DÍLČÍ ZPRÁVA Aktivita -Feasibility study for gas membrane separation focused on biogas upgrading(dv003)
|
|
- Daniela Müllerová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 DÍLČÍ ZPRÁVA Aktivita -Feasibility study for gas membrane separation focused on biogas upgrading(dv003) Název projektu: Ev. č. projektu: Smart Regions - Buildings and Settlements Information Modelling, Technology and Infrastructure for Sustainable Development TE Za období: 01/ /2014 Stráž pod Ralskem, 12. prosinec 2014 Ing. Pavel Brož, Ing. Marek Bobák, Ph.D. MemBrain s.r.o., Pod Vinicí 87, Stráž pod Ralskem, Česká republika info.membrain@membrain.cz
2 Obsah 1 ÚVOD... 2 ZADÁNÍ Specifikace primárních produktů Specifikace primárních surovin Informace o lokalitě Pilotní regiony Bio Plynových Stanic Technické údaje BPS Pustějov Specifikace ostatních médií a produktů.5 3 EXISTUJÍCÍ ŘEŠENÍ Současné komerční technologie Adsorpce PSA Absorpce Chemisorpce Nízkotlaká absorpce Membránová separace Nízkoteplotní rektifikace Konkrétní finanční analýza konkurenční technologie DMT Haase Technologie ve stadiu R&D Akademická řešení Patentová rešerše NÁVRH JEDNOTLIVÝCH VARIANT MEMBRÁNOVÉ SEPARACE Varianta procesu Process flow diagram Materiálové a energetické bilance Varianta procesu PFD Materiálová bilance Varianta procesu PFD Materiálová bilance 16 5 IDENTIFIKACE NEJVĚTŠÍCH RIZIK APLIKACE POSOUZENÍ VARIANT PROCESU Technické porovnání Ekonomické porovnání ZÁVĚR PŘÍLOHY Reference.18 2
3 1 ÚVOD Cílem je studie proveditelnosti hodnotící několik možných způsobů aplikace membránového čištění bioplynu. Cílovým produktem je biometan splňující příslušné technické standardy pro použití jako palivo ve spalovacích motorech vozidel. Studie uvádí koncept technologického řešení s hodnocením technických a ekonomických parametrů včetně splnění požadavků na kvalitu produktů. 2 ZADÁNÍ Aby byla studie proveditelnosti dostatečně vypovídající, zvolili jsme konkrétní případ bioplynové stanice v Pustějově. Cílem je tedy navrhnout konkrétní řešení technologie pro výrobu maximálního možného množství biometanu z bioplynu, který je na BPS k dispozici. 2.1 Specifikace primárních produktů Biometan bioplyn upravený na kvalitu a čistotu potrubního zemního plynu = 95% CH4 BioCNG Biometan stlačený na tlak = 230 bar, produkt pro případ BPS Pustějov Tab.č.1. Požadavky na kvalitu biometanu v ČR Parametr Hodnota Obsah metanu Min.95 mol.% Obsah vody Max -10 C Obsah kyslíku Max. 0,5 mol% Obsah kysličníku uhličitého Max. 5 mol% Obsah dusíku Max. 2 mol% Obsah vodíku Max. 0,2 mol% Celkový obsah síry (bez odorantů) Max.30 mg/m 3 Obsah merkaptanové síry (bez odorantů) Max.5 mg/m 3 Obsah sulfanu (bez odorantů) Max.7 mg/m 3 Obsah amoniaku 0 Halogenové sloučeniny Max.1,5 mg(cl+f) /m 3 Organické sloučeniny křemíku Max.6 mg(si) /m 3 Mlha, prach, kondenzáty 0 Tab.č.2. Porovnání parametrů biometanu v ČR a okolních zemích 3
4 2.2 Specifikace primárních surovin Primární surovina je jedna bioplyn. Jako základ pro studii byla převzata data analyzovaná na VŠCHT Praha. Následující tabulka shrnuje vlastnosti produkovaného bioplynu: Název proudu Bioplyn Teplota C 26,0 Tlak BAR 1,05 Mol. Tok SCMH 270 Hm. Tok KG/HR 312,2942 Mol. Zlomek CH4 0, H2O 0, CO2 0, N2 0, O2 1,20E-04 H2S 5,01E-04 Rosný bod C 25, Informace o lokalitě Bioplynová stanice Pustějov je v Severomoravském regionu, blízko Studénky. Jedná se o technologické zařízení pro zpracování materiálů a surovin zemědělské výroby, rostlinné hmoty, kukuřičné siláže, hovězí kejdy, cukrovarských řízků a obilovin. Produktem procesu anaerobní fermentace je bioplyn vhodný pro spalování v kogenerační jednotce. Výstupem z kogenerační jednotky je elektrická energie a teplo, jehož část se spotřebuje pro ohřev fermentoru a hygienizaci, zbytek se využije v areálu zemědělské farmy a k vytápění objektů v obci Pustějov. Elektřina je vyvedena a prodána rozvodnému závodu. Vyřešena je rovněž možnost využití kogenerace jako záložního zdroje energie pro areál farmy v případě výpadku veřejné sítě Pilotní regiony Bio Plynových Stanic Pilotními regiony řešenými v projektu TE v ČR jsou: Třeboň, Boskovice, Uničov, Hostětín, Teplice nad Bečvou, Brno Nový Lískovec Technické údaje bioplynové stanice Pustějov Uvedení do provozu: květen 2007 Vstupní suroviny: hovězí a vepřová kejda, travní a kukuřičná siláž, cukrovarské řízky, obiloviny El. výkon (kw): 600 Tep. výkon (kw): 736 Produkce bioplynu (m 3 /den): Parametry kogeneračních 4 x Tedom Cento 160 SP jednotek: Spotřeba BP (m 3 /hod): 261,2 Vyrobená elektřina (kwhel/den):
