perspektivy pro dnešní i budoucí využití. Bioplynové systémy ve všech možných uspořádáních pracují jako plně obnovitelné energetické zdroje. 3 Bioplyn Slovo bioplyn napovídá, že by se mělo jednat o plyn produkovaný blíže nespecifikovaným biologickým druhem, pokud přijmeme další běžný usus, totiž že takto mluvím o plynech produkovaných a nikoliv spotřebovaných biologicky. I tak je však kategorie bioplyn stále velmi prostou skupinou různých plynových zplodin z biologických resp. biochemických procesů. Při rozkladech i syntézách uskutečňovaných biochemickými cestami vzniká celá řada jednoduchých i složitějších plynných sloučenin. Ovšem, mnohé z těchto plynů a plynných směsí nemusí být vůbec do kategorie bioplyn zahrnovány. 8

8 Bioplyn přiřadila současná technická praxe výlučně pro plynný produkt anaerobní ethanové fermentace organických látek, uváděné též pod pojmy anaerobní digesce, biomethanizace anebo biogasifikace. Názvem bioplyn je obecně míněna plynná směs methanu a oxidu uhličitého. V plynném produktu dobře prosperujících methanogenních mikroorganismů představuje suma CH 4 a CO 2 hodnoty velmi blízké 100 % obj., vždy s výraznou převahou obsahu methanu. Protože se však v technické praxi nemusíme vždy potkat s takovýmto ideálním bioplynem je zde ještě celá škála dalších plynů, které může bioplyn obsahovat. Mohou to být zbytky vzdušných plynů (N 2, O 2, Ar), neúplně spotřebované produkty acidogeneze (H 2, přebytek CO 2 ) anebo další minerální a stopové příměsi z předcházejících anebo simultánních reakcí organické hmoty (H 2 S, N 2 O, HCN, uhlovodíky i jejich deriváty většinou kyslíkaté i sirné). Mezi zvláštní kapitolu bioplynu, patří plyny tvořící se samovolně ve skládkách odpadů, které obsahují biologicky rozložitelné komponenty. I když jde relativně o stejné procesy jako u reaktorové biomethanizace, bývá složení skládkových plynů mnohem proměnlivější. Je třeba míti na mysli, že se stále jedná o vzájemně velmi příbuzné plyny. Právě v oboru skládkových plynů se můžeme dostat do definičních problémů s tím, co ještě je bioplyn a co jím již není. Při průzkumu starých skládek a terénů sousedících se skládkami, vzorkujeme a analyzujeme plynné prostředí o němž lze někdy těžko rozhodnout zda jde o půdní vzduch, půdní vydýchaný vzduch resp. půdní plyn zbylý po respiraci vzduchu anebo o bioplyn. (Straka, F., 2003) 3.1 Cíle bioplynové technologie Získání hodnotné energie. Zmenšení zatížení pachem. Zmenšení žíravého účinku. Zlepšení tekutosti. Zmenšení zatížení vzduchu metanem a čpavkem. Zabránění ztrátám na živinách. Zmenšení vyplavování dusíku. Zlepšení odolnosti rostlin. Zlepšení zdravotního stavu rostlin. 9

9 Hygienizace kejdy. Omezení klíčivosti semen plevele. Zpracování organických zbytků. Neplacení stočného. 3.2 Vznik bioplynu Bioplyn je produktem látkové výměny metanových baktérií, ke které dochází, když bakterie rozkládají organickou hmotu. Tento proces má v podstatě čtyři fáze: Hydrolýza. Okyselení. Tvorba kyseliny octové. Tvorba metanu. V první fázi přeměňují přítomné anaerobní bakterie, tedy ještě nikoli metanové bakterie, makromolekulární organické látky (bílkoviny, uhlovodíky, tuk, celulózu) pomocí enzymů na nízkomolekulární sloučeniny, jako jsou jednoduché cukry, aminokyseliny, mastné kyseliny a voda. Tento proces se nazývá hydrolýza. Poté mohou acidofilní bakterie provést další rozklad na organické kyseliny, oxid uhličitý, sirovodík a čpavek. Z toho nyní octotvorné bakterie vytváří acetáty, oxid uhličitý a vodík. Teprve na konec metanové bakterie v alkalickém prostředí vytvoří metan, oxid uhličitý a vodu. Při kontinuálním plnění organickou hmotou, jak je tomu u většiny bioplynových stanic, probíhají tyto procesy vedle sebe a nejsou odděleny ani místně,ani časově. Pouze při rozběhu bioplynové stanice, u dávkových procesů a u vícestupňových bioplynových stanic probíhají fáze rozkladu odděleně. Po zahájení provozu stanice může proto trvat několik týdnů, než nastane čtvrtá fáze, tj. tvorba metanu, a než vznikající plyn hoří. Dnes je známo asi deset druhů methanococcus a methanobacterium o velikosti pouze 1/1000 mm, které vyžadují různé typy péče. Všechny však potřebují následující životní podmínky: 10

10 Graf č.1: Porovnání výnosu bioplynu z tuny biomasy u jednotlivých komodit. Výnos bioplynu z tuny biomasy Kejda skotu Kaly z ČOV Kejda prasat Lihovarské výpalky Bramborové slupky Slepičí hnůj Cukrová řepa Komunální bioodpady Mláto Zelená řezanka Travní siláž Kukuřičná siláž Žitná siláž (celé rostliny) Tuk z odlučovače tuku Zbytky jídel Řepkové pokrutiny Odpad z pekárny Starý tuk m 3 bioplynu na tunu biomasy čerstvého materiálu Pramen: Hodnoty jsou převzaty z Basisdate Biogas Deutschland Vlhké prostředí Metanové bakterie mohou pracovat a množit se jen tehdy, když jsou substráty dostatečně zality vodou (alespoň z 50 %). Na rozdíl od aerobních bakterií a kvasinek hub nemohou žít v pevném substrátu Zabránění přístupu vzduchu Metanové bakterie jsou striktně anaerobní. Je-li v substrátu přítomen kyslík, jako například v čerstvé kejdě, musejí ho aerobní bakterie nejprve spotřebovat. K tomu dochází v první fázi bioplynového procesu. Nepatrné množství kyslíku, jaké vzniká z cíleného nafoukání vzduchu při odsíření, však neškodí. 11

11 3.2.3 Zabránění přístupu světla problém. Světlo sice bakterie neničí, ale brzdí proces. Zabránění přístupu světla není Stálá teplota Metanové bakterie pracují při teplotě mezi 0 C a 70 C. Kromě několika kmenů, které mohou žít při teplotě až 90 C, při vyšších teplotách hynou. Při teplotách pod bodem mrazu přežívají, ale nepracují. Udává se dolní hranice pro žití 3 až 4 C. Rychlost procesu vyhnívání je na teplotě silně závislá. Zásadně platí: čím vyšší je teplota, tím rychleji nastává rozklad a tím vyšší je produkce plynu, tím kratší je doba vyhnívání a tím nižší je obsah metanu v bioplynu (viz obr.č.1). Množství plynu se ovšem v průběhu vzájemného kontaktu složek substrátu sbližují. Obr.č.1: Vliv teploty vyhnívajícího procesu a doby kontaktu na množství a složení vyrobeného plynu. (Schulz, H., Eder, B., 2004) 12

12 Praxe ukázala tři typické teplotní oblasti, které jednotlivým baktériím kmenům prospívají: psychrofilní kmeny teploty pod 20 C; mezofilní kmeny teploty od 25 do 35 C; termofilní kmeny teploty nad 45 C Čím vyšší teplota, tím jsou bakterie citlivější na teplotní výkyvy, zejména jsou-li výkyvy krátkodobé a teplota klesne. Zatímco v mezofilní oblasti bakterie denní výkyvy v rozmezí 2 až 3 C kolem střední hodnoty ještě zvládnou, v termofilní oblasti by výkyvy neměly být větší než 1 C. Po delší době (asi jednoho měsíce) se bakterie přizpůsobí nové teplotní úrovni. V Německu jsou bioplynové stanice provozovány při teplotách 30 až 35 C. U zásobníkových zařízení lze však pozorovat tendenci směrem dolů (20 až 25 C), zatímco u zařízení s kofermentací a výrobou proudu zase kvůli velkému množství odpadního tepla z kogenerace (současné výroby proudu a tepla) vidíme tendenci k vyšším teplotám ve fermentorech (přes 40 C). Vliv teplotních oblastí na výtěžek plynu ukazuje obr. č.2 Obr. č.2: Vliv teploty na dosažitelné množství plynu ve vztahu k hodnotě dosažené při optimálních teplotních poměrech (32 C mezofily, 55 C termofily). (Schulz, H., Eder, B., 2004) 13

