Možnost aplikace primárních opatření u generátorů s pevným ložem
|
|
- Štěpán Dvořák
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Možnost aplikace primárních opatření u generátorů s pevným ložem Zdeněk BEŇO 1,*, Siarhei SKOBLIA 1, Michael POHOŘELÝ 2, 3 1 Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha, Technická 5, Praha Praha 6 2 Ústav energetiky, VŠCHT Praha, Technická 5, Praha Praha 6 3 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Rozvojová 1/135, Praha 6 Suchdol * zdenek.beno@vscht.cz Přítomnost dehtu v plynu je jedním z největších problémů v oblasti zplyňování biomasy. Příspěvek se zabývá možností aplikace primárních opatření u zplyňovacích generátorů s pevným ložem zaměřených především na minimalizaci obsahu dehtu v plynu. V příspěvku jsou diskutovány především možnosti konstrukčních úprav generátoru a jejich dopad na požadavky minimální kvality použitých paliv a vlastnosti produkovaného plynu. Klíčová slova: klíčová slova k příspěvku, malými písmeny, oddělená čárkami 1 Úvod Současna výroby elektrické energie z fosilních zdrojů v kombinaci s globálními změnami klimatu značně přispívá ke snahám o energetické využití biomasy, jednoho z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Na Obr. 1 je graficky zobrazen vývoj výroby elektrické energie z OZE v ČR od roku 2005 do roku 2014[1]. Je zřejmé, že za poslední dekádu došlo v oblasti výroby energie z OZE k poměrně bouřlivému vývoji. Z grafu rovněž vyplývá, že výroba elektřiny z biomasy, eventuálně z produktů její konverze (bioplyn), zastupuje v daném mixu největší podíl. Obr. 1: Vývoj výroby elektřiny z OZE v České republice do roku 2014 [1] 14
2 Dosavadní vývoj a současné zkušenosti ukazují na to, že důležitost a využití obnovitelných zdrojů a obzvláště biomasy v budoucnosti i nadále poroste. Lze předpokládat také intenzivnější energetické využívání jak biomasy, tak i odpadních materiálů ze zemědělské výroby, a to s co největší účinností výroby elektrické energie a tepla. Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že kogenerační elektrárny založené na kombinované produkci tepla a elektrické energie (KVET) zplyňováním biomasy a spalováním plynu v moderních kogeneračních jednotkách malého měřítka (do 700 kwe), jsou schopny produkovat elektrickou energii a teplo s vysokou celkovou účinností srovnatelnou s účinností velkých energetických zdrojů [2]. 2 Zplyňování Zplyňování je termochemický proces, při kterém dochází k parciální oxidaci organického materiálu působením zplyňovacího media za vysokých teplot za vzniku plynného paliva a dalších doprovodných produktů. Proces je možné vyjádřit souhrnnou rovnicí: biomasa + O 2 (N 2 ) + (H 2 O + CO 2 ) plyn + dehet + prach Obr. 2: Schematické znázornění zplyňování (upraveno podle Stassen [4]) Jako zplyňovací medium se nejčastěji používá kyslík (ze vzduchu nebo čistý), vodní pára, či oxid uhličitý. Uvedený proces je schematicky znázorněn na Obr. 2. Hlavními složkami plynu jsou oxid uhelnatý, oxid uhličitý, vodík, dusík (je-li zplyňovacím mediem vzduch), vodní pára, methan a plynné uhlovodíky přítomné v nižších koncentracích. Dále jsou v plynu obsaženy nežádoucí složky, mezi které se řadí tuhé znečišťující látky, dehet, amoniak a sloučeniny síry a chloru. Proces zplyňování je komplexním dějem složeným z několika vzájemně provázaných sub procesů, které probíhají buď prostorově odděleně, jak se tomu děje například u generátorů s pevným ložem, nebo probíhají na jednom místě s určitým časovým posunem, jako třeba 15
3 v případě generátorů fluidních, či hořákových. Pochopení průběhu a chemismu jednotlivých sub procesů a parametrů určujících stupeň jejich podílu na výsledném ději je důležitým faktorem potřebným pro zjištění vlivu jednotlivých sub procesů na finální složení produkovaného plynu. Tyto znalosti umožňují realizovat návrh vhodného uspořádání generátoru, a také umožňují optimalizaci klíčových provozních parametrů potřebných pro spolehlivý a efektivní provoz zplyňovacích generátorů. K uvedeným sub procesům patří: Sušení Následná termální dekompozice materiálu (pyrolýza) Parciální oxidace hořlavých složek plynu Redukční procesy zahrnující produkty oxidace a pyrolýzy Z hlediska výsledného použití plynu je kritická čistota plynu a především obsah uhlovodíků s bodem varu vyšším než benzen, které souhrnně označujeme pojmem dehet. Odstraňování dehtu může být prováděno jak primárními, tak i sekundárními metodami. Opatření pro minimalizaci tvorby dehtu, či jeho konverzi na plynné složky, která jsou realizována přímo v generátoru, jsou nazývána primárními metodami odstraňování dehtu. V ideálním případě vhodnou aplikací primárních metod snížíme či eliminujeme potřebu metod sekundárních, které spočívají v aplikaci dodatečných technologií čištění plynu za generátorem. Koncept primárních metod zaměřených na snížení obsahu dehtu ilustruje schéma na Obr. 3. Nejvíce a nejčastěji jsou primární opatření realizována u generátoru s fluidním ložem, kde to nevyžaduje úpravy konstrukce generátoru. Obr. 3: Koncept redukce obsahu dehtu pomocí primárních metod Přehled vhodných primárních metod je například uveden v příspěvku Devi a kol.[7]. Mezi hlavní metody patří: výběr vhodných operačních podmínek, použití vhodných aditiv k materiálu lože, vhodný design zplyňovacího generátoru. S určitou výhodou lze primární opatření realizovat i u generátoru s pevným ložem. Hlavními parametry ovlivňujícími děje probíhající u těchto generátorů jsou: teplota, tlak, druh zplyňovacího media a konstrukce generátoru. Volba vhodných operačních podmínek 16
