ZPRÁVA ČERVEN 2012 LEDEN 2017
|
|
- Peter Hruška
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 HOxyGas ZPRÁVA ČERVEN 2012 LEDEN 2017 S příspěvkem z finančního nástroje LIFE Evropského společenství. Titul dokumentu: pro laickou veřejnost Činnost: D3 Datum zprávy: 31/01/2017 Vypracoval: AGC R&D Bezpečnostní úroveň: Veřejný dokument Počet stran: 10 Kontakt: Jiří Jangl (Jiri.jangl@agc.com) Webová stránka projektu: Poděkování Toto zpráva byla vypracována v rámci spolufinancování z Evropského finančního nástroje pro životní prostředí (LIFE+) během implementace projektu Ověření inovativního zpracování automobilového skla: spalování s využitím horkého kyslíku a horkého zemního plynu HOxyGas (). Tým HOxyGas chce touto cestou vyjádřit poděkování Evropskému finančnímu nástroji pro životní prostředí (LIFE+) za finanční podporu. 1 / 9 31/01/2017
2 Obsah Obsah... 2 Krátké shrnutí Úvod... 3 Ekologická výzva... 3 Projekt HOxyGas: Cíle a očekávané výsledky... 4 Partneři projektu Inovativní technologie tavení navrhovaná projektem HOxyGas průmyslová aplikace: hybridní spalování (těžký topný olej + zemní plyn (NG))... 7 Specifické dodatečné výzvy adresované projektem HOxyGas Hlavní činnosti a úspěchy projektu... 8 Fáze návrhu a realizace... 8 Fáze temperování, uvedení do provozu a provoz Dlouhodobé přínosy projektu a následující kroky... 9 Ekologické přínosy... 9 Ekonomické přínosy... 9 Další kroky: Opakovatelnost a přenositelnost... 9 Krátké shrnutí Projekt HOxyGas, spolufinancovaný z programu EU LIFE+, byl zahájen v červnu 2012 společností AGC Flat Glass Czech a.s. (CZ) a AGC Glass Europe SA (BE). Cílem projektu HOxyGas bylo vyrobit zbarvené ploché automobilové sklo v peci vybavené inovativní technologií spalování s využitím horkého kyslíku (O2) (s teplotou až 550 C) a horkého zemního plynu (NG) (s teplotou až 450 C) pro spalování. Projekt zahrnoval technické řešení, konstrukci, prokázání a ověření této technologie. Cílem bylo demonstrovat zralost a plný potenciál technologie spalování s využitím horkého kyslíku. Je třeba poznamenat, že aktuální systémy společnosti AGC využívající spalování s využitím horkého kyslíku nejsou kompatibilní se 100 % použitím zemního plynu (NG). V porovnání s technologií spalování 100% plyn-vzduch (nejmodernější technologie, je navrhovaná technologie zaměřená na pece pro zvýšení energetické efektivnosti o 19,7 % a dosažení následujících redukcí emisí: Emise CO2 o 5,5 % (CO2 vypouštěné produkcí O2 včetně), emise NOX o 79,2 %, emise SOX o 35,5%, a emise prach o 67,7 %, pokud bereme v úvahu výkon 600 tun/den. V první kapitole této zprávy pro laickou veřejnost jsou popsány ekologické výzvy projektu HOxyGas a rovněž jeho hlavní cíle a partneři projektu. Ve druhé kapitole jsou detailně probrány navrhované inovativní technologie a s nimi související přínosy. Ve třetí kapitole jsou shrnuty výsledky a úspěchy projektu. Závěrečná kapitola je pak věnována dlouhodobým přínosům projektu a rovněž opakovatelnosti a přenositelnosti výsledků. Jak je detailně probráno v následujících částech, původně bylo předpokládáno použití technologie pro čiré sklo až do 600 tun/den; nicméně čiré sklo bylo nahrazeno světle zeleným sklem s výkonem 500 tun/den. Z tohoto důvodu byly demonstrované ekologické přínosy následující tyto jsou v souladu s našimi odhady uvažujícími výkon 500 tun/den: emise CO2 sníženy o 5,5 +/- 3 % - to znamená až 4800 tun CO2 ušetřených za rok; NOX: specifické emise sníženy o 85 %; SOX: specifické emise sníženy až o 82 %; spotřeba energie snížena přibližně o 18,7 +/- 3 %. 2 / 9 31/01/2017
3 1. Úvod Ekologická výzva Nedávné zvýšení koncentrace skleníkových plynů (GHG) v ovzduší je způsobeno především činností člověka a je téměř zcela jistě zodpovědné za fenomén globálního oteplování, který pozorujeme v posledních letech. Tento antropogenní skleníkový efekt je způsoben zejména emisemi CO2: více než 50 % antropogenních GHG emisí představuje oxid uhličitý, který přispívá ze 75 % k antropogennímu skleníkovému efektu. Tato hodnota roste až na 90 % pouze s uvažováním průmyslových emisí; průmyslová odvětví mají tudíž velký zájem o snižování primárně CO2 emisí. Kategorie výrobních procesů představuje jeden z nejdůležitějších sektorů podnikání, který je odpovědný za CO2 emise, a nese odpovědnost za 7 % evropských emisí. Po poklesu v roce 2009 došlo v roce 2010 ke skutečnému nárůstu emisí kysličníku uhličitého (CO2) - v důsledku globální finanční krize - až na rekordní úroveň 30,6 Gtun, s nárůstem 5 % oproti předcházejícímu rekordnímu roku (2008), kdy