13 3.2.5 Vliv ph Optimální ph růstu methanogenních bakterií leží v neutrální oblasti s přípustným rozmezím závislým na druhu organismu, pro většinu vyhovuje 6,2 až 7,8. Optimální ph u čistých kultur se u jednotlivých druhů liší, většina druhů nejlépe roste v neutrálním, nebo slabě kyselém prostředí, výjimku tvoří Methanothrix s optimem ph v slabě alkalické oblasti. Některé druhy mají velice úzký rozsah ph, ve kterém jsou schopny růst, např. pro Methanospirillum je to rozmezí ph 6,5 až 7,5. Naopak Methanobacterium je schopné růst v rozsahu od ph 5,0 do 8,1. Pokles ph pod 6,0 se projevuje inhibičně, pravděpodobně i vzrůstem koncentrace neionizovaných mastných kyselin, při vzrůstu ph nad 7,6 může být proces inhibován vyšší koncentrací neionizovaného NH 3. Acidogenní bakterie jsou méně citlivé na nízké ph, optimální hodnoty ph mikroorganismů předmetanizační fáze se pohybují nad ph 5. Úzký rozsah ph, optimálního pro růst methanogenních mikroorganismů je závažný limitující faktor procesu. Většinou vyžadují ph v neutrální oblasti (6,5 7,5), které je nutné v médiu udržovat. Ke změnám ph dochází u dobře zapracovaného reaktoru při vyčerpání tlumící kapacity systému. To může být způsobeno i vnější příčinou náhlým přítokem extrémě kyselého nebo alkalického substrátu. Nejčastější příčinou výkyvu ph je však jeho pokles vlivem přetížení anaerobního kalu, kdy produkce nižších mastných kyselin rychlejšími mikroorganismy acidogenní fáze je vyšší než jejich spotřeba v acetogenní a methanogenní fázi a tím dochází k jejich akumulaci v systému. Proto je třeba podle množství a složení mastných kyselin v mediu udržovat dostatečnou neutralizační kapacitu, aby nedošlo k zastavení methanogeneze. Pro udržení stabilního provozu je třeba ji udržovat na nízké úrovni, (při stabilizaci městských kalů se jejich koncentrace pohybují v rozmezí 0,5 2,0 g/l). Ke snížení ph může také dojít následkem inhibice methanogenních bakterií buď toxickou látkou nebo teplotou. Tlumící kapacita systému je dána především systémem CO 2 -HCO - 3 s NH + 4 jako majoritním kationem. Při vyšší koncentraci těkavých mastných kyselin se stávají podstatnou složkou tlumícího systému též soli těchto kyselin. Dalšími složkami jsou např. fosfáty, silikáty a jiné, jejich vliv však není rozhodující. Kapacita tlumícího systému je závislá na průběhu mechanizace, na vzniku a spotřebě mastných kyselin a CO 2 a na složení a koncentraci substrátu. Substráty s vysokým obsahem bílkovin 14

14 zvyšují tlumící kapacitu po uvolnění amoniaku z bílkovin, substráty bohaté na sacharidy ji snižují tvorbou značného množství CO 2. Tlumící kapacita v methanizačních reaktorech zpracovávajících kaly z městských odpadních vod se pohybuje v rozmezí mmol/l. Tlumící kapacitu je možno udržovat přidáváním alkalizačních činidel, jako je NaHCO 3,soda nebo někdy i vápno. (Dohányos, M., Zábranská, J., Jeníček, P., 1996) Přísun živin Metanové bakterie nemohou rozkládat tuky, bílkoviny, uhlovodíky (škrob, cukr) a celulózu v čisté formě. Pro svou buněčnou stavbu potřebují rozpustné dusíkaté sloučeniny, minerální látky a stopové prvky. V hnoji a kejdě je těchto látek dostatečné množství. Ale také tráva (čerstvá nebo konzervovaná), obsah bachoru přežvýkavců, kuchyňské odpadky, zbytky jídla, mláto, výpalky a syrovátka obsahují dostatek veškerých živin a v principu mohou být samy rozloženy. Pro praxi je však třeba doporučit užití hnoje a kejdy jakožto stálého základního substrátu a ostatních jmenovaných látek jakožto přísad, aby nedošlo k vydělování složek ze směsi, a aby se dosáhlo vyrovnaného poměru kyselosti a zásaditosti Velké kontaktní plochy Organické látky nerozpustné ve vodě musejí být buď rozdrobeny (např. tukové přídavky) nebo strukturovány tak (například celulóza), aby vznikly velké dotykové plochy. Materiály jako slámu, dlouhou trávu nebo bioodpad je nutno rozsekat, pokud možno na vlákna, protože jinak vyhnívají velmi dlouho a vytvářejí kalový strop (plovoucí příkrov). 15

15 3.2.8 Inhibitory Organické kyseliny, antibiotika, chemoterapeutika a desinfekční prostředky mohou proces vyhnívání brzdit nebo úplně zastavit, zvláště při vyšších koncentracích. K tomu může dojít, když jsou najednou ošetřována všechna zvířata nebo se dezinfikují stáje. Ošetřování jednotlivých zvířat nemá negativní účinky. Také je velký rozdíl mezi užívanými prostředky. V botanickém institutu Zemědělské univerzity (LMU) v Mnichově byly počátkem 80. let pod vedením profesora Kandlera prováděny pokusy s cílem zjistit vliv typických léků a dezinfekčních prostředků na bioplynový proces. Prokázalo se, že existují prostředky, které ani ve vyšší koncentraci neškodí, zatímco jiné vykazují už při nízké koncentraci velmi negativní účinky Zatížení vyhnívacího prostoru Takzvané zatížení vyhnívacího prostoru (měrná jednotka: 1kg os/m 3 * den; os = organická sušina) udává, jaké maximální množství organické sušiny na m 3 a den může být dodáno do fermentoru, aniž dojde k překrmení bakterií a zastavení procesu. Zatížení vyhnívacího prostoru závisí především na úrovni teploty, obsahu sušiny a době kontaktu. Obvyklé zatížení při teplotě 35 C leží mezi 0,5 a 1,5 kg os/m 3 * den, to znamená, že na 1 m 3 obsahu fermentoru je denně dodáno a zpracováno 0,5 až 1,5 kg organické sušiny. Zatížení vyhnívacího prostoru lze zvýšit na 3 kg os/m 3 * den, absolutní horní hranice je dosaženo při 5 kg os/m 3 * den Rovnoměrný přísun substrátu Aby nedošlo k nadměrnému zatížení plnící zóny fermentoru, je třeba zajistit rovnoměrný přísun substrátu, a to v co nejkratších intervalech, např. jednou až dvakrát denně, v žádném případě ne týdně. To platí jak pro základní substrát (kejda nebo hnůj), tak také zvláště pro vysoce koncentrované kofermentáty jako např. tuk. Tímto způsobem se také zabrání nadměrnému poklesu teplot v plnící zóně. 16

16 Odplyňování substrátu Vysoký rozkladný výkon mohou metanové bakterie vykazovat tehdy, když plyn ze substrátu může průběžně odcházet. Není-li plyn z vyhnívací nádrže odváděn, může v nádrži dojít k velkému vzestupu tlaku plynu, a tím i k přítomným škodám (pokusy s tlakem o výši až 100 barů byly prováděny v bývalé NDR). U řídkých substrátů dokonce dochází ke spontánnímu vzniku malých plynových bublin. 3.3 Výroba a kvalita bioplynu Výroba bioplynu může být ovlivněna několika veličinami: Plynový výkon Plyn, který běžně vzniká v bioplynové stanici, tzv. plynový výkon, se většinou udává denním objemem vyrobeného plynu připadajícím na 1 m 3 vyhnívací nádrže nebo jednu dobytčí jednotku (DJ). Při měření na 28 stanicích zpracovávající hovězí a prasečí kejdu se zjistili plynové výkony mezi 0,56 a 1,33 m 3 /DJ * den při průměru 0,96 m 3 /DJ * den. Výsledky šetření z roku 1998 ukázaly, že lze dokonce docílit denního výtěžku plynu 1,5 m 3 /DJ. Podmínkou je zpravidla delší doba kontaktu a přidání malého množství fytomasy jako slámy, nasečené trávy a zbytků krmiva Výnos bioplynu Bioplyn získaný ze substrátu během doby kontaktu (výnos bioplynu) lze rovněž vztáhnout na jednotku objemu vyhnívající nádrže, dobytčí jednotku nebo 1 m 3 čerstvé kejdy. Jelikož však zde musí být zohledněn rozdíl v obsahu vody, je vhodnější udávat množství získané z 1 kg os (= organické sušiny). Měření v praktickém provozu ukázala kolísání výnosu bioplynu mezi 0,17 a 0,64 m 3 bioplynu /kg os při průměru 0,33 m 3 /kg os. 17

17 rozkladu. Na výnos bioplynu má kromě složení živin v substrátu vliv především stupeň Stupeň rozkladu Stupeň rozkladu udává, kolik procent organické sušiny bylo rozloženo během doby kontaktu. Úplný rozklad až na úroveň mineralizace je teoreticky možný jen tehdy, když substrát neobsahuje lignin, neboť metanové bakterie nejsou schopny ho rozkládat. V praxi by úplný rozklad vyžadoval velmi dlouhou dobu kontaktu, neboť rychlost rozkladu není konstantní, nýbrž po počáteční fázi vzestupu později zřetelně klesá. To znamená, že poslední procenta možné celkového výnosu bioplynu, by bylo možno získat jen s vynaložením velkých materiálových i finančních nákladů. Skutečnost, že se neusiluje o úplný rozklad, má ještě jeden důvod: v půdě totiž musí zůstat organická hmota pro tvorbu humusu; ta vzniká především z ligninu a celulózy,což jsou látky, které metanové bakterie nejsou schopny rozložit, nebo jen stěží. Měření na 28 stanicích ukázala stupeň rozkladu mezi 26,7 a 75,9 % při střední hodnotě 43,5 %. Literatura uvádí hodnoty od 30 do 70 %. Z celkového hlediska lze doporučit, respektive je žádoucí docílit stupeň rozkladu od 40 do 60 %. Při nižším stupni rozkladu se pozitivní vedlejší efekty bioplynové technologie, zvláště snížení pachových projevů a žíravých účinků, projeví méně Doba kontaktu Doba kontaktu substrátu ve fermentoru má v souvislosti s teplotou vyhnívacího procesu velký vliv na stupeň rozkladu, plynový výkon a výnos bioplynu. Krátké doby kontaktu přinášejí vysoký plynový výkon (vztaženo na m 3 vyhnívající nádrže a den), neboť dochází především k rozkladu snadno rozložitelných živin. Ty jsou však na druhé straně spojeny s nízkým výnosem bioplynu (vztaženo na kg organické sušiny) a nízkým stupněm rozkladu. Při dlouhých dobách kontaktu klesá plynový výkon, zatímco výnos bioplynu a stupeň rozkladu se zvyšují. Doba kontaktu se počítá tak, že objem nádrže se dělí 18

