STUDIE ZAŘÍZENÍ NA PYROLYTICKÝ ROZKLAD ODPADŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE ZAŘÍZENÍ NA PYROLYTICKÝ ROZKLAD ODPADŮ"

Transkript

1 STUDIE ZAŘÍZENÍ NA PYROLYTICKÝ ROZKLAD ODPADŮ Zadavatel: ČR - Ministerstvo životního prostředí odbor fondů EU Vršovická Praha 10 Česká republika Zhotovitel: FITE a.s. Výstavní 2224/ Ostrava - Mar. Hory VŠB Technická univerzita Fakulta strojní 17. listopadu 15/ Ostrava Poruba a Ostrava, květen 2010

2 STUDIE ZAŘÍZENÍ NA PYROLYTICKÝ ROZKLAD ODPADŮ ČÁST II. SHRNUTÍ ZKUŠENOSTÍ Z PROVOZU PILOTNÍ PYROLÝZNÍ JEDNOTKY PYROMATIK A PODOBNÝCH ZAŘÍZENÍ

3 - 3/3 -

4 Obsah Strana 1. EKONOMIKA PROCESU PROVEDENÉ TESTY SCHÉMA - TECHNICKÝ VÝKRES PYROMATICU UPLATNĚNÍ PRODUKTŮ PYROLÝZY (PYROLÝZNÍ OLEJ, VOSKY, KOKS, DEHET, SAZE A VYSOCE OXYGENOVANÝ PYROLÝZNÍ OLEJ) A JEJICH DALŠÍ ÚPRAVY PŘED MOŽNÝM POUŽITÍM (NAPŘ. DRUHÝ STUPEŇ PYROLÝZY) SHRNUTÍ, UPLATNITELNOST V PRAXI /4 -

5 1. Ekonomika procesu Finanční rozpočet provozu zařízení je založen na několika aspektech: a) cena zařízení (pořizovací náklady) se odvíjí od výkonu zařízení b) provozní náklady se odvíjí od výkonu zařízení a skládají se z nákladů na mzdy, služby a údržbu zařízení c) Předpokládaná (min. garantovaná) elektrická účinnost zařízení je 36 % d) Využitelnost tepelné energie je stanovena na 51 % e) Tržby za produkovanou el. energii jsou provedeny dle výpočtů za výše uvedených parametrů a při stanovených výkupních cenách 0,86 Kč/kWh výkupní cena el. en. z pyrolýzy, 24hod odběr, 7000 Nhod 3 Kč/kWh výkupní cena skládkového bioplynu 6 Kč/kWh výkupní cena el. energie vyrobené z větru [tis. Kč] 12 Kč/kWh výkupní cena el. energie vyrobené z fotovoltaických článků [tis. Kč] f) Tržby za produkovanou tepelnou energii jsou provedeny při stanovení ceny 140 Kč/GJ (stanoveno dle plánovaného zájmu jedná se o vedlejší produkt) g) Cena za zpracované odpady 300 Kč/t h) Pro výpočet byly použity standardizované ekonomické výpočty a výpočty pro stanovování účinnosti Náklady na pyrolýzní jednotku bez drtící linky (tis. Kč): Vstupní surovina (zpracování vstupní suroviny v t/hod.) 0,2 0, Pořizovací náklady (bez DPH) v tis. Kč Provozní náklady za rok celkem v tis. Kč z toho: - mzdové náklady služby údržba Výstup kwh/hod (účinnost 36%) 321,30 803, , , ,54 Tepelný vystup v [GJ] (účinnost 51%) 1,64 4,09 8,19 16,38 24,57 Tržby za elektrickou energii (v Kč) - srovnání výkupních cen Vstupní surovina (zpracování vstupní suroviny v t/hod.) 0,2 0, Tržby za el. energii u pyrolýzy při 7000 Nhod - výkup 0,86 Kč/kWh (24hod odběr) [tis. Kč] Tržby za el. energii při výkupní ceně 3 Kč/kWh výkupní cena skládkového bioplynu [tis. Kč] Tržby za el. energii při výkupní ceně 6 Kč/kWh výkupní cena el. energie vyrobené z větru [tis. Kč] Tržby za el. energii při výkupní ceně 12 Kč/kWh výkupní cena el. energie vyrobené z fotovoltaických článků [tis. Kč] - 5/5 -

6 Vstupní surovina (zpracování vstupní suroviny v [t/hod.] 0,2 0, Tržby za teplo při 7000 Nhod - výkupní cena 140 Kč/GJ [tis. Kč] Tržby za odběr odpadů - výkupní cena 300 Kč/t [tis. Kč] Tržby za el. energii, teplo a odběr odpadů celkem (Kč) - srovnání cen Tržby při výkupní ceně za el. energii 0,86 Kč/kWh, teplo a odpady celkem [tis. Kč] Tržby při výkupní ceně za el. energii 3 Kč/kWh, teplo a odpady celkem [tis. Kč] Tržby při výkupní ceně za el. energii 6 Kč/kWh, teplo a odpady celkem [tis. Kč] Tržby při výkupní ceně za el. energii 12 Kč/kWh, teplo a odpady celkem [tis. Kč] Návratnost při tržbách pouze za el. energii (v letech) Návratnost při ceně 0,86 Kč/kWh [roky] 18,10 14,48 13,03 11,58 10,86 Návratnost při ceně 3 Kč/kWh - srovnatelná investice [roky] 8,33 6,67 6,00 5,33 5,00 Návratnost při ceně 6 Kč/kWh - srovnatelná investice [roky] 4,17 3,33 3,00 2,67 2,50 Návratnost při ceně 12 Kč/kWh - srovnatelná investice [roky] 2,08 1,67 1,50 1,33 1,25 Návratnost při tržbách za el. energii, teplo a odpady celkem (v letech) Cena 0,86 Kč/kWh [roky] 8,84 7,07 6,36 5,66 5,30 Cena 3 Kč/kWh [roky] 5,62 4,50 4,05 3,60 3,37 Cena 6 Kč/kWh [roky] 3,36 2,69 2,42 2,15 2,01 Cena 12 Kč/kWh [roky] 1,86 1,49 1,34 1,19 1,12 Graf tržeb za el. ene. dle druhu výkupních cen v závislosti na výkonu tržby [Kč] ,2 0, Výkon [t/hod] Tržby ve výkupních cenách u pyrolýzy Tržby ve výkupních cenách za bioplyn Tržby ve výkupních cenách za větrmou energii Tržby ve výkupních cenách za fotovoltaiku - 6/6 -