se tato úroveň nacházela na hodnotě 29,3 Gtun. Podle posledních odhadů IEA (Mezinárodní energetická agentura) byly emise CO2 emise v sektorech energetiky, průmyslu a dopravy v roce 2010 nejvyšší v historii. Navíc k tomu průmyslové procesy zpracovávání minerálních produktů - jako je sklo, vápenec, a cement - nesou odpovědnost za 50 % těchto emisí. Tyto procesy například produkují více CO2 než odvětví chemického a metalurgického průmyslu. Sklo představuje klíčový prvek mnoha průmyslových odvětví. V roce 2006 byla celosvětová poptávka po tabulovém skle odhadována na přibližně 42 milionů tun což odpovídá 4,2 miliardám čtverečních metrů skla o tloušťce 4 milimetry. Celosvětově činí průměrná roční spotřeba je 6 kg na osobu - tato hodnota v západní Evropě roste až na 18 kg na osobu! Nárůst požadavků na tabulové sklo obecně předběhl skutečný růst HDP během uplynulých 20 let. Přesněji řečeno - produkce tabulového skla pro automobilový průmysl vyžaduje velké množství energie a produkuje velké množství skleníkových plynů (GHG). A to navzdory velkému úsilí o snížení spotřeby energií, vynaloženému v posledních desetiletích - které snížilo spotřebu energie na tunu skla o 10 % v porovnání s hodnotou z 80. let 19. století. Aktuální hodnota je stále 6 až GJ na tunu skla, zatímco teoretická minimální požadovaná energetická hladina by měla být mezi 2 a 3 GJ na tunu skla - jedná se o energii nezbytnou pro tavení požadovaných materiálů, které tvoří sklo. Pro zajištění perfektní produkce s vysokými hodnotami kvality produkce tohoto specifického skla a při maximálním možném snižování souvisejících ekologických dopadů byla cílem tohoto projektu nová koncepce pecí - využívající oxy-technologie spalování. Po úspěšné implementaci by procesy mohly být uzpůsobeny rovněž pro další technologické postupy, které využívají tavicí pece - jako jsou například odvětví výroby oceli nebo cementu, známé svými obrovskými emisemi CO2. V této souvislosti je hlavní environmentální výzvou projektu HOxyGas snížení emisí CO2 a spotřeby energií pro výrobu skla pro automobilový průmysl - a to prostřednictvím výše zmíněné inovativní oxy-technologie spalování, která využívá pouze předehřátý kyslík (jako oxidant) a předehřátý zemní plyn (jako palivo). 3 / 9 31/01/2017
4 Projekt HOxyGas: Cíle a očekávané výsledky HOxyGas Projekt HOxyGas byl zaměřen na dva hlavní cíle: snížení spotřeby fosilních paliv a snížení emisí skleníkových plynů (GHG) spojených s výrobními procesy skla pro automobilový průmysl. V tomto projektu jsme se tedy zaměřili na omezení dopadu průmyslových činností na klimatické změny. Omezení spotřeby energií a emisí plynů bylo pro průmysl vždy výzvou. Například v průběhu posledních pěti let sklářský průmysl snížil používání ropy. V nynější době tedy počet pecí plně provozovaných s využitím plynu vzrostl přinejmenším na 95 %. V tomto projektu jsme navrhli inovativní proces, založený na použití pouze horkého zemního plynu, kyslíku a oxy-technologie spalování pro výrobu skla. Projekt je zaměřen na sklo pro automobilový průmysl, nicméně tato technologie - pokud bude validována - může být použita pro všechny další sklářské aplikace. Proces bude mít nižší environmentální dopad než všechny aktuálně existující technologie. Následující obrázek znázorňuje linku na výrobu plaveného skla (float). Projekt HOxyGas byl zaměřen na část pece - implementací a demonstrováním inovativní technologie oxy-spalování - pracující pouze s využitím zemního plynu (NG) jako zdroje energie. LEW (**) STOHOVAČE LEW (**) STOHOVAČE (STŘEDNÍ FORMÁTY) FRS (**) STOHOVAČE (VELKÉ FORMÁTY) PŘÍČNÉ LÁMÁNÍ OD... ODLAMOVÁNÍ OKRAJŮ PŘÍČNÉ ŘEZÁNÍ PODÉLNÉ ŘEZÁNÍ LEW (**) STOHOVAČE ZÓNA CHLAZENÍ CÍNOVÁ VANA (FLOAT) ZAVÁŽENÍ SUROVIN OBRACEČKA DO... ŘEZÁNÍ (MALÉ FORMÁTY) OVLÁDACÍ CENTRUM MĚŘENÍ TLOUŠŤKY DETEKCE VAD MYČKA OVLÁDACÍ CENTRUM - PEC ZÓNA CHLAZENÍ (FLOAT) PEC KONTROLA ŘEZÁNÍ CHLAZENÍ/PEC CÍNOVÁ VANA (FLOAT) HOxyGas Max. velikost 6m x 3m Tmax 600 C Tmax 1000 C Oblast projektu 40 MW 000 domácích kotlů Cílem projektu HOxyGas je prokázat vyzrálost a potenciál nové technologie produkováním vysoce kvalitního barevného skla pro automobilový průmysl (které má vyšší požadavky na kvalitu než stavební sklo), a to s využitím pouze zemního plynu (NG) jako paliva (více korozivní prostředí, větší tvorba pěny na povrchu skla). V porovnání s nejmodernějším referenčním základem (což je 100 % technologie spalování plyn-vzduch) byly očekávány následující kvantitativní výsledky při vysokém a nízkém výkonu: Výkon Vysoký výkon (Čiré sklo): 600 tun/den Nízký výkon (Zbarvené sklo): 500 tun/den Snížení energie na tavení 19.7% 18.3% Snížení emisí CO 2 (včetně emisí vztažených k produkci Oxygen) 5.5 % 5.5 % Snížení emisí NO x 79.2% 79.2% Snížení emisí SO x 34.5% 34.5% Snížení emisí prachu 67.7% 67.7% 4 / 9 31/01/2017