4 významným způsobem ovlivňuje také i konverzi uhlíku, složení plynu a tvorbu a konverzi dehtu. 2.1 Generátory s pevným ložem Pro nízko výkonové aplikace se nejčastěji využívají souproudé generátory s pevným ložem. Do nedávné doby se jednalo především o generátory Imbert. Generátor Imbert se vyznačuje zúžením v místě přívodu zplyňovacího media neboli hrdla, umístěném v dolní části generátoru nad jeho roštem. Jedná se o opatření za účelem ustavení homogenní vysokoteplotní zóny zajišťující intenzivní míchání prchavé hořlaviny se zplyňovacím vzduchem potřebným pro její účinnou konverzi na plynné složky. Výhodou tohoto generátoru je rovněž i nízký obsah pevných částic v plynu, neboť lože z pevného uhlíku funguje samo o sobě i jako účinný objemový filtr. Nevýhodou tohoto typu generátoru je jeho velikostní omezení na tepelný výkon do 1 MW. Termická destrukce dehtu si žádá vysokou teplotu v oxidační zóně hrdla. U větších generátorů vyšších výkonů se zvyšuje průměr generátoru, což může vést k narušení nehomogenity rozložení teplot v dané oblasti. Důsledkem toho je snížení kvality plynu a zvýšení obsahu dehtu v něm. Na rozdíl od generátoru s fluidním ložem nelze u uvedeného generátoru regulovat teplotu a měnit zplyňovací poměr a množství přisávaného oxidačního vzduchu závisí na intenzitě odběru vznikajícího plynu. Se změnou produkce plynu se zplyňovací poměr příliš nemění. Změnu lze způsobit např. změnou vlhkosti paliva. Obr. 4: Schematické znázornění souproudého generátoru Imbert Většina modifikací spočívá především v úpravě prostoru hrdla, nebo celého tvaru generátoru. Možné varianty úprav prostoru hrdla jsou zobrazeny na Obr. 5. Hlavním cílem uvedených úprav je zlepšit homogenitu a velikost vysokoteplotního pásma v oblasti hrdla, čehož se dosahuje změnou jeho konstrukce a umístěním dodatečných vstupů pro zplyňovací vzduch. Další úpravy spočívají ve využití keramické vyzdívky vnitřního prostoru generátoru. Podrobnosti je možné nalézt například v těchto publikacích Devi [7], Bhavanam [8]. Vliv 17
5 vlastností paliva na kvalitu výstupního plynu pro případ souproudých generátorů byl diskutován v práci Reeda [5]. Ideální pro tento typ generátoru jsou velké, velikostně uniformní kusy dřeva listnatých stromů s minimálním podílem jemných částic. Jemné částice v palivu totiž způsobují provozní problémy spočívající například v tvorbě klenby, či tvorbě zkratových kanálů, kterými proudí prchavá hořlavina nepodléhající rozkladu. Proto jsou na podobných generátorech instalována opatření zaměřená na rozrušování klenby a destrukci těchto zkratových kanálů. Vlhkost paliva je jedním z důležitých faktorů, a to kvůli vysoké výparné entalpii vody. Přílišný obsah vody v palivu má za následek ochlazení reakční zóny a nedostatečnou destrukci dehtu. Experimentálně bylo zjištěno, že vlhkost paliva by u tohoto typu generátoru neměla přesáhnout 20 % hm. Další možnosti aplikace primárních opatření u daného typu generátoru jsou problematické. Obr. 5: Varianty úpravy hrdla souproudých generátorů s pevným ložem 2.2 Praktický příklad aplikace primárních opatření u souproudého generátoru s hrdlem Imbert Možnost aplikace primárních opatření u hrdlových generátorů s pevným ložem byla otestována u generátoru lokalizovaného v obci Louka. Zařízení je zobrazeno na Obr. 6. Jedná se o zplyňovací generátor s pevným ložem. Na generátoru byly provedeny konstrukční úpravy zaměřené na zlepšení odolnosti oxidační zóny, byla upravena distribuce oxidačního media a byla zvýšena i účinnost procesu vlivem předehřevu paliva výstupním plynem. Generátor původně pracoval s unifikovanými kousky dřeva o velikosti 5 až 10 cm. Bylo využíváno jak tvrdé dřevo, tak i dřevo jehličnanové. Následně byla využívána i štěpka s širokou distribucí tvarů a rozměrů. Modifikace generátoru byly zaměřeny na zvýšení schopnosti generátoru zpracovávat paliva nižší kvality. Tyto změny spočívaly ve vícebodovém nástřiku oxidačního media a rovněž v instalaci žáruvzdorné keramické vyzdívky v celé vysokoteplotní oblasti generátoru. Uvedené inovace zlepšily odolnost vnitřních částí generátoru vůči vysokým teplotám při provozu v mezních stavech a také 18
6 zvýšily jeho vnitřní tepelnou kapacitu a příznivě ovlivnily provozní stabilitu. Typický vzhled původního paliva, paliva po realizovaných úpravách a jejich parametry jsou uvedeny v Tab. 1. Obr. 6: Souproudý generátor Imbert lokalizovaný v obci Louka Tab. 1:Vlastnosti použitého směsného paliva použitého pro provoz generátoru Imbert (hodnoty vztaženy na suchý stav) Generátor Imbert Imbert Imbert TARPO GP200 Typ paliva Jehličnanové dřevo Dubové dřevo Směsná štěpka Technický rozbor vlhkost, W r % hm. 4,81 10,92 4,78 7,8 Prchavá hořlavina, V d % hm. 2,25 0,30 76,96 83,37 fixní uhlík, FC d % hm. 77,90 82,99 21,79 15,32 popel, A d % hm. 19,86 16,71 1,24 1,31 Elementární analýza C % hm. 48,37 49,86 49,50 48,49 H % hm. 5,78 6,14 6,15 5,99 O % hm. 43,12 0,31 42,87 43,94 N % hm. 0,47 43,38 0,22 0,2 S % hm. 0,01 0,01 <0,02 0,07 spalné teplo, Q d s MJ/kg 19,40 20,52 19,47 20,16 V případě použití jak kusového paliva, tak směsné štěpky, pracoval generátor stabilně. Záznam koncentrace majoritních složek plynu při zplyňování kusových paliv je zobrazen na Obr. 7. Typické krátkodobé i dlouhodobé kolísání obsahu majoritních složek (CO, CO2) je standardní vlastností testovaného zplyňovacího generátoru. Uvedené chování je způsobeno hlavně reakcí oxidu uhličitého s uhlíkatým zbytkem a poměr CO/CO2 závisí na teplotě reakce v pyrolýzně-oxidační a redukční oblasti za hrdlem generátoru. Lze předpokládat, že vysoký poměr CO/CO2 charakterizuje stav nastávající po pádu klenby do horkého prostoru nad 19