7 doba návratnosti [roky] Graf návratnosti při tržbách pouze za el. energii (v letech) v závislosti na výši výkupních cen (Kč/kWh) 0,2 0, Výkon [t/hod] Výkupní cena - Pyrolýza Výkupní cena - Bioplyn Výkupní cena - Větrné elektrárny Výkupní cena - Fotovoltaika tržby [Kč] Graf celkových tržeb dle druhu výkupních cen (v Kč) v závislosti na výkonu (v t/hod.) 0 0,2 0, Výkon [t/hod] Celkové tržby ve výkupních cenách u pyrolýzy Celkové tržby při výkupních cenách za bioplyn Celkové tržby při výkupních cenách za větrnou energii Celkové tržby při výkupních cenách za fotovoltaiku doba návratnosti [roky] Graf návratnosti při celkových tržbách (v letech) v závislosti na výši výkupních cen (Kč/kWh) 0,2 0, Výkon [t/hod] Výkupní cena - Pyrolýza Výkupní cena - Bioplyn Výkupní cena - Větrné elektrárny Výkupní cena - Fotovoltaika Výsledky lze ovlivnit variací vstupů, zejména srovnáním, resp. menším znevýhodněním, vykupované elektrické energie z procesu zpracování odpadů. V případě termického zpracování se jedná o poměrně kontinuální dodávku elektrické energie. - 7/7 -

8 2. Provedené testy Na jednotce PYROMATIC byly z hlediska pyrolýzního procesu testovány převážně kaučukovité materiály (plasty i směsné) a to odpadní pneumatiky. Dalšími testovanými materiály z hlediska vhodnosti materiálů pro pyrolýzní systém byly plasty, hnědé a černé uhlí, nemocniční odpad a tříděný KO. Testovacím procesem však prošly i znehodnocené platební karty a ještě v roce 2010 budou minimálně testovány čistírenské kaly. Pneumatiky mají pro pyrolýzní zpracování následující výhody: 1. Množství odpadních pneumatik s nízkou životností každoročně stoupá. 2. Pneumatiky jsou biologicky nerozložitelné, netavitelné, nerozpustné. 3. Hromadění tohoto druhu odpadu způsobuje značný enviromentální problém. 4. Největší množství pneumatik je uloženo na skládky, pouze 20 % z celkového množství je recyklováno různými technikami (např. jako palivo v cementářských pecích, jako aditiva do asfaltů používaných na vozovky, ve spalovnách nebo spolu-spalováním s uhlím, surovina v gumárenském průmyslu). 5. Pneumatiky mají podobné chemické složení. 6. Pro pyrolýzní zkoušky snadno dostupný materiál. Tato měření poskytla poznatky z hlediska vhodnosti materiálů pro pyrolýzní zkoušky, byla zjištěna optimální granulometrie u jednotlivých druhů odpadů v závislosti na rychlosti a otáčkách dávkovacího šneku. Obecně výsledky hmotnostních bilancí, potvrdili předpoklad, že se vzrůstající teplotou dochází k vyššímu vývinu plynu. Vzájemný poměr výstupních produktů nezávisí pouze na vstupních podmínkách (organická/anorganická složka), ale závisí převážně na teplotě, době zdržení, rychlosti dávkování materiálu. Vzhledem k velké škále a různorodosti odpadních materiálu musí být pro pyrolýzní proces zvoleny optimální podmínky, tak aby směřovaly v konečném stádiu k nejlepšímu využití produktů. Důležitá je optimalizace provozních podmínek. Hlavní pozornost budeme i nadále směřovat k využití a uplatnění výstupních produktů při výrobě elektrické energie a tepla nebo uplatnění v jiných technologiích. Výpočtem bylo stanoveno, že pro maximální tepelný výkon hořáků 200 kw je nutno dodat 2, m 3 N.s -1 propanu nebo 5, m 3 N.s -1 zemního plynu. Vzhledem k požadovaným teplotám spalin v rozmezí od 600 do 800 C je třeba dodávat spalovací vzduch pro hořáky s přebytkem cca 3,25 až 4,50 v případě obou plynů. Objemový tok spalovacího vzduchu je, za přebytku 4 a max. výkonu hořáků 200 kw, 0,2105 m 3 N.s -1 při spalování propanu a 0,2182 m 3 N.s -1 při spalování zemního plynu. Z rozborů, provedených analýz a realizovaných testů byly získány obecně platné informace o složení a procentuálním zastoupení pyrolýzního plynu a pyrolýzní kapaliny. Kapalina Uhlík Plyn Rychlá pyrolýza Střední rozsah teplot, krátká doba setrvání 75 % 12 % 13 % Karbonizace Nízké teploty, dlouhá doba zdržení 30 % 35 % 35 % Zplyňování Vysoká teplota, dlouhá doba zdržení 5 % 10 % 85 % - 8/8 -