5 Stojí za zmínku, že - v rozporu s tím, co bylo původně předpokládáno nebylo během projektu produkováno čiré sklo (v důsledku požadavků trhu automobilového průmyslu) a bylo nahrazeno světle zeleným zbarveným sklem. Proto byla pec během projektu provozována pouze v nízkém výkonu. Partneři projektu Koordinující uživatel - společnost AGC Flat Glass Czech, největší producent skla ve střední Evropě Společnost AGC Flat Glass Czech sídlící v Teplicích (severní Čechy) je největším producentem plochého skla a sklářských aplikací ve střední Evropě. Řídí výrobní závody v České republice, svá obchodní zastoupení ve střední Evropě, a zpracovatelské závody v České republice, na Slovensku, a v Polsku. Vedle výrobních závodů vyrábějících stavební sklo, zrcadla a dekorativní sklo jsou základem činnosti společnosti tři floatová zařízení umístěná v Teplicích a závod pro výrobu automobilových skel v Chudeřicích. Společnost AGC zaměstnává přibližně 4500 lidí v České republice a je pravidelně zařazována mezi 5 nejlepších zaměstnavatelů. Přidružený uživatel AGC Glass Europe, hlavní producent plochého skla AGC Glass Europe se sídlem v Louvain-la-Neuve (Belgie) zpracovává a distribuuje ploché sklo pro stavebnictví (externí zasklení a interiérové dekorační sklo) a rovněž pro automobilový průmysl a sektor solární energie. Jedná se o evropskou pobočku AGC - největšího světového producenta plochého skla. Jejím základním mottem je Glass Unlimited, jež odráží nabízené možnosti: - sklo jako materiál pro splnění rostoucího počtu požadavků na (komfort, řízení spotřeby energie, zdraví a bezpečnost, estetický vzhled); - inovace produktů s procesů, odvozená ze soustavného výzkumu a vývoje na poli pokrokových technologií skla; - více než stovka závodů v celé Evropě - od Španělska po Rusko; - celosvětová obchodní síť - a zaměstnanců společnosti. 5 / 9 31/01/2017
6 2. Inovativní technologie tavení navrhovaná projektem HOxyGas Běžný proces výroby plochého skla pro automobilový průmysl je založen na spalování s využitím vzduchu a rekuperace: použitým oxidantem je tudíž vzduch s obsahem 21 % kyslíku (O2) a 79 % dusíku (N2). Související spalování zemního plynu (NG) - obsahujícího převážně metan CH4 - je možno vyjádřit jako následující reakci: CH4 + 2 (O N2) N CO2 + 2 H2O H N2 N Oxid uhličitý (CO2) a voda (H2O) uvolněné touto reakcí se budou podílet na přenosu tepla do skla, zatímco dusík (N2) bude pouze tepelnou zátěží, která následně unikne jako kouřový plyn na výstupu tavící pece. V případě klasické spalovací technologie tavící pece budou na každé straně pece použity regenerátory tvořené voštinovým žáruvzdorným materiálem pro rekuperaci energetických ztrát způsobených horkými kouřovými plyny, a budou přenášet část energie na spalovací vzduch. Nicméně - efektivita takovéhoto procesu zůstává dosti nízká, protože až % užitečné energie je ztraceno. Za zmínku stojí také to, že dusík (N2) - navíc k tomu, kromě toho, že představuje zdroj energetických ztrát - bude při velmi vysoké teplotě (jak je tomu v případě uvnitř plamene hořáku) produkovat NOX = polutant. S cílem optimalizovat efektivitu procesu a omezit související environmentální dopady standardního spalování s využitím vzduchu společnost AGC zkoumala - jako potenciální řešení pro současné zlepšení spotřeby energie a environmentálního dopadu - použití čistého kyslíku namísto vzduchu a zemního plynu jako paliva (množství CO2 produkované zemním plynem (NG) je nižší než množství CO2 produkované těžkým topným olejem). PLYN KYSLÍK VZDUCH 250 C VZDUCH 700 C PLYN 450 C KYSLÍK 550 C REKUPERÁTOR SPALINOVÝ KANÁL PEC KYSLÍK-PLYN VZDUCH Dva hlavní inovativní aspekty (viz obrázek výše) poskytnuté technologií spalování s využitím horkého kyslíku jsou: 1. Spalování pouze s kyslíkem jako oxidantem, které omezuje energetické ztráty a vznik NOx. 2. Předehřívání kyslíku (na teplotu až 550 C) a zemního plynu (na teplotu až 450 C) pro zvýšení celkové efektivity pece pomocí dvoustupňového přístupu: i. Rekuperátor vzduch/kouřové plyny: energie je přenášena mezi horkými kouřovými plyny vystupujícími z pece a proudem vzduchu; ii. výměníky vzduch/reaktant: předehřátý proud vzduchu bude distribuován na každý hořák mezi dvěma tepelnými výměníky; i. vzduch/kyslík ii. vzduch/zemní plyn A konečně - předehřáté reaktanty budou proudit nahoru k hořákům izolovaným flexibilním vedením. Tento dvoustupňový přístup je oprávněn z hlediska bezpečnosti - s cílem vyloučit jakékoli riziko smíšení kouřových plynů (tyto mohou obsahovat nespálené palivo) s kyslíkem v případě netěsnosti ve finálním tepelném výměníku. 6 / 9 31/01/2017
