Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské,potravinářské a environmentální techniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské,potravinářské a environmentální techniky"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské,potravinářské a environmentální techniky Energetické využití biomasy v TTS Třebíč Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc. Vypracoval: Martin Kliner Brno

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma. Energetické využití biomasy v TTS Třebíč.. vypracoval(a) samostatně a použil(a) 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

3 Poděkování Děkuji tímto panu doc. Ing. Rudolfu Rybářovi, CSc. za konzultace, připomínky a odborný dohled při přípravě bakalářské práce a pracovníkům společnosti TTS holding s.r.o. za vstupní podklady a technickou pomoc

4 Obsah Obsah str Úvod str.7 2. Obnovitelný zdroj str Druhy obnovitelných zdrojů energie 2.2. Energie ze slunce 2.3. Další druhy obnovitelných zdrojů 2.4. Využití obnovitelných zdrojů 2.5. Neobnovitelné zdroje 3. Výkony obnovitelných zdrojů str Vodní energetika 3.2. Větrná energetika 3.3. Biomasa 3.4. Sluneční elektrárny a geotermální energetika 4. Co je to biomasa str Proč je biomasa považována za obnovitelný zdroj energie 4.2. Jak funguje organický Rankinův cyklus ORC 4.3. Historie biomasy u nás 5. Způsoby využití biomasy str Spalování a zplyňování biomasy 5.2. Výhřevnost biomasy 5.3. Spalovací zařízení biomasy 5.4. Bioplyn 6. Rozdělení biomasy str Biomasa odpadní 6.2. Rozdělení biomasy k energetickým účelům 6.3. Konkrétní druhy 7. Historie TTS Třebíč str Profil společnosti TTS energo s.r.o profil společnosti TTS eko s.r.o. 8. Spalovací kotle na TTS Třebíč str Kotel na štěpku Kotel Vesko B - 4 -

5 Ekovariant 8.2. Kotle na slámu Kotel Vesko S 9. Zdroje tepla na biomasu na TTS str Teplárna Sever, Rafaelova 1115, Třebíč 9.2. Teplárna Jih, Průmyslová 159, Třebíč 10. TTS nakupuje následující druhy biomasy str Technické parametry nakupovaného paliva 11. Přehled cen str Závěr str Seznam literatury str

6 Seznam schémat a tabulek: Schéma č.1. : Schéma uspořádání ORC cyklu při využití kogenerace Schéma č.2. : Schéma vlastního ORC oběhu Schéma č.3. : Schéma zapojení termoolejového kotle 7 MW Schéma č.4. : Schéma využití biomasy Tab. č.1. : Výhřevnost biomasy Schéma č.5. : Kotel Vesko B Schéma č.6. : Kotel Ekovariant Schéma č.7. : Kotel Vesko S Mapa dodávky zdroje tepla Tab. č.2. : Přehled cen Schéma č.8. : Procentické rozdělení využití biomasy str.14 str.15 str.17 str.20 str.23 str.27 str.30 str.34 str.38 str.41 str

7 1.ÚVOD 1.1. Obnovitelný zdroj Obnovitelný zdroj energie je označován jako formy energie, které jsou na Zemi získané především z jaderných přeměn v nitru Slunce. Mezi další zdroje řadíme teplo zemského nitra a setrvačnost Země - Měsíc. Čerpání těchto zdrojů je především ve formách např. sluneční záření, vodní energie, energie přílivu, větrná energie, biomasa, geotermální energie a spoustu dalších forem. Definice obnovitelného zdroje podle českého zákona o životním prostředí je: Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat a to samy nebo za přispění člověka. Ale vlastní zařazení do zdrojů obnovitelné nebo neobnovitelné velmi sporná a záleží na úhlu pohledu na daný druh. 2. DRUHY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 2.1. Energie ze Slunce Na Slunci probíhají již několik miliard let termonukleární reakce. Těmito reakcemi se přeměňuje sluneční vodík (který obnovován není) na helium za uvolnění velkého množství energie. Ze Slunce je energie předávána na Zemi ve formě záření. Energetický příkon ze Slunce je ve vzdálenosti, v níž se nachází Země, přibližně 1300 W/m 2. Tento výkon se označuje jako solární konstanta. Tato energie se využívá přímo nebo přeměněná na jinou formu: Pokud se tato energie přeměňuje nějakým technickým zařízením (sluneční kolektor, fotovoltaický článek) přímo, mluvíme obvykle o sluneční energii. Pokud je tato energie předtím vázána v živých organismech (většinou ve formě sloučenin uhlíku například ve dřevě, olejnatých rostlinách, obilí) mluvíme o bioenergii. Zdrojem bioenergie podle skupenství biopaliv dělí na biopaliva tuhá, kapalná a plynná. V některých oblastech může být extenzivní využívání biopaliv kontraverzní záležitostí

8 Pokud je tato energie vázána do potenciální energie vody (viz koloběh vody), mluvíme o vodní energii Pokud se tato energie přemění na kinetickou energii vzdušných mas, mluvíme o větrné energii. Větrná energie může uvést do pohybu vodu na hladinách oceánů. Tuto energii nazýváme energii vln Další druhy obnovitelných zdrojů Kinetická energie soustavy Země-Měsíc (přeměněná na energii přílivu). Mezi obnovitelné zdroje se obvykle zařazuje navíc i energie z jaderných reakcí v nitru Země (geotermální energie). V některých případech však není vyloučeno vyčerpání ložisek geotermální energie. Podle řady názorů patří mezi obnovitelné zdroje energie rovněž jaderná energie. Za obnovitelný zdroj se někdy považuje vyhořelé jaderné palivo, ze kterého lze extrahovat plutonium a uran Využití obnovitelných zdrojů V roce 2006 pocházelo asi 18 % celosvětově vyprodukované energie z přírodních zdrojů, z toho 13 % z tradiční biomasy (především pálení dřeva ). Vodní energie, poskytující 3 %, byla druhý největší přírodní zdroj. Moderní technologie jako geotermální energie, větrná energie, sluneční energie a oceánská energie dohromady poskytovaly asi 0,8 % z celkové výroby. V březnu roku 2007 se vedení Evropské unie dohodlo, že v roce 2020 má být 20 % energie jejich států vyráběno z přírodních zdrojů, aby se omezily emise oxidu uhličitého, který je obviňován z globálního oteplování. Investování do obnovitelné energie se vyšplhalo z 80 miliard amerických dolarů v roce 2005 až do výše 100 miliard amerických dolarů v roce

9 2.4. Neobnovitelné zdroje Za obnovitelné zdroje naopak není považována biomasa, která je součástí geologických formací a je přeměněna v nerostné suroviny označované jako fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn, rašelina,...). Sluneční energie se v nich akumulovala před delší dobou. Tyto zdroje jsou souhrnně nazývány neobnovitelné. Při spalování fosilních paliv vznikají znečišťující látky a to především oxid uhličitý, který byl navázán z přírody za miliony let, kdy homo sapiens nebyl ještě na této planetě (neumožňovalo mu to složení plynů v atmosféře). Zvyšování koncentrací oxidu uhličitého má za následek globální oteplování a klimatické změny, které pociťujeme stále častěji na vlastní kůži. Potvrzuje to řada vědců. Nejdůležitější je, že si to uvědomují obyvatelé naší planety. Evropská unie si pomocí Kjótského protokolu stanovila cíle využívání obnovitelných zdrojů energie. A naší politici z ní přijali návrh zákona o podpoře výroby elektřiny. 3. VÝKONY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 3.1. Vodní energetika Malé vodní elektrárny v ČR vyrobí ročně v průměru 964 GWh elektřiny, velké, včetně přečerpávacích, 2292 GWh. Výstavba dalších velkých vodních elektráren je nereálná. Celkový instalovaný výkon všech vodních elektráren v ČR představoval v roce MW e. U malých vodních elektráren se v roce 2010 počítá s dosažením 1140 GWh výroby. Současný evropský trend výstavby vodních elektráren oproti předpokladům uvedeným v Bílé knize o obnovitelných zdrojích v EU zaostává Větrná energetika V případě větrné energetiky jsme na počátku jejího rozvoje. I když jsme v první polovině 90. let měli naději patřit mezi perspektivní výrobce, postupně jsme tuto pozici ztratili. V současné době pracují větrné elektrárny na 50 lokalitách, jejich celkový instalovaný výkon představuje 43,5 MW e - 9 -