5 Vyrobená tepelná energie (kwhth/den): Specifikace ostatních médií a odpadů Ostatní média: Permeát z 1. modulu s obsahem cca 20 obj.% CH4 určený ke spálení v kogeneraci Chladicí směs do chladičů plynu: 20%-ní glykol + voda Dusík na proplach technologie: čistota 99,99% Kompresorový olej pro mazání středotlakého a vysokotlakého kompresoru Kalibrační plyny analyzátorů Odpady: Vodní kondenzát odstraněný z bioplynu z minimálním obsahem oleje (jednotky mg/kg) Desulfurizační adsorbent: aktivní uhlí s obsahem adsorbované síry Vyjetý kompresorový olej 3 EXISTUJÍCÍ ŘEŠENÍ V současné době není v ČR průmyslová aplikace separace biometanu z bioplynu. 3.1 Současné komerční technologie Komerční technologie se rozdělují do několika skupin: - Adsorpce (PSA Pressure swing adsorption) - Absorpce (Tlaková vodní vypírka) - Chemická vypírka (Chemical scrubbing) - Nízkotlaká absorpce - Membránová separace - Nízkoteplotní rektifikace vymražování CO 2 (Cryogenic upgrading) Adsorpce (PSA Pressure swing adsorption) 5
6 Výhody: vyzkoušená technologie, žádná odpadní voda Nevýhody: nutné odsíření, vysoká spotřeba el.energie, kyslík a dusík nejsou odstraněné Obr.č.1 Schéma adsorpčního procesu 6
7 Absorpce (Tlaková vodní vypírka) Výhody: vyzkoušená technologie, odsíření není nutné, CO2 i H2S jsou odstraněné Nevýhody: vysoká spotřeba vody a el. energie, kyslík a dusík nejsou odstraněné Obr.č.2 Tlaková vodní vypírka Chemická vypírka 7
8 Obr.č.3 Schéma chemické vypírky Nízkotlaká absorpce Výhody: Méně energeticky náročná metoda jak tlaková vodní vypírka Nevýhody: Kyslík a dusík nejsou odstraněné Membránová separace 8
9 Výhody: Méně energeticky náročná, malý zastavěný prostor, bezobslužná technologie, odstranění kyslíku a CO2 Nevýhody: nutnost odstranit vodu, H2S, popř. NH3 aby nedošlo ke ztrátě selektivity membránových modulů, moduly se musí po cca 3-5 letech vyměnit Nízkoteplotní rektifikace (vymrazování CO2) Výhody: velké zpracovávané objemy bioplynu Nevýhody: vysoká energetická náročnost 9
10 náklady [ ] Tab.č.3 Základní parametry jednotlivých technologií Tab.č.4 Porovnání technologií v investičních a provozních nákladech Investiční a provozní náklady Chemická absorpce HPWS PSA Kryogenní separace Membránová separace investiční náklady [ ] provozní náklady [ ] 10
11 3.2 Konkrétní finanční analýza konkurenční technologie DMT V současnosti začala na českém trhu působit holandská společnost Dirkse Milieutechniek (DMT) nabízející dvě varianty Biogas upgrading, a to tlakovou vodní vypírku a membránovou separaci, čímž se stává naším hlavním konkurentem. Pokud jde o membránovou separaci, taktéž využívají modulů dutých vláken rozdělených do kategorií dle zpracovávaného množství surového bioplynu. V případě průtoku 50 Nm 3 /h stanovují náklady na 1 Nm 3 /h biomethanu na 0,43 a v případě 200 Nm 3 /h je cena 0,21. Z toho lze usoudit, že s rostoucím množstvím zpracovaného bioplynu se dostávají na nižší náklady na produkci 1 Nm 3 /h biomethanu Haase Německá společnost Haase nabízí technologii Biogas upgrading na principu fyzikální sorpce do organických rozpouštědel. Kompletní technologii na zpracování 250 Nm 3 /h surového bioplynu s produkcí 135 Nm 3 /h biomethanu o čistotě cca 97% v závislosti na složení vstupního bioplynu nabízí za bez nákladů na transport. Dále je uvedená komplexní nákladová bilance. Nutno podotknout, že je velmi obtížně zjistitelné, co všechno obsahuje nákladová položka na např. na výrobu 1 Nm 3 /h biomethan obecně se každá společnost snaží uvést co nejnižší cenu, aby obstála na konkurenčním trhu, proto občas dochází k uvádění pouze teoretických nákladů a až posléze jsou stanoveny konkrétní podmínky za jakých se tyto náklady stávají reálnou hodnotou. 3.3 Technologie ve stádiu R&D Nejsou k dispozici žádné bližší informace. 3.4 Akademická řešení KARA, Jaroslav: Ověřeni funkčniho modelu zařizeni pro upravu bioplynu na kvalitu zemniho plynu. Biom.cz [online] [cit ]. ISSN: Projekt FR-TI1/245 Čištěni bioplynu z čističek odpadnich vod pomoci iontovych zakotvenych membran Čištění bioplynu pomocí metody PSA Patentová rešerše Nebyla vyžádána. 11