7 První průmyslová aplikace: hybridní spalování (těžký topný olej + zemní plyn (NG)) K prvnímu použití v průmyslu došlo ve francouzském závodě Boussois v roce 2008 s cílem ověřit proveditelnost výroby čirého stavebního skla s dobrou kvalitou při využití hybridního spalování (s částečným využitím těžkého topného oleje a částečným využitím zemního plynu) - na rozdíl od využití pouze zemního plynu, jak je tomu v případě HOxyGas. Na základě těchto prvních zkušeností společnost AGC provedla vyhodnocení a ověření technických komponentů. To zahrnovalo návrh technologie a volbu materiálů (pec, hořáky, žáruvzdorné materiály), bezpečnostní aspekty související s používáním horkého kyslíku, nastavení tavení skla (křivka temperování, vnitřní prostředí pece, řízení pěny). Stejně tak bylo provedeno posouzení ekologických a energetických výhod. Tento první projekt byl finančně kryt Evropskou komisí pro životní prostředí (European Commission Environment) - LIFE+ Programme HotoxyGlass - LIFE07 ENV/F/ Specifické dodatečné výzvy adresované projektem HOxyGas Na rozdíl od prvního experimentu uskutečněného v Boussois bylo cílem projektu HOxyGas projekt (prováděného v České republice v závodě Řetenice) demonstrovat environmentální výhody spalování při využití horkého kyslíkem, používajícího jako palivo pouze zemní plyn. Hlavní specifické výzvy, které měly být překonány s cílem dosáhnout očekávaných výsledků, tudíž byly následující: - Vyšší obsah vody v atmosféře pece (~1/3 CO2 (obj); 2/3 H2O (obj) v důsledku kyslíku a přirozeného spalování (žádné rozředění dusíkem): - Vyšší obsah vody v atmosféře pece v kontaktu s horkým povrchem skla zvýší vypařování korozivních chemických látek - jako NaOH. Navíc k tomu - protože u této inovativní technologie je průtok kouřových plynů nižší v porovnání s tradiční pecí bude koncentrace všech chemických látek vyšší. - Difúze vody z prostředí uvnitř horkého skla bude modifikovat některé vlastnosti skla (jako je například teplota pro ohýbání). Navíc dojde při vyšším obsahu vody k modifikaci podmínek uvnitř skla a chemických reakci = tvorba tlusté vrstvy pěny na horním povrchu skleněné vany. Tato vrstva pěny bude mít dopad na kvalitu a spotřebu energie - protože bude působit jako izolační vrstva. A konečně - rovněž dojde k nárůstu difuzní výměny ve směru toku skla v cínové vaně. - Kvůli přenosu tepla z plamene generované novou technologií a přizpůsobeným designem pece bude nutno stanovit novou křivku zahřívání a teplotní profil v peci - pro zajištění splnění kvalitativních požadavků kladených na produkt. - Produkce skla pro automobilový průmysl: - Trh automobilového skla v porovnání s trhem stavebního skla klade mnohem přísnější požadavky na kvalitu a existuje zde větší portfolio produktů. Trh automobilového skla de facto požaduje zbarvené sklo (od světlé barvy až po tmavou), na které bude pro výrobu finálních produktů aplikovaná rozsáhlá řada následných procesů zpracování (tvrzení a/nebo vrstvení). Každá barva skla vede k novým nastavením technologie tavení s cílem dosáhnout nejlepšího tepelného režimu a splnit kvalitativní požadavky. 7 / 9 31/01/2017
8 3. Hlavní činnosti a úspěchy projektu HOxyGas Projekt HOxyGas byl úspěšně realizován v období červen 2012 až leden Pro dosažení cílů projektu byly dokončeny dvě následující hlavní fáze: 1. Fáze návrhu a realizace (červen 2012 až duben 2014); 2. Fáze temperování, uvedení do provozu a provoz (březen 2014 až leden 2017). Fáze návrhu a realizace Návrh a realizace konstrukce pece (stavební práce, kovové konstrukce, žáruvzdorné materiály) byla dokončena v polovině března 2013 a byla získána veškerá potřebná povolení. Nicméně - v dubnu 2013 bylo spuštění pece posunuto na duben 2014, po zvážení ekonomické situace na trhu plochého skla. Bylo dokončeno kryogenické zařízení (výroba O2/N2) a spuštěno s pecí (duben 2014). S cílem připravit druhou fázi projektu provedla společnost AGC Glass Europe R&D během této fáze rovněž následující činnosti: - Vývoj numerického modelu chování pece, predikci a definování temperovací křivky pro fázi uvedení do provozu (pro různé barvy skla); - Podmínky temperování pece včetně analýz žáruvzdorných materiálů; - Definice skladby surovin pro uvedení do provozu; - Vývoj