7 hrdlem. Propadlý materiál rychle podléhá endotermním reakcím, zplyňovací poměr dočasně klesá a převládající endotermní reakce způsobují postupné ochlazování této oblasti. Propad vzniklé klenby bývá zpravidla iniciován vhozením další dávky čerstvého paliva, jejíž pádová kinetická energie se využije k destrukci spojených a slepených fragmentů karbonizovaného paliva v generátoru. Popsané chování bylo blíže komentováno v těchto publikacích [9],[12]. Obr. 7: Záznam koncentrace majoritních složek při zplyňování kusů jehličnanů a tvrdého dřeva V Tab. 2. je uvedeno průměrné složení plynu při zplyňování různých druhů paliv. Plyn vzniklý zplyněním tvrdého dřeva obsahoval více hořlavých složek a vykazoval nižší obsah dusíku, což by odpovídalo provozu za nižšího zplyňovacího poměru. Uvedená změna mohla být také vyvolána nižším obsahem vlhkosti v palivu (4,8 % oproti 10,8 %), či lepší konverzí paliva v důsledku jeho poněkud odlišných fyzikálně-chemických vlastností. Plyn vzniklý zplynění směsné štěpky měl poněkud odlišné složení. Průměrný objemový podíl dusíku v plynu se pohyboval okolo 47 %, obsah oxidu uhelnatého okolo 24,5 %, vodíku okolo 15,4 % a oxidu uhličitého okolo 9,3 %. Při detailnějším zkoumání je vidět, že plyn vyráběný při zplyňování směsné štěpky má takřka stejné spalné teplo (6,4 MJ/m 3 ) jako plyn vznikající z kusového tvrdého dřeva (6,5 MJ/m 3 ). Ten má vyšší spalné teplo než plyn z měkkého dřeva (5,8 MJ/m 3 ) přestože obsahuje větší objemový podíl dusíku (47 % oproti 44 %) než plyn z tohoto dřeva. Vyšší výhřevnost plynu vznikajícího ze směsné dřevní štěpky je způsobena vyšším obsahem organických látek v plynu. Tak se průměrný objemový podíl methanu pohybuje okolo 2,1 % oproti max. 1,7 % u plynu vznikajícího z kusového dubového paliva. Mnohem větší vliv mělo použití směsné štěpky na obsah dehtu v plynu. Jak je vidět z Tab 3., obsah dehtu v plynu za generátorem pracujícím s kusovým palivem je poměrně nízký. Z látek získaných chromatografickou analýzou jsou do skupiny dehtu zahrnuty látky s bodem varu vyšším než má toluen, pro porovnání je také uveden obsah dehtu dle ČSN P CEN/TS 15439", kde toluen a další uhlovodíky skupiny BTX (mimo benzen) jsou zahrnuty 20
8 do dehtu (tar protocol). Koncentrace dehtu v plynu za generátorem v případě zplyňování vhodného paliva byla zpravidla nižší než 250 mg/m 3. Ze složení dehtu také vyplývá, že se jedná výhradně o terciární dehet zastoupený hlavně aromatickými a polyaromatickými uhlovodíky, případně jejich methyl deriváty. Substituenty s delšími řetězci v dehtu nalezeny nebyly. Hlavní složkou dehtu byl výhradně naftalen (nepočítáme-li benzen a toluen) a jeho hmotnostní podíl se pohyboval mezi 35 až 39 %. Ostatní složky byly zastoupeny v menším množství: acenaftylen cca %, inden 3,6-5,6 %, fenanthren 3,7-8,0 %, fluoranthen 0,6-3,9 % a pyren 1,0-5,8 %. V dehtu ze zplyňování obou typů paliv byly nalezeny i kyslíkaté sloučeniny spadající do skupiny sekundárních dehtů a jejich celkový hmotnostní podíl nepřesahoval 13 %, avšak distribuce mezi jednotlivé látky se poněkud lišila. Tab. 2: Průměrné složení plynu při zplyňování různých druhů paliv v generátoru Imbert vzorek Jehličnany Tvrdé dřevo Směsná štěpka Objemový podíl složek, % O2 ve vzorku 0,26 0,39 0,80 CO2 8,75 8,80 9,26 H2 18,87 18,67 15,44 CO 25,25 26,27 24,52 CH4 1,25 1,67 2,13 N2 45,21 43,84 47,45 Ar 0,53 0,51 0,56 ethan 0,005 0,015 0,062 ethylen 0,079 0,166 0,395 ethyn 0,035 0,012 0,079 propan <0,001 <0,001 0,004 propen 0,001 0,005 0,037 butany - - <0,001 buta-1,3-dien <0,001 0,001 0,012 propyn <0,001 0,001 0,006 but-1-en-3-yn <0,001 <0,001 0,002 cyklopentadien - <0,001 0,004 benzen 0,020 0,019 0,030 toluen 0,001 0,001 0,004 ostatní 0,000 0,001 0,011 Qs,MJ/m 3 (15 / 15 C) 5,80 6,53 6,40 Odlišná situace nastala při zplyňovaní směsné štěpky. Jak je vidět z Tab. 3, průměrný obsah dehtu v plynu za generátorem byl podstatně vyšší, než obsah zjištěný v plynu při zplyňovaní větších jehličnanových a dubových kusů. Hlavním důvodem vedoucím ke zvýšení obsahu dehtu v plynu za generátorem je pravděpodobně použití paliva o menší velikosti. Chování štěpky v žárovém pásmu hrdla tak má vliv na proudění vznikajícího plynu a distribuci oxidačního vzduchu a ovlivňuje tak homogenitu koncentračního a teplotního pole v této oblasti. Přítomnost zkratových kanálů, případně oblastí s nižší teplotou, snižuje stupeň konverze uvolněné prchavé hořlaviny a poněkud zvyšuje obsah dehtu v plynu. Zároveň byl pozorován i pozvolný nárůst podílu kyslíkatých složek v plynu (fenoly, methylfenoly). V případě použití štěpky jako paliva dosáhla koncentrace kyslíkatých složek (fenoly, alkylfenoly, furany) hodnoty 643 mg/m 3. Jak už bylo dříve zmíněno, vlhkost paliva byla ve všech případech velice nízká a tak nemohla prostřednictvím snížení teploty žárového pásma negativně ovlivnit obsah dehtu v plynu. Koncentrace dehtu v plynu za generátorem dosáhla hodnoty až 1920 mg/m 3. Největší zastoupení v dehtu měl naftalen a fenol. Hmotnostní podíl naftalenu se pohyboval mezi % a podíl fenolu %. Z detailní analýzy složení dehtu také vyplývá, že se opět převážně jedná o terciární dehet zastoupený hlavně aromatickými a polykondenzovanými aromatickými uhlovodíky, případně jejich methyl a 21