12 4 NÁVRH JEDNOTLIVÝCH VARIANT MEMBRÁNOVÉ SEPARACE Membránová separace biometanu z bioplynu má několik variant řešení, ve kterých se zohledňuje: - 1) Spalitelnost odpadního permeátového proudu vzhledem k max. konverzi procesu - 2) Max. konverze procesu bez ohledu na spalitelnost odpadního proudu - 3) Použití vhodných modulů bez zařazení jednotky předúpravy bioplynu (odstranění sulfanu) 4.1 Varianta procesu 1 Proces membránové separace je vedený s ohledem na obsah metanu v odpadním proudu obj.% pro dobré dopálení v kogeneraci, kde se smíchá tento odpadní proud se surovým bioplynem. Zároveň se vyžaduje max. účinnost procesu na biometan. Tento případ se týká řešení BioCNG v Pustějově Process flow diagram 12
13 SPALINY GENEROVANÁ ENERGIE BIOPLYN BIOPLYN DO KOGENERACE ZPĚTNÁ KLAPKA SMĚS DO KOGENERACE MOTOR GENERÁTOR BIOPLYNOVÁ STANICE VČETNÉ STÁVAJÍCÍ PŘEDÚPRAVY NA SUŠENÍ 1 ODP. TEPLO DO VZDUCHU ZE SUŠ. 1 Z ODSÍŘENÍ ODP. TEPLO DO VZDUCHU Z KOMP. 1 VYUŽ. TEPLO Z KOMP. 1 ODP. TEPLO ZE SUŚ. 2 VYUŽ. TEPLO Z KJ PERMEÁT 1. STUPNĚ DO 1. STUPNĚ BATERIE MODULŮ 1. STUPNĚ ODPADNÍ TEPLO DO VZDUCHU CELKEM VYUŽITELNÉ TEPLO CELKEM SUŠIČKA 1 NA ODSÍŘENÍ ODSIŘOVACÍ DO KOMP. 1 KOMPRESOR 1 KOLONA NA SUŠENÍ 2 SUŠIČKA 2 RETENTÁT DO 2. STUPNĚ BATERIE MODULŮ 2. STUPNĚ BIOMETHAN Pod Vinicí 87 POHON SUŠIČKY 1 KONDENZÁT ZE SUŠIČKY 1 NASYCENÝ SORBENT TOPENÍ ODSÍŘENÍ ODKALENÍ KOMPRESORU 1 POHON KOMPRESORU 1 RECYKL KONDENZÁT ZE SUŠIČKY 2 POHON SUŠIČKY 2 KONDENZÁT PEVNÝ ODPAD EL. ENERGIE project manager place: investor: main engineer Marek Bobák project: EL. ENERGIE drawing: BioCNG pro Pustějov checked by , Stráž pod Ralskem Czech Republic scale version: date: number MemBrain s.r.o., Pod Vinicí 87, Stráž pod Ralskem, Česká republika info.membrain@membrain.cz
14 4.1.2 Materiálové a energetické bilance Název proudu Bioplyn Bioplyn do kogenerace Na sušení 1 Na odsíření Z odsíření Do kompresoru 1 Na sušení 2 Do 1. stupně Retentát do 2. stupně Permeát 1. stupně Recykl Biometan Teplota C , Tlak BAR 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1, Mol. Tok KMOL/HR 12, ,8185 7, , , , , , , , , , Mol. Tok SCMH , , , , , , , , ,79512 Hm. Tok KG/HR 312, , , , , , , , , , , ,73031 Obj. tok CUM/HR 480, , , , , , , , , , , , Podíl plynné fáze , Mol. Zlomek 0, , CH4 0, , , , , , , ,6309 0, , , , H2O 0, , , , , , ,72E-03 5,87E-04 2,29E-05 1,60E-03 8,33E-05 7,81E-07 CO2 0, , , , , , , , , , , , N2 0, , , , , , , , , ,34E-03 0, , O2 1,20E-04 1,20E-04 1,20E-04 1,21E-04 1,22E-04 1,52E-04 1,52E-04 1,53E-04 1,19E-04 2,13E-04 2,99E-04 5,38E-05 H2S 5,01E-04 5,01E-04 5,01E-04 5,06E-04 1,27E-05 1,60E-05 1,60E-05 1,62E-05 1,26E-05 2,26E-05 3,25E-05 5,34E-06 Název proudu Příkon elektrických zařízení celkem Energetická bilance Generovaná energie na KJ z vratného permeátu Zbytkové nevyužité teplo - zima Zbytkové nevyužité teplo - léto Směr Vstup Výstup Výstup Výstup Měrná spotřeba el. energie na jednotku produktu Výkon kw 73,93 44,3 141,63 316,11 kwh/nm3 0, Typ energie Elektřina Elektřina Teplo - voda Teplo - voda MemBrain s.r.o., Pod Vinicí 87, Stráž pod Ralskem, Česká republika info.membrain@membrain.cz
15 4.2. Varianta procesu 2 V některých případech nemusí být požadavek na dopálení odpadního proudu v kogeneraci, ale pouze na fléře spojenou popř. s rekuperačním výměníkem. Obsah metanu v odpadním proudu je přibližně 3-18 obj.% Tento proces se může využít i tam, kde je dostatek surového bioplynu ke smíchání s chudým odpadním proudem biometanu k dopálení v kogeneraci Process Flow diagram Materiálová bilance Tab.č.4 Koncentrace metanu a CO2 v jednotlivých proudech Pozice 1 Feed 2 Vstup 3 Odpadní 4 Vstup 5 Vstup 6 Recykl 7 Produkt 1. modul plyn 2.modul 2.modul Mol.% CH ,37 4,57 57,91 57,91 34,39 97,12 Mol.% CO ,19 93,2 39,57 39,57 62,67 1,07 Konverze CH , Varianta procesu 3 V případě, že je nižší obsah H2S v bioplynu, je možné použít membránové moduly tolerantní k vyššímu obsahu H2S bez použití předúpravy bioplynu k odstranění sulfanu Process Flow diagram MemBrain s.r.o., Pod Vinicí 87, Stráž pod Ralskem, Česká republika info.membrain@membrain.cz