18 denně dodávaným množstvím substrátu. Průměrná doba kontaktu vzrostla u zařízení postavených od roku 1985z 35 dní na 51 dní.při použití kejdy jako substrátu by se mělo přibližně počítat s níže uvedenými dobami kontaktu: teplota procesu 20 až 25 C teplota procesu 30 až 35 C teplota procesu 45 až 55 C doba kontaktu 60 až 80 dní doba kontaktu 30 až 35 dní doba kontaktu 15 až 24 dní Čistý výnos bioplynu Čistý výnos bioplynu se označuje to množství bioplynu, které zůstane z hrubého výnosu pro použití po odečtení energie potřebné pro podporu procesu. U dobrých moderních stanic činí čistý výnos 65 až 70 % hrubého výnosu, za předpokladu stoprocentního zužitkování bioplynu během celého roku. Aby spotřeba energie pro podporu procesu byla co nejnižší, je nutné dosáhnout co největšího podílu sušiny v substrátu. Velký podíl vody v substrátu je pro výnos bioplynu neužitečný, protože pouze vyžaduje ohřev a udržování teploty a mimo to se spotřebovává energie na čerpání a oběh směsi Složení a kvalita bioplynu Kvalita bioplynu je určována především poměrem hořlavého metanu (CH 4 ) k neužitečnému oxidu uhličitému (CO 2 ). Oxid uhličitý zřeďuje bioplyn a zapříčiňuje vznik nákladů, především při skladování bioplynu. Proto je nutné usilovat o co nejvyšší obsah metanu a co nejmenší obsah oxidu uhličitého. Jako obvykle dosažitelný obsah metanu literatura uvádí 50 až 75 %. Přitom se zpravidla obsah CO 2 měří Brigonovým přístrojem a po odečtu malého množství zbytkových plynů se početně stanoví obsah CH 4. Pro zařízení bez odsíření profoukáváním vzduchu lze tento postup pokládat za správný, avšak u bioplynových stanic s biokatalytickým odsířením může vést k chybným vyhodnocením. Zemský úřad pro ochranu životního prostředí v Mnichově proto provedl měření na 10 bioplynových stanicích, přičemž podíl zbytkových plynů v bioplynu činil 6 až 8 %. Tyto údaje byly 19

19 potvrzeny infračerveným měřením. Obsah metanu v bioplynu závisí především na těchto kritériích: Průběh procesu Zatímco u jednotlivých bioplynových stanic probíhá celý anaerobní rozklad v jednom fermentoru, tedy v jednom stupni, a veškerý získaný bioplyn je proto smíšený bioplyn, u dvoustupňových zařízení probíhá výroba bioplynu ve dvou stupních. Plyn vyrobený v prvním stupni obsahuje vysoký podíl oxidu uhličitého, a jiných plynů, které nejsou energeticky využitelné, a proto se již v této fázi odvádějí. Plyn vyvíjející se ve druhém stupni pak obsahuje vysoký podíl metanu, který může činit i více než 80 % Skladba živin v substrátu Množství a kvalita vyrobeného bioplynu závisí na množství a složení dodaného substrátu. Z látek bohatých na bílkoviny a uhlovodíky se vyrobí mnohem méně plynu než z látek obsahující tuky. Proteiny a tuky způsobují vyšší obsah metanu. U substrátů bohatých na uhlovodíky, např. hovězí kejdy, kuřice atd., kvalita bioplynu je horší Teplota substrátu V praxi se ukázalo, že při teplé a horké fermentaci je obsah metanu nižší než při procesech o nižších teplotách. Tento jev lze vysvětlit rozdílnou rozpustností, tudíž i rozdílnou produkcí plynného CO 2. Čím vyšší je produkce CO 2, tím menší je procesní podíl CH 4 v bioplynu. Pro hospodárnost bioplynové stanice je obsah metanu důležitým faktorem. Při posuzování určitého zařízení je proto nutné zohlednit nejen množství vyrobeného plynu, ale i obsah metanu. Po metanu a oxidu uhličitém je nejdůležitější součástí plynu sirovodík (H 2 S). Tato látka je velmi agresivní a zapříčiňuje korozi, což vyvolává problémy především na armaturách, plynoměrech, hořácích a motorech. Proto je zpravidla nutno bioplyn odsířit. 20

20 Sirovodík vzniká při rozkladu bílkovin, je to plyn jedovatý a již v nejmenší koncentraci, která ještě není zdraví škodlivá, rozpoznatelný podle typického zápachu po zkažených vejcích. Odsířený bioplyn téměř není cítit. Podle obsahu bílkovin může obsah sirovodíku ležet mezi 0 až 1 %, vyšší koncentrace brzdí proces vyhnívání, neboť sirovodík je vysoce jedovatý. Zjistí-li se obsah okolo 1 % a vyšší, je nutné zjistit příčinu vysokého obsahu bílkovin. Jelikož přítomnost sirovodíku lze na místě snadno změřit Drägerovou trubičkou, měly by se při změně produktu a poklesu bioplynu provádět kontroly. Jedno měření H 2 S stojí cca 7 DM. V bioplynu se dále nachází stopové množství amoniaku (NH 4 ), molekulárního dusíku, vodíku a kyslíku jejich podíl činí celkem 6 až 8 %. Čerstvý plyn v bioplynové stanici je nasycen vodní párou. Je možné, že vodní pára obsahuje stopová množství dosud málo probádaných látek, které mohou způsobovat problémy při spalování bioplynu v kotlích a motorech. Například na bioplynovém zařízení Oase v Rippershausenu vznikalo množství bílých, lehounkých vloček, které ve spalovacím prostoru kotle vytvářely silné vrstvy. Trvalo dlouho, než tyto byly identifikovány jako oxid křemíku, který vznikal složitou chemickou reakcí (tvorba silanů) při kofermentaci kosmetických krémů s obsahem křemíku. Vysušení bioplynu kondenzací vodní páry je proto důležitým opatřením při úpravě plynu. Spolu s kondenzovanou vodou se totiž odstraní i velká část v plynu obsaženého čpavku, který by jinak mohl významně poškodit motory, zvláště jejich díly z barevných kovů. 3.4 Optimalizace procesu Jelikož člověk namůže vstupovat do bioplynové stanice a už vůbec ne komunikovat s bakteriemi, musí při kontrole řádného průběhu fermentačního procesu vycházet z vnějších ukazatelů. Správně probíhající proces se projevuje vysokými plynovými výkony a výnosy bioplynu s malými denními výkyvy při stupních rozkladu sušiny okolo 50 %. Jakožto další kontrolní opatření lze doporučit denní kontrolu teploty a odečet a evidenci stavu plynoměru, dále měsíčně stanovení hodnoty ph a obsahu sušiny v substrátu, jakož i obsahu H 2 S v bioplynu. 21

21 Proces lze optimalizovat provedením následujících opatření, jejichž účinky již byly popsány výše: Zachovat co nejpřesněji úroveň teploty a regulovat ji termostatem. Kvazikontinuální přísun substrátu. Nepoužívat velké množství studeného substrátu. Změny ve složení substrátu zavádět pomalu a postupně. Dbát na to, aby nedošlo k velkým koncentracím inhibitorů. Promíchávat často a dlouho. Pokud při míchání a po něm vzniká velké množství plynu, je to známka nedostatečného míchání. Rovnoměrný ohřev a správné rozdělování tepla ve vyhnívacím prostoru. (Schulz, H., Eder, B., 2004) 4 Informace o společnosti Podle dochovaných záznamů se datuje vznik firmy od roku O něco později se převažující a hlavní náplní stala výroba kostního klihu a od roku 1913 i klihu kožního. Jedná se tedy o dlouholetou tradici a zkušenost při výrobě živočišného klihu. V rámci šetrnosti k životnímu prostředí byla s nákladem cca. 1,4 mil. USD uvedena do provozu v roce 1990 moderní biologická čistírna odpadních vod a plynová kotelna. Investiční náklady ve výši cca 1,9 mil. USD umožnily v letech zásadní modernizaci technologického procesu výroby klihu. Tradiční je spolupráce se špičkovými specialisty v oboru, která jim umožňuje neustále reagovat na požadavky a přání jejich zákazníků. V současné době se kromě klasické výroby jakostního klihu zaměřují na výrobu glutinových lepidel zpracovatelných za tepla i za studena. V roce 1998 byla uvedena do provozu moderní linka umožňující svou kapacitou a variabilní technologií výrobu lepidel pro široký okruh zákazníků. Produktům na bázi klihu vzhledem ke své šetrnosti k životnímu prostředí jak ve fázi vlastní výroby, tak ve fázi uživatelské patří budoucnost. 22