10 3.3 Biomasa V biomase je u nás současná výroba elektřiny 223 GWh ročně. U tohoto zdroje se počítá s největším nárůstem (v roce 2010 se má vyrobit 2200 GWh elektřiny). V EU byl u elektřiny předpoklad zvýšení ze současných 22 TWh na 230 TWh, čemuž odpovídá zvýšení podílu z necelého 1% na 8 % očekávané celkové výroby elektřiny v roce U biomasy je předpoklad, že objem výroby 2,2 TWh není utopií. Srovnatelná elektrizační soustava, jako je např. finská se současnou výrobou 70 TWh, vyrábí z biomasy 8,6 TWh a nizozemská soustava s celkovou výrobou 89 TWh má již dnes také potenciál 3,2 TWh elektřiny vyrobené z biomasy Sluneční elektrárny a geotermální energetika U fotovoltaiky, která zaznamenává mohutný rozvoj, se v roce 2010 předpokládá výroba 15 GWh elektřiny. V EU se počítalo s nárůstem výkonu z 30 GW na 3000 GW a u výroby z 0,03 TWh na 3 TWh (podíl 0,1 % očekávané celkové výroby elektřiny v roce 2010). Skutečný vývoj je pomalejší, ale nabírá na tempu. Roční výroba v případě slunečních elektráren představuje 0,2 GWh

11 4. CO JE TO BIOMASA Biomasa je palivo, bez kterého se do budoucna určitě neobejdeme. Chceme-li zabránit zatěžování životního prostředí spalováním fosilních paliv. Pro lepší a masivnější využívání jí musíme využívat efektivněji. Biomasa je hmota organického původ. V energetice se nejčastěji jedná o dřevo a dřevní odpady vzniklé zpracováním. Mezi další biomasu patří sláma a zbytky v zemědělské produkci např. exkrementy hospodářských zvířat. Další rozlišení biomasy je podle obsahu vody a to na,, suchou kam patří především dřevo a sláma a na tzv. kejdu, která je směsice tekutých a pevných výkalů hospodářských zvířat s určitou příměsí vody. Technologie zpracování biomasy se dělí na suché pochody kam patří termochemická přeměna a ta zahrnuje ( spalování, zplyňování a pyrolýza). A za procesy mokré řadíme biochemické přeměny, které zahrnují anaerobní vyhnívání kam patří (metanové kvašení, lihové kvašení a výroba biovodíku). Mezi další podskupiny patří především lisování olejů a jejich následná úprava. Jedná se především o mechanicko-chemickou přeměnu, která zahrnuje výrobu bionafty a přírodních maziv Proč je biomasa považována za obnovitelný zdroj energie Ottův slovník naučný říká: Biomasa, hmotnost organismů, jejich populací či částí společenstev na plošnou nebo objemovou jednotku. Tolik výklad renomované encyklopedie. Obecně se jedná o substituci biologického původu zkráceně všechny organismy na Zemi.Většina organických látek vzniká při fotosyntéze. Při fotosyntéze vzniká z oxidu uhličitého a vody za společného působení enzymů chlorofyl a světelná energie. Pro lepší znázornění použijeme schéma. 6 CO H 2 O + světelná energie (CH 2 O) H 2 O + 6 O 2 oxid uhličitý + voda + energie cukr + voda + kyslík Při spalování organické hmoty oxid uhličitý opět vzniká a dochází k uzavřenému koloběhu, při kterém rostliny odebírají z ovzduší oxid uhličitý a při spalování je opět uvolňován zpět. Množství uvolněného oxidu dusíku je činností organismů stále obnovuje a nedojde k jednostranné rovnováze prvků a energie. Pří porušení rovnováhy

12 dochází k skleníkovému efektu. Při spalování biomasy se skleníkový efekt nenavyšuje a to je hlavní důvod využívání biomasy jako zdroj energie pro budoucnost. Fyzikální vlastnosti biomasy (objemová hmotnost, výhřevnost a vlhkost) ve formě dřevního odpadu, štěpky, slámy s uhlím musíme získat určitý závěr. Biomasa v jakékoliv formě musí být zužitkována v místě vzniku jinak je dlouhým transportem se stává nerentabilní a zvyšuje cenu a zatěžuje životní prostředí zplodinami vzniklé při přepravě. Ve velkých elektrárenských blocích se při výrobě energie využije zpravidla 30% až 55% energie v palivu. Důvodem je odvod tepla z kondenzátoru, které je odváděno do okolí obřími chladícími věžemi nebo průtočným chlazením do vodního toku. Další ztráty elektrické energie je rozvodem ke konečné spotřebě se ztrátou 3 %až 4%. V místě spotřeby je znovu neefektivně přeměněna na teplo potřebné k vytápění. V posledních letech bylo do provozu uvedeno přes 20 centrálních výtopen na biomasu o výkonech od 1 do 9 MW např. Zlaté Hory, Bystřice nad Pernštejnem nebo Hartmanice. Účinnost těchto výtopen se pohybuje kolem 60 % až 80%. Nevýhodou jsou velké investiční náklady a někdy i neefektivnost návratu. Ale v době teroristických útoků a stále houpajících se cen ropy a zemního plynu dává obcím záruku soběstačnosti. Poslední roky jsou zaměřeny ke kongeneraci, která pracuje na využití technologie ORC. Ta dosahuje účinnost až 90%. Investičně náročná řešení jako například systém pro společnou výrobu tepla a elektrické energie z biomasy s využitím tzv. organického Rankinova cyklu bude při stále se zvyšujících cenách paliva nadále rentabilní pouze za předpokladu národních či evropských dotací. 4.2 Jak funguje organický Rankinův cyklus ORC? V klasických tepelných elektrárnách je energie tepelná transformována na mechanickou v tepelném oběhu, který nazýváme Rankin - Clausiův cyklus. Tento elektrárenský kondenzační cyklus, ve své podstatě složený ze základních termodynamických změn, používá jako pracovní látku vodu resp. vodní páru. Voda na mezi sytosti, která je přivedena napájecím čerpadlem do parního generátoru (kotle), se v něm ohřívá, odpařuje (mění skupenství) a v parním přehříváku dosahuje parametrů tzv. admisní páry (tlak cca 14,5 MPa, teplota cca 530 C), která je přivedena do parní

13 turbíny. V parní turbíně pára expanduje (přehřátá pára přechází do oblasti syté páry) a následně mění své skupenství v kondenzátoru, odkud je v kapalném stavu kondenzačním čerpadlem dopravována přes zásobní nádrž a případné doplnění zpět do parního generátoru. Termická účinnost takovéhoto cyklu (poměr tepla přeměněného na mechanickou práci ku teplu přivedenému do oběhu) se u nejmodernějších elektráren pohybuje na úrovni cca 38 %. Ke zvyšování termické účinnosti se zpravidla používá regenerace tj. ohřev napájecí vody v regeneračních ohřívácích mimo vlastní kotel nebo přehřívání páry (omezeno používanými materiály, maximální admisní tlak 15 MPa). Organický Rankinův cyklus (ORC) je v podstatě elektrárenský kondenzační cyklus, který používá namísto vody resp. vodní páry jako pracovní látku v primárním okruhu směs organických sloučenin (silikonový olej), které jsou svými termodynamickými vlastnostmi vhodné k použití v tepelném oběhu. Výhodou oleje je, že při dané teplotě (např. 300 C) se udrží v kapalném stavu při značně nižším tlaku než voda. Ve výparníku předává olej teplo do sekundárního okruhu, kde se pracovní organická látka vypařuje, dosahuje většího tlaku než má olej a organické páry jsou vedeny do parní turbíny, kde expandují. Pára je za turbínou vedena do kondenzátoru, kde kondenzuje po odebrání výparného tepla chladicí vodou, která pak dodává teplo do objektů připojených na tuto tepelnou síť. Organické látky použité jako náhrada vody v sekundárním tepelném oběhu musí samozřejmě splňovat přísné předpisy a normy ve vztahu k životnímu prostředí. Typické využití ORC se nabízí ve spojení s kotelnami na biomasu, kde je primární energie v palivu využita jednak na výrobu tepla, ale i elektrické energie. V takovém případě je celková účinnost kogenerace cca 85 %. Jen pro porovnání, v klasické tepelné elektrárně, kde je teplo z kondenzace odvedeno do okolí, se dosahuje celkové účinnosti cca 30 %. (Je zcela zřejmé, že s potenciálem biomasy tepelné elektrárny nahradit nelze, ale z uvedeného srovnání je téměř povinností státní energetické politiky, aby byla kogenerace z biomasy preferována zřetelněji než doposud.) Parní generátor je zde nahrazen olejovým kotlem a výparníkem. Olej ohřátý v tomto kotli je využíván jako teplonosná látka, jenž přes výparník předává své teplo pracovní látce uzavřeného sekundárního okruhu ORC. Vzniklá sytá pára organických sloučenin je vedena na axiální turbínu, která je přímo spojena s generátorem elektrické energie. Teplo z kondenzátoru, ve kterém náplň ORC okruhu mění své skupenství zpět do kapalné fáze, je vedeno k dalšímu využití (kogenerace). Při vhodném navržení tepelného oběhu lze toto teplo využít např. v systému CZT, případně k jiným účelům