metodiky analýzy sledování kvality skla. Fáze temperování,, uvedení do provozu a provoz Temperování pece a cínové lázně bylo zahájeno v březnu 2014; plný provoz byl spuštěn 22. dubna Po třech týdnech provozu se studenými reaktanty byl v květnu 2014 zahájen provoz pece na bázi s oxy- spalování a nastavena výroba světle zeleného skla. Po intenzivním úsilí zaměřeném na optimalizaci procesu a rovněž zabezpečení produkce skla vysoké kvality v plném souladu s požadavky trhu automobilového skla je pilotní pec nyní zcela provozuschopná v režimu spalování horký kyslík / horký zemní plyn, a to s výkonem 500 až 520 tun/den. Byla provedena validace pro sedm různých barev (od světle do tmavě zelené, tmavě šedé a velmi tmavě šedé) a tloušťky od 2,1 mm do 10 mm (vrstvené a tvrzené). světle zelené tmavě zelené tmavě šedé Úspory dosažené inovačními technologiemi jsou sumarizovány v následující tabulce a jsou globálně vyšší než očekávané výsledky % úspory versus technologii vzduch/plyn Energetické CO 2* NO X SO X Prach úspory Zelené sklo Očekávané výsledky pro plný výkon (500 tun/den) 18.4% 5.5 % 79.2% 35.5% 67.7% Aktuální výsledky při nízkém výkonu 18.7% +/-3% 5% +/-3% 85% 82% 83% 8 / 9 31/01/2017
9 4. Dlouhodobé přínosy projektu a následující kroky Ekologické přínosy V průběhu projektu HOxyGas oba partneři prokázali následující vysoké ekologické přínosy této technologie, zejména pak co se týče snížení spotřeby paliva a emisí CO2: - úspora zemního plynu 5,4 MNm 3 /rok; - úspora až 4800 tun/rok CO2 (včetně CO2 vyprodukovaného pro výrobu O2); tun/rok NOX (sklo bez dusičnanu); tun/rok SOX. Ekonomické přínosy Z pohledu zaměstnanosti projekt vedl k vytvoření 67 pracovních míst a umožnil dlouhodobé zajištění pracovních míst pro obě entity. Implementované inovativní systémy umožňují významné úspory z hlediska spotřeby zemního plynu (NG). Z hlediska nákladové účinnosti a časové návratnosti je inovativní oxy-spalování tudíž vysoce závislé na požadovaných cenách zdrojů - jako jsou zemní plyn a kyslík. Další kroky: Opakovatelnost a přenositelnost S cílem umožnit širokou opakovatelnost a přenositelnost technologie spalování s využitím horkého kyslíku budou oba subjekty pokračovat v intenzivní činnosti zacílen na propagaci vysoce pozitivních ekologických přínosů této nové technologie: - účast na akcích jako jsou například konference, výstavy, veletrhy, apod.; - webová stránka projektu: - síťové aktivity zejména s průmyslovými asociacemi, normalizační aktivity. Co se týče opakovatelnosti, technologie oxy-spalování je vyhodnocena při každé studené opravě z hlediska technického i ekonomického jako alternativa k nejmodernějšímu spalování vzduch/plyn. Nicméně - jak bylo zmíněno výše, je třeba poznamenat, že ekonomická relevance této technologie je úzce svázána s lokálními cenami energií (plyn, elektrická energie). Zejména je třeba poznamenat, že jedna pec v závodě Boussois společnosti AGC bude znovu spuštěna v dubnu 2017 (po tříleté odstávce v důsledku tržní krize) a bude provozována na bázi technologie spalování s využitím horkého kyslíku a použitím 100 % zemního plynu, a to díky aktivitám uskutečněným během projektu HOxyGas. Uvedená technologie bude teoreticky opakovatelná pro všechny závody produkující tabulové sklo (i mimo skupinu AGC); aktivity zaměřené na popularizaci a prováděné společností AGC budou motivovat další výrobce skla k tomu, aby se zabývali takovými ekologicky přívětivými technologiemi, které vedou ke snižování emisí CO2 a spotřeby paliv stejně jako k ekonomickým přínosům. Z hlediska přenositelnosti lze tuto technologii teoreticky použít v různých dalších aplikacích ve sklářském průmyslu (další druhy skla) - ale také v průmyslu výroby cementu, metalurgickém a keramickém průmyslu - po určitém výzkumu a vývoji a po provedení technických studií. Společnost AGC - jako producent skla - nebude přímo zapojena do transferu takových aplikací; nicméně popularizace projektu HOxyGas (viz výše) prorazí cestu k širokému přenosu uvedené inovativní environmentálně přívětivé technologie. 9 / 9 31/01/2017
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského
PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /...,
EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2019 C(2019) 1616 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., kterým se mění přílohy VIII a IX směrnice 2012/27/EU, pokud jde o obsah
POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE
POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře
PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...
