Souhrn technologického vývoje vysoce efektivní technologie CCT společnosti NEDO a prezentace technologie DeNOx v Japonsku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrn technologického vývoje vysoce efektivní technologie CCT společnosti NEDO a prezentace technologie DeNOx v Japonsku"

Transkript

1 Souhrn technologického vývoje vysoce efektivní technologie CCT společnosti NEDO a prezentace technologie DeNOx v Japonsku 26. října 2011 (středa) (Německo) Organizace pro vývoj nové energie a průmyslové technologie odbor životního prostředí Seminář Japonské čisté technologie 2011 v Praze, Česká republika, října

2 Obsah. Souhrn technologického vývoje vysoce účinné CCT (Clean Coal Technology Technologie čistého uhlí) firmy NEDO. Strategie vysoce účinné CCT a význam uhlí ve světě 2. Přehled technologického vývoje vysoce účinné CCT 3. Snaha zanést CCS do povědomí 4. Snaha rozšířit vysoce účinné CCT do zahraničí Prezentace technologie DeNOx v Japonsku 1

3 Stav emisí CO2 ve světě Francie Itálie Austrálie Mexiko Jižní Korea Kanada ostatní Británie Německo r cca 28,8mld tun Přepočet CO2 Japonsko Zdroj: Přehled energetické a ekonomické statistiky vydaný r Japtech2011 v Praze, Česká republika, října 2011 Indie Rusko Čína cca 5mld tun USA přibližně v r cca 9mld tun r cca 5mld tun Přehled světové energie

4 Význam uhlí ve světě Ostatní obnovitelné zdroje Biomasa Světová potřeba primární energie Voda Jádro Plyn Ropa Uhlí WEO 2008 celkově Zdroj Přehled světové energie 2009 Světový výtěžek podle druhu Uhlí Plyn Voda Jádro Vítr Biomasa Ostatní obnovitelné zdroje Ropa Japtech2011 v Praze, Česká republika, října 2011 ZdrojPřehled světové energie

5 Snaha o snižování CO2 Ve snaze o snižování celosvětového CO2 je nejdůležitější zvyšování účinnosti. Z tohoto důvodu je nutné vyvíjet a šířit vysoce účinné technologie Clean Coal Technology. Pouhým zvyšování účinnosti se však nedosáhne cíl celosvětového snižování CO2, a proto je třeba uvažovat o vývoji inovačních technologií jako jsou separace, zachycení a ukládání (CCS) CO2. ZdrojPřehled světové energie 2010 Možnost současné metody snížení Možnost 450 Možnost nové metody Účinnost Obnovitelné Biopalivo Nukleární CCS Celkem (Gt CO2) 4

6 Strategie vysoce účinné Čisté uhelné technologie (CCT) firmy NEDO (Plán zvyšování účinnosti el. energie, chemie, rafinace ropy atp. jako hlavní technologie zplyňování CCT) IGFC(IGCC+SOFC) výroba kombinované energie zplyňováním uhlí palivovým článkem železo a ocel Projekt EAGLE H2 (chemická surovina, palivový článek, vodíkový pohon) rozklad železa výroba vodíku elektrická energie rozklad sloučenina plynů CO+H2 plynová turbína palivový článek hypercoal (bezpopelnaté uhlí) sloučenina FT Projekt ATL zplynování úprava vlastností uhlí simulátor zplynování uhlí vývojový projekt uhlí Projekt Hypercoal ropa biomasa přímé zkapalňování (hydrogenace) kapalné palivo 5

7 Obsah. Souhrn technologického vývoje vysoce účinného CCT firmy NEDO. Strategie vysoce účinného CCT a význam uhlí ve světě 2. Souhrn technologického vývoje vysoce účinného CCT 3. Snaha zanést CCS do povědomí 4. Snaha rozšířit vysoce efektivní CCT do zahraničí Prezentace technologie DeNOx v Japonsku 6

8 Efektivita výroby E [mezní výroba, HHV ] Roční objem el.energie Objem podle jednotlivých energií a tepelná účinnost v Japonsku celková tepelná energie uhlí + ropa zkapalněný zemní plyn 2.5% 1% 1.8% geotermika nová energie vodní energie zemní plyn uhlí ropa atomová energie Zvyšování účinnosti celkové tepelné energie o cca 1,8% mezi r a r rozbor zavedení USC u tepelné energie uhlí zavedení výroby kombinované fázové energie v řádu 1300 C u zkapalněného zemního plynu 7

9 Vývoj technologie vysoce účinných tepelných elektráren na uhlí (HHV),% efektivita napájené strany Ultra super kritické podmínky(usc) % Integrovaná kombinovaný cyklus zplyňování uhlí palivovým článkem(igfc (IGFC) ) 55% A - IGFC 65% A - IGCC 57% IGCC 50% Integrovaná kombinovaný cyklus zplyňování (IGCC) zdokonalená výroba energie ultra super kritické podmínky (A-USC) (A- USC) rok NEDO zaměřila pozornost na vývoj technologie pro zvyšování účinnosti výroby energie IGCC a IGFC USC: Ultra super critical steam condition Ultra super kritické podmínky pro páru IGCC: Integrated coal gasification combined cycle Integrovaný kombinovaný oběh se zplyňováním uhlí IGFC: Integrated coal gasification fuel cell combined cycle Integrovaný kombinovaný oběh zplyňování uhlí palivovým článkem vytvořeno z údajů CoolEarth plán nové technologie revoluce v energii 8