16 Materiálová bilance Tab.č.5 Koncentrace metanu a CO2 v jednotlivých proudech Pozice 1 Feed 2 Vstup 3 Odpadní 4 Vstup 5 Vstup 6 Recykl 7 Produkt 1. modul plyn 2.modul 2.modul Mol.% CH4 62,5 60,58 10,14 74,98 74,98 58,18 97,36 Mol.% CO ,99 85,8 23,06 23,06 39,49 1,17 H2S ppmv Konverze CH ,5 5 IDENTIFIKACE NEJVĚTŠÍCH RIZIK APLIKACE 5.1. Varianta procesu 1 Nejlépe rozpracovaná studie proveditelnosti se zaměřením na konkrétní aplikaci na BPS Pustějov. Poskytuje dobře spalitelný odpadní permeátový proud z 1. modulu a výstupní plyn s dostatečnou koncentrací biometanu srovnatelnou s kvalitou zemního plynu Varianta procesu 2 Vysoká konverze na metan má za následek koncentrovaný proud CO2 za prvním membránovým, stupněm, který bude obtížné zpracovat dopálením na kogeneraci při smíchání se surovým bioplynem, nebo dopálením na katalytickém hořáku Varianta procesu 3 Varianta snižuje investiční náklady tím, že vynechá jednotku na odstranění sulfanu. Při použití membránových modulů tolerantních k vysokému obsahu H2S se následně kladou vysoké nároky na materiálové provedení středotlakého a vysokotlakého kompresoru při dokonalém odstranění vlhkosti obsažené v surovém bioplynu. Zároveň je nutné konzultovat vysoký obsah sulfanu v odpadním plynu na kogeneraci s dodavatelem zařízení. 6 POSOUZENÍ VARIANT PROCESU Varianta 1 je optimální, ostatní Varianty 2,3 poskytly hlavně odpovědi na koncentrační profily základních složek v bioplynu v průběhu procesu a s tím dále spojená rizika jak procesní ve vedení technologie dopálení odpadního biometanu, tak v materiálovém provedení aparátů. 16
17 6.1 Technické porovnání Tab.č.6 Porovnání Varianty 1 s ostatními metodami čištění bioplynu Parametr Varianta 1 Membránová separace PSA Vodní vypírka Chemická vypírka Spotřeba el. energie 0,82 0,23 0,3-0,6 0,67 (kwh/m 3 ) Koncentrace CH4 96, ,5 99 v produktu (obj.%) Provozní tlak 0,12 0,4-0,7 0,4-0,7 atmosférický (MPa) Provozní teplota ( C) Odstranění H2S ano ne možné ano Odstranění vodní páry ano ano ne ano Odstranění N2 částečné částečné ne ne Odstranění O2 ano částečné ne ne 6.2 Ekonomické porovnání Ekonomické srovnání Membránové separace (Varianta 1) s ostatními komerčními technologie nebylo možné, protože k těmto technologiím neexistují dostupné relevantní údaje. Provozní náklady Varianty 1, které se skládají z provozu sušičky, odsíření, kompresorů, membrán a ostatních zařízení jsou na úrovni 5,70 Kč/Nm 3. 7 ZÁVĚR Ve studii byly předloženy tři varianty řešení membránové separace bioplynu, ze kterých se vybrala Varianta 1 jako proces s nejmenšími riziky v oblasti použitých materiálů kompresorů, nebo v procesu dopálení odpadního permeátového proudu v kogenerační jednotce. Při srovnání s konkurenční membránovou separací firmy DMT, u které se uvádí provozní náklady 0,21 Euro/Nm 3, tj. 5,78 Kč/Nm 3 při zpracování 200 Nm 3 /hod surového bioplynu jsou provozní náklady naší membránové separace srovnatelné, tj. 5,70 Kč/ Nm 3 s tím, že zpracováváme pouze 160 Nm 3 /hod a při zpracování 200 Nm 3 /hod provozní náklady ještě poklesnou v porovnání s konkurencí. V porovnání s ostatními konkurenčními technologiemi je z diagramů patrné, že pouze technologie Vodní vypírky dosahuje nižších investičních a provozních nákladů. Na druhé straně tato technologie neodstraňuje dusík a kyslík, případně H2S z bioplynu. Menší nevýhodou membránová separace oproti adsorpčním a absorpčním procesům je, že se řadí mezi středně objemové procesy se vstupem cca Nm 3 /hod, zatímco adsorpční a absorpční procesy mohou zpracovávat i větší množství surového bioplynu. 17
18 8 PŘÍLOHY 8.1. Reference [1] Gas s.r.o. Biometan, str.32 [2] V3081 Zpráva Vítkovice k BioCNG [3] Zpráva proveditelnosti Biogas upgrading
19 MemBrain s.r.o., Pod Vinicí 87, Stráž pod Ralskem, Česká republika
20 MemBrain s.r.o., Pod Vinicí 87, Stráž pod Ralskem, Česká republika
Membránová separace bioplynu v reálných podmínkách bioplynové stanice
Membránová separace bioplynu v reálných podmínkách bioplynové stanice Pavel MILČÁK 1,*, Marek BOBÁK 2 1 VÍTKOVICE ÚAM a.s., Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava, Česká republika 2 MemBrain s.r.o., Pod Vinicí
Úprava bioplynu na biometan membránovou separací. *Bobák M., Hádková K., Křivčík J., Pientka Z., Brožová L., Fíla V.