22 5 Vyráběné produkty Ve firmě Tanex a.s. se vyrábějí tyto produkty: 5.1 Polygrafická lepidla Polygrafická lepidla jsou modifikována z kožního klihu. Vlastnosti lepidla: Rychleschnoucí nízkotavné lepidlo, dobrá schopnost pokrytí lepené plochy, vysoká pevnost lepeného spoje, otevřený čas je závislý na pracovní teplotě a stupni ředění. Použití: Při zhotovení knižních desek a pořadačů v papírenském a polygrafickém průmyslu např. na strojích Kolbus BMD 10, 20 a více, Hörauf, Stahl, apod. polepovací stroj Gluer Viking WD 103 apod. Základní druhy: Glutam Dry BRONZE lepidlo medové barvy Glutam Dry WHITE lepidlo bílé barvy Parametry obou druhů jsou stejné, liší se pouze barvou. Speciální druhy: Glutam Dry FIXED lepidlo pro lepení hřbetů slovníků, brožur,... Glutam Dry ELASTIC velice pružné lepidlo, které se používá v případech, kdy je po zaschnutí nutná elastičnost (kašírování) Technické údaje: Charakter filmu elastický nebo tvrdý dle požadavků odběratele Viskozita závisí na přípravě pracovního roztoku Pracovní teplota C, krátkodobě možno zvýšit až na 75 C (např. při rychlejším rozpouštění, nebo pro zkrácení otevřeného času) Příprava pracovního roztoku do studené vody rychle zamíchat suchý produkt a po krátkém zbobtnání (1-3 minuty) možno rozehřívat do pracovní teploty. 23

23 Tabulka č.1 Ředění lepidel Hmotnost produktu Množství vody Viskozita při 60 C 10 kg 6 l více než mpas 10 kg 7 l mpas 10 kg 8 l mpas 10 kg 10 l mpas Pramen: < Likvidace: Glutam je ředitelný vodou, dobře biologicky odbouratelný, neobsahuje žádné nebezpečné látky ani látky podléhající povinnému označení. Produkt lze likvidovat po mnohonásobném ředění v biologické čistírně. 5.2 Mýdla Zmýdelněný čistý živočišný tuk vločkové mýdlo VLADĚNKA tekuté mýdlo VLADÉNKA krémové mýdlo FLOSIN 30 Použití: Vločkové mýdlo VLADĚNKA Pračkové mýdlo nejvyšší jakosti. Slouží k praní přírodních materiálů v celém rozsahu pracích teplot. Vyrobeno dle tradiční receptury z výhradně přírodních surovin.neobsahuje konzervační látky ani barviva. Dermatologicky testováno. Tekuté mýdlo VLADĚNKA Tekuté toaletní mýdlo s antibakteriálními a hydratačními účinky, které chrání pokožku před škodlivými bakteriemi a zabraňují jejímu vysoušení. Vyrobeno dle tradiční receptury z výhradně přírodních surovin. Neobsahuje konzervační látky ani barviva. Dermatologicky testováno. 24

24 Krémové mýdlo FLOSIN 30 Určeno na umývání silně znečištěných podlah, sanitárních zařízení, průmyslových hal apod. Možno též použít na praní velmi znečištěných oděvů, průmyslových textilií atd. v celém rozsahu pracích teplot. Dále na mytí rukou v průmyslových a zemědělských provozech. 5.3 Kožní klih Charakteristika výrobku Kožní klih a technická želatina je směs glutinu a menšího množství jeho štěpných produktů. Vyrábí se vyluhováním nečiněných kůží a kožních odpadů teplou vodou. Klih je dodáván v zrnité konzistenci s nepravidelnou velikostí zrn a to drcený (průměr zrn cca 1,5-2,5 mm) a nedrcený (průměr zrn cca 3,5-4,5 mm). Použití: K různým účelům v textilním, chemickém, dřevařském, papírenském a polygrafickém průmyslu. Druhy kožního klihu: K 2 - Slouží jako plnohodnotná náhrada kostního klihu T II - TOPAZ II - nejpoužívanější druh kožního klihu T I - TOPAZ I - pro náročné zákazníky T S - TOPAZ Speciál MG - Sirkárenský klih - speciálně vyrobený kožní klih pro sirkárenskou výrobu s vysokou pěnivostí TŽ - Technická želatina 5.4 Živočišný tuk Živočišný tuk vyráběný ve firmě je produktem tepelně - mechanických procesů při zpracování klihovek. Vyniká velmi dobrými chemickými parametry, vysokým obsahem mastných kyselin, nízkým podílem vody, popela a nízkým stupněm KOH. 25

25 Použití: Je vhodný zejména na výrobu mýdel, mazadel a podobných výrobků. 6 Údaje o dosavadním a budoucím využití areálu Tanex Vladislav, a.s. je závodem, který je zaměřen na zpracování koželužských odpadů klihovek (kategorie odpadu č ). Tento odpad vzniká při mízdření vyloužených surových kůží. Tanex Vladislav, a.s. má tři ucelené výrobní soubory: a) výrobní technologie na výrobu klihu a suchých polygrafických lepidel b) výrobní technologie linka na zpracování strojní klihovky c) výrobní technologie na výrobu tekutých polygrafických lepidel (mimo provoz) Klihovka obsahuje po loužícím procesu v koželužnách vápno, které působí jako konzervační činidlo. Klihovka je do závodu dopravována nákladními auty externími dopravci nebo vlastní dopravou závodu. Zde je volně uložena na betonovou plochu skládky surovin (cca 2000 m 2 ) podle jednotlivých druhů. Veškeré odpadní vody ze skládky jsou svedeny do sběrače ČOV. Z klihovek se vyrábí kožní klihy, polygrafická lepidla a kůžičkový tuk. Vedení firmy Tanex Vladislav, a.s. rozhodlo zpracovávat odpady vznikající při výrobě klihu a dalších produktů v bioplynové stanici. Zpracováním se rozumí termofilní fermentace v anaerobních podmínkách se ziskem bioplynu. Zbytkem z takto zpracovávaných odpadů bude ekologicky nezávadný substrát s doplňkovými hnojivými účinky zlepšující půdní strukturu. Vyrobený bioplyn bude použit pro výrobu elektrické energie, která bude částečně prodávána do veřejné rozvodné sítě e-on a částečně spotřebována samotným podnikem. 26

26 7 Výroba bioplynu strojně technologické zařízení Zaměření pro výrobu bioplynu má za účel zužitkovat některé odpady z výroby klihu, průmyslového tuku a polygrafického lepidla a vyrobit z nich bioplyn. Vstupními surovinami jsou bílkovinná drť, tukový odpad a fugát z provozní odstředivky Flottweg. Fugát slouží k nařeďování obou komponentů tuhé konzistence. V navrženém zařízení se zpracovává substrát anaerobní fermentací v termofilní oblasti při teplotě 55 C. Vyhnilý kal se odvodňuje na odstředivce za přídavku koagulantu. Odvodněný kal odváží oprávněnými organizacemi, fugát se dočišťuje na stávající ČOV. 7.1 Základní výkonové parametry Vstupní množství směsi odpadů: do 70 m 3 /prac.den Sušina vstupní směsi: do 15 % Doba zdržení v reaktoru: do 18 dnů Očekávaná produkce bioplynu: 2800 m 3 /prac.den Očekávaný obsah methanu: % objemových Očekávaná výhřevnost plynu: nad 25 MJ/m 3 Pracovní teplota reaktoru: 55 C Pracovní přetlak v reaktoru: 2 3,5 kpa 27

27 Graf č.2: Náběh reaktoru do plného provozu trval cca tři měsíce. Protože firma Tanex a.s. má zavedený třísměnný provoz jsou komponenty do reaktoru dodávány průběžně. Z tohoto důvodu byl náběh výroby bioplynu mírně rostoucí, po výše uvedené době je produkce bioplynu téměř neměnná. Denní produkce bioplynu činí 2800 m 3. Náběh produkce metanu v reaktoru [m 3 /den] Týdny Graf č.3: Procentové složení bioplynu vzniklého v reaktoru. CO 2 ; 23,4% CH 4 ; 76,5% Ostatní; 0,1% 28

28 7.2 Potřeba materiálu a surovin Vstupní suroviny pro výrobu bioplynu mají základní vlastnosti: fugát z odsředivky 50 m 3 /d, 85 C, ph 11, CHSK 42 kg/m 3, 4 6 % SS bílkovinná drť 18 t /d, 70 C, 35 % SS, 0,6 0,8 t/m 3 tukový odpad 0,7 t/d 20 % SS, 0,6 0,8 t/m 3 Pro koagulaci kalu (jen BPS) při odvodňování bude potřeba denně polyelektrolyt 16 kg/d 8 Popis řešení Technologické zařízení BPS začíná odběrem vsázkových surovin v objektu pračky kůží. Stávající potrubí fugátu z odstředivky Flottweg v místě, kde prochází objektem pračky kůží je osazeno armaturami a provedena odbočka do příjmové nádrže BPS. Stávající dopravník bílkovinné drtě po vstupu do objektu pračky kůží, má otočný skluz přesměrován rovněž do příjmové nádrže. Další část stávající dopravní trasy bílkovinné drtě zůstává zachována a je využita pro odsun separátu ze spádového síta nebo opětným otočením skluzu může jít drť mimo technologii BPS. Příjmová nádrž vstupních surovin spolu s dopravním šnekovým čerpadlem je umístěna blíže vjezdu do objektu pračky kůží. Odtud vede nerezové potrubí objektem pračky kůží přes česlovnu ven z budovy a přes průjezdnou komunikaci k severnímu oplocení závodu a dále po stávajících konzolách na plotě do homogenizační nádrže: nádrž je umístěna mezi skládkou na surovinu a stávající dmychárnou ČOV. Do nádrže se dávkuje kyselina chlorovodíková pro úpravu ph. Chemické hospodářství je umístěno ve strojovně reaktoru. Vlastní reaktor je válcovaná nadzemní smaltovaná nádrž umístěná u jižní stěny dmychány. Mezi reaktorem a budovou stávající dmychárny je proveden spojovací krček, ve kterém je umístěno plynové příslušenství reaktoru (vodní uzávěr-odvodňovač a vodní uzávěr bezpečnostního přepadu reaktoru). Ve stavebně oddělené části stávající dmychárny je strojovna reaktoru, kde jsou umístěna míchací čerpadla, čerpadla ohřevu, 29