9 ethyl deriváty. Faktem ovšem je, že kogenerační jednotka připojená ke sledovanému generátoru nevykazovala ani v tomto případě provozní problémy. Tab. 3: Porovnání obsahu a složení dehtu ze zplyňování odlišných druhů paliv v generátoru Imbert Použité palivo Jehličnany Tvrdé dřevo Směsná štěpka koncentrace složek dehtu v plynu, mg/m 3 BTX suma 757,3 1012,9 3005,4 toluen 98,6 221,9 686,5 kyslíkaté suma 26,1 18,5 643,3 dusíkaté inden+indan 11,7 5,0 83,9 naftalen 77,0 68,2 341,6 fenanthren 17,6 5,1 109,6 anthracen 6,2 3,1 23,9 ostatní látky 1,2 0,9 143,5 suma DEHET 231,4 148,8 1919,7 DEHET dle CEN/TS (tar protocol) 375,8 472,0 3041,7 Současný vývoj generátorů produkujících plyn s nízkým obsahem dehtu se soustředil na zařízení, kde jednotlivé pochody probíhající v generátoru jsou vzájemně odděleny do různých částí zařízení, a to takovým způsobem, aby prchavá hořlavina uvolněná při pyrolýze v jedné části zařízení byla kompletně konvertována (oxidovaná) na plynné produkty prosté dehtu v oxidační části zařízení, aniž by nastal její průnik do finálního plynu vystupujícího z redukční části generátoru. Pro realizaci podobného typu generátoru bylo zároveň nutno vyřešit další problém spojený se zajištěním optimálních podmínek pro průběh jednotlivých sub procesů, mimo jiné vyžadujících přívod potřebného reakčního tepla nezbytného pro pyrolýzu (uvolnění prchavé hořlaviny) a zplyňování uhlíkatého zbytku. Vývoj konstrukčních úprav generátorů byl shrnut již v předchozích příspěvcích, například v práci Skoblji [6]. Jedním z typických zástupců této kategorie generátorů je generátor původně vyvinutý firmou TARPO s.r.o. Rozdělení jednotlivých reakčních zón je zajištěno pomocí speciálního keramického kuželu umístěného do vnitřního prostoru generátoru (viz. Obr. 8). V pyrolýzní části nastává ohřev předem vysušeného dřeva na teplotu 450 C až 550 C. Na rozdíl od jiných typů vícestupňových generátorů se pro uvolnění prchavé hořlaviny v pyrolýzní části vícestupňového generátoru používá kombinace jak tepla získaného oxidací části paliva primárním vzduchem, tak i externího tepla prostupujícího povrchem kuželu (radiací, vedením), nebo vnější stěnou pyrolyzéru, okolo které proudí horký plyn vystupující z redukční zóny. Uvolněná prchavá hořlavina je odváděna otvory ve stěně kužele do jeho vnitřní části, kde se nachází parciálně oxidační komora. V parciálně-oxidační komoře nastává dokonalé mísení prchavé hořlaviny s přiváděným zplyňovacím vzduchem, kdy se v důsledku intenzivního spalování zvyšuje teplota nad 1000 C. Horké plyny z parciálně oxidační komory obsahující převážně CO2, CO, H2O a CH4 dále vstupují do kontaktu s redukčním uhlíkovým ložem, umístěným nad kovovým roštem. Průchodem uhlíkatým ložem se plyn chemicky ochlazuje endotermními reakcemi CO2, H2O s uhlíkem, v důsledku čehož se zvyšuje obsah CO a H2 v plynu a jeho teplota klesá pod 750 C. Ochlazený plyn dále prochází kovovým otočným roštem a vstupuje do pláště generátoru, kde předává své teplo palivu v pyrolýzní části generátoru. Plyn vystupuje s generátoru v horní části a jeho teplota na výstupu s generátoru se pohybuje v rozmezí C v závislosti na zatížení generátoru a podmínkách jeho provozu (druh a vlhkost paliva). 22
10 a) Stručné schéma generátoru b) foto generátoru i s odběrovým místem pro stanovení obsahu dehtu v plynu za generátorem a horkým filtrem Obr. 8: Schéma a fotografie dvoustupňového generátoru TARPO GP200 Obr. 9: Záznam obsahu vybraných složek plynu na výstupu z vícestupňového generátoru V Tab. 1 jsou také uvedeny vlastnosti a vzhled paliva použitého pro zplyňování v generátoru TARPO. Jak je vidět, tvar a velikost paliva se razantně liší od paliva používaného v běžných souproudých generátorech (viz 23
11 Tab. 1). Generátor označovaný GP 200 je schopen zpracovat štěpku o velikosti 5-25 mm. Vlhkost uvedeného paliva na vstupu do generátoru se pohybovala v rozmezí 5-10 %. Na Obr. 9 je zobrazen kontinuální záznam složení plynu na výstupu z generátoru GP200. Jak je vidět, má plyn nízký objemový podíl methanu a CO2 a naopak vysoký obsah CO. Rovněž vysoký je objemový podíl vodíku. Průměrný obsah dusíku v produkovaném plynu byl okolo %. Zdrojem dusíku v plynu je zplyňovací vzduch, proto svědčí nižší obsah dusíku také o nižším množství použitého zplyňovacího vzduchu, a de-facto také o vyšší účinnosti výroby plynu. Tab. 4: Obsah a složení dehtu v plynu z vícestupňového generátoru GP200 koncentrace složka složek dehtu v plynu, mg/m3 toluen 0,8 BTX suma 1,0 fenol <0,01 kyslíkaté suma 0,1 dusíkaté <0,01 inden+indan <0,01 naftalen 1,10 fenanthren 0,05 antracen 0,01 ostatní látky 0,01 suma DEHET 1,39 DEHET dle CEN/TS 15439, 2,38 Progresivita dané koncepce se jasně projevila i v obsahu a složení dehtu v plynu z popisovaného generátoru GP200. Jak je vidět z Tab. 4, koncentrace dehtu v plynu za generátorem byla extrémně nízká a pohybovala se kolem hodnoty 2,4 mg/m 3. Hlavní složkou plynu byl naftalen, jehož hmotnostní podíl v dehtu se pohyboval kolem 50 %. Obsah kyslíkatých složek (fenolů) byl minimální. V plynu byly také identifikovány další složky jako bifenyl, fenanthren, anthracen a pyren, ale jejich podíl byl velice nízký. Lze konstatovat, že dehet přítomný v plynu byl zastoupen zbytky terciárních podílů. Tak nízký obsah dehtu byl zcela bezproblémový pro provoz spalovacích motorů. Rozvoj dané koncepce měl vyústění v generátorech vyšších výkonů 500 a 750 kw. Přehled současného stavu aplikace vícestupňových zařízení lze nalézt v posledních publikacích [13], [14], [15]. 