Úprava bioplynu na biometan membránovou separací *Bobák M., Hádková K., Křivčík J., Pientka Z., Brožová L., Fíla V. 1 Obsah Úvod motivace Porovnání technologií Návrh membránového stupně Výběr klíčových
Příloha k průběžné zprávě za rok 2015
Příloha k průběžné zprávě za rok 2015 Číslo projektu: TE02000077 Název projektu: Smart Regions Buildings and Settlements Information Modelling, Technology and Infrastructure for Sustainable Development
Bioplyn - hořlavý a energeticky bohatý plyn
Bioplyn - hořlavý a energeticky bohatý plyn je použitelný ke kogenerační výrobě elektrické energie a tepla je skladovatelný a po úpravě na biomethan může být použit jako zemní plyn biomethan je použitelný
Efektivní využití kogeneračních jednotek v sítích SMART HEATING AND COOLING NETWORKS
Efektivní využití kogeneračních jednotek v sítích SMART HEATING AND COOLING NETWORKS Pavel MILČÁK 1,2, Patrik UHRÍK 2 1 VÍTKOVICE ÚAM a.s., Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava, Česká republika 2 VUT v Brně,
TECHNICKÝ NÁVRH VYUŽITÍ BIOPLYNU K VÝROBĚ BIOMETANU - BioCNG
TECHNICKÝ NÁVRH VYUŽITÍ BIOPLYNU K VÝROBĚ BIOMETANU - BioCNG SEPARACE BIOMETANU / BioCNG Z BIOPLYNU METODOU KONDENZUJÍCÍ VODNÍ MEMBRÁNY GAS- technik, s.r.o. Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3 GSM : +420
AHK-obchodní cesta do České republiky Využití bioplynu k výrobě tepla a elektřiny 21.-25. října 2013. Kogenerační jednotky a zařízení na úpravu plynu
AHK-obchodní cesta do České republiky Využití bioplynu k výrobě tepla a elektřiny 21.-25. října 2013 Kogenerační jednotky a zařízení na úpravu plynu Dreyer & Bosse Kraftwerke GmbH, Streßelfeld 1, 29475
Úprava bioplynu na biomethan pomocí zakotvené kapalné membrány. M. Kárászová, J. Vejražka, V. Veselý, P. Izák
Úprava bioplynu na biomethan pomocí zakotvené kapalné membrány Ústav chemických procesů AV ČR, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 M. Kárászová, J. Vejražka, V. Veselý, P. Izák Původ bioplynu Anaerobní digesce
Využití bio(plynu)metanu v dopravě Ing. Jan Ţákovec
Využití bio(plynu)metanu v dopravě Ing. Jan Ţákovec Základní pojmy Zemní plyn /Natural Gas, Erdgas, Gaz naturel, Природный газ/ = přírodní směs plynných uhlovodíků s převaţ ujícím podílem metanu CH 4 a
ÚPRAVA BIOPLYNU MEMBRÁNOVOU SEPARACÍ
ÚPRAVA BIOPLYNU MEMBRÁNOVOU SEPARACÍ Kristýna Hádková VŠCHT Praha, TOP, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická 5, 66 28 Praha 6 e-mail: kristyna.hadkova@vscht.cz Příspěvek se věnuje
BIOMETAN A BIO.CNG ÚPRAVA BIOPLYNU DO KVALITY ZEMNÍHO PLYNU
BIOMETAN A BIO.CNG ÚPRAVA BIOPLYNU DO KVALITY ZEMNÍHO PLYNU Ing. Václav Holovčák Bonett Gas Investment, a.s. Místopředseda představenstva PROČ BIOMETAN A UPGRADING? V současnosti se bioplyn využívá v kogeneračních
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
TECHNICKÝ NÁVRH VYUŽITÍ BIOPLYNU K VÝROBĚ BIOMETANU - BioCNG
TECHNICKÝ NÁVRH VYUŽITÍ BIOPLYNU K VÝROBĚ BIOMETANU - BioCNG SEPARACE BIOMETANU / BioCNG Z BIOPLYNU METODOU KONDENZUJÍCÍ VODNÍ MEMBRÁNY GAS- technik, s.r.o. Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3 tel/fax :
Sestava a technologické parametry bioplynové stanice
Sestava a technologické parametry bioplynové stanice Zadání: Množství, druh a koncentrace vstupních materiálů Cíl: Technologické parametry Produkce bioplynu (toky materiálu, objem, zatížení, doba zdržení)
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,
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
Kogenerační využití biometanu vtláčeného do plynárenských sítí. Bioplyn a biometán Efektívna alternatíva energie Bratislava, 28.3.