PROGRAM REKUPERACE Obsah 1 Proč využívat rekuperaci...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektu...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza
MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti
MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro
VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika
bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=
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
Oxid uhličitý, biopaliva, společnost
Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy
stratobel 22.x ultratenké vrstvené Bezpečnostní sklo
stratobel 22.x ultratenké vrstvené Bezpečnostní sklo SKUPINA AGC S V ě TOVý LÍDR V OBLASTI PLOCHé HO SKLA AGC (Asahi Glass Company) vyrábí a zpracovává ploché sklo pro stavební sektor a specializovaná
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Metoda DPSIR
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metoda DPSIR DPSIR (vliv - stav - odezva) 2 3 Hnací síly - D Zátěže - P Stav - S Dopady - I Odezva R Drivers Pressure
Příloha č. 8 Energetický posudek
Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti
Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4
METODICKÝ POKYN odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů (Baseline) pro projekty energetického využití skládkového plynu Čl. 1 Úvod Ministerstvo
Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení?
Změna Klimatu EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? F-plyny jsou skleníkové plyny, které mohou skleníkový efekt snižovat! Při svých použitích přispívají F-plyny k významně
Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku
480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona
SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)
SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku
Politika ochrany klimatu
Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona
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
Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)
Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam
Ochrana ovzduší ve státní správě IX
PŘÍNOSY EMISNÍ VYHLÁŠKY (zpracováno s využitím výstupů projektu TAČR - TA01020500) Ochrana ovzduší ve státní správě IX 22.-24.10.2014 SPORT-V-HOTEL, HROTOVICE Podrobný emisně-imisní model ČR pro současný
O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2
O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna
Biomasa, bioplyn a energetika Olomouc
Transpozice směrnice 2015/2193/EU o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení a Aktivity Ministerstva životního prostředí k omezení negativních vlivů dopravy
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
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
Aditiva TechenomicsNanoLub snižující emise výfukových plynů
Aditiva TechenomicsNanoLub snižující emise výfukových plynů Autor zprávy: GregCox Datum: červenec 2016 2 S t r a n a SINGLETON COUNCIL PŘEHLED: Nedávné zkoušky a testy aditiv TechenomicsNanoLub obsahujících
Tepelně Jeho vysoký izoluje vaše domovy, zisků ze slunce - přírodního zdroje energie. Pasivní sklo pro aktivní život PLANETA ENERGIE SVĚTLO
3. 2. Tepelně Jeho vysoký izoluje vaše domovy, chrání solární životní faktor prostředí. umožňuje využití tepelných zisků ze slunce - přírodního zdroje energie. planibel Tri Pasivní sklo pro aktivní život
Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis
Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství Ing. Jiří Bis Vytápění a chlazení V EU vytápění a chlazení představuje polovinu celkové spotřeby energie, kdy45%spotřeby je bytový sektor,
Glass for decoration. Lakované sklo pro tepelné zpracování
Glass for decoration Lakované sklo pro tepelné zpracování lacobel t 2 AGC Glass Europe uvádí... Deep Black Itálie Cuneo, Vidre Negre obložení fasády, Lacobel T Deep Black 3... nejodolnější lakované sklo
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
AKTUALIZACE STUDIE DOPADŮ KLIMATICKO-ENERGETICKÉHO BALÍČKU EU NA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉHO CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
AKTUALIZACE STUDIE DOPADŮ KLIMATICKO-ENERGETICKÉHO BALÍČKU EU NA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉHO CHEMICKÉHO PRŮMYSLU 23. 9. 2010 Jaroslav Suchý, SCHP ČR Výbor pro energetiku a změnu klimatu Praha 1 27 550
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
Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus
Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat
Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica
Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit
11. PROJEKCE BUDOUCÍHO KLIMATU NA ZEMI
11. PROJEKCE BUDOUCÍHO KLIMATU NA ZEMI 11.1 RADIAČNÍ PŮSOBENÍ JEDNOTLIVÝCH KLIMATOTVORNÝCH FAKTORŮ podíl jednotlivých klimatotvorných faktorů je vyjádřen jejich příspěvkem ve W.m -2 k radiační bilanci
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
Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development
Ekodesignový projekt Centrum inovací a rozvoje (CIR) Ekodesign Centrum inovací a rozvoje (CIR) Vlastnosti a užitná hodnota každého je definována již v prvních fázích jejich vzniku. Při návrhu je nutné
Veřejná deklarace ČEZ k udržitelnosti rozvoje a reinvestici povolenek
Veřejná deklarace ČEZ k udržitelnosti rozvoje a reinvestici povolenek ČEZ vnímání společenské odpovědnosti ČEZ si je vědom společenské odpovědnosti za podstatný podíl emisí skleníkových plynů i jiných
EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE
EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské
ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030
ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo
Souhrn zásad dobré praxe pro aktéry v regionech
greengain project Grant Agreement n 646443 Souhrn zásad dobré praxe pro aktéry v regionech 22.05.2017 This project has received funding from the European Union s Horizon 2020 research and innovation programme