9 Podmínky pro rychlou pyrolýzu: vysoká teplota ohřevu a rychlý přestup tepla, což vyžaduje co nejjemnější granulometrii vstupního materiálu (< 2 mm) přesně kontrolovaná teplota reakce okolo 500 o C a teplota plynné fáze v rozmezí o C krátký rezidenční čas pro páry méně než 2 sec rychlé ochlazení pyrolyzních plynů za účelem přípravy oleje. Na následujícím obrázku je znázorněn koeficient nabohacení uhlíkem v polokoksu, který byl vypočten jako poměr obsahu uhlíku v polokoksu a ve vstupním materiálu v sušině. Koeficient obohacení u peletek (parametry příloha) je výrazně vyšší, z elementární analýzy pryže je zřejmé, že uhlí se podílí 86.6 % na složení hořlaviny. Po vyhodnocení průběhu pyrolyzní zkoušky podle normy a shody s literárními údaji o výtěžnosti jednotlivých frakcí, byl proveden poloprovozní pokus v laboratořích VUHU Most s pyrolýzou pneumatik nadrcených pod 5 mm za účel další charakterizace chemického složení kondenzátu a vlastností pyrolyzního koksu. Je známo, že povrchové vlastnosti pyrolyzního koksu se stanovují metodou ESCA nebo XPS (X-ray photoelectron spectroscopy). Vzrůstající teplota snižuje množství uhlovodíků adsorbovaných na povrchu sazí, což je prekurzor vzniku pyrolyzního uhlíku, dochází ke snížení množství pyrolytického uhlíku se vzrůstající teplotou pyrolýzy. Základním rozdílem mezi komerčně prodávanými sazemi a pyrolyzními sazemi (pyrolytic carbon black) je obsah anorganické složky (ZnO, S) ale také SiO 2 a Al 2 O 3. Se vzrůstající teplotou pyrolýzy dochází k reakci mezi ZnO a S za vzniku ZnS, který tvoří individuální částice s hustotou, která je vyšší než pyrolyzního uhlíku a částice lze dále separovat. I v našem případě byl obsah zinku v pyrolyzním koksu stanovený metodou RTG-fluorescence velmi vysoký až 7.6 % ZnO, do 1 % se vyskytovalo Ba, Cr, Fe apod. Charakter pyrolyzního koksu s pórovitou strukturou je zřejmý z následující fotodokumentace. Povrch a struktura pyrolyzního koksu z pyrolýzy pneumatik - 9/9 -

10 Trochu jiný průběh pyrolýzy a charakter pyrolyzního koksu se očekával při pyrolýze peletek JIP. Bellais M (2007) uvádí následující parametry, které ovlivňují rozhodujícím způsobem výnos pyrolyzního koksu: Teplota. Při překročení určité teploty dochází k e snížení výtěžnosti. Pro dřevo je to 460 o C. Rychlost ohřevu. Vysoká rychlost snížení výnosu lze ji určit experimentálně z TGA Doba setrvání VOC v pyrolyzní komoře. Při ochlazení těkavých látek na pokojovou teplotu dochází ke vzniku plynu a kapaliny. Kondenzát obsahuje vodu, metanol, kyselinu octovou, aceton a dehet. V dehtu bylo identifikováno 230 organických látek. Tak je tím větší, čím déle je plyn v pyrolyzní komoře. Reaktivita uhlíkatého zbytku. Je ovlivněna teplotou, při které dochází k transformaci struktury na planární vsrtevnatou uhlíkatou formu. U břízy bylo určeno, že pro vznik optimální struktury je nutné zajistit 8 minut při teplotě 690 o C. Zajímavě se jeví i testy provedené s platebními kartami a plasty - 10/10 -

11 Tabulka Příklad - Anorganické složky při pyrolýze plastů měření NO x [ppm] CO O 2 CO 2 H průměr Tabulka Příklad - Organické složky při pyrolýze plastů měření CH 4 C 2 H 6 C 2 H 4 C 3 H 8 C 3 H 6 C 4 H průměr /11 -

12 Shrnutí V rámci provedených testů se jednoznačně ukázalo, že vybrané druhy odpadů jsou vhodné k termickému zpracování pyrolýzní, resp. zplyňovací cestou. Je nutno pozornost soustředit na granulometrickou úpravu vstupního materiálu (zde zejména s ohledem na šnekový posun suroviny), optimalizaci vsázky z hlediska vývinu plynů v jednotlivých částech a speciální pozornost je potřeba věnovat způsobu chlazení vznikajícího plynu na základě dalšího procesu využití. 3. Schéma - technický výkres Pyromaticu Na následujícím schématu je zachycena přeměna vloženého vstupního materiálu, resp. změna fází a výstupní frakce: - 12/12 -

13 - 13/13 -

14 4. Uplatnění produktů pyrolýzy (pyrolýzní olej, vosky, koks, dehet, saze a vysoce oxygenovaný pyrolýzní olej) a jejich další úpravy před možným použitím (např. druhý stupeň pyrolýzy). Všechny výstupní produkty z pyrolýzní jednotky, tedy produkty z prvního stupně, budou následně využity v druhém stupni termického rozkladu, kterým je konvektor makromolekulární destrukce, čili zplyňovací zařízení, kde dojde při vysoké teplotě (cca nad 1000 C) k rozložení složitých řetězců - 14/14 -