29 výměník tepla, šnekové čerpadlo plnění reaktoru a odstředivé čerpadlo vyprazdňování reaktoru. Míchací a cirkulační čerpadla jsou zdvojena pro automatický záskok. Ve strojovně jsou všechna nezbytná technologická potrubí. Na budovu stávající dmychárny je rovněž připojen přístavek velínu BPS, kde je hlavní rozvaděč a ovládací panel měření a regulace. Vedle skladu chemikálií objektu dmychadel jsou situovány dvě sedimentační nádrže. Nádrž sedimentace I vznikne úpravou stávající smaltované nádrže, nádrž sedimentace II je nová. Vyhnilý kal se z usazených nádrží dopravuje repasovaným stávajícím podzemním potrubím do objektu odvodňování, který vznikl rekonstrukcí stávajícího přístavku zásobníku kalu u provozní budovy ČOV a využitím části prostoru provozní budovy. Vlastní odstředivka je v přístavku. Ostatní vybavení jako šnekové čerpadlo kalu, průtokoměr, chemické hospodářství na přípravu polyelektrolytu a šnekové dopravníky pro odsun odvodněného kalu do kontejneru mimo budovu, jsou ve stávajících prostorách provozní budovy ČOV. 8.1 Skladové hospodářství, manipulace s materiálem, doprava Provozní zařízení je zásobováno vstupními surovinami z dopravních tras a potrubí závodu velmi blízko vzniku substrátu. Umístění příjmové nádrže v objektu pračky kůží umožňuje přivést ředící vodu krátkým potrubím a napojit se krátkým skluzem na dopravník bílkovinné drtě. Tukový odpad je navážen individuálně kolovým nakladačem. Za příjmovou nádrží je doprava surovin řízena automaticky až po odsun odvodněného kalu. Příslušné kapacity vyrovnávacích objemů jsou v technologickém procesu zajištěny. Manipulace s kyselinou solnou v přepravních kontejnerech 1000 l bude zajištěna stávajícím způsobem neboť závod užívá HCl i v hlavním technologickém procesu a k tomu účelu má vybudováno potřebné technické zařízení a proškolenou obsluhu. Polymerní koagulant pro odvodnění se nakupuje v pytlích, ze kterých se ručně nasypává do násypky zařízení pro přípravu vzorku v přízemí provozní budovy ČOV. Skladování pytlů se předpokládá ve skladu chemikálií resp. v provozní budově likvidace kalu a fugátu. 30

30 Množství odpadů: Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, Výroba bioplynu produkuje následující odpady, které jsou likvidovány tímto způsobem: Tabulka č.2 Výroba bioplynu z látek: odvodněný kal 35 % SS 13,4 m 3 /den * Odvoz oprávněnými organizacemi fugát z odstředivky 110 m 3 /den Biologické čištění na závodové ČOV separát drtě ze spádového síta 6 m 3 /den Opětné zpracování na klih v závodě Pramen: Vlastní zpracování * Je třeba zdůraznit, že kal z BPS se na přání investora odvodňuje společně s kalem z ČOV a jen poměrná část zde uvedeného množství 13,4 m 3 je odpadem z BPS.Skutečné množství odpadu z BPS lze stanovit ze sumy sušiny 9 t, která vstupuje do BPS a obsahuje 76,5 % organického podílu a je s 80 % účinností utilizována v reaktoru (hodnoty převzaty z Testů VŠCHT ). Výsledná sušina substrátu po fermentaci činí 3,5 t za provozní den a při odvodnění na 35 % je produkce odvodněného substrátu z BPS 10 t za pracovní den. Při obvyklých 252 pracovních dnech v roce činí: Tabulka č.3 Produkce odpadu Roční produkce odpadu z BPS t/rok Pramen: Vlastní zpracování 8.2 Popis a funkce jednotlivých technologických uzlů Příjmová nádrž Slouží k směšování vstupních surovin tj. bílkovinné drtě a tukového odpadu s fugátem z provozní odstředivky Flottweg na maximální čerpatelnou sušinu do 15 %. Vlastní nádrž Ø 2,04 m, výšky 1,5 m je ze smaltovaných plechů a je rozdělena přepážkou na dvě poloviny (užitečný objem 2x2 m 3 ). První polovina je směšovací 31

31 a dochází v ní k rozmíchání všech tří složek pomocí míchacího čerpadla (5 l/s, 8m) umístěného u nádrže, druhá polovina (zásobní) je napojena na regulovatelné nátokové šnekové čerpadlo, které tlačí směs surovin výkonem 6-9 m 3 /h do homogenizační nádrže. Ze směšovací poloviny do zásobní poloviny se směs surovin čerpá podávacím čerpadlem (shodné s čerpacím) přes spádové síto, které je umístěno nad zásobní polovinou nádrže. Hrubší kousky nad 5 mm oddělené ze směsi surovin jsou spádovým sítem odseparovány a padají na šnekový dopravník stávající dopravní trasy bílkovinné drtě a jsou dopraveny do přistaveného kontejneru, který je z manipulačních důvodů instalován na průjezdné komunikaci Homogenizační nádrž Slouží k homogenizaci jednotlivých dávek vstupních surovin, případně k úpravě ph. Nádrž je nadzemní, válcová, zakrytá kuželovou plynotěsnou střechou a tepelně izolovaná. Vlastní nádrž Ø 3,27 m, výška válcové části 4,4 m, užitný objem 34 m 3. Plášť i střecha jsou ze smaltovaných plechů. Nádrž je vybavena ponorným vrtulovým míchadlem ABS upevněným na nosné tyči. Přístup k míchadlu je po žebříku přes střešní revizní otvor. Předpokládá se vyprázdnění dvakrát denně jako navážka do reaktoru. Hladina, teplota a ph v nádrži jsou měřeny. Zásadité ph zavážky se snižuje kyselinou chlorovodíkovou, která se dávkuje čerpadlem ProMinent přímo z přepravního zásobníku. Chemie je umístěna ve strojovně reaktoru na ochranné jímce Reaktor Slouží k anaerobní termofilní fermentaci substrátu. Reaktor je nadzemní válcová nádrž Ø 10,29 m, výška válcové části 11,5 m, užitečný objem 936 m 3 s kuželovou plynotěsnou střechou. Minimální doba zdržení je 13 dnů pro standardní navážku. Reaktor má dostatečně velký plynový prostor pro případnou pěnu. Obsah reaktoru je promícháván a udržován na provozní teplotě 55 C externími čerpadly. Reaktor má tepelnou izolaci z minerální vlny opláštěnou trapézovým plechem. Reaktor je opatřen potřebnými hrdly pro napojení sání a výtlaku kalu, odvodu bioplynu, osazení měření, 32

32 bezpečnostního přepadu a bezpečnostní kapalinové pojistky na střeše reaktoru. Přístup na střechu zajišťuje žebřík s mezipodestou, na plošinu vrchlíku střechy vede schodiště. Střecha je opatřena obvodovým zábradlím. Pro čištění v intervalu několika let je na plášti revizní vstup DN 700. V reaktoru se měří teplota, hladina a ph. Vodní uzávěr plynového potrubí reaktoru a vodní uzávěr bezpečnostního přepadu reaktoru jsou umístěny ve spojovacím krčku. Bezpečnostní přepad je zaústěn do závodové kanalizace Strojovna reaktoru Pro potřebnou intenzitu míchání jsou navržena dvě a dvě míchací a cirkulační kalová čerpadla s automatickým záskokem v provedení do suché jímky. Čerpadla jsou umístěna na betonových soklech a propojena příslušnými potrubími s armaturami. Míchací čerpadlo GFAU (70 l/s, 2 m) se provozuje 5 8x za 24 hodin. Cirkulační čerpadlo ohřevu GFHU (20 l/s, 14 m) se provozuje podle teploty substrátu sledované teploměrem osazeným na okruhu míchání. Do okruhu cirkulačních čerpadel je zařazen šroubovicový výměník voda-kals teplosměnnou plochou 6 m 2. Topným médiem je odpadní teplá voda z chlazení kogeneračních jednotek. Na vstupech a výstupech výměníku se měří teplota. Ve strojovně je umístěno podávací šnekové čerpadlo EFS (shodné s nátokovým čerpadlem homogenizační nádrže, avšak s pevně nastaveným frekvenčním měničem 300 ot./min., cca 20 m 3 /h). Množství zavážené suroviny se měří průtokoměrem. K odtahu zfermentovaného substrátu z reaktoru a čerpání do sedimentační nádrže je ve strojovně rovněž umístěno kalové čerpadlo GFHU v provedení do suché jímky (15 l/s, 8 m). Množství odtahovaného substrátu se měří průtokoměrem Sedimentační nádrže Fermentovaný substrát se zahušťuje v sedimentačních nádržích. K tomu účelu je využita stávající smaltovaná nádrž (Ø 6 m, výška válcové části 5,8 m, užitný objem 157 m 3 ) s kuželovou plynotěsnou střechou a ocelovým dnem. Do nádrže se nainstaloval stěrač dna, jehož pohon je umístěn na konstrukci nad střechou. Stěrač je dvouramenný 33