3 Závěr Příspěvek se zabýval aplikací primárních opatření u generátorů s pevným ložem. Primární opatření spočívají v případě generátorů s pevným ložem v optimalizaci jak vlastností paliva, tak i provozních parametrů. Za optimálních podmínek může plyn produkovaný souproudým generátorem po odstranění TZL, ochlazení a vykondenzování vody být bez problémů použit pro pohon spalovacích motorů. Testovaný komerční souproudý generátor byl schopen při zplyňování dubového kusového paliva stabilně produkovat plyn s průměrným obsahem dehtu pod 250 mg/m 3. Bohužel se při použití jemnějšího paliva, případně paliva s vyšším obsahem vlhkosti, stabilita provozu generátoru zhoršovala a obsah dehtu v plynu stoupal na hodnoty kolem 2000 mg/m 3. Praktické možnosti aplikace primárních opatření na 24
12 testovaném souproudém zplyňovacím generátoru s hrdlem jsou velice omezené. Jednou z možností je optimalizace hospodaření s teplem a aplikace předehřevu zplyňovacího media odpadním teplem z generátoru či samotného plynu. Další relativně účinnou možností je použití vhodného paliva. Bylo prokázáno, že použití paliva o nízkém obsahu vlhkosti je pro daný typ generátoru kruciální podmínkou. Rovněž bylo prokázáno, že je generátor možné upravit pro jeden daný typ paliva, kdy produkuje relativně kvalitní plyn s velmi nízkým obsahem dehtu. Nicméně použití jiného druhu paliva způsobí podstatné zhoršení kvality plynu. Lze konstatovat, že palivo s velkým podílem frakce o rozměrech v řádu jednotek centimetrů je pro daný generátor zcela nevhodné. Pro zvýšení účinnosti výroby elektrické energie je nutno použít moderní termokonverzní technologii s vyšší účinností výroby studeného plynu založenou na použití vícestupňových procesů. Podstata uvedeného procesu spočívá v prostorovém oddělení pyrolýzy původního paliva do pyrolýzní části generátoru s následnou vysokoteplotní parciální oxidací prchavé hořlaviny a reakcí horkých plynných produktů s uhlíkatým zbytkem v redukční části generátoru. Vícestupňový generátor GP200 ukázal možnost produkce plynu s nízkým obsahem dehtu (< 5mg/m 3 ) a s vyšším stupněm konverze než v případě běžných souproudých generátorů. Plyn se vyznačoval vysokým poměrem CO/CO2 a nízkým obsahem dusíku v plynu, což se kladně projevilo na jeho výhřevnosti. Dalším kladem oproti souproudým generátorům je mnohem větší variabilita týkající se distribuce velikosti částic paliva a jeho schopnost pracovat se štěpkou o velikosti do 6 mm. Všechny výše uvedené vlastnosti řadí vícestupňový generátor a jeho výkonnější verze mezi vhodné kandidáty pro decentralizované kogenerační jednotky. Poděkování Část práce prezentovaná v uvedené publikaci vznikla díky finanční podpoře projektu Technologické agentury České republiky číslo TA Použitá literatura [1] KOLEKTIV AUTORŮ Roční zpráva o provozu ES ČR st ed. ERÚ, [2] GØBEL, B., HENRIKSEN, U. B., AHRENFELDT, J., JENSEN, T. K., HINDSGAUL, C., BENTZEN, J. D., SØRENSEN, L. H. Status Hours of Operation with the Viking Gasifier. In VAN SWAAIJ, W. P. M., FJÄLLSTRÖM, T., HELM, P., GRASSI, A. (ed.). Procedings of 2nd World Conference and Technology Exhibition on Biomass for Energy and Industry. Rome: ETA-Florence & WIP- Munich, 2004, [3] KINOSHITA, C., WANG, Y., ZHOU, J. Tar formation under different biomass gasification conditions. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 1994, vol. 29, no. 2, p [4] STASSEN, H. E. M., PRINS, W., SWAAIJ, W. P. M., 2002, Thermal conversion of biomass into secondary products: the case ofgasification and pyrolysis, 12th EuropeanBiomassConference, June, Amsterdam, TheNetherlands, [5] REED, T. B., DAS, A. Handbook ofbiomassdowndraftgasifiersystem. 2nd ed ISBN
13 [6] SKOBLIA, S., BEŇO, Z., BRYNDA, J., POHOŘELÝ, M., PICEK, I. Zkušenosti s provozem vícestupňových generátorů v ČR. In Energie z biomasy XVI. 2015, p ISBN [7] DEVI, L., PTASINSKI, K. J., JANSSEN, F. J. J. G. A review of the primary measures for tar elimination in biomass gasi cation processes. Biomass and Bioenergy, 2003, vol. 24, p [8] BHAVANAM, A., SASTRY, R. C. Biomass Gasification Processes in Downdraft Fixed Bed Reactors: A Review. International Journal of Chemical Engineering and Applications, 2011, vol. 2, no. 6, p [9] BEŇO, Z., SKOBLIA, S.. Renesance zplyňovacích generátorů typu Imbert v České republice. In Energie z biomasy IX. Brno : [s.n.], s ISBN [10] BEŇO, Z., et al. Zkušenosti s provozem souproudých zplyňovacích generátorů typu Imbert v České republice. In Energetika a biomasa Praha : [s.n.], s ISBN , [11] BEŇO, Z., et al. Zplyňování dřeva v malých kogeneračních jednotkách. In VOC 2009: Emise organických látek z technologických procesů a metody jejich snižování. 1. vyd. Pardubice : [s.n.], s ISBN , [12] BEŇO, Z.; SKOBLIA, S.: Souproudé zplyňovací generátory a jejich použití pro výrobu elektrické energie z biomasy. In Energie z biomasy X. Brno : [s.n.], s ISBN , [13] SKOBLIA, S., BENO, Z., BRYNDA, J., MOSKO, J., POHORELY, M. Experience with Operation of Multi-Stage (Two-Stage) Fixed-Bed Gasifiers in the Czech and Slovak Republic. In [International Freiberg Conference. Cologne. 2016, p ISBN N. [14] SKOBLIA, S., BEŇO, Z., BRYNDA, J., POHOŘELÝ, M., PICEK, I. Vícestupňové zplyňování biomasy. In LISY, M. (ed.). Seminář Středoevropského energetického institutu CENERGI II. Dolní Morava. 2015, p ISBN [15] SKOBLIA, S., BEŇO, Z., BRYNDA, J., POHOŘELÝ, M., PICEK, I. Použití vícestupňových zplyňovacích generátorů v České republice pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy. In Konference chemického a procesního inženýrství - CHISA 2015 (62.), hotel Jezerka, přehrada Seč. 2015, p ISBN N. 26