15 uhlovodíků, které jsou obsaženy v kapalné a plynné pyrolýzní fázi na jednoduché složky, kterými jsou H 2 (vodík) a CO (oxid uhelnatý) a vzniká energoplyn. Následně také odpadají úpravy vznikajících pyrolyzních složek, které vstupují do konvektoru makromolekulární destrukce (zplyňovače). Vzniklý energoplyn je následně čištěn od tuhých znečišťujících látek, odsiřován a v případě, že se rozkládají termicky materiály, které obsahují chlór, je v procesu zařazeno zařízení, jenž chlór odloučí. Tento energoplyn lze skladovat v plynojemech a použít jej pro kogenerační jednotky či plynové kotle na výtápění. Využití vedlejších produktů: - Plyn využití zejména na elektrickou energii, využitím motoru, případně turbíny - kapalná frakce využití zejména v chemickém průmyslu, při speciálních druzích odpadů, lze kapalnou frakci využít jako palivo do motorů - pevná frakce využití zejména jako sorbenty, případně jako palivo do spalovacích procesů Množství vznikajících produktů je závislé zejména na: - zvolené teplotě procesu (se změnou teploty se mění podíl jednotlivých frakcí pevná, kapalná, plynná) - zvoleném druhu vstupní suroviny (podíl organického uhlíku hraje dominantní roli, včetně podílu příměsí a granulometrie) - způsobu využití produktů (zda je dominantní využití na tepelnou a elektrickou energie, nebo např. chemický průmysl) - 15/15 -

16 5. Shrnutí, uplatnitelnost v praxi Základní myšlenou je, že zplyňování produkuje sedmi násobně méně objemových jednotek procesního plynu. Z toho plyne, že je potřeba čistit menší množství plynu a vzniká menší požadavek na objem čistících zařízení. Mezi další neopominutelnou výhodu využití pyrolýzy a zplyňování patří možnost přímé přeměny plynu na elektrickou energii, bez mezikroku spaliny a teplo. Tento fakt láká. Pro jaké obce, města či podnikatelské subjekty by mohlo být zařízení efektivní? Pro využití pyrolýzy, resp. zplyňovacích procesů je potřeba vycházet pro daný subjekt: - z dostatku vstupní suroviny v čase a místě - z dostatečného odběru tepelné energie (zejména s ohledem na finanční návratnost investice) - menší jednotky se mohou dobře uplatnit zejména v místech, kde je potřeba získat dodatečný zdroj elektrické energie, případně jako zdroj záložní - u větších jednotek je bezpodmínečně nutno zajistit ekonomiku provozu a nepřetržitý provoz, investice do čištění procesních plynů však vychází na 1 kwh vyrobené energie levněji Pro všechny jednotky je nutno zajistit napojení na rozvod elektrické a pokud možno i tepelné energie, a mít zajištěný odbyt vedlejších produktů! Doporučené suroviny - využití směsného komunálního odpadu lze v našich podmínkách obtížně doporučit - pro zplyňovací účely jsou vhodné jen vybrané frakce TKO, resp. směsný KO jen s předem definovanými vlastnostmi - prioritně lze využívat kaučukové materiály a materiály s vysokým podílem organického uhlíku, plasty. - 16/16 -

17 Příloha příklad - Materiály používané k výrobě pneumatik: Pneumatiky mají podobné chemické složení, jsou tvořeny: syntetická guma (27%), přírodní guma (14%), síra a složky obsahující síru, křemík, fenolické pryskyřice, oleje: aromatické, naftenické a parafinické, vlákna: polyester, nylon, vosky, pigmenty: ZnO, TiO 2, saze (28%), mastné kyseliny, inertní materiál, ocelové výztuže. 16% (vlákna + plnivo, akcelerátory a antioxidanty). Tabulka č.1 Chemické složení pneumatik Parametr Obsah (%) Parametr Obsah (%) Vlhkost 0.62 ZnO 1.52 Anorganická složka 4.78 CaO Uhlík Fe2O Vodík 7.09 Cr Dusík 0.24 Cd Síra 1.23 Cl Kyslík 2.17 F Celkem: 100 Problémový parametr chlor: 2 až 5 x vyšší obsahy než se vyskytují v uhlí. Ewall M., Nicholson K. (2007): Hazardous Waste and tire incineration in the U.S. and Mexican cement undustries. Environmental and Helad problems. Pyrolýza pneumatik - význam Při pyrolýze vzniká pevná, kapalná a plynná fáze, vzájemný poměr fází nezávisí pouze na vstupních podmínkách (organická složka/anorganická) ale závisí na teplotě, době zdržení a nosném plynu. Vzhledem k velké proměnlivosti parametrů musí být celý proces pyrolýzy navržen tak, aby vycházel z konečného využití pyrolyzních produktů. Uhlíkatý zbytek z pyrolýzy může reprezentovat % (Harder M.K. et al. 2006). Při pyrolýze pneumatik vznikají 3 fáze (koks + pyrolytický olej + plyn), z nichž plynná fáze má bez použití katalyzátoru nejnižší výtěžnost. Lehká část pyrolytických olejů obsahuje di-limonen, který je pro trh zajímavý (Roy C, et al. 1999). Naftalenová frakce s bodem varu < 160 o C se využívá jako vysokooktanová složka pro benzín. Destilát s bodem varu < 204 o C má mechanické a lubrikační vlastnosti podobné jako komerčně prodávané aromatické oleje Dutrex R 729. Pyrolytický uhlík obsahuje vysoké obsahy anorganických složek (ZnO a S), existují problémy s jeho dalším využitím jako technického sorbentu. Složení závisí na podmínkách pyrolýzy. Chemická úprava (loužení v kyselém prostředí) zlepšuje kvalitu pyrolytického uhlíku. Příklad Energetické parametry peletky (směs biohmoty a odpadů z papírenského průmyslu) Voda celková % Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý Hořlavina vzorku Popel % Hořlavina % Spalné teplo kj/kg Výhřevnost kj/kg Vodík % Uhlík % Dusík % Kyslík % Síra % <0.1 < 0.10 < /17 -

18 Evropská unie Spolufinancováno z Prioritní osy 8 Technická pomoc financována z fondu soudržnosti Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí České republiky Zelená linka dotazy@sfzp.cz - 18/18 -