33 a má pevné stírací lišty. Ocelové dno je nově vyspádováno betonem ke středu nádrže, aby byl zahuštěný kal shrabován stěračem dna do sběrné jímky a odtud odtahován na odvodnění. Odsazená voda přepadá do kanalizace, kterou se odvádí na ČOV. V nádrži se měří teplota, hladina a registruje se otáčení stěrače. Shodnou funkci a vybavení má i druhá sedimentační nádrž, která se vybudovala jako nová Odvodnění kalu Požaduje se odvodnit v pracovním dnu max. 65 m 3 /den zfermentovaného kalu (5 % SS) z BPS a zároveň i 60 m 3 /den čistírenského kalu (2 % SS) ze stávající ČOV závodu. Z toho rezultuje 125 m 3 /den kalu o průměrné sušině 3,75 % tj. 4,7 tss/den. Takovému výkonu odpovídá odstředivka HDO 420 L s jmenovitým výkonem (12 15 m 3 /h). Odstředivka je umístěna ve stávající přístavbě provozní budovy ČOV. Pro instalaci odstředivky a opravy je nutno kromě jiného, přiměřeně zvětšit vstupní vrata do přístavby, a v ose odstředivky instalovat montážní nosník se zdvihacím zařízením. V přilehlé místnosti v přízemí provozní budovy ČOV je umístěno nové zařízení na přípravu a dávkování koagulantu a podávací šnekové čerpadlo zfermentovaného kalu na odstředivku. Odsun odvodněného kalu o sušině 35 % obstarává nově instalovaný šikmý šnekový dopravník, který vyváží kal na stávající vodorovný šnekový dopravník procházející oběma prostorami. Dopravník končí v podjezdné výšce před přístavbou provozní budovy a je pod ním postaven kontejner pro odvoz odvodněného substrátu. V pracovním dnu by mělo být odvezeno asi 13,4 m 3 substrátu odvodněného na sušinu 35 %. Fugát v množství asi 110 m 3 /den se vypouští do závodové kanalizace, kterou je přiveden na biologické čištění do ČOV Potřeba pracovních sil Pro obsluhu zařízení BPS se počítá se dvěma pracovníky v pracovní dny, o volných dnech bude zařízení pouze dozorováno pohotovostní službou. 34

34 8.2.8 Potřeba energií, paliv, vody Vlastní spotřeba elektrické energie pro provoz souboru se podle zkušeností odhaduje na 900 kw/den. Jiné energie nejsou zapotřebí. Potřeba provozní vody se předpokládá především na oplachy zařízení (spádové síto, odvodňování, všeobecná údržba) a na přípravu roztoku koagulantu. Denní spotřeba se odhaduje do 2 m 3 a bude zajištěna ze stávajících rozvodů technologické resp. pitné vody. 9 Výroba a distribuce elektrické energie V této části se zabývám výrobou a prodejem elektrické energie. 9.1 Účel projektového zařízení Bioplyn vyrobený při anaerobní termofilní fermentaci v reaktoru se využije v plném rozsahu k výrobě elektrické energie. K tomu účelu jsou instalovány dvě kogenerační jednotky Tedom QUANTO s příslušenstvím. Jednotky jsou speciálně konstruovány pro spalování bioplynu. Toto zařízení umožňuje velmi vysoké využití energie bioplynu 84,8 % tj., přeměnit 35,7 % na elektrickou energii a 49,1 % na topnou teplou vodu. Elektrická energie bude vyvedena přes nově instalovanou trafostanici a prodána do distribuční sítě e-on. Teplá voda se využije k temperování reaktoru a k ohřevu provozní technologické vody závodu. Na základě výroby elektrické energie byla sjednána 15 letá smlouva s firmou e-on. Tato energie tzv. zelená energie bude odkupována za: 1 kw - 3,04 Kč zelené energie Firma Tanex a.s. touto kogenerační jednotkou ušetří Kč za měsíc z toho vyrobí kwh/měsíc za Kč prodají a kwh/měsíc za Kč spotřebují. Doba návratnosti se počítá cca 5 let. 35

35 9.2 Základní výkonové parametry Očekávaná produkce bioplynu m 3 /prac.den Očekávaný obsah metanu % objemových Očekávaná výhřevnost plynu nad 25 MJ/m 3 Instalovaný el. výkon kogenerace (2 jednotky) 750 kw Tepelný výkon kogenerace (topná voda 90 C) 784 kw Spotřeba bioplynu v kogeneraci (2 jednotky) 245 m 3 /h Doba chodu jednotek pro max. produkci cca 20 h/den 9.3 Potřeba materiálů a surovin K zajištění provozu plynných motorů je nutno zabezpečit výše uvedené množství plynu s minimálním obsahem 65 % CH 4 o minimálním tlaku 2 kpa. 9.4 Skladba technologického zařízení Dispoziční řešení Dvě kogenerační jednotky jsou umístěny v energocentru, vzniklém úpravou stávajícího skladu spotřebního materiálu v blízkosti stávající kotelny. V energocentru jsou umístěna i oběhová čerpadla topné vody s příslušenstvím. Topná voda se vede potrubím ve stejné trase jako plyn do strojovny reaktoru, kde je využita k ohřevu reaktoru. Podstatná část je však vedena do stávajícího objektu várna, kde vyhřívá stávající zásobník technologické vody. Kogenerační jednotky je možno vychladit i na externích chladičích. 36

36 9.4.2 Popis a funkce jednotlivých technologických uzlů Kogenerační jednotky Vlastní kogenerační jednotka Quanto G300 je v provedení s odděleným tlumičem výfuku. Uvnitř jednotky je uloženo soustrojí motor-generátor, umístěné na základovém rámu a opatřené protihlukovým krytem. Další částí je tlumič výfuku a třetí částí je volně stojící elektrický rozvaděč. Kogenerační jednotka Quanto G300 spalující bioplyn je v provedení SP (se synchronním generátorem) určená pro paralelní provoz se sítí o napětí 400 V, pro topné hydraulické okruhy 90/70 C. Nevyužitelné teplo (vysálané z horkých částí) je z jednotky odváděno ventilačním vzduchem, který do kogenerační jednotky vstupuje přes akustický tlumič sání stropní částí protihlukového krytu a vystupuje v protilehlé stropní části protihlukového krytu přes akustický tlumič výtlaku. Akustické tlumiče sání a výtlaku jsou určeny pro napojení ke vzduchotechnickému potrubí strojovny. Proudění ventilačního vzduch zajišťuje ventilátor uvnitř protihlukového krytu. Vyvedení spalin z jednotky je zakončeno přírubou. Tato příruba se propojí potrubím (spalinovodem) s tlumičem výfuku a spalinovodem. Hlukové parametry udávají úroveň akustického tlaku, měřenou ve volném zvukovém poli. Tabulka č.4 Stanovení měřících míst a způsob vyhodnocení odpovídá ČSN Protihlukový kryt kogenerační jednotky v 1 m 74 db(a) Vývod spalin v 1 m od výstupní příruby tlumiče výfuku 80 db(a) Pramen: Tanex a.s. Součástí dodávky kogenerační jednotky je i chladící jednotka pro nouzové chlazení. Externí chladiče jsou umístěny naproti objektu energocentra mezi bývalým náhonem a oplocením závodu Příslušenství okruhu topné vody Každá kogenerační jednotka má vlastní vývod do okruhu topné vody. Ten se stává z příslušných armatur, měření teploty, expanzní nádoby a objemového teplovodního čerpadla zabudovaného do potrubí. 37

Cíle. Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic.

Cíle. Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic. Bioplynové stanice Cíle Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic. Klíčová slova Reaktor, metanogeneze, kogenerační jednotka 1. Úvod Bioplynové stanice (BPS) jsou dnes rozšířenou biotechnologií

Více

Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí. Výukové materiály projektu NAUČÍME VÁS, JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ VÝROBA BIOPLYNU

Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí. Výukové materiály projektu NAUČÍME VÁS, JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ VÝROBA BIOPLYNU Výukové materiály projektu NAUČÍME VÁS, JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ VÝROBA BIOPLYNU Výukové materiály vznikly za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah zodpovídá

Více

PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE

PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE Radek Kazda Příspěvek přináší základní návrh zemědělské bioplynové stanice na zpracování kukuřičné siláže, uvádí její roční provozní bilanci a ekonomické zhodnocení. Klíčová

Více

Informativní návrh bioplynové stanice Spišské Tomášovce 800 kw el

Informativní návrh bioplynové stanice Spišské Tomášovce 800 kw el Informativní návrh bioplynové stanice Spišské Tomášovce 800 kw el předkládá: LICHNA TRADE CZ s.r.o. K čističce 638 739 25 Sviadnov vypracoval : Ing. Jan Kozák 1.května 2016 Pavol Šefčík 1. Obsah 1. Obsah...