Kogenerační využití biometanu vtláčeného do plynárenských sítí Bioplyn a biometán Efektívna alternatíva energie Bratislava, 28.3. 2012 Důvody pro vtláčení biometanu do plynárenských sítí 1. Situování bioplynových
Membránové inovační centrum MemBrain
Membránové inovační centrum MemBrain MemBrain s.r.o. výzkumná, inženýrsko technologická společnost základní a aplikovaný výzkum a inovační aktivity v oblasti membránových procesů přenos poznatků vědeckého
Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu
www.vscht.cz Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Laboruntersuchungen der Karel Ciahotný Gastrocknung e-mail:karel.ciahotny@vscht.cz mit Hilfe von Adsorption und Odstraňování Absorption minoritních
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
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
TTS Holding. Radek Plaček. Radek Plaček vedoucí provozu tepelných zdrojů a rozvodů. Slovensko
TTS Holding Radek Plaček Slovensko Radek Plaček vedoucí provozu tepelných zdrojů a rozvodů Projekt Teplofikace bioplynové stanice ZD Hrotovice Základní parametry bioplynové stanice Fermentor, dofermentor
Perspektivní metody. PROČ sušení pevných paliv? Většina dodané energie se ztrácí. Klasická metoda sušení horkými spalinami
Perspektivní metody sušení pevných paliv Klasická metoda sušení horkými spalinami Uzavřený mlecí okruh PROČ sušení pevných paliv? zvýšení výhřevnosti snazší vzněcování spalování při vyšší teplotě menší
Úvod:... 4. Co je bioplyn?... 5. Biologický materiál:... 6. Funkce bioplynové stanice... 8. Bioplynové stanice v ČR:... 9
Úvod:... 4 Co je bioplyn?... 5 Biologický materiál:... 6 Funkce bioplynové stanice... 8 Bioplynové stanice v ČR:... 9 BIOPLYNOVÁ STANICE DZV NOVA, a.s., Bystřice u Benešova... 10 Zpracování... 11 Závěr...
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
Úprava bioplynu na biomethan
Úprava bioplynu na biomethan Odstranění nežádoucích složek a zvýšení koncentrace CH4 na 95 98 % Nežádoucí složky: hlavně CO2, H2S Dosažení kvality paliva pro pohon motorových vozidel Dosažení kvality zemního
Separace plynů a par. Karel Friess. Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha. Seminář 10. 5. 2012 Praha
Separace plynů a par Karel Friess Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha Seminář 10. 5. 2012 Praha Membránové separace SEPARAČNÍ MEMBRÁNA pasivní nebo aktivní bariéra průchodu částic mezi dvěma fázemi Pro
Využití travní hmoty projekt bioplynové stanice Husinec
Využití travní hmoty projekt bioplynové stanice Husinec Ing. Jan Štambaský, Ph.D. (Česká bioplynová asociace) Využití travní hmoty pro bioplyn, 31. května, MÚ Husinec, Husinec, Česká Republika CzBA Národní
KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY
KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY SPOLEHLIVOST ŽIVOTNOST ZÁRUKY BIOPLYNOVÉ STANICE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD SKLÁDKY PRŮMYSL KOMFORT FLEXIBILITA APLIKACE VÝKONY MOTORY KONTAKTY SLYŠELI JSTE, ŽE KOGENERACE JE JEDNODUCHÁ.
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA EKONOMIKY, MANAŽERSTVÍ A HUMANITNÍCH VĚD BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA EKONOMIKY, MANAŽERSTVÍ A HUMANITNÍCH VĚD BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivnost výroby biometanu Effectiveness of biomethane production Vedoucí
PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE
PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE Obsah 1 Co je a jak vzniká bioplyn...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektů...3 4 Přínosy...4 4.1. Přínosy energetické...4 4.2 Přínosy environmentální...4 4.3
Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání
... nová, modulární, nízkonákladová, bezobslužná separace bioplynu na biocng. MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU BioCNG Bio CNG
GAS technik... for the better world... nová, modulární, nízkonákladová, bezobslužná separace bioplynu na biocng GT50 MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU BioCNG JAK ZAŘÍZENÍ GT50 FUNGUJE? Naše zařízení využívá ke
Palivová soustava Steyr 6195 CVT
Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního
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
Technická specifikace přístrojů k zadávací dokumentaci Plynové chromatografy a analyzátory k pokusným jednotkám pro projekt UniCRE
Příloha č. 2 Technická specifikace přístrojů k zadávací dokumentaci Plynové chromatografy a analyzátory k pokusným jednotkám pro projekt UniCRE Část B AN1, AN2 Analyzátor pro stanovení oxidu uhelnatého,
CCS technologie typu pre-combustion v podmínkách České Republiky
CCS technologie typu pre-combustion v podmínkách České Republiky VITVAROVÁ M., NOVOTNÝ V., DLOUHÝ T., HRDLIČKA F. (ČVUT v Praze, Fakulta strojní) JAKOBSEN J., BERSTAD D., HAGEN B., ROUSSANALY S., ANANTHARAMAN
PhDr. Václav Marek EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ VYUŽITÍ PŘEBYTKU BIOPLYNU NA ÚČOV
PhDr. Václav Marek EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ VYUŽITÍ PŘEBYTKU BIOPLYNU NA ÚČOV 1. SOUČASNÝ STAV roční přebytek až 1 200 000 kubíků představuje 780 000 kubíků zemního plynu spalování bez ekonomického využití
Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004
Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24 Tato zpráva obsahuje analýzu provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24, která byla uvedena do provozu v roce 2 a
KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU PLYNU PLYNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO GENERÁTOROVÁ SOUSTROJÍ SPALOVACÍ MOTORY
KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU PLYNU PLYNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO GENERÁTOROVÁ SOUSTROJÍ SPALOVACÍ MOTORY Kogenerační jednotky Kogenerační jednotky jsou zařízení pro společnou výrobu elektřiny a tepla.