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu

Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu Pyrolýza jde o progresivní způsob získávání energie, přičemž nemalou výhodou je možnost likvidace mnohých těžko odstranitelných odpadů šetrným

Více

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo

Více

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,

Více

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. OBSAH PRINCIPY POUŽÍVANÝCH TERMOCHEMICKÝCH PROCESŮ VELKOKAPACITNÍ REALIZACE TERMOCHEMICKÝCH PROCESŮ

Více

Vliv energetických paramatrů biomasy při i procesu spalování

Vliv energetických paramatrů biomasy při i procesu spalování VLIV ENERGETICKÝCH PARAMETRŮ BIOMASY PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ Pavel Janásek Vliv energetických paramatrů biomasy při i procesu spalování Pavel Janásek ŘEŠITELSKÁ PRACOVIŠTĚ ENERGETICKÉ PARAMETRY BIOMASY Energetický

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

Výsledky z testovacích měření na technologiích Ostravské LTS

Výsledky z testovacích měření na technologiích Ostravské LTS TVIP 2015, 18. 20. 3. 2015, HUSTOPEČE - HOTEL CENTRO Výsledky z testovacích měření na technologiích Ostravské LTS Ing. Libor Baraňák, Ostravská LTS a.s. libor.baranak@ovalts.cz Abstrakt The paper describes

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická

Více

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

Přehled technologii pro energetické využití biomasy Přehled technologii pro energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek Seminář BIOMASA JAKO ZDROJ ENERGIE 6. - 7.6. 2006, Hotel Montér, Ostravice Z principiálního hlediska lze rozlišit několik způsobů získávání

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z podporovaných zdrojů energie Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Termochemická konverze paliv a využití plynu v KGJ

Termochemická konverze paliv a využití plynu v KGJ Termochemická konverze paliv a využití plynu v KGJ Jan KIELAR 1,*, Václav PEER 1, Jan NAJSER,1, Jaroslav FRANTÍK 1 1 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Centrum ENET, 17. listopadu 15/2172,

Více

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých

Více

Ověření možnosti zpracování rašeliny pomocí termické depolymerizace

Ověření možnosti zpracování rašeliny pomocí termické depolymerizace Ověření možnosti zpracování rašeliny pomocí termické depolymerizace Ing. Libor Baraňák Ph.D., ENRESS s.r.o Praha, doc. RNDr. Miloslav Bačiak Ph.D., ENRESS s.r.o Praha, Jaroslav Pátek ENRESS s.r.o Praha

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 11.10.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 11.10.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_11 Název materiálu: Paliva, spalování paliv Tematická oblast: Vytápění 1. ročník Instalatér Anotace: Prezentace uvádí a popisuje význam, druhy a použití

Více

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování Spalování je fyzikálně chemický pochod, při kterém probíhá organizovaná příprava hořlavé směsi paliva s okysličovadlem a jejich slučování (hoření) za intenzivního uvolňování tepla, což způsobuje prudké

Více

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY Jan Škvařil Článek se zabývá energetickými trendy v oblasti využívání obnovitelného zdroje s největším potenciálem v České republice. Prezentuje výzkumnou práci prováděnou

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Nakládání s odpady Předcházení vzniku Opětovné použití Materiálově využití by mělo být upřednostněno

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2010/2011 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

SGS Czech Republic, s.r.o. VERIFIKACE A CERTIFIKACE SYSTÉMU ÚPRAVY A ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A CERTIFIKACE VÝROBY TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV (TAP)

SGS Czech Republic, s.r.o. VERIFIKACE A CERTIFIKACE SYSTÉMU ÚPRAVY A ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A CERTIFIKACE VÝROBY TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV (TAP) VERIFIKACE A CERTIFIKACE SYSTÉMU ÚPRAVY SGS JE NEJVĚTŠÍ INSPEKČNÍ, VERIFIKAČNÍ, TESTOVACÍ A CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOSTÍ NA SVĚTĚ 1 VERIFIKACE A CERTIFIKACE SYSTÉMU ÚPRAVY A ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A CERTIFIKACE

Více

Jiřina Schneiderová, Filipínského 11, Brno. PREmak EKOLOGIE, VÝROBA STAVEBNÍCH HMOT

Jiřina Schneiderová, Filipínského 11, Brno. PREmak EKOLOGIE, VÝROBA STAVEBNÍCH HMOT Jiřina Schneiderová, Filipínského 11, Brno PREmak EKOLOGIE, VÝROBA STAVEBNÍCH HMOT PROBLÉMY A PŘÍNOSY VYUŽITÍ ODPADNÍCH KALŮ V PRŮMYSLU VÝROBY CEMENTU Jiřina Schneiderová Filipínského 11 615 00 Brno Mysleme

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Osnova 2 Legislativa Biomasa druhy složení Emise vznik, množství, vlastnosti, dopad na ŽP a zdraví, opatření CO SO 2 NO x Chlor TZL

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více

Pyrolýzní technologie pro možnosti energetického a materiálového využití odpadů

Pyrolýzní technologie pro možnosti energetického a materiálového využití odpadů Pyrolýzní technologie pro možnosti energetického a materiálového využití odpadů Petr Pavlík a;b a VŠB Technická Univerzita Ostrava, Centrum ENET Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků. a jejich zpracování

Přírodní zdroje uhlovodíků. a jejich zpracování Přírodní zdroje uhlovodíků a jejich zpracování 1 Rozdělení: Přírodní zdroje org. látek fosilní - zemní plyn, ropa, uhlí (vznikají geochemickými procesy miliony let) recentní (současné) - dřevo, rostlinné

Více

Obnovitelné zdroje energie

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

Více

Bioplynová stanice. Úvod. Immobio-Energie s.r.o. Jiráskovo nám. 4 Tel.: 377 429 799 326 00 Plzeň Fax: 377 429 921 contact@immobio-energie.