Více

ZJIŠŤOVÁNÍ MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PRODUKCE BIOPLYNU Z FERMENTÁTU POMOCÍ PŘÍPRAVKU GASBACKING

ZJIŠŤOVÁNÍ MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PRODUKCE BIOPLYNU Z FERMENTÁTU POMOCÍ PŘÍPRAVKU GASBACKING Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Drnovská 507 161 01 Praha 6 - Ruzyně ZJIŠŤOVÁNÍ MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PRODUKCE BIOPLYNU Z FERMENTÁTU POMOCÍ PŘÍPRAVKU GASBACKING Objednavatel: ENZYMIX s.r.o. Frindova

Více

Technika a technologie bioplynového hospodářství

Technika a technologie bioplynového hospodářství Technika a technologie bioplynového hospodářství Praha 2006 Hlavní komponenty zařízení: Přípravná část Zpravidla se jedná o soustavu nádrží, kde dochází k úpravě sušiny kejdy na požadovanou hodnotu. Současně

Více

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY Nápravník, J., Ditl, P. ČVUT v Praze 1. Dopady produkce a likvidace prasečí kejdy na znečištění životního prostředí Vývoj stavu půdního fondu lze obecně charakterizovat

Více

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty

Více

MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ROSTLIN Z VÝSYPEK K PRODUKCI BIOPLYNU. Ing. Jaime O. MUŇOZ JANS, Ph.D. Výzkumný pracovník, VÚRV-Chomutov

MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ROSTLIN Z VÝSYPEK K PRODUKCI BIOPLYNU. Ing. Jaime O. MUŇOZ JANS, Ph.D. Výzkumný pracovník, VÚRV-Chomutov MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ROSTLIN Z VÝSYPEK K PRODUKCI BIOPLYNU Ing. Jaime O. MUŇOZ JANS, Ph.D. Výzkumný pracovník, VÚRV-Chomutov ANALÝZA DEFINICE TYPU A KVALITY SUROVINY MOŽNOST ZAŘAZENÍ VEDLEJŠÍCH

Více

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace,

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace, 1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace, růstové parametry buněčných kultur 2 Biomasa Extracelulární

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 2 1 je hmota organického

Více

Přídavná zařízení bioplynových stanic. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Přídavná zařízení bioplynových stanic. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přídavná zařízení bioplynových stanic Zařízení pro vstupy BPS Vstupní zásobní jímky Na čerpatelné substráty (denní zásoba) (na tukové substráty vyhřívané ) silážní žlaby na pevné substráty, zpevněné plochy

Více

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely 6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována

Více

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV Změna: vyhláškou č. 476/2000 Sb. Změna: vyhláškou č. 473/2002 Sb. Změna: vyhláškou č. 399/2004 Sb. Změna: vyhláškou č. 91/2007 Sb. Změna: vyhláškou č. 353/2009 Sb. Platné znění od 1.11.2009 274/1998 Sb.

Více

5. Bioreaktory. Schematicky jsou jednotlivé typy bioreaktorů znázorněny na obr. 5.1. Nejpoužívanějšími bioreaktory jsou míchací tanky.

5. Bioreaktory. Schematicky jsou jednotlivé typy bioreaktorů znázorněny na obr. 5.1. Nejpoužívanějšími bioreaktory jsou míchací tanky. 5. Bioreaktory Bioreaktor (fermentor) je nejdůležitější částí výrobní linky biotechnologického procesu. Jde o nádobu různého objemu, ve které probíhá biologický proces. Dochází zde k růstu buněk a tvorbě

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu Kompost patří k nejstarším a nejpřirozenějším prostředkům pro zlepšování vlastností půdy. Pro jeho výrobu jsou zásadní organické zbytky z domácností, ze zahrady atp. Kompost výrazně přispívá k udržení

Více

Představení záměru výstavby bioplynové stanice Chrástecký Dvůr

Představení záměru výstavby bioplynové stanice Chrástecký Dvůr Představení záměru výstavby bioplynové stanice Chrástecký Dvůr Ivo Měšťánek, tiskový mluvčí ČEZ, a.s. Vladimír Česenek, vedoucí odboru Rozvoj, ČEZ OZE, s.r.o. Zdeněk Jón, manažer projektu, ČEZ OZE, s.r.o.

Více

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy Organickáhnojiva a jejich vliv na bilanci organických látek v půdě Petr Škarpa Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Organická hnojiva

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce

Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Konrád, Ph.D.

Více

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv Změna: 476/2000 Sb. Změna: 473/2002 Sb. Změna: 399/2004 Sb. Změna: 91/2007 Sb. Ministerstvo

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH TESTU PŘÍPRAVKU BCL BioGas

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH TESTU PŘÍPRAVKU BCL BioGas VŠB - Technická univerzita Ostrava Radek Sojka - Bioclean Institut environmentálních technologií - 9350 17. listopadu 15/2172 Bruzovice 60 708 33 Ostrava Poruba 739 36 Sedliště Česká Republika Slovenská

Více

STABILIZACE KALŮ. Anaerobní stabilizace. Definice. Metody stabilizace kalů. Anaerobní stabilizace kalů. Cíle anaerobní stabilizace

STABILIZACE KALŮ. Anaerobní stabilizace. Definice. Metody stabilizace kalů. Anaerobní stabilizace kalů. Cíle anaerobní stabilizace STABILIZACE KALŮ Definice Stabilizace - dosažení míry určitých vlastností kalu, vyjadřující vhodnost kalu pro určitý způsob jeho dalšího využití. - stav, kdy je kal stabilní tj. nepodléhá intenzivnímu

Více

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Ministerstvo zemědělství stanoví podle 8 odst. 5 a 9 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních

Více

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Dorota Horová, Petr Bezucha Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem dorota.horova@unicre.cz Souhrn Biologická denitrifikace

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ Provozní deník Jakost vody 6 720 806 966-01.1ITL Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C 6 720 806 967 (2013/02) CZ Obsah Obsah 1 Kvalita vody..........................................

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ. Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ. Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ číslo jednací: KUJCK 36290/2011 OZZL/10/Lz datum: 27.10.2011 vyřizuje: Ing Petr Láznička telefon: 386 720 770 Předání závěru zjišťovacího

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Bioplynová stanice Týnec u Dobrovice. Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Bioplynová stanice Týnec u Dobrovice. Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Bioplynová stanice Týnec u Dobrovice Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí duben 2007 Oznámení záměru Bioplynová stanice Týnec u Dobrovice OBSAH:

Více

Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic DA/mod

Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic DA/mod STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic Datum schválení TP: 10 / 2008 TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY ČISTÍREN OPADNÍCH VOD Alfa modifikace: Classic DA/mod STS Technologie s. r.o.

Více

11. prosince 2009, Brno Připravil: Ing. Pavel Mach, DiS. Technika zpracování odpadů

11. prosince 2009, Brno Připravil: Ing. Pavel Mach, DiS. Technika zpracování odpadů 11. prosince 2009, Brno Připravil: Ing. Pavel Mach, DiS. Technika zpracování odpadů Technika a technologie kompostování organických odpadů strana 2 Historie kompostování jedna z nejstarších recyklačních

Více

č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování

č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

Více

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tato stránka je určena především pro drobné stavebníky, kteří vyrábějí beton doma v ambulantních podmínkách. Na této stránce najdete stručné návody jak namíchat betonovou směs a jaké zásady dodržel při

Více

MECHANICKÁ ČÁST ČOV. Obsah 15.10.2012 OSTATNÍ PROVOZY

MECHANICKÁ ČÁST ČOV. Obsah 15.10.2012 OSTATNÍ PROVOZY 5.0.0 Obsah MECHANICKÁ ČÁST ČOV OSTATNÍ PROVOZY doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. 4. hodina Mechanická část ČOV Primární sedimentační nádrž Lapáky tuků Česle Ekonomika provozu Pomocné procesy mechanickou

Více

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 výroba Desná č.p. 142, 468 61 Desná v Jiz. horách /fax 483 383 497, 483 383 229, 602 101 663 OBSAH OBSAH... 1 ZÁKLADNÍ

Více

Úvod:... 4. Co je bioplyn?... 5. Biologický materiál:... 6. Funkce bioplynové stanice... 8. Bioplynové stanice v ČR:... 9

Úvod:... 4. Co je bioplyn?... 5. Biologický materiál:... 6. Funkce bioplynové stanice... 8. Bioplynové stanice v ČR:... 9 Úvod:... 4 Co je bioplyn?... 5 Biologický materiál:... 6 Funkce bioplynové stanice... 8 Bioplynové stanice v ČR:... 9 BIOPLYNOVÁ STANICE DZV NOVA, a.s., Bystřice u Benešova... 10 Zpracování... 11 Závěr...

Více

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY ENERGY USE OF BIOMASS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR MICHAL BOUCHNER VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Ing. MAREK BALÁŠ, Ph.D. BRNO 2015 ABSTRAKT Hlavním cílem

Více

ÚVOD 6 1. VÝZNAM KOMPOSTOVÁNÍ A HLAVNÍ CÍL STUDIE 7 2. LEGISLATIVA 10

ÚVOD 6 1. VÝZNAM KOMPOSTOVÁNÍ A HLAVNÍ CÍL STUDIE 7 2. LEGISLATIVA 10 Stránka 2 OBSAH ÚVOD 6 1. VÝZNAM KOMPOSTOVÁNÍ A HLAVNÍ CÍL STUDIE 7 1.1. Význam kompostování 7 1.2. Hlavní cíl studie 9 2. LEGISLATIVA 10 2.1. Základní pojmy ČR 10 2.2. Základní pojmy SR 14 2.3. Legislativa

Více

Nové údaje Sil-All 2015

Nové údaje Sil-All 2015 Nové údaje Sil-All 2015 24. února 2015 Timea Matyas-Dzuro tdzuro@sil-all.com Sil-All 4X4+ Inteligentní inokulant Co dělá? Prop acidipropionici P acidilactici ph Neošetřeno P pentosaceus L plantarum Čas

Více

Kompostárna PAKK malé zařízení do 150 t/rok

Kompostárna PAKK malé zařízení do 150 t/rok Kompostárna PAKK malé zařízení do 150 t/rok Prosinec 2015 1. Základní informace Název zařízení: Kapacita zařízení: Umístění kompostárny: Kompostárna PAKK do 150 t/rok p. č. 2217/1 v k.ú. Suchdol Kompostárna