14 Nabízí se využití u dřevozpracujících provozů k sušení řeziva, kde je kotelna přímo u zdroje paliva. Schéma č.1.:schematické uspořádání ORC cyklu při využití kogenerace z biomasy Z kondenzátoru je náplň ORC dopravována čerpadlem přes regenerátor zpět do výparníku. Spaliny z olejového kotle jsou využity jednak k předehřevu vlastní olejové náplně a předehřevu spalovacího vzduchu pro olejový kotel a též k dohřevu topné vody na požadované parametry pro okruh CZT (viz schéma)

15 Schéma č.2.:schéma vlastního ORC oběhu 1... sytá pára pracovní látky expanze na turbíně 2... oblast přehřáté páry ochlazení par organických sloučenin na mez sytosti (vnitřní rekuperace) kondenzace par pracovní látky (přeměna z plynné na kapalnou fázi) pracovní látka je dopravována čerpadlem ohřev pracovní látky přes rekuperátor ohřev pracovní látky ve výparníku

16 T01... teplota oleje olejového okruhu na vstupu do výparníku T02... teplota oleje olejového okruhu na výstupu z výparníku W1... teplota vody okruhu CZT na vstupu do kondenzátoru (teplota vratné vody sytému CZT) W2... teplota vody okruhu CZT na výstupu z kondenzátoru (teplota přívodní vody sytému CZT) Výhodami oproti klasickým parovodním cyklům jsou především: nižší otáčky - turbíny umožňují přímý pohon generátoru bez převodovky minimální eroze lopatek turbíny vlivem absence kapiček pracovní látky možnost využití energie ze zdrojů s relativně nízkou teplotou nižší tlak a teplota v celém oběhu vyšší životnost nenáročnost na obsluhu odpadá nutnost doplňování a úpravy vody (úniky a doplňování organické pracovní - látky v sekundárním okruhu jsou minimální) celkem vysoká účinnost při nižších teplotních spádech nižší provozní náklady V současné době se ORC systémy dodávají většinou jako standardizované moduly o elektrických výkonech řádově od stovek kw e do několika MW e a to v aplikacích pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy, pro zdroje s geotermální energií, ve spojení se solární technologií a při využití odpadního tepla

17 Schéma č.3.: Schéma zapojení termoolejového kotle 7MW t a jednotky ORC 4.3. Historie biomasy u nás Využití biomasy je u nás velkou tradicí a to v různých formách výroby energie. Mezi nejznámější patří dřevoplynové agregáty, které byly využívány na pohon automobilů za druhé světové války a těsně po ní. V důsledku nedostatku pohonných hmot. Jako palivo bylo používáno polínka dřeva nebo dřevěné uhlí, které se přikládalo do agregátů. Největšího rozmachu využívání energie z biomasy pro výrobu energie bylo před nástupem spalovacích motorů v zemědělství. Jako zdroj paliva byla zemědělská půda, která tvořila přes polovinu rozlohy státu. Třetinu obilnin tvořily obilniny a hlavní složku tvořil oves, který byl zkrmován hospodářskými zvířaty a to především tažným zvířatům. Ta oves přeměňovala na energii kinetickou. Rozvojem mechanizace tažná zvířata ubývala a vznikl problém jak využít zemědělskou půdu v neúrodných oblastech. Kde hlavní složku tvořily krmné plodiny pro tažná hospodářská zvířata

18 Jednou z možností bylo najít nové plodiny a využití tradičních plodin s dotačním programem, které podporovaly např. pěstování brambor pro výrobu lihu na Českomoravské vrchovině. Na trh se dostávala nová kapalná paliva ze směsí využívající biolíh. 5. ZPŮSOBY VYUŽITÍ BIOMASY 5.1. Spalování a zplyňování biomasy Působením vysokých teplot na suchou biomasu se uvolňuje tzv. dřevoplyn. Za přítomnosti vzduchu dochází k hoření jedná se tedy o prosté spalování. Při zahřívání bez přístupu vzduchu se odvádí vzniklý dřevoplyn do spalovacího prostoru, kde se spaluje jako ostatní plynná paliva. Část vzniklého tepla při spalování je použita na zplyňování další biomasy. Mezi hlavní výhody patří snadná regulace výkonu, nižší emise a vyšší účinnost. Zplyňování biomasy se používá nejčastěji a na první pohled se neliší od běžných spalovacích zařízení. Při zplyňování biomasy vzniká velký podíl zplyňovaných částí a to u dřeva 70% a u slámy 80%. Proto je biomasy složité palivo z důvodu, že vzniklé plyny mají různou spalovací teplotu. V praxi to znamená, že ve skutečnosti hoří jen jedna část paliva. Pro dokonalé spalování musíme dodržet určité podmínky a to hlavně vysokou teplotu, účinné směšování se vzduchem a dostatek prostoru na dobré shoření všech složek plynů. Aby nedocházelo hoření plynů až v komíně a tím snížení využitelnosti Výhřevnost biomasy Výhřevnost dřeva a dalších rostlinných paliv kolísá nejen podle druhu dřeva či rostliny, ale navíc i s vlhkostí, na kterou jsou tato paliva citlivější. Dřevní hmota při přirozeném provětrávání pod střechou sníží svůj obsah vody na 20 % za jeden rok, řepková sláma za stejných podmínek na 13 %. Obsah energie v 1 kg dřeva s nulovým obsahem vody je asi 5,2 kwh. V praxi však nelze dřevo vysušit úplně, zbytkový obsah vody je asi 20 % hmotnosti suchého dřeva. Protože se při spalovacím procesu část energie spotřebuje na vypaření této vody, je nutné počítat s energetickým obsahem 4,3 až 4,5 kwh na 1 kg dřeva

19 5.3. Spalovací zařízení biomasy Biomasa ve formě dřevní štěpky se spaluje v klasických elektrárnách ve fluidních kotlích s kombinací cirkulací spalin a energetického uhlí. Pro průmyslové zásobení teplem se používají kotle na 100 kw, které spalují také dřevní štěpky nebo balíkovanou slámu. Jsou vybaveny automatickým přikládáním paliv. Jsou schopny spalovat i méně kvalitní a vlhčí biomasu. Většinou jsou v kombinaci v tzv. kongeneraci. To znamená výroba tepla a energie. Kotle pro rodinné domky pracují na principu. Palivo se nejprve zplyňuje a následně se daný plyn spaluje. Tyto kotle jsou srovnatelné s plynovými kotli a dobrou regulaci. Nejčastěji se používá jako palivo polenové dříví, lisované brikety nebo kombinace s dřevní štěpkou nebo dřevním odpadem. Dnešní trendem jsou kotle na spalování lisovaných pelet, které mají bezobslužný provoz. To znamená zásobníky s nastavitelným dávkováním. Další výhoda je doprava, skladovatelnost a manipulace. Další možností spalování dřeva je v cihlových pecích, kachlových nebo kovových kamnech, které jsou cenově dostupné. Výhodou je jejích rychlá vyhřívací schopnost (rozehření). Možností je i vestavěná topná vložka, která funguje jako kotel ústředního topení. Daný typ kotlů záleží na velikosti objektu a dostupnosti a cenové nabídky paliv v našem okolí. Aby se nám topení vyplácelo a byly jsme spokojeni Bioplyn Vzniká při rozkladu organických látek zejména (hnůj,zelené rostliny,kaly z čističek) a to za nepřístupu kyslíku v uzavřených nádržích. Nejčastější odpady jsou ze zemědělské produkce a to kejda, slamný hnůj, zbytky potravin, stonky kukuřice a další organické látky. Lze také používat slámu, piliny a jiné odpady ale z těchto komodit je výroba bioplynu pomalejší. V zařízeních na výrobu bioplynu se biomasa zahřívá. Pro mezofilní bakterie 37 až 43 C, pro termofilní 50 až 60 C. 37 až 43 C, pro termofilní 50 až 60 C. Výroba bioplynu je velmi jednoduchá ale musí se dodržovat bezpečnostní normy. Tím je zařízení složitější a tím i dražší. Rentabilita je jen při větších stanicích a to z důvodu přebytku odpadního tepla v létě

20 Schéma č.4.: Schéma využití biomasy 6.ROZDĚLENÍ BIOMASY 6.1. Biomasa odpadní 1) Rostlinné odpady -zemědělská prvovýroba a údržba krajiny ( všechny druhy slámy,zbytky z likvidace dřevin, odpady z vinic a sadů, údržby zeleně) 2) Lesní odpady -nevyužitá dřevní hmota po těžbě dřeva (pařezy, kořeny, vršky stromů, větve a dendromasa z prvních prořezávek) 3) Organické odpady z průmyslových výrob -spalitelné odpady z dřevařských provozoven,odpady z provozů rostlinné produkce,odpady z jatek, mlékáren, lihovarů 4) Odpady ze živočišné výroby - hnůj,kejda, zbytky krmit 5) Komunální organické odpady