10 Situace ve vývoji uhelných technologií v Japonsku současný stav Technologie tepelné energie práškového uhlí USC je na špičkové úrovni ve světě Vyšší výhřevná hodnota HHVcca 40.6%, vývoj zdrojů elektrárny Isogo mapa vývoje technologie výroby energie r r r výroba kombinované energie zplyňováním uhlí projekt IGCC v řádu 1,200GT v řádu 1,500GT Výhřevná hodnota 41% Výhřevná hodnota 46 48% předváděcí zařízení, 250MW cca 20% snížení CO2 v řádu 1,700GT Výhřevná hodnota 50% r r podpora NEDO projekt (IGCC, IGFC apod.) pilotní (150t/d Wakamacu) předváděcí zařízení (cca 200MW) předváděcí zařízení IGFC výroba ultra-super kritické energie nové generace (A-USC) IGFC Výhřevná hodnota 55% cca 30% snížení CO2 v řádu 600 Výhřevná hodnota 41% v řádu 700 Výhřevná hodnota 46% v řádu 800 Výhřevná hodnota 48% odkaz vytváření výhřevnosti zkapalněného zemního plynu v řádu 1,500 GT Výhřevná hodnota 53% v řádu 1,700 GT Výhřevná hodnota 56% FC GTkombinované Výhřevná hodnota 63% 9

11 Vývoj technologie výroby víceúčelového svítiplynu EAGLE (H14 21let Vývoj technologie inovačním zachycováním a ukládáním CO2 H22 25let Vývoj zdrojů elektrické energie a.s. pilotní závod výzkumného ústavu Wakamacu 150t/d Zařízení pro separaci vzduchu zařízení pro zplyňování uhlí zařízení rafinace plynu zařízení pro zachycení a separaci CO2 plynová turbína Japtech 2011 v Praze, Česká republika, října 10

12 Harmonogram vývoje projektu EAGLE KROK-1 Vývoj komory na zplyňování uhlí vstřikováním kyslíku KROK -2 Technologie zachycení a separace CO2 pomocí metody chemického vstřebávání Letos Ustanovení technologie zachyceni a separace CO2 pomocí metody fyzikálního vstřebávání (zvýšená teplota a tlak IGCC) Vývoj technologie výroby víceúčelového svítiplynu Vývoj technologie zplyňování uhlí KROK 1 KROK 2 inovačním zachycením CO2 FS normy, podrobný design výstavba zkušební provoz zkouška provozu modifikace zplyňovací komory design, modifikace instalace zařízení pro zachycení CO2 ověření způsobilosti součinnost při vysokém výzkum bodu tavení uhelného popela provozu zkouška součinnosti víceuhlíkových druhů Zachycení a separace CO2 sériový provoz Velkoobjemové průzkum chování stopových testování prvků sériový provoz Stopové prvky 11

13 Vývoj technologie IGCC ( ) Ukázkový závod EAGLE IGCC spalitelný plyn (H 2,CO,atp) vzduch vzduch odvzdušňovací jednotka kyslík uhlí zplyňování pára zplynovač parní turbína plynová turbína spalovací komora kompresor HRSG(heat recovery steam generator) (generátor páry pro obnovení tepla) zásobník Generátor Místo : Osaki, Hiroshima Objem : 170MW Období výstavby : ověřovací test IGCC zahájení: březen 2017 Japtech 2011 v Praze, Česká republika, října posuvný reaktor, technologie zachycení CO 2 technologie zachycení CO 2 k CO2 proces dopravy a uložení 12

14 Obsah. Souhrn technologického vývoje vysoce účinné CCT firmy NEDO. Strategie vysoce účinného CCT a význam uhlí ve světě 2. Souhrn technologického vývoje vysoce účinné CCT 3. Snaha zanést CCS do povědomí 4. Snaha rozšířit vysoce účinné CCT do zahraničí Prezentace technologie DeNOx v Japonsku Japtech 2011 v Praze, Česká republika, října 13

15 Ekonomický průzkum a výzkum základů Studie proveditelnosti od počátku do konce v tepelné elektrárně na uhlí (1) zplyňování uhlí, výroba (1)zachycení, separace turbína (2) doprava koncepční návrh systému doprava (lodní, potrubní) Zásobník na ukládání (3)ukládání v podzemí Tlakový ventil zařízení pro zplyňování, spalování zařízení pro zachycení a separaci CO2 výzkum základů zplyňování vývoj technologie nové generace IGCC pro zachycení CO2 vývoj technologie spalování vodíku v plynové turbíně kompresor zásobník čerpadlo vaporizér Studie proveditelnosti (1) koncepční návrh systému zachycení a separace CO2 a výroby energie zplynováním uhlí (2) koncepční návrh systému dopravy CO2 (3) koncepční návrh systému ukládání CO2 a zhodnocení možnosti ukládání zadržování v podzemí (4) zhodnocení celkového systému (ekonomický průzkum celkového systému) (5) koncepční návrh celkového systému v oblasti Nakoso Japtech 2011 v Praze, Česká republika, října 14

16 Příklad uspořádání veškerého zařízení pro celostní systém CCS separace, zachycení doprava vstřikování zařízení pro zkapalňování lodní doprava ukládání vstřikovací vrt tepelná elektrárna zařízení pro zachycení CO2 zásobník čerpadlo vaporizér kompresor kompresor vstřikovací vrt tepelná elektrárna zařízení pro zachycení CO2 doprava potrubním dopravníkem O kolik se prodraží lodní doprava v porovnání s potrubním dopravou? 15

17 Vývoj technologie výroby železa pro harmonizaci životního prostředí Technologie snižování výfukových plynů CO2 z vysoké pece rozklad železné rudy vodíkem snižování koksu (2) Technologie sběru a separace CO2 zachycení z kychtového plynu železná ruda hřídlová pec zvýšení objemu vodíku COG reformér vodík technologie výrovy koksu pro vodíkové redukční vysoké pece koksovací pec zvýšená intenzita a reaktivita koksu snižování koksu koks vysoká pec plyny z vysoké pece (BFG) plyny obohacené CO adsorpční věž metoda chemické adsorpce metoda fyzikální adsorpce regenerační věž kotel na převaření technologie akumulace CO 2 technologie náhradního rozpadu železné rudy jiný projekt technologie hromadění zjevného tepla ze strusky (příklad) horký vzduc h struska studený vzduch technologie výroby reakčního činidla namísto koksu kotel hromadící odpadní teplo Systém výroby energie technologie efektivního využití nevyužitého odpadního tepla technologie kontroly rozpadu vodíku ve vysoké peci technologie separace a zachycení CO2 pára el.energie surové železo konvertor 16