Více

OZNÁMENÍ podle přílohy č. 4

OZNÁMENÍ podle přílohy č. 4 RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ podle přílohy č. 4 o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru "Bioplynová stanice EPS - Nový

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Základní pravidla kompostování

Základní pravidla kompostování Základní pravidla kompostování Vyrobit kvalitní kompost v průběhu několika měsíců není nemožné. Důležité je, aby měly bakterie a půdní organismy pro svůj život vhodné podmínky. Pro urychlení rozkladu materiálu

Více

Komunitní kompostárna Štítary

Komunitní kompostárna Štítary Komunitní kompostárna Štítary Projekt realizovaný v letech 2012 2013 byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního

Více

Výstavba komunálních bioplynových stanic s využitím BRKO

Výstavba komunálních bioplynových stanic s využitím BRKO Výstavba komunálních bioplynových stanic s využitím BRKO MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500

Více

LIKVIDACE VÝPALKŮ Z VÝROBY BIOLIHU

LIKVIDACE VÝPALKŮ Z VÝROBY BIOLIHU LIKVIDACE VÝPALKŮ Z VÝROBY BIOLIHU Ing. Martin Rosol Školitel: Prof. Ing. Pavel Ditl DrSc. Abstrakt Výroba lihu je v poslední době velmi aktuální vzhledem k rozšíření výroby biolihu pro energetické účely.

Více

Sklizeň vlhkého zrna bez jakýchkoli fyzikálních úprav v ochranné atmosféře CO2 konzervací preparáty na bázi kyseliny propionové

Sklizeň vlhkého zrna bez jakýchkoli fyzikálních úprav v ochranné atmosféře CO2 konzervací preparáty na bázi kyseliny propionové Sklizeň vlhkého zrna Sklizeň a konzervace vlhkého zrna se provádí za účelem prodloužení jeho skladovatelnosti při snížených nákladech (sušení bývá výrazně dražší). Existují ale i další důvody: minimální

Více

HVOZDĚNÍ. Ing. Josef Prokeš

HVOZDĚNÍ. Ing. Josef Prokeš HVOZDĚNÍ Ing. Josef Prokeš Cílem hvozdění je převést zelený slad s vysokým obsahem vody do skladovatelného a stabilního stavu. Zastavit životní projevy a luštící pochody v zrně a během hvozdění vytvořit

Více

Česká zemědělská univerzita Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj

Česká zemědělská univerzita Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Česká zemědělská univerzita Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Katedra zemědělské ekonomiky TEZE diplomové práce Nákladové zhodnocení aplikace koagulantu síranu železitého

Více

G Consult, spol. s r.o.

G Consult, spol. s r.o. G Consult, spol. s r.o. BIOPLYNOVÁ STANICE BOHUŠOV OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 3 Číslo zakázky Katastrální území Bohušov (kód

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KRMIVA AGROBS Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KŮŇ A POTRAVA Kůň je stepní zvíře Trávy a byliny s nízkým obsahem bílkovin Bohatá biodiversita Velmi dobrá kvalita bez plísní Čistá potrava díky stálému

Více

PYROLÝZA ODPADNÍ BIOMASY

PYROLÝZA ODPADNÍ BIOMASY PYROLÝZA ODPADNÍ BIOMASY Ing. Marek STAF, Ing. Sergej SKOBLJA, Prof. Ing. Petr BURYAN, DrSc. V práci byla popsána laboratorní aparatura navržená pro zkoušení pyrolýzy tuhých odpadů. Na příkladu pyrolýzy

Více

Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat

Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat Kukuřičné výpalky jsou vedlejším produktem při výrobě bioethanolu. Kukuřičné zrno je fermentováno kvasinkami a cukry a škroby jsou přeměněny

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

Biomasa jako palivo 29.4.2016. Energetické využití biomasy jejím spalováním ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY

Biomasa jako palivo 29.4.2016. Energetické využití biomasy jejím spalováním ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY Co je to biomasa? Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často

Více

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ENERGIE BUDOUCNOSTI SUCHÁ FERMENTACE. Inovativní řešení pro obce a zpracovatele odpadů

ENERGIE BUDOUCNOSTI SUCHÁ FERMENTACE. Inovativní řešení pro obce a zpracovatele odpadů ENERGIE BUDOUCNOSTI SUCHÁ FERMENTACE Inovativní řešení pro obce a zpracovatele odpadů BEKON SPOLEČNOST ENERGIE Z BIOODPADU A ZELENÉHO ODPADU Trvale udržitelné využívání zdrojů má v dnešní době velký význam.

Více

Ing. Dagmar Sirotková. Výsledky řešení výzkumného záměru

Ing. Dagmar Sirotková. Výsledky řešení výzkumného záměru Ing. Dagmar Sirotková Výsledky řešení výzkumného záměru zákon o odpadech 33a pojmy a) biologicky rozložitelným odpadem - jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu, b) biologickým

Více

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy Martin Pivokonský, Jana Načeradská 7. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.

Více

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU Mach P., Tesařová M., Mareček J. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy,

Více

Provozní řád. Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376

Provozní řád. Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376 Provozní řád Provozovatel a adresa provozu: Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376 Schváleno Rozhodnutím Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem,

Více

Expert na zelenou energii

Expert na zelenou energii Expert na zelenou energii Člen podnikatelské skupiny LUKA & BRAMER GROUP se sídlem v Brně Zaměřená na dodávku technologií pro využití a zpracování odpadů dodávku a servis technologických celků a zařízení

Více

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F MV ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ODBORNÁ PŘÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY Konspekt 2-05 POŽÁRNÍ TAKTIKA Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F Zpracoval: Ing. Vasil Silvestr

Více

(CH4, CO2, H2, N, 2, H2S)

(CH4, CO2, H2, N, 2, H2S) VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav technologie vody a prostředí Anaerobní postupy úpravy odpadů Prof. Ing. Jana Zábranská,, CSc. Anaerobní fermentace organických materiálů je souborem procesů

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 množství (mil.m 3 ) ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY vody

Více

Zvýšení rentability provozu mlékárny využitím metodiky čistší produkce

Zvýšení rentability provozu mlékárny využitím metodiky čistší produkce Zvýšení rentability provozu mlékárny využitím metodiky čistší produkce Mlékárna se svou velikostí řadí spíše mezi menší mlékárny, charakterem výroby patří do skupiny mlékáren výrobně konzumních. Zpracovává

Více

OZNÁMENÍ KE ZJIŠŤOVACÍMU ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ KE ZJIŠŤOVACÍMU ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ KE ZJIŠŤOVACÍMU ŘÍZENÍ pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění zpracované dle přílohy č. 3 výše uvedeného zákona OZNAMOVATEL ZÁMĚRU POOSLAVÍ

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

Krejzek P., Heneman P., Mareček J.

Krejzek P., Heneman P., Mareček J. OPERATION VERIFY OF PROPOSED BAT THE USE OF REVERSE SUPPLY OF WARMED UP CARCASS DISPOSAL PLANT FAT TO CONTINUOUS DISK DRYING CHAMBER KDS 250 FOR RENDERING PLANTS PROVOZNÍ OVĚŘENÍ NAVRŽENÉ BAT TECHNIKY

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele O-I Manufacturing Czech Republic a.s., závod Dubí 2. Název zařízení Sklářská tavící vana č. 2 3. Popis a vymezení zařízení Sklářská tavící

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE BIOPLYNOVÉ STANICE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S

Více

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE Ing. Oldřich Darmovzal 1), RNDr. Bohumír Halámek 2), Ing. Jiří Beneš 3), Ing. Štěpán Satin 4), Ing. Vladimír Vašička 4) 1) Voding Hranice, 2) TZÚV Brno, 3) DISA Brno,

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

TZB - Vytápění. Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

TZB - Vytápění. Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze TZB - Vytápění Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze Volba paliva pro vytápění Zemní plyn nejrozšířenější palivo v ČR relativně čistý zdroj tepelné energie

Více

Green Machines a.s. Malé farmářské BPS. Green Machines a.s. Bioplynové stanice Firmy Green Machines a.s.

Green Machines a.s. Malé farmářské BPS. Green Machines a.s. Bioplynové stanice Firmy Green Machines a.s. Bioplynové stanice Firmy Green Machines a.s. 2012 Malé farmářské BPS Green Machines a.s. Green Machines a.s. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava IČO: 44223196 DIČ: 2022637771 IČ DPH: SK2022637771 Mail:

Více

Oscilace tlaku v zařízeních dálkového vytápění

Oscilace tlaku v zařízeních dálkového vytápění MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technická dokumentace Oscilace tlaku v zařízeních dálkového vytápění Bjarne Stræde, Ing., Danfoss A/S districtenergy.danfoss.com TECHNICKÁ DOKUMENTACE Oscilace tlaku v zařízeních

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Obecné informace k BAT (BREF) ve smyslu Integrovaná prevence a omezování

Více

Chemické procesy v ochraně životního prostředí

Chemické procesy v ochraně životního prostředí Chemické procesy v ochraně životního prostředí 1. Vliv výroby energie na životní prostředí 2. Zpracování výfukových plynů ze spalovacích motorů 3. Zachycování oxidů síry ve spalinách 4. Výroba paliv pro

Více

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Dekompozice, cykly látek, toky energií Dekompozice, cykly látek, toky energií Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: - Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků - Nejdůležitější C, O, N, H, P

Více

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více