Bioplynová stanice. Úvod. Immobio-Energie s.r.o. Jiráskovo nám. 4 Tel.: 377 429 799 326 00 Plzeň Fax: 377 429 921 contact@immobio-energie. Ing. Diana Sedláčková Mobil: 728 019 076 Bioplynová stanice Úvod Vznik bioplynu z organických látek i využití methanu k energetickým účelům je známo již dlouho. Bioplyn je směs methanu, oxidu uhličitého

Více

Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí

Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí Pilotní jednotka EZOB Programový projekt výzkumu a vývoje MPO IMPULS na léta 2008 2010 Projekt ev. č.: FI-IM5/156

Více

Vysokoteplotní karbonátová smyčka moderní metoda odstraňování CO 2 ze spalin

Vysokoteplotní karbonátová smyčka moderní metoda odstraňování CO 2 ze spalin Vysokoteplotní karbonátová smyčka moderní metoda odstraňování CO 2 ze spalin Karel Ciahotný Marek Staf Tomáš Hlinčík Veronika Vrbová Viktor Tekáč Ivo Jiříček ICCT Mikulov 2015 shrnutí doposud získaných

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

ELIO Technology System. Čistírenské kaly

ELIO Technology System. Čistírenské kaly ELIO Technology System Čistírenské kaly Úvod do problematiky čistírenských kalů. Čistírenský kal je nezbytným produktem při čištění odpadních vod. Produkuje ho nutně každá čistírna odpadních vod. Produkce

Více

Nízkoteplotní katalytická depolymerizace

Nízkoteplotní katalytická depolymerizace Nízkoteplotní katalytická depolymerizace Katalytická termodegradace bez přístupu kyslíku Výroba energie nebo paliva z odpadních plastů, pneumatik a odpadních olejů Témata prezentace Profil společnosti

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VŠB Technická univerzita Ostrava EMISNÉ ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 11. 12. 06. 2015 Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Stručně o VEC Založeno roku 1999 pracovníky z Katedry energetiky

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Cíle studie Provést emisní bilanci vybrané obce Analyzovat dopad

Více

VÝZKUM A VÝVOJ KOTLE PRO SPALOVÁNÍ TŘÍDĚNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

VÝZKUM A VÝVOJ KOTLE PRO SPALOVÁNÍ TŘÍDĚNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU VÝZKUM A VÝVOJ KOTLE PRO SPALOVÁNÍ TŘÍDĚNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU Ing. Přemysl Kohout První brněnská strojírna, a.s. Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. SPALOVÁNÍ A KOTLE Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. 1 ENERGIE Energie je extensivní veličina definuje se jako schopnost hmoty konat práci vyskytuje se v nejrůznějších formách Z hlediska jejího využití se často

Více

Co je BIOMASA? Ekologická definice

Co je BIOMASA? Ekologická definice BIOMASA Co je BIOMASA? Ekologická definice celkový objem všech organismů vyskytujících se v určitém okamžiku na určitém místě všechny organismy v sobě mají chemicky navázanou energii Slunce. Co je BIOMASA?

Více

Redukční procesy a možnosti využití při termickém zpracování odpadů. Dr. Ing. Stanislav Bartusek VŠB Technická univerzita Ostrava

Redukční procesy a možnosti využití při termickém zpracování odpadů. Dr. Ing. Stanislav Bartusek VŠB Technická univerzita Ostrava Redukční procesy a možnosti využití při termickém zpracování odpadů Dr. Ing. Stanislav Bartusek VŠB Technická univerzita Ostrava Historie Redukční-pyrolýzní proces v oblasti koksárenství Požadavky průmyslové

Více

Ing. Jana Zuberová, Ing. Dagmar Vološinová ZÁKAZ UKLÁDÁNÍ RECYKLOVATELNÝCH A VYUŽITELNÝCH ODPADŮ NA SKLÁDKY

Ing. Jana Zuberová, Ing. Dagmar Vološinová ZÁKAZ UKLÁDÁNÍ RECYKLOVATELNÝCH A VYUŽITELNÝCH ODPADŮ NA SKLÁDKY Ing. Jana Zuberová, Ing. Dagmar Vološinová ZÁKAZ UKLÁDÁNÍ RECYKLOVATELNÝCH A VYUŽITELNÝCH ODPADŮ NA SKLÁDKY Zákaz ukládání recyklovatelných a využitelných odpadů novela č. 229/2014 Sb. zákona č. 185/2001

Více

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti BIOMASA. doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. Obnovitelné palivo

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti BIOMASA. doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. Obnovitelné palivo SPALOVÁNÍ A KOTLE doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. 1 ENERGIE Energie je extensivní veličina definuje se jako schopnost hmoty konat práci vyskytuje se v nejrůznějších formách Z hlediska jejího využití se často

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ing. Jan Koloničný, Ph.D. 23.5.2011 VŠB-TU Ostrava - 1 - Projekt Inovace pro efektivitu a ţivotní prostředí regionální výzkumně-vývojové

Více

Zkušenosti s provozem vícestupňových generátorů v ČR

Zkušenosti s provozem vícestupňových generátorů v ČR VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AV ČR Zkušenosti s provozem vícestupňových generátorů v ČR Siarhei Skoblia, Zdeněk Beňo, Jiří Brynda Michael Pohořelý a Ivo Picek Úvod

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

Matematické modely v procesním inženýrství

Matematické modely v procesním inženýrství Matematické modely v procesním inženýrství Věda pro praxi OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0020 Michal Touš AMathNet, Pavlov, 6. - 8. 6. 2011 Osnova 1. Procesní inženýrství co si pod tím představit? 2. Matematické

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty

Více

Nepřímá termická desorpce s katalytickým spalováním - od vsázkového ke kontinuálnímu systému

Nepřímá termická desorpce s katalytickým spalováním - od vsázkového ke kontinuálnímu systému Nepřímá termická desorpce s katalytickým spalováním - od vsázkového ke kontinuálnímu systému Ing. Helena Váňová, Ing. Robert Raschman, RNDr. Jan Kukačka Dekonta, a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves

Více

CELIO a.s. CZU Linka na úpravu odpadů za účelem jejich dalšího energetického využití SLUDGE

CELIO a.s. CZU Linka na úpravu odpadů za účelem jejich dalšího energetického využití SLUDGE CELIO a.s. CZU00168 Linka na úpravu odpadů za účelem jejich dalšího energetického využití SLUDGE Kód Název odpadu Příjem Pro úpravu 01 05 04 O Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu 01 05 05 N Vrtné

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením 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 odstavce 1

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

SMART CITY BRNO Inteligentní nakládání s bioodpady ve městě Brně

SMART CITY BRNO Inteligentní nakládání s bioodpady ve městě Brně Inteligentní nakládání s bioodpady ve městě Brně 31. 3. 2016 RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz. 2 Zařízení na zpracování biologicky rozložitelných odpadů Fermentační stanice Fakta Funguje na bázi

Více

IMPLEMENTACE NOVELY ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE VZTAHU K ZAŘÍZENÍM URČENÝM PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

IMPLEMENTACE NOVELY ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE VZTAHU K ZAŘÍZENÍM URČENÝM PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ IMPLEMENTACE NOVELY ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE VZTAHU K ZAŘÍZENÍM URČENÝM PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ Prof. Ing. Vladimír LAPČÍK, CSc. vladimir.lapcik@vsb.cz Novela zákona o posuzování

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

EVROPSKÁ STANDARDIZACE TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV. Ing. Jan Gemrich

EVROPSKÁ STANDARDIZACE TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV. Ing. Jan Gemrich EVROPSKÁ STANDARDIZACE TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV Ing. Jan Gemrich Agregované údaje - spotřeba tepla na výpal slínku Agregované údaje - palivová základna cementářského průmyslu Agregované údaje - emise

Více

AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014

AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014 AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Více

PŘÍLOHA A. Novohradská 3 370 01 České Budějovice

PŘÍLOHA A. Novohradská 3 370 01 České Budějovice PŘÍLOHA A Technicko-ekonomický propočet k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov porovnání variant závodů na využití tuhého komunálního odpadu s kapacitou 60.000 tun za rok Novohradská 3 370

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

Výpočet objemu spalin

Výpočet objemu spalin Výpočet objemu spalin Ing. Vladimír Neužil, CSc. KONEKO marketing, spol. s r. o., Praha 2012 1. Teoretické základy výpočtu objemu spalin z jejich složení Při spalování paliv se mění v palivu obsažená chemicky

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více

ODSTRANĚNÍ CHEMICKÝCH ODPADŮ VE SPALOVNÁCH 1 POSTAVENÍ SITA CZ NA TRHU SPALITELNÝCH ODPADU

ODSTRANĚNÍ CHEMICKÝCH ODPADŮ VE SPALOVNÁCH 1 POSTAVENÍ SITA CZ NA TRHU SPALITELNÝCH ODPADU ODSTRANĚNÍ CHEMICKÝCH ODPADŮ VE SPALOVNÁCH Autoři: Ing. DAVID BÍBRLÍK, Ing. LUKÁŠ HURDÁLEK M.B.A., Mgr. TOMÁŠ ONDRŮŠEK, SITA CZ a.s. Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 email: david.bibrlik@sita.cz, tomas.ondrusek@sita.cz,

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

Obsah. KVET _Mikrokogenerace. Technologie pro KVET. Vývoj pro zlepšení parametrů KVET. Využití KVET _ Mikrokogenerace

Obsah. KVET _Mikrokogenerace. Technologie pro KVET. Vývoj pro zlepšení parametrů KVET. Využití KVET _ Mikrokogenerace Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro účely firmy TEDOM. Byla sestavena autorem s využitím citovaných zdrojů a veřejně dostupných internetových zdrojů. Využití této prezentace nebo jejich částí

Více

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Ústecký kraj hlavní podnikatelské obory Uhlíková energetika Chemie (uhlíková)

Více

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 2 a 3 jsou přijímány od 1. března 2010 do 30. dubna 2010.

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 2 a 3 jsou přijímány od 1. března 2010 do 30. dubna 2010. XVII. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Projekt vysokoteplotní karbonátové smyčky, jeho hlavní aktivity a dosažené výsledky

Projekt vysokoteplotní karbonátové smyčky, jeho hlavní aktivity a dosažené výsledky Projekt vysokoteplotní karbonátové smyčky, jeho hlavní aktivity a dosažené výsledky Karel Ciahotný, VŠCHT Praha NTK Praha, 7. 4. 2017 Základní informace k projektu financování projektu z programu NF CZ08

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

ití,, výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů

ití,, výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů Účel použit ití,, výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů vytápění Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Seminář: : Technologické trendy ve vytápění pevnými palivy 21.10. 22.10.2009 Pozlovice 1 Obsah prezentace Rozdělení

Více

Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw. Stanislav Veselý, Alexander Tóth

Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw. Stanislav Veselý, Alexander Tóth KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2011 BRNO 14.3. až 26.3. 2011 Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw Stanislav Veselý, Alexander Tóth EKOL, spol. s r.o., Brno Kogenerační jednotka se