18 Separace a zachycení CO2 z kychtového plynu(bfg) (metoda chemické adsorpce) měřící závod/d CAT-1 regenerační věž adsorpční věž adsorpční věž závod pro hodnocení procesu (30 /DCAT-30 regenerační věž kotel na převaření jednotka spotřeby tepla RITE-5C stávající adsorpční kapalina (zkoumá se praktické využití) systém RN-1 nově vyvinutá kapalina (testování) MEA(původní amin 1.třídy) COURSE50 cíl vývoje ,000 10,000 Rozsah závodu (t/d) MEA(existující amin 1.třídy) A kapalina(amin 2. třídy vyvinutý jinou firmou) RN-1 (odhadní hodnota) A kapalina(amin 2. třídy vyvinutý jinou firmou) dokumentační hodnota RITE-5C (odhadní hodnota) RN-1 (odhadní hodnota) skutečný stroj 17

19 Obsah. Souhrn technologického vývoje vysoce účinné CCT firmy NEDO. Strategie vysoce účinné CCT a význam uhlí ve světě 2. Souhrn technologického vývoje vysoce účinné CCT 3. Snaha zanést CCS do povědomí 4. Snaha rozšířit vysoce účinné CCT do zahraničí Prezentace technologie DeNOx v Japonsku Japtech 2011 v Praze, Česká republika, října 18

20 Urychlení šíření vysoce účinné CCT do zahraničí V naší zemi jsme dosáhli nejvyšší úrovně na světě ve výrobě tepelné energie spalováním uhlí. Je to proto, že klademe důraz na průběžný vývoj technologií, praktickou realizaci a na vhodné řízení provozu. Na světě existuje mnoho neefektivních uhelných elektráren rok Japonsko Německo USA Austrálie Čína Indie realiza ce Japo nsko Nejnovější implementa ce realizac e Nejnovější implementa ce úealizac e Nejnovější implementa ce Zdroj údajů: IEA Přehled světové energie 2006 realizace USA Čína Indie mil t milo t mil t cca 1,3mld t Nejnovější implementa ce MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ EFEKTIVITY VÝROBY FOSILNÍ ENERGIE (ECOFYS) (2010) Při zavedení světově nejvyššího japonského standardu tepelného spalování uhlí do Číny, USA a Indie, by se objem CO2 snížil o 1,3mld tun. 19

21 Po zavedení do 1.stroje USC se zásluhou studijních výsledků snížila technologická rizika a ekonomické překážky a urychlilo se šíření. Pokud se zavádí nové vysoce účinné spalování uhlí, odstraní se zastaralé spalování ropy. vysoký účinek při snížování CO2 20 Efektivita výroby energie [mez výroby, HHV ] Jaký mělo vliv zavedení USC v Japonsku? Objem vyrobené energie [TWh] [TWh] uhlí ropa uhlí + ropa 1.1% Energetická účinnost [terminály, [%] HHV] celková výhřevnost uhlí+ropa Kapalný zemní plyn 1% ropa:0.1% Nástin tepelné účinnosti(standard HHV) uhlí:1.0%u průměrná energetická účinnost uhlí + ropy % % celkem použití USC tlaku na počátku spalování uhlí 1.1%UP ještě vyšší účinnost 1000MW, 24.5MPa, 600/600 použití USC tlaku 700MW, 24.1MPa, 538/593

22 Realizace studie proveditelnosti vysoce účinné CCT - realizovaný průzkumný projekt v 9 zemích - H23 pilotní průzkum v otázce projektu technologie řízení provozu uhelného kotle v Číně H23 průzkum návrhu projektu Langfang IGCC v Číně H23 pilotní průzkum v otázce projektu výroby čistého paliva pocházejícího z karbonového zdroje v Mongolsku vysvětlivky: je počet průzkumů červené písmo označuje FS projekt vývozu infrastruktury modré písmo označuje FS projekt mezi dvěma zeměmi (včetně CMM,vztah adjungovaných plynů) H23 průzkum projektu nově založené vysoce efektivní uhelné elektrárny v Polsku H23 průzkum sestavování v otázce projektu vhodného využití a zachycení plynů v Rusku H23 průzkum projektu ultra kritické uhelné elektrárny a CCS v Bulharsku H23 průzkum projektu zlepšení efektivity v indické uhelné elektrárně H23 průzkum projektu výstavby indické extra kritické uhelné elektrárny H23 průzkum projektu zavedení super ultra kritické uhelné elektrárny H23 průzkum výroby a zpracování metanu s nízkou koncentrací v uhelném dole H23 objevný průzkum projektu výroby IGCC v Indonésii H23 průzkum projektu náhrady koksárenského uhlí za hnědé uhlí H23 průzkum projektu zemního plynu (CNG) na Sumatře H23 průzkum projektu zlepšení efektivity elektrárny s méně kvalitním uhlím implementací systému parní sušičky H23 průzkum projektu využití a dodávání vodíku z hnědého uhlí v Austrálii 21

23 Obsah. Souhrn technologického vývoje vysoce účinného CCT firmy NEDO ⅡPrezentace technologie DeNOx v Japonsku 1. Standardy pro kvalitu ovzduší v Japonsku 2. Standardy a opatření pro emise NOx v Japonsku 3. Prezentace technologie ReACT 22

24 Objemy emisí NOx SOx a v hlavních zemích (tepelná elektrárna) 2009 SOx NOx Objem emisí USA KanadaBritánie Francie Německo Itálie Japonsko (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2005) (2007) V Japonsku se výrazně snížily emise SOx a NOx. 23