21 6.2. Rozdělení biomasy k energetickým účelům 1) Lignocelulózové - dřeviny (vrba, olše, topol, akát) - obiloviny (celé rostliny) - travní porosty (sloní tráva, trvalé travní porosty) - ostatní rostliny (šťovík krmný, čirok, konopí seté) 2) Olejnaté - řepka olejka, len,slunečnice Škrobeno cukernaté brambory, obilí, cukrová řepa, cukrová třtina 6.3. Konkrétní druhy 1) Štěpka Je to sypká hmota tvořená malými kousky dřevní hmoty o různé velikosti. Rozmezí min. 3 mm až 45 mm (optimum je 25mm x 25mm x 5mm) tvar je dán parametry stroje. Vlhkost 35% až 55 %.Vzniká sekáním nevyužitých dřevních odpadů. Obsah kůry do 15%. 2) Piliny Sypký materiál na bázi dřeva o různé zrnitosti. Velikost je od prachových částí až po průměr max. 3mm. Tvar je závislý na způsobu vzniku. Vlhkost by se pohybuje od 10% až 48 % v pilařské výrobě se pohybuje od 35% až 48%. Piliny vznikají jako vedlejší produkt při mechanickém dělení dřeva a to pilovými nástroji (pásy, kotouče). Mohou být z jedné nebo smíchané z více dřevin dohromady. Objem se stanovuje v prostorových metrech, dopravou se objem zmenší asi o 5% až 10% (setřes). 3) Kůra nedrcená Sypká hmota složená z různě velkých kusů kůry. Vzniklá na pilách a dřevozpracovnách. Produkt vzniká odkorňováním kulatiny nebo shromaždováním volně napadené kůry na zpevněných ploch na skladování kulatiny. Obsahuje vyšší podíl anorganické příměsi a používá se také v lesnictví a zahradnictví jako mulč. 4) Kůra drcená Sypká hmota z malých kousků kůry o různé velikosti. Min. rozměr 10 mm až do 100 mm délky

22 5) Sláma Vzniká jako vedlejší produkt při zemědělské výrobě, ale není odpadem. Využití slámy je obrovské (stelivo, krmivo, tvorba hnoje, nasávací substrát, stavebnictví a jako energetický zdroj). Jedná se o slámu z obilnin, olejnin, luskovin a dalších. Vlhkost by neměla přesáhnout 17%. Pro energetické účely se využívá v lisovaném stavu. 6) Dřevní pelety Jsou to lisované sypké materiály s vysokou výhřevností (do 18MJ/kg). Obsahují nízký obsah popelovin (0,5 až 1%), vody do 10%. Vyráběné jsou o průměru od 6 mm do 20 mm s délkou do 40 mm. Výhodou je odolnost proti nárazu a nízké nároky na skladování a automatizaci spalování. 7) Zelená štěpka Vzniká z odpadů okrasných dřevin a těžbě dřeva (větve s bodličím, špice stromů a další). Velikost štěpky je stejná jako u dřevní štěpky. Rozdíl je hlavně ve vyšším obsahu vody

23 Tab. č.1.: Výhřevnost biomasy DRUH PALIVA Listnaté dřevo Jehličnaté dřevo OBSAH VODY [%] [MJ/kg] VÝHŘEVNOST MĚRNÉ HMOTNOSTI [kg/m3]= [kg/plm] [kg/prm] 15 14, , borovice 20 18, vrba 20 16,9 olše 20 16,7 habr 20 16,7 akát 20 16,3 dub 20 15, jedle 20 15,9 jasan 20 15,7 buk 20 15, smrk 20 15, bříza 20 15,0 modřín 20 15,0 topol 20 12,9 Dřevní štěpka Sláma obilovin Sláma kukuřice Lněné stonky Sláma řepky 30 12, [kg/prms] 10 15, (balíky) 10 14, (balíky) 10 16, (balíky) 10 16, (balíky)

24 7. HISTORIE TTS TŘEBÍČ Bývalé okresní město Třebíč se nachází v kraji Vysočina v jihovýchodní části České republiky, žije zde cca obyvatel Profil společnosti TTS energo s.r.o. Společnost TTS energo s.r.o. vznikla dne zápisem do obchodního rejstříku pod původním názvem TŘEBÍČSKÁ TEPELNÁ SPOLEČNOST s.r.o. K přejmenování společnosti došlo k datu Praktickou činnost zahájila společnost dne , kdy došlo k převodu tepelného hospodářství z Okresního bytového podniku na Město Třebíč. Hlavními předměty podnikání společnosti jsou činnosti provozované na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Jedná se především o výrobu a rozvod tepelné energie, výrobu a distribuci elektrické energie a distribuci zemního plynu. TTS energo s.r.o. dále zajišťuje montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení, opravy a montáž měřidel, poskytuje poradenství v energetice a další. V rámci zmíněných licencí je společnost TTS energo s.r.o. provozovatelem tepelného hospodářství města Třebíč. Provozuje 6 centrálních zdrojů tepla (výroba tepelné energie ze zemního plynu). Společnost dále zajišťuje provoz 17 kogeneračních jednotek. Celé tepelné hospodářství je řízeno z centrálního dispečinku. Tento dispečink je umístěn v objektu Teplárny Sever na ulici Rafaelova a je v provozu 24 hodin denně Profil společnosti TTS eko s.r.o. Firma TTS eko s.r.o. vznikla počátkem roku 1993 (dříve NUCLEA) a její sídlo je v Třebíči. V rámci ekologického programu se firma zabývá především vývojem, konstrukcí, dodávkou, montáží a servisem kotlů a kotelen na spalování biomasy. V současné době jsou ve výrobním programu kotle tří typových řad ve výkonovém rozsahu 500 kw až 10 MW. Nižší výkonovou řadů tvoří kotle s názvem Ekovariant a je možno je vyrobit v rozmezí parametrů 500 až 1000 kw. Tyto kotle jsou určeny pro vytápění průmyslových objektů, budov s přípravou TUV, škol, nemocnic, pivovarů, papíren či různých dřevozpracujících závodů

25 Řadu kotlů, splňujících vyšší nároky zákazníka tvoří kotle s názvem Vesko-B. Tyto kotle vynikají především odolností vůči vlhkostem a druhům spalovaných paliv, bezporuchovou technologií dopravních cest a rovněž i vysokou účinností při spalování. Jsou vyráběny ve výkonových řadách 1 až 10 MW a lze jej vyrobit v teplovodním či horkovodním provedení. Počátkem roku 2006 se dostala tomuto výrobku nejvyšší pocta. Díky unikátní technologii kotle Vesko-B získal výrobek ocenění Zlatou medaili a Certifikát kvality SLOVAK GOLD. Palivem pro tyto kotle je dřevní biomasa. Jedná se o dřevní hmotu nízké kvality s obsahem vlhkosti až 60%, vznikající při zpracování dřeva na pilách, těžení dřeva, pěstebních pracích v lese a odpady z dřevozpracujícího průmyslu piliny, hobliny, kůra, odřezky, dřevní štěpka. Novinkou v oblasti spalování biomasy jsou bezesporu kotle na spalování slámy. Sláma je v kotlích spalována ve formě hranatých balíků. Může se jednat jak o slámu obilnou, tak řepkovou. Kotle na její spalování tvoří typovou řadu Vesko-S s výkonovým rozsahem 2,0-5,0 MWt. První kotel na spalování slámy byl instalován na Teplárně Sever na vícepalivovém tepleném zdroji v Třebíči. Má výkon 5,0 MW a do provozu byl slavnostně uveden začátkem dubna roku Téhož roku se firma začala zabývat výrobou a dodávkou zařízení ORC. Jedná se o kogeneraci z biomasy pomocí Organického Rankinova cyklu. Systém je využíván pro společnou výrobu tepla a elektrické energie z biomasy. Zařízení pracuje na principu konvenční parní elektrárny, ovšem za použití speciální organické látky. Do technologického systému se dodává spolu s kotlem na spalování biomasy (dřevního odpadu), doplněným termoolejovým výměníkem. Bezesporu největší výhodou tohoto způsobu kogenerace je rychlá ekonomická návratnost díky státní podpoře v podobě garantované výkupní ceny tzv. zelené elektřiny

26 8. SPALOVACÍ KOTLE NA TTS TŘEBÍČ 8.1. Kotel na štěpku Kotel Vesko -B Je samonosný celosvařovaný skříňové konstrukce. Kotel VESKO-B spaluje biomasu na přesuvném roštu, nad kterým vhodně tvarovaná klenba vyvozuje protiproudé uspořádání spalin, které napomáhá ke zkrácení doby vysušení paliva. Spodní část kotle tvoří ohniště se suvným šikmým roštem. Rošt je ovládán hydraulickým mechanismem, je chlazený pásmovaným primárním vzduchem. Na ohništi je postaven tlakový díl. Kotel je opatřen tepelnou izolací, krytou ocelovým plechem s plastovým povlakem. Schéma č.5.: Schéma kotle Vesko- B