Biologické odsiřování bioplynu. Ing. Dana Pokorná, CSc.
Biologické odsiřování bioplynu Ing. Dana Pokorná, CSc. Sulfan problematická složka bioplynu Odkud se sulfan v bioplynu bere? Organická síra proteiny s inkorporovanou sírou Odpady a odpadní vody z průmyslu
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
Výroba biometanu pro lokální potřebu
Výroba biometanu pro lokální potřebu Projekt TA03020421 Technologická jednotka pro omezenou lokální výrobu biometanu nahrazujícího fosilní paliva především v dopravě a zemědělství Třeboň 8. - 9. 10. 2015
Používání energie v prádelnách
Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 2 Používání energie v prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 2 Používání energie 1
Plyn vznikající anaerobní degradací organických látek
Bioplyn Plyn vznikající anaerobní degradací organických látek Hlavní složky: methan CH 4 oxid uhličitý CO 2 koncentrace závisí na druhu substrátu a podmínkách procesu Vedlejší složky: vodní pára bioplyn
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
SUCHÁ FERMENTACE V MALOOBJEMOVÉM
SUCHÁ FERMENTACE V MALOOBJEMOVÉM FERMENTAČNÍM M REAKTORU Marian Mikulík Žilinská univerzita v Žilině seminář Energetické využití biomasy 2011 Trojanovice 18. 19. 5. 2011 Anaerobní fermentace Mikrobiální
VYUŽITÍ BIOPLYNU A BIOMETHANU
Počet provozoven Instalovaný výkon [MWe] PALIVA 2 (2010), 36-41 VYUŽITÍ BIOPLYNU A BIOMETHANU Jiřina Čermáková, Daniel Tenkrát VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická
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
Bioplynové stanice ing. Jakub Vrbata za společnost TÜV SÜD Czech s.r.o.
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Bioplynové stanice ing. Jakub Vrbata za společnost TÜV SÜD Czech s.r.o. Technologie bioplynových stanic ČR Vysoký obsah
Digitální učební materiál
Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.1.10 Integrovaná střední škola technická
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
Sorpce oxidu uhličitého na vápence pocházejících z různých lokalit České republiky
Sorpce oxidu uhličitého na vápence pocházejících z různých lokalit České republiky Lenka JÍLKOVÁ *, Veronika VRBOVÁ, Karel CIAHOTNÝ Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Fakulta technologie ochrany
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
TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU
PALIVA 6 (14), 3, S. 78-82 TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU Veronika Vrbová, Karel Ciahotný, Kristýna Hádková VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická
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
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?
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
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
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
Proč biometan? Hlavní zdroj biologicky rozložitelné odpady, kaly z ČOV, odpady ze zemědělství jejich energetické využití je žádoucí Jedná se o
Ing. Petr Novotný Proč biometan? Hlavní zdroj biologicky rozložitelné odpady, kaly z ČOV, odpady ze zemědělství jejich energetické využití je žádoucí Jedná se o nejefektivnější způsob získání energie z
ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD
ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD Pavel Jeníček VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí Cesty k produkci energie z OV Kinetická energie (mikroturbiny) Tepelná energie (tepelná čerpadla, tepelné výměníky)
Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla levné teplo z přírody Tepelná čerpadla 1 Tepelná čerpadla Levné, čisté a bezstarostné teplo pro rodinné domy i průmyslové objekty. Přinášíme vám kompletní řešení vytápění. Tepelné čerpadlo
Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla pomocí vysokoteplotních palivových článků s tuhým elektrolytem
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav chemických procesů Akademie věd ČR Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla pomocí vysokoteplotních palivových článků s tuhým elektrolytem Michael
PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE
PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE Radek Kazda Příspěvek přináší základní návrh zemědělské bioplynové stanice na zpracování kukuřičné siláže, uvádí její roční provozní bilanci a ekonomické zhodnocení. Klíčová
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/
je použitelný ke kogenerační výrobě elektrické je skladovatelný a po úpravě může být použit i v rozvodech pro zemní plyn
Využití bioplynu Bioplyn - hořlavý a energeticky bohatý plyn je použitelný ke kogenerační výrobě elektrické energie a tepla, je skladovatelný a po úpravě může být použit i v rozvodech pro zemní plyn je
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
Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov
Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná
ODSTRAŇOVÁNÍ CO 2 Z BIOPLYNU
3 (2011), 37-41 ODSTRAŇOVÁNÍ CO 2 Z BIOPLYNU Veronika Vrbová, Karel Ciahotný, Alice Procházková VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická 5, 166 28 Praha 6 e-mail: veronika.vrbova@vscht.cz,
Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška Rafinace pohonných hmot, zpracování sulfanu, výroba vodíku
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE
Komise Rady hl.m Prahy pro projekt ÚČOV Praha na Císařském ostrově ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE č. jednání: 5 datum jednání: 19.6.2015 čas jednání: 13:00 místo jednání: zasedací místnost č. 430 MHMP (Mariánské
Aktuální stav v oblasti CNG/LNG včetně budoucího vývoje zejména v oblasti využití biomethanu
Aktuální stav v oblasti CNG/LNG včetně budoucího vývoje zejména v oblasti využití biomethanu Loučeň 2018 Ing. Jan Ruml Executive Director Czech Gas Association 19. 2. 2014 The CO2 target is cumulative!