25 Ekologické kvalitativní normy pro znečištění ovzduší v Japonsku oxid siřičitý kysličník uhelnatý suspendované částečkové látky oxid dusičitý fotochemický oxidant jednotka ppm ppm mg./m3 ppm ppm denní průměrná hodnota průměrná hodnota za 8 h průměrná hodnota za 1 h méně než 0.04 méně než 10 méně než méně než 20 méně než 0.1 méně než 0.2 méně než 0.06 dosažitelnost ekologických norem v r 2008 obecní úřad 99.8% úřad pro automob.emise 100% obecní úřad100% úřad pro automob.emise 100% obecní úřad99.6% úřad pro automob.emise 99.3% obecní úřad100% úřad pro automob.emise 95.5% Dosažitelnost ekologických norem u fotochemických oxidantů je mimořádně nízká. 0.1% koncentrace ppm obecní úřad úřad pro automob.emise koncentrace ppm obecní úřad úřad pro automob.emise 24

26 2. Normy pro popel z kotlů a emise NOx kotel spékací pec druh zařízení rozsah plynový spalovací kotel kotel na spalování těžkých olejů a kapalných plynů kotel na spalování uhlí spékací pece na produkty z feromanganu více než 40 tis m3n méně než 40 tis m3n více než 200 tis m3n Normy pro nová zařízení On popílek (g/m3n) ( ) obecně výjimečně (ppm) tis m3n tis m3n méně než 10 tis m3n více než 200 tis m3n tis m3n méně než 40 tis m3n jiné spékací pece

27 2.Technologie DeNOx technologie opatření pro NOx spalování dvoufázové spalování hořák s nízkým NOx mixování, cirkulace výfukových plynů zařízení pro denitraci za sucha adsorpce aktivního uhlí (ReACT) ESP: Elektrostatický čistič vzduchu (kolektor) AH : Vzduchový předehřívač GGH: hořák plyn-plyn SCR: Selektivní katalytická redukce FGD: Systém odsiřování výfukových plynů Emission emise No. postupový Flow Diagram diagram SOx NOx prach Dust New Energy and Industrial Technology Development (ppm) Organization (ppm) (mg/nm 3 PCF No.1 PCF No.2 PCF No.3 PCF No.4 PCF No.5 Boiler D esin Temp. :3C D esin Press. :19.2MPa Boiler Desin Temp. :3C Desin Press. :19.2MPa Boiler D esin Temp. :3 C D esin Press. :19.2MPa Boiler Desin Temp. :3C D esin Press. :19.2MPa Boiler D esin Temp. :3C D esin Press. :19.2MPa AH SCR SCR ESP ESP ESP AH AH AH SCR Non- leak GGH ESP Stack GGH AH ESP FGD GGH Dry DeSOx FGD Stack Stack FGD Stack Stack Commercially komerčně Available dostupná doba Time Early 1960's 's Early 1990's (Tachibana wan) 2002 (shin-isogo) 26

28 Před zpřísněním nařízení o výfukových plynech NOx v Japonsku se SNCR přechodně využívalo. 27 SNCR (nekatalytické denitrační zařízení) SNCR (nekatalytický denitrační způsob): omezená reakce v důsledku vysoké teploty v peci průměrná efektivita likvidace (30 50 bezpečné redukční činidlo běžný Usual postup SNCR SNCR flow Tanker el.energ, signál zastavení operací, běžná hodnota NOx Power, Operation shutdown signal, Current NOx value Warnings, Pump operation signal varování, signál činnosti čerpadla Dilution zředěná Water voda skladovací Urea nádrž Solution Storage pro roztok Tank močoviny Pump čerpadlo Unit snadná instalace k již existujícímu zařízení snížení počátečních nákladů stlačený Comp. vzduch air rozprašovací Urea Solution tryska Spray Nozzle roztoku močoviny Boiler 2.kotel No.2 Boiler 3.kotel No.3 Boiler kotel čerpadlo postup SNCR flow SNCR for pro a large velký scale měrkový boiler kotel Pure čistá Water voda Steam pára nádrž se Urea Dilution Tank zředěnou močovinou el.energ, signál zastavení operací, běžná hodnota NOx Power, Operation shutdown signal, Current NOx value Warnings, Pump operation signal varování, signál činnosti čerpadla Dilution zředěná Water voda skladovací Urea Solution Storage nádrž Tank pro roztok močoviny stlačený Comp. vzduch air Pump čerpadlo Unit rozprašovací Urea Solution tryska Spray Nozzle roztoku močoviny Boiler 2.kotel No.2 Boiler 3.kotel No.3 Boiler kotel zařízení pro rozklad močoviny aplikace: kotle, spalovny atp.

29 SCR(Selektivní katalytická redukce) efektivita denitrace: v řádu 80 90% plyn plyn Reactor Katalyzátor 28

30 3. Technologie odsiřování a denitrace New vysoušením Energy and Industrial Technology Development Organization (Systém ReACT) charakteristika a využití Aktivní koks (AC) jakožto absorbátor může najednou odstranit několik druhů znečišťujících látek (SOx, NOx, popílek, dioxin, rtuť atp.) [Kontrola Multi-znečištění] Hodí se při zpracování výfukových plynů ze spékání v peci, dále pro kotel na uhlí nebo spalování odpadků množství použité závlahové vody v zařízení pro mokré odsíření je poměrně velmi malé. vyhovující na místních parcelách, kde je omezené využití závlahové vody Možnost denitrace nepotřebných kovových katalyzátorů při nízké teplotě Není potřeba znovu spalovat výfukové plyny Japtech 2011 v Praze, Česká republika, října 29

31 3. Prezentace technologie ReACT Pohled na ReAct z ptačí perspektivy Zřízení pro odsíření a denitraci za sucha Ptačí perspektiva adsorpční věž rozvaděč dopravník blokovaná násypka výstup výfukových plynů regenerační věž vstup výfukových plynů aktivní koks blokovaná násypka třídič doplňující násypka Japtech 2011 v Praze, Česká republika, října 30