Akční plán energetiky Zlínského kraje
Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších
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
Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek
Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování
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
DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI
DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost
Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru
Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce
Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou
Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených
Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí
Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního
Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016
Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.
Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě
Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Jindra Bušková V době hospodářské krize Česká vláda hledá, kde je všude možné ušetřit. Škrty v rozpočtu se dotkly všech odvětví hospodářství. Jak je
Obnovitelné zdroje energie
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie 1.hodina doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 Obsah Představení Časový plán
Environmentáln produktu (typ III)
Environmentáln lní prohláš ášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Obsah: Národní program environmentáln lního značen ení PCR pravidla produktových kategorií LCA posouzení životního
OSVĚDČENÁ VÝROBA PYROLÝZNÍHO OLEJE A JEHO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ NEJEN V ENERGETICE. Kateřina Sobolíková
OSVĚDČENÁ VÝROBA PYROLÝZNÍHO OLEJE A JEHO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ NEJEN V ENERGETICE Kateřina Sobolíková Obsah Představení společnosti BTG Rychlá pyrolýza Technologie pro rychlou pyrolýzu Možnosti využití pyrolýzního
Posuzováníživotního cyklu LCA. Ing. Marie Tichá
Posuzováníživotního cyklu LCA Ing. Marie Tichá marie.ticha@iol.cz Co je LCA? LCA je metoda posuzování environmentálních aspektů výrobku/služby ve všech stádiích života Co je životní cyklus výrobku? Soubor
Požadavky EU na snižování energetické náročnosti budov v kontextu otvorových výplní
Požadavky EU na snižování energetické náročnosti budov v kontextu otvorových výplní Obsah přednášky Nová strategie Evropa 2020 Energetická náročnost budov Budovy s nulovou spotřebou energie Požadavky na
PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle
PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle PowerOPTI = Soubor Nástrojů & Řešení & Služeb POZNAT ŘÍDIT ZLEPŠIT Co je to účinnost, jak se počítá Ztráty kotle Vyhodnocení změny/zvýšení
ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice
ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože
Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách
Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček
Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010
Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických
THERMO INDUSTRY, a.s
Odvětví průmyslu: Gumárenský Pracoviště: RUBENA a.s. Náchod Datum realizace: 2014 Realizace: Obrázek 1: Dvouetážový vulkanizační lis Buzuluk před aplikací termoaktivní stěrky Aplikace termoaktivní stěrky
Význam LCA pro zvýšeníkonkurenceschopnosti podniku
Význam LCA pro zvýšeníkonkurenceschopnosti podniku TomášLoubal Resins Speciality Business Director 22. září 2011 www.spolchemie.cz 1 Zelená chemie Celosvětový trend ochrany životního prostředí zachovat
Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR
Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti
PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY
PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU Evropa se zavázala k omezení růstu globální teploty o 2 C. Předpokládá
Evropský program. Jedno jednoduché rozhodnutí... Celářada výhod pro vaši organizaci. An initiative of the EUROPEAN COMMISSION
Evropský program GREENLIGHT Jedno jednoduché rozhodnutí... Celářada výhod pro vaši organizaci An initiative of the EUROPEAN COMMISSION Osvětlen tlení v budovách určených pro nebytové účely v Evropě ~ 1/3
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
Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,
Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, 4.7.2008 Obecný rámec Kultivace a rozvoj energetických trhů, poskytnutí prostoru podnikatelským subjektům
J i h l a v a Základy ekologie
S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 16. Skleníkový jev a globální oteplování Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284
OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU
Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické
Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou
Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody
5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav
5. hodnotící zpráva IPCC Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav Mění se klima? Zvyšuje se extremita klimatu? Nebo nám jenom globalizovaný svět zprostředkovává informace rychleji a možná i přesněji
Finanční analýza Strategie a zdroje financování
Finanční analýza Strategie a zdroje financování Konference: OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ IX, TEORIE A PRAXE 23.10.2014 HROTOVICE Ing. David Frolík Naviga4, s.r.o. Finanční analýza Strategie Zdroje
Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí
Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen
Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze
Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických
Přehled zpráv. AGC Flat Glass vloni vydělalo 514 mil. Kč, utržilo ale víc... 2 5.8.2012 finance.cz ~ str. 00 ~ _ Financninoviny.