27 A) Hlavní části kotle: 1. Vyhřívaný vstup paliva 2. Roštová komora 3. Trysky sekundárního vzduchu 4. Vírová komora 5. Dohořívací komora 6. Trubkový výměník 7. Vzduchové ventilátory 8. Odvod popele 9. Zavážecí lis paliva B) Druhy paliva Konstrukce ohniště spolu s používaným způsobem dopravy paliva hydraulickým vyhrnovačem s velkou prostupností umožňuje spalovat i méně kvalitní dřevní hmoty, vznikající při zpracování dřeva na pilách, těžení dřeva, pěstebních prací v lese. Jedná se tedy o směs pilin, odřezků, kůry, dřevní štěpky, hoblin apod. C) Doprava paliva Palivo je ze skladu paliva dopravováno do mezizásobníku. Odtud je do ohniště kotle dopravováno pomocí hydraulického zavážecího lisu. Před vstupem na spalovací rošt je palivo protlačováno vyhřívaným tunelem (vyhřívání topnou vodou), kde dochází k předsušení paliva. D) Výhody koncepce Samočisticí schopnost kotle: - sklon roštu, tvar keramické klenby, výpad do popelového kontejneru bez nutnosti rozbíjení škváry dovolují spalovat i velmi spékavý materiál - velká dohořívací komora se správným sklonem klenby odloučí až 40% úletového popílku - zchlazení spalin v dohořívací komoře na teplotu nižší než je teplota tavení popílku zabraňuje napékání popílku na žárové trubky výměníku. - svislá orientace žárových trubek výměníku zabraňuje zanášení výměníku návějemi popílku, který je odváděn z vratné komory do kontejneru

28 E) Velká průchodnost kotle: - dopravní cesty jsou komplexně řešeny podavači s přímočarým vratným pohybem vyvozeným hydraulickými válci - kompletní cesta má velkou průchodnost (průřez až 1200 x 280 mm) - dopravní cesta nemá sklony k ucpávání (například šnekové podavače, popřípadě turnikety nejsou schopné přepravovat nedrcenou kůru, mají sklon k ucpání vlivem provazců nedrcené kůry) - dopravní cesty jsou schopné přepravit i velké procento nespalitelných příměsí (kamení, ocelové kusy apod.) F) Kontejner roštového popele: - roštový popel padá do kontejneru, který je speciálním mechanismem spojen přímo s kotlem, tvoří s kotlem jeden prostor - není vřazen žádný uzavírací element, který by zmenšoval průchodnost popele G) Dokonalá automatika kotle: - spalování je optimalizováno na základě podtlaku ve spalovacím prostoru podle přebytku kyslíku ve spalinách - podávání paliva a pohyb na roštu je řízen podle vlastností paliva - všechny měřené veličiny, zásahy zabezpečovacího zařízení a poruchy jsou přenášeny na dispečink H) Určení: Kotle VESKO-B jsou určeny pro průmyslové podniky s větší potřebou tepla, výtopny centrálního zásobování teplem, obecní výtopny, školy a školky, plavecké areály, hotelové komplexy, pilařské provozy a jiné. Koncepce VESKO-B umožňuje vyrobit kotel optimálních parametrů podle konkrétních požadavků teplovodní sítě a to v rozmezí parametrů: Tepelný výkon 1-10 MW Pracovní přetlak 0,3 0,6 MPa Pracovní teplota C

29 Dle přání zákazníka lze kotel vyrobit v horkovodním provedení s pracovním přetlakem do 1,0 MPa. I) Celkové výhody kotlů Vesko-B: - vliv na životní prostředí - hodnota zplodin je daleko nižší, než povoluje norma - pročišťování lesů - díky možnosti spalování méně hodnotných dřevních odpadů lze vyrobit nejlevnější teplo na trhu - kotle nejsou závislé na plynových rozvodech, to je výhoda zvláště v odlehlých obcích a na okrajích měst - nenáročnost na obsluhu (max. 2 hodiny obsluhy jednoho pracovníka denně) - vysoká úspora CO 2 obchod s emisními povolenkami - ekologická likvidace odpadů - využití biomasy - popel a škváru lze kompostovat - možnost získání dotací z národních či evropských prostředků - vysoká životnost a pracovní spolehlivost Kotel EKOVARIANT Kotel je samostatný celosvařovaný válcové konstrukce. Základem je kotlové těleso válcového tvaru na požadované médium a potřebný výkon v horizontálním třítahovém uspořádání. Zvětšený plamenec vytváří ideální podmínky pro vestavbu dostatečně prostorné spalovací komory včetně dohořívací zóny a použití vhodného roštu. Spalovací komora je opatřena vyzdívkou, která má tvar a velikost odovídající konkrétnímu druhu zadaného paliva a požadavku rozložení teplot ve spalovací komoře s ohledem na dokonalé spalování a nízké emise. Na konci spalovací komory je dohořívací zóna, kde dochází ke zchlazení popelovin a dohoření spalin před vstupem do konvekční části kotle. Na plamenec se spalovací komorou navazují dva svazky žárových trubek a kolektor pro odvod spalin. Plamenec a obě obratové komory jsou opatřeny dveřmi pro čištění, servis, údržbu a případné opravy

30 Schéma č.6.: Schéma kotle Ekovariant A) Hlavní části kotle 1) Vstup paliva 2) Spalovací komora 3) Dohořívací komora 4) Primární vzduch 5) Sekundární vzduch 6) Pevný vodou chlazený rošt 7) Obratová komora I. 8) Obratová komora II. 9) Žárové trubky 10) Kolektor pro odvod spalin B) Druhy paliva Kotle EKOVARIANT jsou určeny pro spalování různých forem dřevního paliva (piliny, hobliny, štěpky, prach, odřezky, kůra, pelety, brikety, a.j.) a různých fyzikálních vlastností (vlhkostí, hustotou, zrnitostí, výhřevností, obsahem popelovin, teplotou tavení popelovin, atd.) vznikajících při zpracování dřeva na pilách, těžení dřeva, pěstebních pracích v lese

31 C) Doprava paliva Palivo je ze skladu paliva dopravováno do mezizásobníku (popř. sila). Odtud je do ohniště kotle dopravováno pomocí šnekových dopravníků. Technologie kotle umožňuje použití rovněž hydraulického zavážecího lisu, který lze použít pro dopravu dřevní hmoty nestále frakce. Před vstupem na spalovací rošt je palivo protlačováno chlazeným tunelem, čímž dochází zamezení prohoření paliva. D) Výhody koncepce široká nabídka spalovacího zařízení a jeho příslušenství, která pokrývá veškeré možnosti a potřeby vyskytující se v praxi při spalování dřeva a dřevních odpadů - konstrukčkně perfektně propracovaný a ucelený systém - vysokou kvalitou spalování a nízkými emisemi - garantujeme emisní limity platné v zemích Evropské unie - vysoké užitné vlastnosti našich výrobků - komplexní a individuální péče o zákazníka - operativní pozáruční servis E) Odučovač popílku Odlučuje tuhé látky ze spalin, tzv. úletový popílek, který dopravuje do kontejneru. Multicyklón se skládá ze skříně s výsypkou, opatřenou vstupním a výstupním hrdlem. Je opatřena izolací z minerální vlny krytou plechem, která snižuje možnost kondenzace par ve spalinách. Výstup popílku z multicyklónu je do vlastního kontejneru, který se musí v případě zaplnění vyměnit za prázdný. F) Odškvárování kotle Vynášení popelovin ze spalovací komory je může být provedeno: Automaticky: popelovým dopravníkem umístěným ve spodní části spalovací komory za dohořívací zónou šikmého roštu vyúsťujícím do popelového kontejneru, který je vybaven víkem (pro zamezení prašnosti). Dopravník je umístěn v příčném žlabu a je s vlastním pohonem, za kterým následuje tlakový uzávěr oddělující spalovací komoru od vnějšího prostředí. Obsluha plný popelové kontejnery dopravuje před kotelnu, kde jsou vyměněny za prázdné a v prostoru před kotelnou chladnout před odvezením