32 3. Prezentace technologie ReACT Charakteristika účinného koksu vlastnosti Účinný koksu obecně používané aktivní uhlí pelety specifická plocha povrchu [m2/g] ,000 mechanická pevnost [%] > Bod vznícení [ ] > množství koncentrace SO2 [mg-so2/g-ac] účinnost denitrace [%] pecky čerstvé: použité: čerstvé: použité: Aktivní uhlí nevyniká specifičností povrchu, ale v odolnosti proti oděru a schopností denitrace. Japtech 2011 v Praze, Česká republika, října aktivní koks 31

33 3. Prezentace technologie ReACT Schéma systému <Adsorpční úsek> <Regenerační úsek> <Obnovovací úsek - Vedlejší porodukty> AC AC blokovaná násypka Regenerátor *1 *2 výfukové plyny BUF NH 3 Adsorbér čistý plyn zásobník AC násypka horký vzduch *3 vzduch obohacený plyn SO 2 horký plyn *2 vedlejší produkt obnovovací jednotka vedlejší produkt bez plynu *1 Aktivní koks AC blokovaná násypka pec palivo částečkový AC prach Separátor *3 Japtech 2011 v Praze, Česká republika, října 32

34 3. Prezentace technologie ReACT Mechanismy hlavních reakcí ReACT Mechanismy reakcí odsíření bez přidání NH 3 SO 2 + 1/2O 2 + H 2 O H 2 SO 4 s přidáním NH 3 SO 2 + 1/2O 2 + H 2 O+ NH 3 NH 4 HSO 4 SO 2 + 1/2O 2 + H 2 O+ 2NH 3 (NH 4 ) 2 SO 4 H 2 O SO SO SO O 2 O 2 O O 2 H 2 O H 2 O O O O 2 O O 2 SO 3 H 2 O H 2 SO 4 O aktivní koks Mechanismy reakcí denitrace denitrace SCR NO + NH 3 +1/40 2 N 2 + 3/2H 2 O denitrace pomocí reaktivní skupiny dusíku (Non-SCR) NO + NHxO-AC N 2 + H 2 O + OH-AC AC má stejný efekt jako kovové katalyzátory reakce regenerace AC se regeneruje při ohřevu na C H 2 SO 4 +1/2C SO 2 +1/2CO 2 +H 2 O NH 4 HSO 4 SO 2 +1/3N 2 +1/3NH 3 +2H 2 O 33

35 3. Prezentace technologie ReACT Snaha týkající s vývoje technologie ReACT F.Y Dry DeSOx Technology Pilot Takehara #1 (J-POWER) 10,000 Nm 3 /h Pilot Pilot Takehara #1 (J-POWER) 10,000 Nm 3 /h Demonstration test Matsushima #1 (J-POWER) 300,000 Nm 3 /h Demonstration Industrial Use (Nippon Steel Co. (Sintering furnace)) 900,000 Nm 3 /h Electric Utility Boiler Isogo #1(J-POWER) 1,806,000 Nm 3 /h Demonstration test Matsushima #1(J-POWER) Dry DeSOx,DeNOx Technology Pilot Takehara #1 (J-POWER) 10,000 Nm 3 /h Pilot Matsushima #1 (J-POWER) 3,000 Nm 3 /h FS 150,000 Nm 3 /h Test Pilot Wakamatsu FBC(J-POWER) 10,000 Nm 3 /h Demo Electric Utility Boiler (FBC) Takehara #2 (J-POWER) 1,163,000 Nm 3 /h Electric Utility Boiler Isogo #2(J-POWER) 1,773,000 Nm 3 /h Pilot (Improvement) Isogo #1(J-POWER) 9,500 Nm 3 /h Pilot (De-Hg) (USA) 9,500 Nm 3 /h Industrial Use (Sumitomo Metal Insutries, LTD. (Sintering)) 1,023,000 Nm 3 /h 34

36 3. Prezentace technologie ReACT Podnikatelské úspěchy v Ra ACT Customer Flue Gas Type Flue objem Gas zákazník druh spalin Volume spalin (Nm3/H) Idemitsu Kosan Co. (Japan) Gross hrubý výtěžek Output (MWe) Startup spuštění Byproduct vedlejší produkt RFCC 236,000-4/1987 Elemental Sulfur 451,000-7/1987 A (Germany) Coal Fired Boiler Sulfuric Acid 659,000-8/1987 B (Germany) Coal, oil, gas Fired Boiler 323,000-8/1989 Sulfuric Acid C(Japan) Refuse Incinerator 32,000-3/1994 None J-POWER (Japan) Coal AFBC Boiler (Takehara #2) 1,200, /1995 None D (Japan) Heavy Oil Fired Boiler 457,000-8/1999 Sulfuric Acid E (Japan) Municipal Waste 19,200-5/2000 (De-Dioxin) F (Japan) Waste Ash Cement Kiln 119,000-3/2001 (De-Dioxin) G (Japan) Sinter Plant Flue Gas 1,100,000-8/2001 Sulfuric Acid H (Japan) Sinter Plant Flue Gas 1,700,000-11/200 Sulfuric Acid J-POWER (Japan) Coal Fired Boiler 1,800, / Sulfuric Acid (Isogo #1) I (Japan) Sinter Plant Flue Gas 1,100,000-12/200 Gypsum J (Japan) Sinter Plant Flue Gas 1,100,000-12/2002 Gypsum K (Japan) Municipal Waste 145,000-12/2002 (De-Dioxin) L (Japan) Sinter Plant Flue Gas 1,000,000-1/ Gypsum J-POWER (Japan) Coal Fired Boiler (Isogo #2) 1,800, /2009 Sulfuric Acid Incl. Mitsui Mining Co.'s track record and J-POWER's utilization (Isogo #1) aplikace na různé výfukové plyny a odstraňování materiálů podnikatelské úspěchy dosažené před 20 lety Idemitsu Kosan Co. J-POWER Takehara #2 (350MW) 35