Kombinovaná výroba elektrické energie, tepla a biosorbentu z biomasy. Michael Pohořelý & Siarhei Skoblia. Zplyňování
ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AV ČR VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Kombinovaná výroba elektrické energie, tepla a biosorbentu z biomasy Michael Pohořelý & Siarhei Skoblia Zplyňování H 2 + CO +
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,
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
Vícestupňové zplyňovaní dlouhá cesta od myšlenky k realizaci
Vícestupňové zplyňovaní dlouhá cesta od myšlenky k realizaci Skoblia Siarhei 2, Picek Ivo 1, Beňo Zdeněk 2, Pohořely Michael 3,4 1 TARPO s.r.o 2 Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, VŠCHT
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
ZPLYŇOVÁNÍ V EXPERIMENTÁLNÍM REAKTORU S PEVNÝM LOŽEM
ZPLYŇOVÁNÍ V EXPERIMENTÁLNÍM REAKTORU S PEVNÝM LOŽEM Jan Najser, Miroslav Kyjovský V příspěvku je prezentováno využití biomasy dřeva a zbytků ze zemědělské výroby jako obnovitelného zdroje energie k výrobě
SESUVNÝ ZPLYŇOVAČ S ŘÍZENÝM PODÁVÁNÍM PALIVA
SESUVNÝ ZPLYŇOVAČ S ŘÍZENÝM PODÁVÁNÍM PALIVA Jan Najser Základem nové koncepce pilotní jednotky zplyňování dřeva se suvným ložem je systém podávání paliva v závislosti na zplyňovací teplotě. Parametry
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
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
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
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
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
POROVNÁNÍ KVALITY PLYNŦ PRODUKOVANÝCH SOUPROUDÝMI GENERÁTORY V ČESKÉ REPUBLICE
POROVNÁNÍ KVALITY PLYNŦ PRODUKOVANÝCH SOUPROUDÝMI GENERÁTORY V ČESKÉ REPUBLICE Zdeněk Beňo, Siarhei Skoblia Energetické využití biomasy se vzhledem k růstu cen fosilních paliv dostalo opět do popředí zájmu.
Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla z biomasy procesem zplyňování v ČR. Michael Pohořelý & Siarhei Skoblia. Zplyňování
ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AV ČR VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla z biomasy procesem zplyňování v ČR Michael Pohořelý & Siarhei Skoblia Zplyňování
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
PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety
PEVNÁ PALIVA Základní dělení: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety Biomasa obnovitelný zdroj energie u našich výrobků se týká dřeva a dřevních briket Složení
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
Stabilizovaný vs. surový ČK
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AV ČR Materiálové a energetické využití stabilizovaného čistírenského kalu výroba biocharu středněteplotní pomalou pyrolýzou Michael
RENESANCE ZPLYŇOVACÍCH GENERÁTORŮ TYPU IMBERT V ČESKÉ
RENESANCE ZPLYŇOVACÍCH GENERÁTORŮ TYPU IMBERT V ČESKÉ Zdeněk Beňo, Sergej Skoblja, Petr Buryan, Jiří Malecha Vysoká cena energií v dnešní době klade požadavky na efektivnější využití dostupných surovin.
VLIV REAKČNÍ TEPLOTY NA SLOŽENÍ PLYNU Z FLUIDNÍHO ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY VODNÍ PAROU
VLIV REAKČNÍ TEPLOTY NA SLOŽENÍ PLYNU Z FLUIDNÍHO ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY VODNÍ PAROU M. Jeremiáš 1,2, M. Pohořelý 1,2, M. Vosecký 1, S. Skoblja 1,3, P. Kameníková 1,3, K. Svoboda 1 a M. Punčochář 1 Alotermní
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
EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ
EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ Ing. Jiří Jungmann Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Podstata procesu výpal uhličitanu vápenatého při teplotách mezi 900 a 1300 o C reaktivita vápna závisí zejména
Zkušenosti s provozem vícestupňových generátorů v ČR
Zkušenosti s provozem vícestupňových generátorů v ČR Siarhei SKOBLIA 1, Zdeněk BEŇO 1, Jiří BRYNDA 1, Michael POHOŘELÝ 2,3, Ivo PICEK 4 1 Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha,
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
Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí
Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí Pilotní jednotka EZOB Programový projekt výzkumu a vývoje MPO IMPULS na léta 2008 2010 Projekt ev. č.: FI-IM5/156
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
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
Využití pyrolýzy ke zpracování stabilizovaných čistírenských kalů
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AV ČR Využití pyrolýzy ke zpracování stabilizovaných čistírenských kalů Michael Pohořelý Stabilizovaný vs. surový ČK Surový kal nebezpečný
ZPRACOVÁNÍ AGROTECHNICKÉHO ODPADU POMOCÍ POMALÉ NÍZKOTEPLOTNÍ PYROLÝZY
Energie z biomasy IX. odborný seminář Brno 28 ZPRACOVÁNÍ AGROTECHNICKÉHO ODPADU POMOCÍ POMALÉ NÍZKOTEPLOTNÍ PYROLÝZY Aleš Barger, Sergej Skoblja, Petr Buryan Energie z biomasy se dá získávat spalováním,
Technický list BUBLA 25V. Horizontální provzdušňovač. VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy Rev. 0
VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy 25219 Rev. 0 Horizontální provzdušňovač BUBLA 25V Obsah 1. Použití aerátorů... 3 Pitné vody:... 3 Asanace vody:... 3 Kde použít BUBLU?:... 3 2.