32 S občasnou obsluhou: - dveřmi plamence je popel vybírán ze spalovací šachty a ze dna spalovací komory. Časový interval vyhrnování popele je dán druhem a obsahem popelovin ve spalovaném palivu. G) Dokonalá automatika kotle Automatika řízení zahrnuje jednak dopravu paliva, jednak řízené spalování (pro udržení vysoké účinnosti kotle a kvalitních emisí). Kvalitu spalování je možné mimo jiné řídit podle přebytku kyslíku ve spalinách. H) Určení: Kotle EKOVARIANT jsou určeny pro vytápění : - průmyslových objektů (hal, sušáren...) - budov s přípravou TUV (úřady, školy...) - závodů s menší spotřebou pro technologické účely (nemocnice, prádelny...) - závodů s velkou spotřebou pro technologické účely (pivovary, papírny...) Tato koncepce umožňuje vyrobit zdroj tepla optimálních parametrů řešící specifické požadavky tepelné sítě při minimálních zástavbových rozměrech. Kotel můžeme dodat v provedení teplovodním, horkovodním a parním v rozmezí parametrů: Tepelný výkon 0,4 1,2 MW Pracovní přetlak 0,3 1,0 MPa I) Celkové výhody kotlů Ekovariant: - vliv na životní prostředí - hodnota zplodin je daleko nižší, než povoluje norma - pročišťování lesů - díky možnosti spalování méně hodnotných dřevních odpadů lze vyrobit nejlevnější teplo na trhu - kotle nejsou závislé na plynových rozvodech, to je výhoda zvláště v odlehlých obcích a na okrajích měst - nenáročnost na obsluhu (max. 2 hodiny obsluhy jednoho pracovníka denně) - vysoká úspora CO 2 obchod s emisními povolenkami - ekologická likvidace odpadů - využití biomasy - popel a škváru lze kompostovat

33 - možnost získání dotací z národních či evropských prostředků - vysoká životnost a pracovní spolehlivost 8.2. Kotle na slámu Kotel Vesko - S Kotel VESKO-S je samostatný celosvařované skříňové konstrukce. Spodní část kolte tvoří skříň roštů, stěny spalovací komory jsou chlazené vodou. Rošt je chlazený spalovacím vzduchem, je ovládán hydraulickým mechanismem. Spaliny nejprve prochází prvním tahem konvenčního výměníku, dále postupují do dvoutahového odděleného vodního výměníku. Spaliny jsou z kotle odsávány přes systém odprášení spalinovým ventilátorem a jsou odváděny do komína. Schéma č.7.: Schéma kotle Vesko S

34 A) Hlavní části kotle 1) Zakladač paliva 2) Dopravník slámy 3) Stříhací mechanismus 4) Branka 5) Šikmý suvný rošt 6) Přívod spalovacího vzduchu 7) Zapalovací klenba 8) Spalovací komora 9) Oddělený výměník 10) Dopravník popele B) Druhy paliva Obilná, řepková sláma, tritikále, len Balíky o rozměrech: šířka 1,2 m, výška 0,7 m, délka 2,2 až 2,5 m šířka 1,2 m, výška 0,9 m, délka 2,2 až 2,5 m šířka 1,2 m, výška 1,2 m, délka 2,2 až 2,5 m hmotnost balíků 200 až 350 kg Parametry slámy: výhřevnost min. Qir = 13,9 15,1 MJ/kg vlhkost max. Wr = % šířka 1,2 m, výška 1,2 m, délka 2,2 až 2,5 m popelnatost max. Ar = 5,3 % C) Doprava paliva Palivo (balíky slámy) jsou vysokozdvižným vozíkem naváženy do prostoru pod zakladačem. Zakladač dále podává balíky slámy na dopravník, který je přesouvá do stříhacího mechanismu. Zde jsou balíky slámy postaveny do svislé komory, pomocí nože jsou děleny, pístem jsou části balíku protlačovány chlazeným tunelem na rošt kotle. Aby nedocházelo ke zpětnému zahoření je při zpětném pohybu pístu palivová cesta přehrazena brankou (vodou chlazené hradítko)

35 D) Výhody koncepce Podávání paliva : uložení balíků slámy vysokozdvižným vozíkem do sloupců pod jeřábový zakladač minimalizuje potřebnou půdorysnou plochu pro skladování a manipulaci se slámou dělení balíku slámy ve stříhacím mechanismu má minimální energetické nároky, není nutná jakákoliv úprava balíku slámy před vstupem do kotle (například odstraňování motouzu), zatížení ostří nože je minimální není nutná častá výměna svislá orientace žárových trubek výměníku zabraňuje zanášení výměníku návějemi popílku, který je odváděn z vratné komory do kontejneru Spalovací komora: spalovací komora je kompletně chlazená teplonosným mediem, stěny spalovací komory tvoří výměník. Chlazení spalovací komory minimalizuje spékaní popelovin Dokonalá automatika kotle: spalování je optimalizováno na základě podtlaku ve spalovacím prostoru podle přebytku kyslíku ve spalinách podávání paliva a pohyb na roštu je řízen podle vlastností paliva všechny měřené veličiny, zásahy zabezpečovacího zařízení a poruchy jsou přenášeny na dispečink E) Určení: Kotle VESKO-S jsou určeny pro průmyslové podniky s větší potřebou tepla, výtopny centrálního zásobování teplem, obecní výtopny, školy a školky, plavecké areály, hotelové komplexy a jiné. Koncepce VESKO-S umožňuje vyrobit kotel optimálních parametrů podle konkrétních požadavků teplovodní sítě a to v rozmezí parametrů: Tepelný výkon 2-5 MW Pracovní přetlak 0,3 0,6 MPa Pracovní teplota C Celkové výhody kotlů Vesko-S: vliv na životní prostředí hodnota zplodin je daleko nižší, než povoluje norma díky možnosti spalování cenově dostupné slámy lze vyrobit nejlevnější teplo na trhu kotle nejsou závislé na plynových rozvodech, to je výhoda zvláště v odlehlých obcích a na okrajích měst

36 nenáročnost na obsluhu (max. 2 hodiny obsluhy jednoho pracovníka denně) vysoká úspora CO 2 obchod s emisními povolenkami ekologická likvidace odpadů využití biomasy popel a škváru lze kompostovat možnost získání dotací z národních či evropských prostředků vysoká životnost a pracovní spolehlivost 9. ZDROJE TEPLA NA BIOMASU NA TTS 9.1. Teplárna Sever, Rafaelova 1115, Třebíč Vícepalivová teplárna na biomasu vč. výroby elektřiny Bývalá uhelná kotelna byla od roku 2000 postupně přebudována na vícepalivový tepelný zdroj severní části Třebíče. Nyní zásobuje především sídliště Hájek a Nové Dvory. Aktuálně je vytápěno 4571 bytů, 4 školy, 6 školek, hotel Atom a plavecký areál Laguna

37 Zdrojovou část teplárny tvoří následující jednotky: Kotel VESKO-S o výkonu 5,0 MWt na spalování balíků slámy Kotel VESKO-B o výkonu 3,0 MWt na spalování dřevní biomasy Kotel VESKO (termoolejový kotel) o výkonu 7,0 MWt na spalování dřevní biomasy Zařízení ORC o výkonu 1000 kwe na výrobu elektrické energie Akumulační nádrž o objemu 1800 m3 Plynový kotel o výkonu 6 MWt Plynový kotel o výkonu 5 MWt Kombinovaný kotel o výkonu 6 MWt - spalování LTO, zemní plyn Kombinovaný kotel o výkonu 5 MWt - spalování LTO, zemní plyn Kogenerační jednotky Tedom - 2 x 140 kw, 2 x 132 kw, 22 kw Celková délka teplovodních rozvodů: m 9.2. Teplárna Jih, Průmyslová 159, Třebíč Vícepalivová teplárna na biomasu vč. výroby elektřiny Bývalá mazutová kotelna byla od roku 2007 postupně přebudována na vícepalivový tepelný zdroj jižní části Třebíče. Nyní zásobuje především sídliště Horka Domky, nemocnici a průmyslové objekty. Zdrojovou část teplárny tvoří následující jednotky: Kotel VESKO-S o výkonu 5,0 MWt na spalování balíků slámy Kotel VESKO-S o výkonu 5,0 MWt na spalování balíků slámy

38 kombinovaný kotel LOOS 12MWt - zemní plyn/lto Akumulační nádrž o objemu 2800 m 3 Kogenerační jednotky Tedom kw kw Celková délka teplovodních rozvodů: 7829 m Celkový tepelný výkon zdroje: 27 MWt Celkový elektrický výkon zdroje: 300 kw Počet zásobovaných bytů: 1886 Počet napojených objektů: 60 Výška komína: 95 m Mapa dodávky zdroje tepla Teplárna Sever Teplárna Jih

39 10.TTS NAKUPUJE NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY BIOMASY - zelená štěpka - pilina - kůra - hnědá štěpka - sláma - odpadní biomasa (klest vznikající údržbou parků, vánoční stromky, odpadní dříví nevratné dřevěné obaly, demoliční dříví 10.1 Technické parametry nakupovaného paliva: SLÁMA: Slámou se rozumí obilná sláma z obilovin: Pšenice, žita, ječmene. Sláma bude svázaná do balíků o rozměru šířka 120 x výška 70 x délka 240 cm, šířka 120 x výška 90 x délka 240 cm, šířka 120 x výška 120 x délka 240 cm s rozměrovou tolerancí délky balíku maximálně +/- 10 cm. Vlhkost Slámy v rozmezí 0 16 %

40 KŮRA: Odpad vzniklý po odkornění smrkového, jedlového, borového, bukového, dubového, modřínového dřeva. Kvalitativní znaky: příměs dřevních ořezů max. délka 20cm, max. šířka 15 cm - do 5 % podílu, příměs pilin, štěpků a hoblin je přípustná, příměs minerálních látek, kovu, plastu není přípustná. PILINY: Jemně drcená frakce smrkového, jedlového, borového, dubového, bukového, modřínového dřeva bez kůry Kvalitativní znaky: u jednotlivých dodávek je přípustné namíchání jednotlivých sortimentů, příměs kůry v jedné dodávce je možná do 10 % hmotnosti dodávky. HNĚDÁ ŠTĚPKA: Smrkové, jedlové, borové, modřínové, dubové, bukové štěpky včetně kůry vyrobené z pilařského odpadu ZELENÁ ŠTĚPKA: Smrkové, jedlové, borové, modřínové, dubové, bukové štěpky včetně kůry vyrobené ze zbytkového dřeva po těžbě hmota nehroubí, z hmoty údržby veřejné i soukromé zeleně včetně údržby vodotečí

41 11.PŘEHLED CEN Tab. č.2.: Přehled cen Schéma č.8. : Procentické rozdělení využití biomasy

42 12. ZÁVĚR Obnovitelné zdroje v současné době sehrávají čím dál větší význam při pokrývání energetických potřeb naší společnosti. Biomasa mezi těmito zdroji zažívá jednoznačně největší boom.v současné době, kdy dochází ke snížení klasických zásob tepelných zdrojů jako jsou uhlí, koks, plyn, mazut je použití obnovitelných zdrojů vhodným řešením. Dalším pozitivem je ekologický odpad dále plynné exhaláty neznečišťují v takové míře ovzduší jako neobnovitelné zdroje. Proto na každou květinu, bylinu, keř či strom lze pohlížet na možný budoucí zdroj energetické biomasy. Obnovitelnost biomasy je obrovská výhoda, které by jsme si měli vážit. Díky vzrůstajícímu využití biomasy se pozvolna mění hospodaření jak v lesích, tak na polích. Na polích jsou pěstovány energeticky výhodné rostliny ( energetický šťovík, konopí seté, ozdobnice čínská, kostřava rákosovitá, topoly, vrby a další ), v lesích rychle rostoucí dřeviny. Oba druhy hospodaření mají jediný cíl a to vyprodukování co největšího množství biomasy pro energetické využití, na co nejmenší ploše. Produkce biomasy nemusí být využívána jen jako palivo pro spalování. Dřevní hmota je též využívána jako materiál pro komposty, výrobu nábytku,. Na firmách TTS energo s.r.o. a TTS eko s.r.o. bylo prakticky ukázáno využití biomasy. Byly zhodnoceny jednotlivé druhy kotlů, vliv na životní prostředí, hodnoty zplodin, náročnost obsluhy a mnoho dalších kritérií

43 13. POUŽITÁ LITERATURA a) Odborná literatura Kára, J. -- Pastorek, Z. Biomasa : obnovitelný zdroj energie. Praha: FCC Public, s. Brož, K. -- Šourek, B. Alternativní zdroje energie. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, s Kára, J., Adamovský, R.: Praktická příručka - obnovitelné zdroje energie. MZE ČR, Praha, Kára, J., Šrámek, V., Hutla, P., Stejskal, F., Kopická, A.: Využití biomasy pro energetické účely. ČEA, Praha, 1997 B) Firemní literatura: TTS holding s.r.o. R TRADING s.r.o. Čez a.s. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. CE WOOD, a.s CZ Biom České sdružení pro biomasu Biomasa s.r.o. Eko WATT CZ s.r.o. Actum s.r.o. Rehau, s.r.o

Výroba energie z biomasy

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

Více

Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik?

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

Více

PROGRAM TEPLO BIOMASOU

PROGRAM TEPLO BIOMASOU PROGRAM TEPLO BIOMASOU Obsah 1 Úvod...2 2 Varianty řešení...2 3 Kritéria pro výběr projektů...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...4 4.2 Přínosy environmentální...4 4.3 Přínosy ekonomické...6 5 Finanční

Více

Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové

Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Současná doba přináší výrazné změny v pohledu na

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010

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

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

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

Více

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)

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

Více

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. 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

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

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

Více

Obnovitelné zdroje energie OZE OZE ČR A VE SVĚTĚ, DEFINICE, POTENCIÁL. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.

Obnovitelné zdroje energie OZE OZE ČR A VE SVĚTĚ, DEFINICE, POTENCIÁL. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc. Struktura přednášek Obnovitelné zdroje energie OZE Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc. 1. OZE v ČR a ve světě 2. Vodní energie 3. Větrná energie 4. Solární energie fotovoltaické panely 5. Solární energie solární

Více

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle Tekla. Prosíme Vás, abyste věnovali

Více

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

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

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

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

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2009

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

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2007 ze dne 17. září 2007, k cenám tepelné energie

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2007 ze dne 17. září 2007, k cenám tepelné energie Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2007 ze dne 17. září 2007, k cenám tepelné energie Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY KOTLÍKOVÉ DOTACE pokračují! Máte doma starý kotel na uhlí, dřevo a jiná tuhá paliva? Pak jsou kotlíkové dotace určeny právě pro Vás! Pokud máte doma

Více

Decentrální větrání bytových a rodinných domů

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

Více

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

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

Více

Vyhláška č. 18/1979 Sb.

Vyhláška č. 18/1979 Sb. Vyhláška č. 18/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015 ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA

Více

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a

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

Více

Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů

Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů za rok 2015 Eng (MPO) 4-01 Schváleno ČSÚ pro MPO ČV 111/15 ze dne 30.10.2014 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015 Výkaz

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

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)

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

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

Více

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý

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

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

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

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

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

Více

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu

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

Více

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn.

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML, Dolní Branná 318, 543 62 Dolní Branná, tel.: +420

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

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

Více

Teplovodní krb. jako nejúčinnější zdroj tepla pro vytápění rodinných domků. Petr Měchura, AVE BOHEMIA s.r.o.

Teplovodní krb. jako nejúčinnější zdroj tepla pro vytápění rodinných domků. Petr Měchura, AVE BOHEMIA s.r.o. Teplovodní krb jako nejúčinnější zdroj tepla pro vytápění rodinných domků Petr Měchura, AVE BOHEMIA s.r.o. Státní finanční podpora na vytápění rodinných domků spalování biomasy (dřevo, pelety, rostliny

Více

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě. www.hennlich.cz/dopravnikytrisek

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě. www.hennlich.cz/dopravnikytrisek Dopravníky třísek doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě Pásový dopravník třísek Tabulka minimálních rozměrů pro jednotlivé rozteče Poz. Rozteč 75 mm Rozteč 100 mm Koe cient

Více

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

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:

Více

ZKOUŠKA SPOLUSPALOVÁNÍ BIOPALIVA A ČERNÉHO UHLÍ

ZKOUŠKA SPOLUSPALOVÁNÍ BIOPALIVA A ČERNÉHO UHLÍ ZKOUŠKA SPOLUSPALOVÁNÍ BIOPALIVA A ČERNÉHO UHLÍ Rostislav Zbieg, Markéta Grycmanová Jedním z možných způsobů využití biomasy je její spoluspalování s dnes nejvíce využívaným palivem v energetice uhlím.

Více

Klimatická neutralita budov do roku 2050

Klimatická neutralita budov do roku 2050 Klimatická neutralita budov do roku 2050 Dr. Burkhard Schulze Darup, Augraben 96, D-90476 Nürnberg, schulze-darup@schulzedarup.de 1 Základní otázky Aby mohly být dosaženy globální cíle ochrany klimatu,

Více

MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou

MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou VNITŘNÍ SMĚRNICE MĚSTA č. 1/2015 SYSTÉM NÁLEŽITÉ PÉČE o majetek města Kamenice nad Lipou, jako hospodářského subjektu uvádějícího

Více

Mgr. Veronika Hase. Seminář: : Problematika emisí z malých zdrojů. Karlov pod Pradědem dem 21. 22. 10. 2010

Mgr. Veronika Hase. Seminář: : Problematika emisí z malých zdrojů. Karlov pod Pradědem dem 21. 22. 10. 2010 Řešení ekologizace lokáln lního vytápění ve městm stě Orlová Ing. Rafał Chłond Mgr. Veronika Hase Seminář: : Problematika emisí z malých zdrojů znečišťov ování Karlov pod Pradědem dem 21. 22. 10. 2010

Více

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2

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

Více

Nízké škodliviny a efektivní způsob provozu

Nízké škodliviny a efektivní způsob provozu Změny vyhrazeny Logano S161 a zvláštnosti Moderní koncept kotle ocelový teplovodní zplyňovací kotel pro spalování dřeva v jedno- i vícegeneračních rodinných domech 2 velikosti kotle o jmenovitém tepelném

Více

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

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

Více

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 1 Základní pojmy Obsluha elektrických zařízení Pracovní úkony spojené s provozem zařízení jako jsou spínání, ovládání, regulování,

Více

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Zpracovávání energetických auditů a energetických posudků Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický

Více

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6

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,

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

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

Více

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích v tržnicích a na tržištích, kde byl příslušnými orgány povolen prodej živočišných produktů, lze prodávat jen zdravotně

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T. G. MASARYKA MÍSTO STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ul. Modřanská 10, Praha 12 INVESTOR

Více

Sluneční svit a prostředí mají své zákony. Jaroslav Peterka

Sluneční svit a prostředí mají své zákony. Jaroslav Peterka Kam teče podpora fotovoltaiky? Bronislav Bechník, odborný portál TZB Info V souvislosti s rozvojem fotovoltaiky se objevila celá řada mýtů. Patří k nim například tvrzení, že fotovoltaický panel nevyrobí

Více

Úprava uhlí, sušení, briketování, nízkoteplotní karbonizace Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

Úprava uhlí, sušení, briketování, nízkoteplotní karbonizace Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Úprava uhlí, sušení, briketování, nízkoteplotní karbonizace Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. Úpravnické procesy Operace

Více

Projektový záměr. k akci s názvem. Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem

Projektový záměr. k akci s názvem. Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem Projektový záměr k akci s názvem Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem Duben 2013 Osnova 1. Identifikační údaje... 3 1.1. Název projektu... 3 1.2. Investor... 3 1.3. Zpracovatel...

Více

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná Organismy Všechny živé tvory dohromady nazýváme živé organismy (zkráceně "organismy") Živé organismy můžeme roztřídit na čtyři hlavní skupiny: Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí,

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

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.

Více

Příloha k rozhodnutí č.j.: MHMP 181760/2016/VIII/R-3/Hor, sp. zn.: S-MHMP 2122879/2015/ OCP ze dne 04.02.2016.

Příloha k rozhodnutí č.j.: MHMP 181760/2016/VIII/R-3/Hor, sp. zn.: S-MHMP 2122879/2015/ OCP ze dne 04.02.2016. Příloha k rozhodnutí č.j.: MHMP 181760/2016/VIII/R-3/Hor, sp. zn.: S-MHMP 2122879/2015/ OCP ze dne 04.02.2016. Úplné znění výroku integrovaného povolení vydaného OCP MHMP (dříve OOP MHMP nebo OZP MHMP)

Více

integrované povolení

integrované povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení vydané společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. v souladu s 19a odst. 7 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o

Více

Příznivé teploty pro vaše plasty

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

Více

ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ. KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU

ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ. KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU BUDOUCNOST ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU Březen 2008 ing. Alexander Musil Problematika prvotních

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 ; MĚSTO BECHYNĚ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru,

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

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

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

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

Více

Přeplňování zážehových motorů

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.

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 20 minut INFORMACE K TÉMATU: CIVILIZACE PLNÁ ODPADŮ Produkce odpadů stále

Více

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Slide 1 MODUL 1 Hygienické požadavky na prodejny Číslo 1 HYGIENA POTRAVIN dle nařízení ES č. 852/2004

Více

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY Jak správně vybrat dřevěný domek? "Klasický dřevěný zahradní domek zajistí souznění Vaší zahrady s přírodou." www.lanitplast.cz 1.3.2016 1 Jak správně vybrat dřevěný domek Zahradní

Více

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 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

Více

Obalové hospodářství

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

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

VITOCROSSAL. Plynový kondenzační kotel Jmenovitý tepelný výkon: Vitocrossal 200: 87 až 311 kw Vitocrossal 300: 87 až 978 kw

VITOCROSSAL. Plynový kondenzační kotel Jmenovitý tepelný výkon: Vitocrossal 200: 87 až 311 kw Vitocrossal 300: 87 až 978 kw VITOCROSSAL Plynový kondenzační kotel Jmenovitý tepelný výkon: Vitocrossal 200: 87 až 311 kw Vitocrossal 300: 87 až 978 kw 2 Plynový kondenzační kotel Vitocrossal, 87 až 978 kw Vitocrossal špičková kondenzační

Více

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn

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

Více

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice ---------------------------------------------------------------------------- Projektová část: VYTÁPĚNÍ A) Identifikační

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK VODY OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP OKC 750 NTR/HP OKC 1000 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69,

Více

S 182/03-4706/03 V Brně dne 19. prosince 2003

S 182/03-4706/03 V Brně dne 19. prosince 2003 S 182/03-4706/03 V Brně dne 19. prosince 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 182/03, zahájeném dne 2. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Klasická tepelná elektrárna [1]

Klasická tepelná elektrárna [1] Klasická tepelná elektrárna [1] 1 Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK 21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK Pavel Rokos ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie Úvod Světelné zdroje jsou jedním

Více

Registrace, uskladnění a aplikace digestátu

Registrace, uskladnění a aplikace digestátu Třeboň, 14.10.2011 Registrace, uskladnění a aplikace digestátu Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Hnojiva a další hnojivé látky Minerální hnojiva

Více

Jak vyzrát na odpad? NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE.

Jak vyzrát na odpad? NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE. ODPADY Jak vyzrát na odpad? NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE. Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. nekupujte, co nepotřebujete dejte starým věcem nový smysl upřednostněte nebalené

Více

Nezávisle na energetických sítích

Nezávisle na energetických sítích I když se nám ale podaří postavit vynikající pasivní dům, nezbavíme se potřeby odebírat elektřinu ze sítě. Nechceme-li se s tím smířit, musíme si pořídit vlastní zdroj. Protože při nákupu nafty pro pohon

Více

Autorský popis objektu

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

Více

OBEC PETKOVY, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Petkovy č. 1/2013

OBEC PETKOVY, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Petkovy č. 1/2013 OBEC PETKOVY, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Petkovy č. 1/2013 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o místním poplatku za

Více

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 Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

Fototermika a fotovoltaika [1]

Fototermika a fotovoltaika [1] Fototermika a fotovoltaika [1] Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh

Více

Krbová kamna/ krbová vložka bez teplovodního výměníku

Krbová kamna/ krbová vložka bez teplovodního výměníku Krbová kamna/ krbová vložka bez teplovodního výměníku ------------------------------------------------------------------- Všeobecný návod pro použití Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil/a

Více

Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích

Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích Jan Maršák / Jan Slavík Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Ministerstvo životního prostředí

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/3360/14 Spis. zn.: ZN/282/ŽP/14 Počet listů: 4 Počet příloh: 10 Počet listů příloh: 23 Vyřizuje: Ing. Jakub

Více

S 301/06-19997/06/620 V Brně dne 13. listopadu 2006

S 301/06-19997/06/620 V Brně dne 13. listopadu 2006 S 301/06-19997/06/620 V Brně dne 13. listopadu 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 301/06, zahájeném dne 13. října 2006 podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR 1. DÁIČNÍ A SIIČNÍ SÍŤ V OKRESE ČR Pro dopravu nákladů, osob a informací jsou nutné podmínky pro její realizaci, jako je kupříkladu vhodná dopravní infrastruktura. V případě pozemní silniční dopravy to

Více

3. Výzva programu NZÚ pro Rodinné domy

3. Výzva programu NZÚ pro Rodinné domy 3. Výzva programu NZÚ pro Rodinné domy Základní informace: vyčleněná alokace: při vyhlášení výzvy 500 mil. Kč + průběžné doplňován alokace (dle výnosů prodeje emisních povolenek), příjem žádostí: 22. 10.

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí 5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

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

Více

Obsah. Trocha právničiny

Obsah. Trocha právničiny Trocha právničiny - Pokud se vám můj ebook líbí, řekněte o tom svým známým. Pošlete jim odkaz na webovou stránku, kde si jej mohou zakoupit. Ebook je mým duševním vlastnictvím a jeho tvorba mě stála spoustu

Více

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

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:

Více

č. 147/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. dubna 2008

č. 147/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. dubna 2008 č. 147/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. dubna 2008 o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích Ve znění: Předpis

Více

zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky

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

Více

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak Vytlačování Vytlačování Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů Jde v podstatě o proces tváření profilovaným otvorem (hubice) do volného prostoru Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný

Více

Část 1. Část 2. Projektová dokumentace staveb. Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby:

Část 1. Část 2. Projektová dokumentace staveb. Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: Část 1 Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: Podává se žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby, která obsahuje zejména (pokud tyto údaje nejsou jasně a zřetelně

Více