37 3. Prezentace technologie ReACT Provozní úspěchy ReACT J-POWER tepelná elektrárna Isogo 600MW 2 stroje ReACT zhodnocení sestavy (1.zaříz ení) zhodnocení sestavy (2.zařízení ) provozní úspěchy (2.zařízení) SOx 20 ppm 10 ppm 2 ppm NOx 20 ppm 13 ppm 4 7 ppm (včetně denitrace SCR) prach a mour 10mg/Nm 3 5 mg/nm 3 (včetně zahájení a 1 3 mg/nm 3 ukončení EP) nízké emise při spalování plynu 2. zařízenípro odsíření a denitraci v tepelné elektrárně Isogo 36

38 Shrnutí Snaha o snižování CO2 ve světě Podpora technologického vývoje a šíření vysoce účinné CCT. Japonsko zachycení a separace CO2 (projekt EAGLE) Vývoj technologie výroby železa v souladu se životním prostředí zahraničí Studie proveditelnosti na projektech vysoce efektivní CCT (15 příkladů) Studie proveditelnosti CCS v Japonsku (FS) Prezentace technologie jakožto technologie opatření pro regionální životní prostředí (ReACT) Závěrem: Existuje možnost řešení pomocí instalace vysoce účinné CCT jako opatření pro životní prostředí na Zemi i lokálně. V budoucnosti bychom rádi pokračovali v provádění studií proveditelnosti na různých projektech v oblasti vysoce účinné CCT. Japtech 2011 v Praze, Česká republika, října 37

39 Děkuji za pozornost. Japtech 2011 v Praze, Česká republika, října 38

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

Perspektivní metody. PROČ sušení pevných paliv? Většina dodané energie se ztrácí. Klasická metoda sušení horkými spalinami

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

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

Denitrifikace. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Denitrifikace. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Denitrifikace Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Pojem oxidy dusíku NO NO 2 Další formy NO x Vznik NO x 2 Vlastnosti NO Oxid dusnatý Vlastnosti M mol,no = 30,01 kg/kmol V mol,no,n = 22,41 m 3 /kmol ρ

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

CCS technologie typu pre-combustion v podmínkách České Republiky

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

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY INTRODUCTION NA PALIVOVÝCH OF GASIFICATION ČLÁNCÍCH TECHNOLOGY, IGCC Seminář ELECTRICITY SVSE, 3.května PRODUCTION 2012 AND ALTERNATIVE ENERGY SOLUTIONS Ing. Tomáš Rohal, Business

Více

Co udělaly (a musí udělat) teplárny pro splnění limitů? Co přinesla ekologizace?

Co udělaly (a musí udělat) teplárny pro splnění limitů? Co přinesla ekologizace? Co udělaly (a musí udělat) teplárny pro splnění limitů? Co přinesla ekologizace? Petr Matuszek XXIX. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Luhačovice 22. 24. 1. 2019 1. Obsah Charakteristika společnosti Teplárna E2 Teplárna

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

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná 21. 06. 2016. Charakteristika společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. je 100 % dceřiná společnost Třineckých železáren, a.s. Zásobuje energiemi především mateřský podnik,

Více

Moderní energetické stoje

Moderní energetické stoje Moderní energetické stoje Jedná se o zdroje, které spojuje několik charakteristických vlastností. Jedná se hlavně o tyto: + vysoká účinnost + nízká produkce škodlivých látek - vysoká pořizovací cena! -

Více

Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů

Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů J. Vejvoda, Ekotechnology Praha P. Buryan, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší

Více

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

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence

Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence *KUPAX00PXFFU* KUPAX00PXFFU Číslo jednací: KrÚ 2176/2019/OŽPZ/CH Spisová značka: SpKrÚ 487/2019/OŽPZ/6 Vyřizuje: Ing. Pavel Chejnovský,

Více

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Ing. Radomír Štěrba 9.-10. září 2015 Rožnov pod Radhoštěm ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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

Problematika koncentrací Hg ve spalinách vzniklých po spalování pevných fosilních paliv

Problematika koncentrací Hg ve spalinách vzniklých po spalování pevných fosilních paliv ÚJV Řež, a. s. Divize ENERGOPROJEKT PRAHA Problematika koncentrací Hg ve spalinách vzniklých po spalování pevných fosilních paliv Lukáš Pilař Konference Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva

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

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář Koneko Praha, 23.5.2013 Spalování paliv Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Zákon č. 201/2012 Sb. stacionární zdroj ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost,

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

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

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

Amoniak. 1913 průmyslová výroba syntetického amoniaku

Amoniak. 1913 průmyslová výroba syntetického amoniaku Amoniak 1913 průmyslová výroba syntetického amoniaku využití 20 % výroba dusíkatých hnojiv 80 % nejrůznější odvětví průmyslu (plasty, vlákna, výbušiny, hydrazin, aminy, amidy, nitrily a další organické

Více

2. Specifické emisní limity platné od 20. prosince 2018 do 31. prosince Specifické emisní limity platné od 1. ledna 2025

2. Specifické emisní limity platné od 20. prosince 2018 do 31. prosince Specifické emisní limity platné od 1. ledna 2025 POPIS k Příloze č. 2 k vyhl. 415/2012 Sb. ve znění vyhl. 452/2017 Sb. Část II Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším

Více

ZLÍNSKÝ KRAJ. Název školyě národního Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

ZLÍNSKÝ KRAJ. Název školyě národního Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název školyě národního Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště hospodářství. Název DUMu Surové železo, ocel Autor Mgr. Emilie Kubíčková

Více

Pokročilé technologie spalování tuhých paliv

Pokročilé technologie spalování tuhých paliv Pokročilé technologie spalování tuhých paliv Může zvyšovaní obsahu CO 2 v ovzduší změnit životní podmínky na Zemi? Možnosti zvyšování účinnosti parních kotlů 1 Vliv účinnosti uhelného bloku na produkci