Přehled zpráv AGC Flat Glass vloni vydělalo 514 mil. Kč, utržilo ale víc... 2 5.8.2012 finance.cz ~ str. 00 ~ Financninoviny.cz U nové linky v Řetenicích má najít práci pětasedmdesát lidí... 2 1.8.2012
PLANIBEL LOW-E. (*) Dále jen AGC
ŠKÁLA skel Planibel Low-E Nízkoemisivní skla PLANIBEL LOW-E PLANIBEL LOW E: ŠKÁLA SKEL s nízkou emisivitou Škála nízkoemisivních skel společnosti AGC Glass Europe (*) je charakterizována nejen svou nejširší
Environmentální management a
Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 9 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly
POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.
POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. Konference Trendy Evropské Energetiky, Praha, 11.11.2014 ZÁKLADNÍ
KATALOG KONDENZAČNÍCH KOTLŮ leden 2013
KATALOG KONDENZAČNÍCH KOTLŮ leden 2013 Koncem roku 2009 došlo k fúzi mezi skupinami Baxi, De Dietrich a Remeha a vznikla tak nová skupina, která nese název BDR Thermea. Skupina BDR Thermea patří mezi přední
Česká politika. Alena Marková
Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu
Slunce # Energie budoucnosti
Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8
Metoda EPC Základní informace pro zákazníky
Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy
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
Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky
Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa Na Františku 32, Praha 1 Kontaktní osoba
Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy
Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Vojtěch MÁCA vojtech.maca@czp.cuni.cz Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 14. 16. 9. 2005 Definice
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
Udržitelná spotřeba a výroba v obcích
Udržitelná spotřeba a výroba v obcích Pavel Hrubý CENIA, česká informační agentura životního prostředí Podzimní škola NSZM, 2. 11. 2011 Hodnocení možností inovací udržitelné spotřeby a výroby (USV) Identifikace
SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY
SPOTŘEBA ENERGIE okamžitý příkon člověka = přibližně 100 W, tímto energetickým potenciálem nás pro přežití vybavila příroda (100Wx24hod = 2400Wh = spálení 8640 kj = 1,5 kg chleba nebo 300 g jedlého oleje)
FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE
Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.15 Vzdělávací oblast: fosilní paliva,
OPŽP šance pro finance obcím
OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický
Stav a výhled životního prostředí v ČR a prioritní investiční oblasti. Mgr. Richard Brabec ministr životního prostředí
Stav a výhled životního prostředí v ČR a prioritní investiční oblasti Mgr. Richard Brabec ministr životního prostředí Životní prostředí v ČR Stav životního prostředí ČR se dlouhodobě od roku 1990 zlepšuje,
TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice
TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a
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
Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC
Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Ing. Miroslav Vrba, CSc., předseda EK ČR/WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Heslo Kongresu Hledejme řešení k problémům světové energetiky
VÝVOJ EMISNÍ ZÁTĚŽE OVZDUŠÍ Z DOPRAVY
Jiří Jedlička Vladimír Adamec Jiří Dufek Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 146-153 VÝVOJ
Hodnocení system adequacy
Hodnocení system adequacy České republiky SEMINÁŘ NAP SG (karta A7) Rozvoj přenosové soustavy ČEPS rozvíjí PS v souladu s potřebami Státní energetické koncepce ČR a dalších souvisejících národních a evropských
Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě
Název přednášky Společnost Funkce, mail, případně další vhodné informace Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě E.ON Energie, a.s. Jiří Šimek, Michal Slabý Konference SpeedCHAIN, 4-5.11. 2015, Praha
KATALOG KONDENZAČNÍCH KOTLŮ březen 2014
KATALOG KONDENZAČNÍCH KOTLŮ březen 2014 Koncem roku 2009 došlo k fúzi mezi skupinami Baxi, De Dietrich a Remeha a vznikla tak nová skupina, která nese název BDR Thermea. Skupina BDR Thermea patří mezi
MALÁ ENERGETIKA JAKO PŘÍLEŽITOST PRO VELKÉ ENERGETICKÉ FIRMY
MALÁ ENERGETIKA JAKO PŘÍLEŽITOST PRO VELKÉ ENERGETICKÉ FIRMY Česko jako evropský hráč v energetice možnosti a příležitosti energetického balíčku 2030 9.6. 2017 Pavel Cyrani, člen představenstva a ředitel