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Přírodopis 9 19. hodina GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Organogenní usazené horniny Vznikají usazováním odumřelých těl rostlin, živočichů, jejich schránek

Více

SPALOVÁNÍ ENERGOPLYNU NA VUT BRNO

SPALOVÁNÍ ENERGOPLYNU NA VUT BRNO Energie z biomasy V. odborný seminář Brno 2006 SPALOVÁNÍ ENERGOPLYNU NA VUT BRNO Lukáš Pravda Článek se zabývá problematikou spalování energoplynu na VUT v Brně, Fakultě Strojního inženýrství, Odboru energetického

Více

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky Příloha č. 20 (Příloha č. 1 NV č. 352/2002 Sb.) Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky 1. Emisní limity

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Provoz automobilových PSM je provázen produkcí škodlivin, které jsou emitovány do okolí: škodliviny chemické (výfuk.škodliviny, kontaminace),

Více

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

Možnosti výroby elektřiny z biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Možnosti výroby elektřiny z biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Najser Žilinská univerzita 22.-23.5.2007 23.5.2007 Cíle summitu EU pro rok 2020 20 % energie

Více

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ Radim Paluska, Miroslav Kyjovský V tomto příspěvku jsou uvedeny poznatky vyplývající ze zkoušek provedených za účelem vyhodnocení rozdílných režimů při

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014 PALIVA Bc. Petra Váňová 2014 Znáte odpověď? Která průmyslová paliva znáte? koks benzín líh svítiplyn nafta Znáte odpověď? Jaké jsou výhody plynných paliv oproti pevným? snadný transport nízká teplota vzplanutí

Více

TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno Olomoucká 7/9, Brno

TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno Olomoucká 7/9, Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1 Stanovení prvků metodou (Al, As, B, Bi, Cd,

Více

Kolik energie by se uvolnilo, kdyby spalování ethanolu probíhalo při teplotě o 20 vyšší? Je tato energie menší nebo větší než při teplotě 37 C?

Kolik energie by se uvolnilo, kdyby spalování ethanolu probíhalo při teplotě o 20 vyšší? Je tato energie menší nebo větší než při teplotě 37 C? TERMOCHEMIE Reakční entalpie při izotermním průběhu reakce, rozsah reakce 1 Kolik tepla se uvolní (nebo spotřebuje) při výrobě 2,2 kg acetaldehydu C 2 H 5 OH(g) = CH 3 CHO(g) + H 2 (g) (a) při teplotě

Více

Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe. Firemní profil

Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe. Firemní profil Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe Firemní profil Obsah prezentace Potenciál a možnosti využití Vybrané technologie Základní principy a vlastnosti Hlavní oblasti využití

Více

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D.

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. NOVĚ: hierarchie nakládání s odpady (Směr. 2006/12/ES): NUTNOST: nové systémy nakládání s odpady s

Více

Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o.

Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o. Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o. Celková cena s DPH = ( ( cena Kč/t + finanční rezerva ) x %DPH ) + základní poplatek obci Identifikační kód: CZC00517 ZÚJ

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TBA1 Vytápění Zdroje tepla - obnovitelné zdroje 1 Obnovitelné zdroje energie Zákon 406/2000 Sb o hospodaření energií OZE=nefosilní přírodní

Více

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost 12 25 MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost 12 25 MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50 TECHNICKÉ MOŽNOSTI A VYBAVENOST ZDROJŮ PRO SPOLUSPALOVÁNÍ TAP Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní TAP = tuhé alternativní palivo = RDF = refuse derived fuel, popř. SRF = specified recovered

Více

11 Plynárenské soustavy

11 Plynárenské soustavy 11 Plynárenské soustavy Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/22 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Plynárenské soustavy - historie Rok 1847 první městská

Více

CELIO a.s. Skládka inertního odpadu S IO

CELIO a.s. Skládka inertního odpadu S IO CELIO a.s. CZU00158 Skládka inertního odpadu S IO Odpad musí splňovat výluh č. I Kód Název odpadu Příjem Rozbor 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 O Odpady z těžby nerudných nerostů 01

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP

Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP Právní základ ČR» zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. ve znění zákonů č. 521/2002 Sb., č. 92/2004 Sb., č. 186/2004 Sb., č.

Více

Tepelné zpracování odpadu

Tepelné zpracování odpadu Seminář KONEKO: Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb., metodické pokyny a stanoviska MŽP k zákonu o ovzduší Tepelné zpracování odpadu Mgr. Pavel Gadas odbor ochrany ovzduší, MŽP Obecný legislativní rámec Národní

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

VLIV PŘÍDAVNÉHO SPALOVÁNÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU S ČERNÝM UHLÍM NA REDISTRIBUCI TĚŽKÝCH KOVŮ V PRODUKTECH SPALOVÁNÍ

VLIV PŘÍDAVNÉHO SPALOVÁNÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU S ČERNÝM UHLÍM NA REDISTRIBUCI TĚŽKÝCH KOVŮ V PRODUKTECH SPALOVÁNÍ VLIV PŘÍDAVNÉHO SPALOVÁNÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU S ČERNÝM UHLÍM NA REDISTRIBUCI TĚŽKÝCH KOVŮ V PRODUKTECH SPALOVÁNÍ Pavel Milčák, Pavel Kolat, Lukáš Pilař Příspěvek se zabývá problematikou přídavného spalování

Více

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava 2 VŠB TU Ostrava 3 Dle zdroje:

Více

kde QVYT,teor tis tes tev

kde QVYT,teor tis tes tev VYTÁPĚNÍ - cvičení č.2 Výpočet potřeby tepla a paliva Denostupňová metoda Ing. Roman Vavřička Vavřička,, Ph.D Ph.D.. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Roman.Vavricka@ Roman.Vavricka

Více