Elektrárny. Energetické využití bioplynu z odpadních vod
Elektrárny Energetické využití bioplynu z odpadních vod Úvod Výroba a využití bioplynu jsou spojeny s anaerobní stabilizací čistírenských kalů, vznikajících při aerobním čištění komunálních odpadních vod.
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
Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů
Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.
Technická data. Funkce. Aplikace. Chladicí výkon 23-11,630kW(6.6-3,307Rt)
www.broad.cz (ABSORPTION LiBr+H2O) Technická data Funkce Aplikace Chlazená voda 5 C a topná voda 95 C Chladicí výkon 23-11,630kW(6.6-3,307Rt) Pohoná energie Zemní plyn, svítiplyn, bioplyn, nafata, olej
Česká asociace pro pyrolýzu a zplyňování, o.s. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. Ing. Ivo Picek Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D.
Česká asociace pro pyrolýzu a zplyňování, o.s. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. Ing. Ivo Picek Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D. Důvod založení Asociace byla založena s posláním zvýšit v České republice důvěryhodnost
Orientačně lze uvažovat s potřebou cca 650 750 Kcal na vypaření 1 l kapalné odpadní vody.
Proces Biodestil Biodestil je nový pokrokový proces pro zpracování vysoce kontaminovaných nebo zasolených odpadních vod, které jsou obtížně likvidovatelné ostatními konvenčními metodami. Tento proces je
ENERSOL 2017 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ
ENERSOL 2017 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ BIOPLYNOVÁ STANICE KOSOVA HORA Anna Řeháková Autor (jméno, kontakt):
Teplovod Klučenice - od myšlenky k realizaci za pár měsíců
- od myšlenky k realizaci za pár měsíců Olomouc 7.- 8. listopadu 2017 Stanislav Žák Robert Štefanec Moyzesova 2/B 902 01 Pezinok +421 2 381 00 996 +421 907 893 203 info@nrgflex.sk www.nrgflex.sk Obsah
Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky
Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky NF-CZ08-OV-1-005-2015 Hitecarlo Partneři projektu Hlavní řešitel: Vysoká škola chemickotechnologická v Praze (VŠCHT) Fakulta technologie
Metody separace CO2. L. Veselý, P. Slouka, CTU in Prague 8.4.2015
Metody separace CO2 L. Veseý, P. Souka, CTU in Prague 8.4.2015 Separace CO2 Obecné metody Zákadní druhy separace CO2 v pokročié fázi vývoje. Účinnost separace se iší pode zvoené technoogie Obvyke počítáno
Dávkování surovin mokrou cestou. Ing. Miroslav Esterka
Dávkování surovin mokrou cestou Ing. Miroslav Esterka Faktory ovlivňující proces tvorby bioplynu Provozní parametry: - typ míchání - způsob dávkování - homogenita substrátu Fyzikálně chemické faktory:
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
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
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
Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí
Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj
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
7.5.2015. Bionafta. Bionafta. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol
Bionafta Bionafta z řepkového semene se lisuje olej působením katalyzátoru a vysoké teploty se mění na metylester řepkového oleje = bionafta první generace mísí se s některými lehkými ropnými produkty,
SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY
SPOTŘEBA ENERGIE okamžitý příkon člověka = přibližně 100 W, tímto energetickým potenciálem nás pro přežití vybavila příroda (100Wx24hod = 2400Wh = spálení 8640 kj = 1,5 kg chleba nebo 300 g jedlého oleje)
DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 184 Zdroj tepla Distribuční soustava Předávací stanice Otopná soustava Dálkové vytápění Zdroj tepla
Technická specifikace mikrokogenerační jednotky
Technická specifikace mikrokogenerační jednotky Gas module specification pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla Combined Heat and Power, Cleanergy C9G Stirling Modul Cleanergy C9G segas Stirlingovým
TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)
TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 5. část TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY A PACHOVÉ LÁTKY Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY Těkavé organické
Energie z odpadních vod. Karel Plotěný
Energie z odpadních vod Karel Plotěný Propojení vody a energie Voda pro Energii Produkce paliv (methan, ethanol, vodík, ) Těžba a rafinace Vodní elektrárny Chladící okruhy Čištění odpadních vod Ohřev vody
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
Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze
Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze Volně dostupné zdroje tepla sluneční energie základ v podstatě veškerého přírodního
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
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGETICKÝ ÚSTAV ENERGY INSTITUTE VLIV MEBRÁNOVÉ SEPARACE BIOPLYNU NA STÁVAJÍCÍ
(CH4, CO2, H2, N, 2, H2S)
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav technologie vody a prostředí Anaerobní postupy úpravy odpadů Prof. Ing. Jana Zábranská,, CSc. Anaerobní fermentace organických materiálů je souborem procesů