Zplyňování. Ing. Martin Lisý, PhD. Energetický ústav VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství
Zplyňování Ing. Martin Lisý, PhD. Energetický ústav VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Statním rozpočtem ČR Technologie zpracování biomasy
SPALOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH BIOPALIV
SPALOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH BIOPALIV Ondřej Vazda, Milan Jedlička, Martin Polák V tomto článku je řešena problematika spalování biopaliv a biopaliv kombinovaných s uhlím. Cílem je ověřit možnosti využití těchto
TVORBA UHLÍKATÝCH PRODUKTŮ PŘI I PYROLÝZE UHLOVODÍKŮ
TVORBA UHLÍKATÝCH PRODUKTŮ PŘI I PYROLÝZE UHLOVODÍKŮ Martin Hrádel 5. ročník Školitel: Doc. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc. Obsah Úvod Mechanismus vzniku a vlastnosti uhlíkatých produktů Provozního sledování
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.
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
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
Výsledky z testovacích měření na technologiích Ostravské LTS
TVIP 2015, 18. 20. 3. 2015, HUSTOPEČE - HOTEL CENTRO Výsledky z testovacích měření na technologiích Ostravské LTS Ing. Libor Baraňák, Ostravská LTS a.s. libor.baranak@ovalts.cz Abstrakt The paper describes
Vliv energetických paramatrů biomasy při i procesu spalování
VLIV ENERGETICKÝCH PARAMETRŮ BIOMASY PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ Pavel Janásek Vliv energetických paramatrů biomasy při i procesu spalování Pavel Janásek ŘEŠITELSKÁ PRACOVIŠTĚ ENERGETICKÉ PARAMETRY BIOMASY Energetický
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,
Termochemická konverze paliv a využití plynu v KGJ
Termochemická konverze paliv a využití plynu v KGJ Jan KIELAR 1,*, Václav PEER 1, Jan NAJSER,1, Jaroslav FRANTÍK 1 1 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Centrum ENET, 17. listopadu 15/2172,
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/
Zplyňování biomasy možnosti uplatnění
biomasy možnosti uplatnění Ing. Michael Pohořelý 1,, Ing. Michal Jeremiáš 1,, Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D 3, Ing. Petra Kameníková 1, doc. Ing. Karel Svoboda, CSc. 1, Ing. Markéta Tošnarová 1, Ing. Michal
Platné znění části zákona s vyznačením změn
Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1
DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů
Vlhkost 5 20 % Výhřevnost 12 25 MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50
TECHNICKÉ MOŽNOSTI A VYBAVENOST ZDROJŮ PRO SPOLUSPALOVÁNÍ TAP Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní TAP = tuhé alternativní palivo = RDF = refuse derived fuel, popř. SRF = specified recovered
Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů
Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů Ing. Matěj Obšil, Uchytil, s.r.o. doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D., ČVUT v Praze, Ústav energetiky MOTIVACE Ø emisní limit
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
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba
Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty
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
STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. ÚVOD V dnešní době, kdy stále narůstá množství energií a počet technologií potřebných k udržení životního standardu současné
STUDIUM PRODUKTŦ PYROLÝZY VZORKU DŘEVNÍCH PELET PŘI VSÁZKOVÉ PYROLÝZE V ROZMEZÍ TEPLOT 400 AŢ 800 C
STUDIUM PRODUKTŦ PYROLÝZY VZORKU DŘEVNÍCH PELET PŘI VSÁZKOVÉ PYROLÝZE V ROZMEZÍ TEPLOT 400 AŢ 800 C Aleš Barger, Siarhei Skoblia Pyrolýza je termickým rozkladem organické hmoty za nepřítomnosti vzduchu,
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
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
REKONSTRUKCE UHELNÝCH KOTLŮ NA SPALOVÁNÍ BIOMASY
REKONSTRUKCE UHELNÝCH KOTLŮ NA SPALOVÁNÍ BIOMASY František HRDLIČKA Sněžné Milovy 2015 Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering CHARAKTERISTIKA BIOMASY ODLIŠNOST
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
NÁVRH TECHNOLOGIE VYSOKOTEPLOTNÍHO ČIŠTĚNÍ ENERGOPLYNU
NÁVRH TECHNOLOGIE VYSOKOTEPLOTNÍHO ČIŠTĚNÍ ENERGOPLYNU Jan Najser Široké uplatnění zplyňovacích procesů se nabízí v oblasti výroby elektrické energie v kogeneračních jednotkách. Hlavní překážkou bránící
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
Technický list FUKA 5V. Vertikální provzdušňovač / Stripovací věž. VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. K vodojemu 140 Rudná u Prahy Rev.
VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. K vodojemu 140 Rudná u Prahy 25219 Rev. 0 Vertikální provzdušňovač / Stripovací věž FUKA 5V Obsah 1. Použití aerátorů... 3 Pitné vody:... 3 Asanace vody:... 3 Kde použít FUKU?:...