Více

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU CEMENTU A VÁPNA (COR 1)

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU CEMENTU A VÁPNA (COR 1) Ministerstvo životního prostředí Sekce technické ochrany životního prostředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Čj. 6285/ENV/15 *MIZPP00FESP3* MIZPP00FESP3 Datum 30.01.2015

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

ZEVO Mohelnice špičková technologie pro ekologické a ekonomické využití odpadu. TCN ENERGIE s.r.o. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

ZEVO Mohelnice špičková technologie pro ekologické a ekonomické využití odpadu. TCN ENERGIE s.r.o. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. ZEVO Mohelnice špičková technologie pro ekologické a ekonomické využití odpadu TCN ENERGIE s.r.o. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. JFE HOLDING OBSAH Obsah prezentace Partneři s tradicí a jasnou vizí Nakládání

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

Alternativní paliva 2006. DNES a ZÍTRAZ. Výzkumný. ústav

Alternativní paliva 2006. DNES a ZÍTRAZ. Výzkumný. ústav Alternativní paliva 2006 Hnědé uhlí v České republice: DNES a ZÍTRAZ Ing. Marcela Šafářová Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, Energetické zdroje v ČR Energetické zdroje v České republice: ropa zemní

Více

Úvod do zachytávání a ukládání CO2 (CCS) Vít Hladík Česká geologická služba

Úvod do zachytávání a ukládání CO2 (CCS) Vít Hladík Česká geologická služba Úvod do zachytávání a ukládání CO2 (CCS) Vít Hladík Česká geologická služba Geologické ukládání CO2 v České republice utopie nebo výzva pro budoucnost? Workshop projektu TOGEOS, Praha, 13. 9. 2010 Proč

Více

Spalování zemního plynu

Spalování zemního plynu Kotel na odpadní teplo pro PPC Kotel na odpadní teplo pro PPC Označení KNOT (Doc. Kolovratník) HRSG = Heat Recovery Steam Generator Funkce dochladit spaliny odcházející z plynové turbíny vyrobit páru pro

Více

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ Přednáška č. 10 Snímek 1. Osnova přednášky Vztah energetiky a produkce oxidu uhličitého Rizika zvyšování koncentrace CO 2 v atmosféře Možnosti omezení emisí CO 2 do atmosféry

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.2.12 Integrovaná střední škola

Více

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ 20-21. května 2008 Konference AEA Úspory energie - hlavní úkol pro energetické auditory JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh JELIKOŽ

Více

Ekonomické a ekologické efekty kogenerace

Ekonomické a ekologické efekty kogenerace Ekonomické a ekologické efekty kogenerace Kogenerace (KVET) společná výroba elektřiny a dodávka tepla -zvyšuje využití paliva. Velká KVET teplárenství. Malá KVET - parní, plynová, paroplynová, palivové

Více

TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ

TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ Ekologická transformace komunálního a jiného typu odpadu na energetické a materiálové využití na bázi plazmové technologie společnosti Westinghouse Plasma Corporation PGP Terminal,

Více

MŽP odbor ochrany ovzduší

MŽP odbor ochrany ovzduší MŽP odbor ochrany ovzduší Nařízení vlády č. 146/2007 Sb. O emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Kategorizace stacionárních spalovacích

Více

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Energetické využití odpadů PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ komunální a průmyslové odpady patří do kategorie tzv. druhotných energetických

Více

METODIKA STANOVENÍ PM10/2,5. Helena Hnilicová

METODIKA STANOVENÍ PM10/2,5. Helena Hnilicová METODIKA STANOVENÍ PM10/2,5 Helena Hnilicová PŘEHLED Definice PM10/2,5 Oběrová zařízení Výsledky měřicích kampaní v Německu Podíly PM10/2,5 v TZL DEFINICE PM 10 (2,5) PM10(2,5) jsou částice s aerodynamickým

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

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

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

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

OBSAH. ČÁST VII.: TECHNOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE PRO LIKVIDACI POPs

OBSAH. ČÁST VII.: TECHNOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE PRO LIKVIDACI POPs RECETOX TOCOEN & Associates OBSAH ČÁST VII.: TECHNOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE PRO LIKVIDACI POPs 14. PŘEHLED TECHNOLOGIÍ POUŽITELNÝCH KE ZNEŠKODŇOVÁNÍ POPs Vladimír Pekárek, Miroslav Punčochář VII-1 14.1 Termické

Více

Seznámení s experimentální jednotkou určenou pro výzkum metod snižovaní emisí při spalování fosilních paliv i bio paliv

Seznámení s experimentální jednotkou určenou pro výzkum metod snižovaní emisí při spalování fosilních paliv i bio paliv Seznámení s experimentální jednotkou určenou pro výzkum metod snižovaní emisí při spalování fosilních paliv i bio paliv L. Pilař ČVUT v Praze Z. Vlček, J. Opatřil ÚVJ Řež, a. s. Technologie pro elektrárny

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

Nakládání s odpady v Brně

Nakládání s odpady v Brně Nakládání s odpady v Brně Ing. Jiří Kratochvil ředitel akciové společnosti Představení společnosti Představení společnosti Nakládání s odpady PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

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

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

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman 1 Metalurgie neželezných a železných kovů není

Více

Nakládání s upotřebenými odpadními oleji

Nakládání s upotřebenými odpadními oleji Nakládání s upotřebenými odpadními oleji 1.11.2012 Ing. Martin Holek, Bc. Lada Rozlílková množství v t 210 000 180 000 150 000 120 000 90 000 60 000 30 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Ing. Jan Kužel, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Globální cíl l a specifické

Více

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV ZEVO Chotíkov Nástroj pro plnění plánu odpadového hospodářství Další součást palivové základny pro výrobu energií pro Plzeň www. plzenskateplarenska.cz Projekt plně zapadá do hierarchie

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_SZ_20. 9. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 15. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

VIZE NASAZOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ V ENERGETICE V PŘÍŠTÍCH DVOU DESETILETÍCH

VIZE NASAZOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ V ENERGETICE V PŘÍŠTÍCH DVOU DESETILETÍCH VIZE NASAZOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ V ENERGETICE V PŘÍŠTÍCH DVOU DESETILETÍCH 30.březen 2011 Prof.Ing.František Hrdlička,CSc Předpověď vývoje energetiky ve světě (WEC) 1971 2007 2030 2050 Obyvatelstvo 3 700 6

Více

ČEZ ENERGETICKÉ PRODUKTY, S.R.O.

ČEZ ENERGETICKÉ PRODUKTY, S.R.O. ČEZ ENERGETICKÉ PRODUKTY, S.R.O. Ø Společnost je jedním ze zakládajících členů Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP), která se zabývá oblastí využívání energetických produktů ve stavebním

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 6. část DIOXINY A FURANY Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. DIOXINY A FURANY DIOXINY PCDD: je obecný název pro skupinu toxických

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

Ověřování inovací metodikou ETV v mezinárodním kontextu Evžen Ondráček

Ověřování inovací metodikou ETV v mezinárodním kontextu Evžen Ondráček Ověřování inovací metodikou ETV v mezinárodním kontextu Evžen Ondráček České ekologické manažerské centrum (CEMC), 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, Česká republika, ondracek@cemc.cz Problémem většiny

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

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

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

Energie z odpadních vod. Karel Plotěný

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

Více

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel FLUIDNÍ KOTLE Osvědčená technologie pro spalování paliv na pevném roštu s fontánovou fluidní vrstvou. Možnost spalování široké palety spalování pevných paliv s velkým rozpětím výhřevnosti uhlí, biomasy

Více

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství Vodík jako alternativní ekologické palivo palivové články a vodíkové hospodářství Charakteristika vodíku vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru na Zemi je třetím nejrozšířenějším prvkem po kyslíku

Více

Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje

Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Sčítací pravidla změny! Slouží ke stanovení celkového jmenovitého

Více

Škodliviny v ovzduší vznikající spoluspalováním komunálního odpadu v domácnostech

Škodliviny v ovzduší vznikající spoluspalováním komunálního odpadu v domácnostech Seminář Škodliviny v ovzduší vznikající spoluspalováním komunálního odpadu v domácnostech 18. 19.6.2015 hotel Duo, Horní Bečva 2 Představení projektu Název projektu: Oblast podpory: Zachování životního

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

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR výroba a dodávky v letech

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR výroba a dodávky v letech Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR výroba a dodávky v letech 2010-2017 leden 2019 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Jana Veverková,

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

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška

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

Více

Směšovací poměr a emise

Směšovací poměr a emise Směšovací poměr a emise Hmotnostní poměr mezi palivem a okysličovadlem - u motorů provozovaných v atmosféře, je okysličovadlem okolní vzduch Složení vzduchu: (objemové podíly) - 78% dusík N 2-21% kyslík

Více

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

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PAROVZDUCHOVÝCH OBĚHŮ

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PAROVZDUCHOVÝCH OBĚHŮ ÚVOD DO PROBLEMATIKY PAROVZDUCHOVÝCH OBĚHŮ Pavel Milčák, Kamil Stárek, Ladislav Vilimec Příspěvek je zaměřen na problematiku vývoje flexibilního energetického systému, který slouží k výrobě elektrické

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

Nejnovější technologie smíšeného spalování odpadních látek a čisté uhelné technologie

Nejnovější technologie smíšeného spalování odpadních látek a čisté uhelné technologie Budování kapacit pro transfer japonských technologií GIS Nejnovější technologie smíšeného spalování odpadních látek a čisté uhelné technologie 9-10. června 2010 Keiji MAKINO člen Japonské centrum pro uhelnou

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

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

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - energie V této kapitole se dozvíte: Čím se zabývá energetika. Jaké jsou trvalé a vyčerpatelné zdroje

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

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

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

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.

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Projekt EVO Komořany žije

Projekt EVO Komořany žije Projekt EVO Komořany žije 1 Komise životního prostředí - město Chomutov dne 21.6 2017 Ing. Petr Mareš technický ředitel United Energy, a.s. člen představenstva EVO Komořany, a.s. Jak je to s odpady? 2

Více

Nový fluidní kotel NK14

Nový fluidní kotel NK14 NK14 Petr Matuszek Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové 26. 27. 4. 2016. Obsah Charakteristika společnosti Nový fluidní kotel Výstavba Parametry Zkušenosti Závěr Charakteristika společnosti ENERGETIKA

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna

Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna Ing. Petr Tlamicha, Air Products s.r.o. Úvod Využitím alternativních paliv v rotačních pecích při výrobě cementu a vápna lze snížit výrobní náklady často ovšem

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin Zadavatel: Moravskoslezský energetický klastr, o.s Sídlo: Studentská 6202/17, 708 33 Ostrava Poruba IČ: 26580845, DIČ: CZ 26580845 Řešitel: EVECO Brno, s.r.o. Sídlo: Březinova 42, 616 00 Brno IČ: 652 76

Více

Ekonomické zhodnocení opatření ke zlepšení kvality ovzduší v MSK

Ekonomické zhodnocení opatření ke zlepšení kvality ovzduší v MSK Ekonomické zhodnocení opatření ke zlepšení kvality ovzduší v MSK Konference: Ochrana ovzduší ve státní správě Hustopeče Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. Bc. Ladislav Sobotka Cíle

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

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

Politika ochrany klimatu v České republice. Návrh Ministerstva životního prostředí České republiky

Politika ochrany klimatu v České republice. Návrh Ministerstva životního prostředí České republiky 0 1 Politika ochrany klimatu v České republice Návrh Ministerstva životního prostředí České republiky Politika ochrany klimatu je příspěvkem k celosvětové aktivitě 80./90. léta 2005 2006 2007 2008 2009

Více