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
Kombinovaný teplovodní kotel pro spalování tuhých a ušlechtilých paliv
Kombinovaný teplovodní kotel pro spalování tuhých a ušlechtilých paliv Oblast techniky Technické řešení se týká kotlů pro spalování tuhých paliv, zejména uhlí, dřeva, dřevního odpadu a biomasy s možností
SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH
SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,
Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku
Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku Ing. Pavel Machač, CSc., email: pavel.machac@vscht.cz, tel.: (40) 0 444 46 Ing. Jana Vávrová, email: jana1.vavrova@vscht.cz, tel.: (40) 74 971 991 VŠCHT Praha,
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
PYROLÝZA ODPADNÍ BIOMASY
PYROLÝZA ODPADNÍ BIOMASY Ing. Marek STAF, Ing. Sergej SKOBLJA, Prof. Ing. Petr BURYAN, DrSc. V práci byla popsána laboratorní aparatura navržená pro zkoušení pyrolýzy tuhých odpadů. Na příkladu pyrolýzy
Zveřejněno dne
Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Zveřejněno dne 15. 2. 2010 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vliv provozních parametrů fluidního kotle se stacionární fluidní vrstvou na tvorbu emisí SO 2, NO x a CO při spalování hnědého uhlí
Vliv provozních parametrů fluidního kotle se stacionární fluidní vrstvou na tvorbu emisí SO 2, NO x a CO při spalování hnědého uhlí Pavel SKOPEC 1,*, Jan HRDLIČKA 1 1 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav
Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy
Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy Jan HRDLIČKA 1, * 1 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, Technická 4, 166 07 Praha 6 * Email: jan.hrdlicka@fs.cvut.cz
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
Pelety z netradičních. Mgr. Veronika Bogoczová
Pelety z netradičních materiálů Mgr. Veronika Bogoczová Pelety z netradičních materiálů zvýšení zájmu o využití obnovitelných zdrojů energie rostlinná biomasa CO2 neutrální pelety perspektivní ekologické
Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování
Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,
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),
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
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
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba
List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat
MOŽNOSTI KOGENERACE S TURBOSOUSTROJÍM PŘI ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY
MOŽNOSTI KOGENERACE S TURBOSOUSTROJÍM PŘI ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY Martin Lisý, Skála Zdeněk, Baláš Marek, Moskalík Jiří Článek popisuje koncepčně zcela nové řešení kogenerace se zplyňováním biomasy. Na místo
Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov
Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 Tel.: 377 180 111, Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz Množství odpadů v Plzni
SNIŽOVÁNÍ TVORBY DEHTŮ PŘI ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY DÁVKOVÁNÍM INERTNÍCH MATERIÁLŮ DO FLUIDNÍHO LOŽE
SNIŽOVÁNÍ TVORBY DEHTŮ PŘI ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY DÁVKOVÁNÍM INERTNÍCH MATERIÁLŮ DO FLUIDNÍHO LOŽE Přemysl Kohout, Marek Baláš Pro optimalizaci provozu atmosférických fluidních zařízení je možno využít přídavných
IMPLEMENTACE NOVELY ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE VZTAHU K ZAŘÍZENÍM URČENÝM PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ
IMPLEMENTACE NOVELY ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE VZTAHU K ZAŘÍZENÍM URČENÝM PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ Prof. Ing. Vladimír LAPČÍK, CSc. vladimir.lapcik@vsb.cz Novela zákona o posuzování
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
Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp
Zkušenosti s testováním m spalovacích ch zařízen zení v rámci r ICZT Kamil Krpec Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění tuhými palivy 2011 Obvykle poskytované služby poradenství v oblasti používaných
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
Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji
Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce
Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky
Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky 24. 5. 25. 5. 2017 Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva Ing. Ondřej Grolig EVECO Brno, s.r.o.
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
Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.
Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Osnova 2 Legislativa Biomasa druhy složení Emise vznik, množství, vlastnosti, dopad na ŽP a zdraví, opatření CO SO 2 NO x Chlor TZL
Obnovitelné zdroje energie
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TBA1 Vytápění Zdroje tepla - obnovitelné zdroje 1 Obnovitelné zdroje energie Zákon 406/2000 Sb o hospodaření energií OZE=nefosilní přírodní
Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích
Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Výběr odpadu zohlednění aspektů Co spalují domácnosti a proč?
Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích
Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Cíle studie Provést emisní bilanci vybrané obce Analyzovat dopad
Technický list. Bubla 15V. Horizontální provzdušňovač. VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy Rev. 0
VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy 252 19 Rev. 0 Horizontální provzdušňovač Bubla 15V Obsah 1. Použití aerátorů... 3 Pitné vody:... 3 Asanace vody:... 3 2. Technické řešení... 3
VLIV TOPNÉHO REŽIMU NA EMISE KRBOVÝCH KAMEN SPALUJÍCÍCH DŘEVO
VLIV TOPNÉHO REŽIMU NA EMISE KRBOVÝCH KAMEN SPALUJÍCÍCH DŘEVO Jiřina Čermáková, Martin Vosecký, Jiří Malecha a Bohumil Koutský V této práci byl sledován vliv topného režimu na emise krbových kamen spalujících
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
KATALYTICKÉ VYSOKOTEPLOTNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ DEHTU Z PLYNU Z ALOTERMNÍHO ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY
Energie z biomasy X. odborný seminář Brno 9 KATALYTICKÉ VYSOKOTEPLOTNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ DEHTU Z PLYNU Z ALOTERMNÍHO ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY M. Jeremiáš 1,, M. Pohořelý 1,, P. Kameníková 1, S. Skoblja 3, M. Vosecký
Provozní charakteristiky kontaktní parní sušky na biomasu
Provozní charakteristiky kontaktní parní sušky na biomasu Jan HAVLÍK 1,*, Tomáš DLOUHÝ 1 1 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, Technická 4, 16607 Praha 6, Česká republika
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
ŘÍZENÉ SPALOVÁNÍ BIOMASY
WORKSHOP SLNKO V NAŠICH SLUŽBÁCH 5.4.2013 7.4.2013, OŠČADNICA, SK TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM
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
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
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
VÝSLEDKY MĚŘENÍ EMISÍ LOKÁLNÍCH KOTLŮ V JIHOČESKÉM KRAJI
VÝSLEDKY MĚŘENÍ EMISÍ LOKÁLNÍCH KOTLŮ V JIHOČESKÉM KRAJI IRENA KOJANOVÁ 12. OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ ZPRÁVA Z MĚŘENÍ EMISÍ MALÝCH SPALOVACÍCH ZDROJŮ Jihočeský kraj zadal v r. 2008-9 vypracování
Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí
Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 25. 7. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním