Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing spol. s r.o. Název textu ECK Generating, s. r. o., Kladno BK2 - Emise-stacionární zdroje Datum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing spol. s r.o. Název textu ECK Generating, s. r. o., Kladno BK2 - Emise-stacionární zdroje Datum"

Transkript

1 Autor Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing spol. s r.o. Název textu ECK Generating, s. r. o., Kladno Blok BK2 - Emise-stacionární zdroje Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou

2 ECK Generating, s. r. o., Kladno Příspěvek do kapitoly BK 1.2 Koncepční řešení v oblasti energetiky - potenciální energetický zdroj pro dodávku CZT do levobřežní části Prahy. Následující text je věnován energetickému zdroji společnosti ECK Generating, s.r.o. v Kladně, který se může stát potenciálním dodavatelem dálkového tepla pro levobřežní část Prahy. 1. Historie Zdroj by vybudován v kladenské oblasti, která se nachází cca 20 km severozápadně od Prahy. Důležitou částí zdejšího průmyslového komplexu byla energetická divize zahrnující čtyři malé elektrárny a kilometry kabelových a potrubních rozvodů. Palivovou základnu tvořily místní kamenouhelné doly. V rámci privatizačního projektu celého ocelářského komplexu byla energetická divize oddělena do samostatné společnosti vlastnící majetek pro výrobu a rozvod energií a privatizována českou vládou v roce Vývoj projektu Stará závodní teplárna byla vybrána jako subjekt pro rekonstrukci během roku 1993 po privatizaci původního státního podniku. Umístění závodu v dané lokalitě má několik předností pro budoucí rozvoj, kterou je kompletní infrastruktura (napojení na železnici, silnici, vodovody, kanalizace a elektrické, parní a horkovodní distribuční sítě). Hlavním zákazníkem pro odběr tepla je město Kladno ( obyvatel) a průmyslová zóna v bezprostřední blízkosti zdroje. Výkon na straně elektrické energie je vyveden do sítí 110 kv Středočeské energetické a.s. a je určen především pro zásobování Středočeského regionu. Část paliva (černé uhlí) dodávají místní kamenouhelné doly. Realizace výstavby zdroje lze rozdělit do následujících tří základních fází: - Přípravná etapa před zahájením výstavby v letech 1993 až Etapa výstavby v letech 1997 až Etapa provozu po zprovoznění od roku Posouzení vlivu nového energetického zdroje na životní prostředí Přestože z pohledu Koncepce ochrany ovzduší v hl. městě Praze je rozhodující u komentovaného zdroje úroveň emisí, stojí za zmínku, že před vlastní výstavbou bylo nutno dekontaminovat celé staveniště, které bylo prosyceno černouhelnými dehty. Kompletní dekontaminace staveniště proběhla během roku Těžce kontaminované materiály dehtem byly dopraveny do specializované spalovny. Veškerý další kontaminovaný materiál byl dekontaminován biodegradačním postupem mimo areál staveniště. Celkem bylo likvidováno 101 tun 2

3 černouhelného dehtu, 591,22 tun kontaminovaného betonu, tun kontaminované zeminy polyaromatickými uhlovodíky, 928,5 tun zemin s konzistencí dehtu, 225,5 tun zemin kontaminovaných ropnými uhlovodíky a ,0 tun odpadů, tj. popelovin, škváry, stavebního odpadu, železného šrotu atd.. Celkové náklady na dekontaminaci staveniště dosáhly cca 1,1 milionu USD a byly kompletně kryty investory. V souladu s požadavky české environmentální legislativy byla zvolena nejmodernější technologie pro spalování uhlí a zemního plynu. Hlavní výrobní blok se skládá ze dvou fluidních kotlů s cirkulujícím fluidním ložem spojených s parními turbosoustrojími. Kotle mohou spalovat širokou škálu černých a hnědých uhlí a turbíny mají odběry páry pro technologické a topné účely. Jako špičkový a rezervní zdroj je použita plynová spalovací turbína propojená s výměníkem na odpadní teplo. V souladu s požadavky na ochranu životního prostředí je také řešena manipulace s palivem a popelovinami. 4. Konfigurace zdroje ECK Generating Zdroj ECK Generating se skládá ze čtyř hlavních bloků: - Blok č. 4 obsahuje fluidní kotel K4 s cirkulujícím fluidním ložem a turbosoustrojí TG 4 - Blok č. 5 obsahuje fluidní kotel K5 s cirkulujícím fluidním ložem a turbosoustrojí TG 5 - Blok č. 3 obsahuje granulační kotel K3 a turbosoustrojí TG 9 a TG 12 - Blok č. 6 obsahuje plynovou spalovací turbínu TG 6 a výměník na odpadní teplo Zdroj je vybaven řadou dalších pomocných zařízení jako je chemická úpravna vody, zauhlování a skládka paliva, sklad a stáčiště chemikálií, elektrorozvodna atd. Hlavní částí nové elektrárny jsou dva bloky (označené 4 a 5) s fluidními kotli pro spalování energetického uhlí. Každá jednotka se skládá s fluidního kotle s cirkulující vrstvou konstrukce ABB Combustion Engineering (typ ABB Flextech) a parního turbosoustrojí konstrukce ABB STAL (typ VAX). Fluidní kotel s cirkulující vrstvou je konstruován jako dvoutahový, dvoucyklonový parní generátor s přídavnými teplosměnnými plochami umístěnými ve spalovací komoře. Teplota přehřáté a přihřáté páry je regulována zástřikem a dále klapkou regulující průtok spalin v paralelních kanálech druhého tahu kotle. Kotel nemá žádný externí výměník tepla. Ložový popel je odebírán ze spodní části ohniště prostřednictvím vodou chlazených šnekových dopravníků, dále drcen a pneumaticky dopravován do sila. Uhlí je předdrceno v dole a následně tříděno a dodrceno v drtící stanici před kotelnou a následně dopravováno pásovými dopravníky do uhelných bunkrů v kotelně. Pro dopravu uhlí do ohniště jsou použity gravitační podavače. Emise oxidů síry jsou omezovány injektáží drceného vápence do ohniště. Oxidy dusíku jsou 3

4 redukovány nižší teplotou spalování a přebytkem vzduchu. Spaliny jsou po průchodu druhým tahem a tkaninovým filtrem hnány kouřovým ventilátorem do 147 m vysokého komína. Tkaninový filtr omezuje emise pevných částic. Výkon každého kotle je 375 tun přehřáté páry za hodinu při teplotě 540 C a tlaku 13,03 MPa a 329,9 tun přihřáté páry za hodinu při teplotě 541 C a tlaku 1,97 MPa. Tepelný výkon každé jednotky je cca 300 MWt. V následujícím přehledu jsou uvedeny garantované koncentrace emisí znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními limity v současné a připravované legislativní úpravě. mg/m 3 garantovné koncentrace vyhl. 117 nová legislativa stávající zdroje nové zdroje budoucí zdroje TZL SO (400*) 200 NOx CO *) emisní limit 400 mg/m 3 by mohl platit v případě, že by kompetentní orgán posoudil tento zdroj jako nový (stavební povolení vydáno po ) a s přihlédnutím k technickým a ekonomickým faktorům usoudil, že by jejich odpadní plyny mohly být odváděny společným komínem. Parní turosoustrojí každého ze dvou bloků s fluidními kotli je navrženo jako dvoutělesové s alternátorem o otáčkách 3.000/min. umístěným mezi vysokotlakým a středo-nízkotlakým tělesem turbíny. Vysokotlaký díl turbíny je navržen jako vysokootáčkový (8.200/min) s tělesem bez dělící roviny (typ barrel ) s převodovkou snižující otáčky turbínového hřídele na synchronní 3.000/min. Středo/nízkotlaký díl turbíny je přímo propojen s protilehlým koncem generátorového hřídele. Nízkotlaký díl turbíny má axiální výstup páry do kondensátoru umístěného za strojem. 156 MVA synchronní alternátor je vzduchem chlazený s výměníky vzduch/voda propojenými s hlavním chladícím okruhem. Regenerační okruh kondenzátu se skládá ze tří nízkotlakých a dvou vysokotlakých ležatých ohříváků. Každá jednotka má dvě elektricky poháněná napájecí čerpadla s výkonem 66 % každé jednotky. Turbíny mají dva odběry páry které jsou použity pro dodávky topné a technologické páry. První odběr je při tlaku 1,86 MPa a je využit jak pro topné (špičkové ohříváky) tak pro technologické účely, druhý na tlaku 0,2 MPa slouží pouze pro topné účely (základní ohříváky). Oba odběry jsou propojeny do společných potrubí. Maximální jmenovitý výkon každého turbosoustrojí je 135,34 MW. Blok č. 3 se skládá z granulačního kotle (výkon 173 MWt) a dvou turbososustrojí. Kotel byl postaven v 70. letech a zásadně modernizován v letech 1997 až 1999 pro dosažení emisních limitů. Kotel je klasický granulační dvoutahový parní generátor s finálním přehřívákem umístěným uvnitř spojovací sekce mezi prvním a druhým tahem. Létavý popílek je odlučován tkaninovým filtrem. Ekologická rekonstrukce jež proběhla v letech zahrnuje výměnu původního elektrodolučovače za tkaninový filtr včetně 4

5 nových kouřových ventilátorů pro splnění emisních limitů pro pevné částice, úpravu uhelných hořáků včetně instalace zařízení pro nástřik terciálního vzduchu a novou regulaci spalovacího procesu. V následující tabulce je provedeno srovnání s garantovanými emisními koncentracemi a emisními limity stávající a připravované legislativy. mg/m 3 garantovné koncentrace vyhl. 117 nová legislativa stávající zdroje nové zdroje budoucí zdroje TZL SO NOx CO Z uvedeného přehledu je zřejmé, že u plnění emisních limitů pro SO 2 by mohlo dojít k potížím pokud by byl tento zdroj kategorizován jako nový. Ve strojovně jsou umístěna dvě turbosoustrojí. Původní kondenzačněodběrové turbosoustrojí má výkon 28 MW, nové protitlaké, které bylo instalováno v roce 1998 má výkon 6,3 MW. Oba stroje pracují převážně jako redukční stanice pro napájení výměníkových stanic a dodávku technologické páry. V strojovně jsou dále umístěny dvě hlavní výměníkové stanice pro vytápění města Kladna a průmyslové zóny. Blok s plynovou spalovací turbínou GT8C spojenou s výměníkem na odpadní teplo slouží jako špičkový zdroj. Turbína je spouštěna během špiček v elektrizační soustavě nebo jako záložní zdroj tepla pro město v případě odstavení uhelných bloků. Nominální výkon plynové spalovací turbíny je 66,9 MW při 0 C, parní výkon výměníku na odpadní teplo je cca 85 tun páry za hodinu o teplotě 330 C a tlaku 1,9 MPa. Parní potrubí je propojeno do společného systému. mg/m 3 garantovné nová legislativa koncentrace vyhl. 117 stávající zdroje nové zdroje budoucí zdroje TZL 0 50 SO NOx *). CO *) plynová turbina využívaná v pro kombinovanou produkci tepla a elektřiny Všechny nové generátory mají svoje vlastní blokové transformátory 11,5/110 kv a blokové transformátory vlastní spotřeby z 11,5 kv. Blokové transformátory jsou propojeny s elektrárenskou vývodovou zapouzdřenou rozvodnou 110 kv podzemními 110 kv kabely. Tato rozvodna je propojena s ostatními čtyřnásobným 110 kv nadzemním vedením, které má více než dvojnásobnou přenosovou kapacitu oproti vyráběnému výkonu. 5

6 5. Financování Pro financování projektu ECK G byla použita metoda projektového financování s omezeným vkladem investorů. Kolem 35 % hodnoty projektu je kryto vkladem investorů, zbylých 65 % hodnoty projektu je kryto půjčkami poskytnutými konsorciem bank pod vedením International Finance Corporation (dalšími členy jsou ČSOB, Česká spořitelna, Nissho Iwai Corporation a ABB Structured Finance z Curychu). Celková hodnota projektu je 401 miliónů USD. Vlastníci projektu, tj. NRG Energy Inc., USA, EL PASO Energy International, USA, Nations Energy Corporation, USA a Středočeská energetická, a.s. vytvořili projektovou společnost ECK Generating, s. r. o. která zajistila realizaci projektu (technickou a právní přípravu, uzavření financování, dohled nad výstavbou a výrobu energií). Tato společnost dále zajistila všechna nezbytná povolení a státní autorizace pro výstavbu a provoz elektrárny. Výstavba všech částí nového závodu a rekonstrukce staré části byla smluvně řešena prostřednictvím smluv na klíč s ABB a dalšími dodavateli. 6. Možnost vyvedení části tepelného výkonu do Prahy Zásobování levobřežní části Prahy teplem z ECK je ve stádiu studijních záměrů a je opakovaně konzultováno s PT, a.s. Realizace záměru je podmíněna řadou okolností a podmínek, které doposud nejsou vyjasněny. Jedná se především o:! financování projektu! výběr trasy vedení dálkovodu CZT! cena za dodávané teplo! realizace PPC Zličín! propojení ostrovních soustav v levobřežní části Prahy PT a.s.! kapacita přenosové soustavy V roce 2000 bylo zpracováno technicko ekonomické posouzení projektu. Byl proveden odhad investičních a provozních nákladů (hrubý odhad 1,2 mld. Kč). Financování projektu je jedním z nejzávažnějších podmínek jeho realizace. Jsou zvažovány možnosti sdružení prostředků PT a ECKG, hledání kapitálově silného investora a dotací z různých fondů. Z technického hlediska bylo konstatováno, že je k dispozici výměníková stanice, která po nenáročné úpravě by mohla danému účelu kapacitně vyhovovat. Vyvedení výkonu do teplovodu by nepředstavovalo zásadní technický ani finanční problém. K dispozici je cca 100 MWt výkonu zdroje. Vyvedení dálkovodu z území města Kladna je možné pomocí existujícího energomostu. Dále jsou variantně zvažovány trasy vedení dálkovodu CZT do oblasti Zličína, přičemž by měly být v maximální míře využita ochranná pásma pod vedením vn a vvn, případně plánované rychlodráhy Praha Kladno s cílem minimalizovat nároky na nové zábory lesní a zemědělské půdy. Dle sdělení 6

7 ECKG se připravuje rezervace těchto tras v Územním plánu vyššího územního celku Střední Čechy. Termín realizace lze jen stěží odhadnout, neboť zatím se celý projekt pohybuje na úrovni studijních úvah. Optimistický odhad délky realizace je zhruba 4 až 5 let, přičemž by jistě celá stavba byla podobně jako v pravobřežní části Prahy rozdělena do etap, ve kterých by došlo k postupnému napojování jednotlivých ostrovních soustav. Původní energetické zdroje by však musely být po rekonstrukci a modernizaci částečně zachovány pro řešení špičkových odběrů v období extrémně nízkých teplot. Vzhledem k charakteru zdroje lze záměr zásobování levobřežní části Prahy považovat za ekologicky prospěšný, neboť výkon zdroje bude využíván jeho provozovatelem v maximálně možné míře pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Flexibilita zařízení umožňuje v širokých mezích měnit poměr mezi výrobou tepla a elektřiny, což ve svém důsledku znamená poměrně konstantní emise, které budou pražskou aglomeraci zasahovat bez ohledu na to, zda zde bude vyráběno teplo pro její otop, či nikoliv. Doporučení pro další práce na projektu Dlouhodobá koncepce ochrany ovzduší v hl. městě Praze : Záměr zásobování levobřežní části Prahy ze zdroje ECK Generatig dále sledovat jako jednu z vhodných variant. 7

8 V následujících tabulkách a schématech jsou uvedeny technické parametry zařízení a technologické uspořádání zdroje ECKG. 7. Parametry zařízení Nové bloky s CFB kotli a spalovací turbínou Parametr Jednotky Podmínka A, 2 bloky Podmínka B,1 blok Podmínka C, 2 bloky Čistý výkon kw Teplota okolí C Relativní vlhkost % Brutto výkon kw 2 x x Průtok přehřáté páry kg/h 2 x x Tlak přehřáté páry KPa Teplota přehřáté páry C Tlak na výstupu z turbíny kpa 5 4,2 3,4 Jmenovitá konečná teplota napájecí vody Počet odběrů páry v provozu pro ohřev napájecí vody C ,1 223,5 6 (každá) 5 6 (každá) Odběr technologické páry: - průtok - tlak -teplota Návrat: žádný, (demi voda) t/h kpa C C Odběr topné páry: - průtok - tlak - teplota Entalpie vratného kondenzátu t/h kpa C kj/kg x 22,

9 Parametr Jednotka Blok s CFB kotlem Blok se spal. turbínou Elektrický výkon na svorkách generátoru MW e ,9 Nominální frekvence Hz Projektovaný účiník cos ϕ 0,85 0,85 Tepelný výkon fluidního kotle MW th 301,2 Tepelný výkon spalinového výměníku (HRSG) MW th 76,6 Průtok chladící vody Průtok generované páry Teplota chladící vody: - Vstup kondenzátoru - Výstup kondenzátoru Teplota páry: - Výstup výměníku HRSG Tlak páry: - Výstup výměníku HRSG kg/s kg/s C C C kpa , Měrná spotřeba pro turbosoustrojí KJ/kWh Účinnost fluidního kotle (HHV@18MJ/kg) % 88 Měrná spotřeba bloku včetně kotle bez vlastní spotřeby KJ/kWh Odhadovaná vlastní spotřeba bloku MW e 10,1 0,5 Měrná spotřeba bloku včetně vlastní spotřeby KJ/kWh ,1 Předpokládání snížení účinnosti při provozu Snížení účinnosti vzhledem k degradaci % % Průměrná měrná spotřeba bloku včetně vlastní spotřeby během životnosti zařízení Průměrná spotřeba bloku při plném zatížení: Černé uhlí Zemní plyn KJ/kWh t/h Nm 3 /h

10 Rekonstruovaný blok K3/TG 9/TG 12 Parametr Jednotka Teplárenský blok K3/TG9 Protitlaká turbína TG 12 Tepelný výkon kotle MW th 173 Parní výkon: - tlak - teplota t/h kpa C Účinnost kotle (HHV) % 83 Brutto výkon turbosoustrojí MW e 28,0 6,0 Netto výkon bloku MW e 21,0 6,0 Průtok páry do turbíny kg/s 50 16,7 Měrná spotřeba bloku (HHV) kj/kwh Spotřeba paliva černé uhlí (HHV) t/h 41,8 10

11 9. Základní schéma nových výrobních bloků A. PRINCIPIELNÍ SCHEMA ZDROJE ECK Generating, s. r. o. 95 bar 125 bar 125 bar K3 K4 K5 6 MWe 28 MWe 135 MWe 135 MWe TG12 TG9 TG10 TG11 19 bar technolog. pára 0.2 bar HW HRSG horkovodní rozvody 68 MWe GT1 modernizované zařízení nové zařízení 11

12 B. 135 MW BLOK S CIRKULUJÍCÍ FLUIDNÍ VRSTVOU 1 systém vykládky vápence, 2 vápencové silo, 3 pneumatická doprava vápence, 4 zauhlování, 5 uhelné silo (drtící stanice), 6 drtič uhlí, 7 zásobník uhlí, 8 podavače paliva, 9 najížděcí hořáky, 10 ohniště, 11 rozdělovač vzduchu, 12 najížděcí olej, 13 kotlové těleso 14 výparník, 15 přehřívák páry, 16 cyclon, 17 finální přehřívák páry, 18 přihřívák páry, 19 ekonomizér, 20 ohřívák vzduchu, 21 tkaninový filtr, 22 spalinový ventilátor, 23 primární ventilátor, 24 sekundární ventilátor, 25 silo polétavého popílku, 26 silo ložového materiálu, 27 chladič popela, 28 mezizásobník ložového materiálu, 29 vysokotlaká turbína VAX, 30 nízkotlaká turbína VAX/ATP4, 31 převodovka, 32 elektrický generátor, 33 - kondenzátor, 34 chladící vež s přirozeným tahem, 35 nízkotlaký ohřívák napájecí vody, 36 vysokotlaký ohřívák napájecí vody, 37 napájecí čerpadlo, 38 kondenzátní čerpadlo, 39 zásobní nádrž demineralizované vody, 40 11,5/110 kv blokový transformátor, 41 zapouzdřená rozvodna 110 kv, 42 napájecí nádrž 12

13 C. 67 MW BLOK S PLYNOVOU SPALOVACÍ TURBÍNOU 1 plynová turbína ABB Baden GT8C, 2 spalovací komora, 3 převodovka, 4 elektrický generátor, 5 11,5/110 kv blokový transformátor, 6- výměník na odpadní teplo (HRSG), 7 kotlové těleso, 8 ekonomizér, 9 výparník, 10 přehřívák páry, 11 napájecí nádrž s odplyňovákem, 12 napájecí čerpadlo (HRSG), 13 oběhové čerpadlo, 14 redukční stanice, 15 kontinuelní odluh, 16 plynový kompresor, 17 komín, 18 zapouzdřená rozvodna 110 kv 13

14 10. Fotografie staveniště Zahájení stavby (po dekontam inaci). (Červen 1997) Po ukončení stavby (před najetím uhelných bloků). (Červenec, 1999) 14

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

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

Více

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

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

Více

1/79 Teplárenské zdroje

1/79 Teplárenské zdroje 1/79 Teplárenské zdroje parní protitlakové turbíny parní odběrové turbíny plynové turbíny s rekuperací paroplynový cyklus Teplárenské zdroje 2/79 parní protitlaké turbíny parní odběrové turbíny plynové

Více

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení 27.10.2015. Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení 27.10.2015. Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami Výtopny výtopny jsou zdroje pouze pro vytápění a TUV teplo dodávají v páře nebo horké vodě základním technologickým zařízením jsou kotle s příslušenstvím (dle druhu paliva) výkonově výtopny leží mezi domovními

Více

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

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

Více

DODAVATELSKÝ PROGRAM

DODAVATELSKÝ PROGRAM DODAVATELSKÝ PROGRAM HLAVNÍ ČINNOSTI DODÁVKY KOTELEN NA KLÍČ Projekty, dodávka, montáž, zkoušky a uvádění do provozu Teplárny Energetická centra pro rafinerie, cukrovary, papírny, potravinářský průmysl,chemický

Více

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

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

Více

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

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Funkce, rozdělení, parametry, začlenění parního kotle do schémat

Více

Nový fluidní kotel NK14

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

Více

ArcelorMittal Ostrava a.s. Teplárna Integrované povolení čj. MSK 83215/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Ostrava a.s. Teplárna Integrované povolení čj. MSK 83215/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI 1 Zvyšování účinnosti R-C cyklu ZÁKLADNÍ POJMY Tepelná účinnost udává, jaké množství vloženého tepla se podaří přeměnit na užitečnou práci či elektrický výkon; vypovídá

Více

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy Ing. Richard Horký, TTS Group Vícepalivové zdroje - Třebíč Teplárna SEVER Teplárna ZÁPAD Teplárna JIH Teplárna Sever Vícepalivový tepelný zdroj Kotel Vesko-B

Více

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY TYPU BF

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY TYPU BF KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY TYPU BF U Školky 357/14, 326 00 Plzeň IČO: 61168254 DIČ: CZ61168254 tel.: +420 271 960 935 tel.: +420 271961319 fax.: +420 271960035 http://www.invelt.cz invelt.praha@invelt-servis.cz

Více

Aktualizace státní energetické koncepce nová příležitost pro teplárny (Ostrovní provozy podporované startem ze tmy)

Aktualizace státní energetické koncepce nová příležitost pro teplárny (Ostrovní provozy podporované startem ze tmy) Aktualizace státní energetické koncepce nová příležitost pro teplárny (Ostrovní provozy podporované startem ze tmy) Hotel Yasmin, Politických vězňů 913/12, Praha1, 8.12.2009 Alpiq Generation (CZ) s.r.o.

Více

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

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

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

Elektrárny Prunéřov. Elektrárny Prunéřov. Elektrárenská společnost ČEZ

Elektrárny Prunéřov. Elektrárny Prunéřov. Elektrárenská společnost ČEZ 2 Elektrárenská společnost ČEZ Akciová společnost Majoritním vlastníkem je FNM (stát - 67,6 %) Podíl dodávky na spotřebě elektřiny v ČR 5.8 % 37.6 % 56.6 % ČEZ 62.4 % 3 Vybrané zák. ukazatele ČR a ČEZ,

Více

Moderní kotelní zařízení

Moderní kotelní zařízení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Moderní kotelní zařízení Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

Základní charakteristika

Základní charakteristika Základní charakteristika Plynové kogenerační jednotky (KGJ) značky ADW jsou modulové stavebnicové systémy určené k zástavbě do strojoven, určené k trvalé výrobě elektřiny a tepla. Jako palivo je standardně

Více

Exkurze do elektrárny Dětmarovice

Exkurze do elektrárny Dětmarovice Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín 2 Exkurze do elektrárny Dětmarovice 5. - 7.10.2011 Podzimní setkání členů Klubu světa energie Mgr. Milan Kašpar a Mgr. Oldřich Keltner Zpracoval:

Více

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren Technologické okruhy parních elektráren Schéma tepelné elektrárny Technologické okruhy parních elektráren 2 Hlavní technologické okruhy Okruh paliva Okruh vzduchu a kouřových plynů Okruh škváry a popela

Více

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Teplárna Dolu ČSM Integrované povolení čj. MSK 53590/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Teplárna Dolu ČSM Integrované povolení čj. MSK 53590/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Projekt EVO Komořany žije

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

Více

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 21.4.2015 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 2 SÍDLA SPOLEČNOSTÍ 3 SCHÉMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování parní

Více

Stavba kotlů. Stav u parních oběhů. Zvyšování účinnosti parního oběhu. Vliv účinnosti uhelného bloku na produkci CO 2

Stavba kotlů. Stav u parních oběhů. Zvyšování účinnosti parního oběhu. Vliv účinnosti uhelného bloku na produkci CO 2 Stavba kotlů Vliv účinnosti uhelného bloku na produkci CO 2 dnešní standard 2.n. ročník zimní semestr Doc. Ing. Tomáš DLOUHÝ, CSc. 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 1 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška

Více

Pokročilé technologie spalování tuhých paliv

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

Více

Tepelné zdroje soustav CZT. Plynová turbína. Zásobovaní z tepláren s velkými spalovacími (plynovými) turbínami

Tepelné zdroje soustav CZT. Plynová turbína. Zásobovaní z tepláren s velkými spalovacími (plynovými) turbínami Zásobovaní z tepláren s velkými spalovacími (plynovými) turbínami Tepelné zdroje soustav CZT tepelná část kombinovaného oběhu neovlivňuje silovou (mechanickou) část oběhu teplo se odvádí ze silové části

Více

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno. Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května Možnosti úprav stávaj vajících ch uhelných kotlů na spalování biomasy EKOL, spol. s r.o., Brno divize kotlů Ing. Jiří Jelínek OBSAH: obecné možnosti

Více

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

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

Více

Referenční práce JOBI ENERGO - projekty REFERENČNÍ PRÁCE. JOBI ENERGO s.r.o. Projektové dokumentace investičních akcí. Strana 1

Referenční práce JOBI ENERGO - projekty REFERENČNÍ PRÁCE. JOBI ENERGO s.r.o. Projektové dokumentace investičních akcí. Strana 1 REFERENČNÍ PRÁCE JOBI ENERGO s.r.o. Projektové dokumentace investičních akcí 1993 2017 Strana 1 Výstavba nové kotelny Riegrova ul., Cheb - kompletní projekt (ÚR, SP, RD) včetně dozoru na stavbě - zjištění

Více

ODSÍŘENÍ, DENITRIFIKACE A ODPRÁŠENÍ KOTLŮ STŘEDNÍ VELIKOSTI

ODSÍŘENÍ, DENITRIFIKACE A ODPRÁŠENÍ KOTLŮ STŘEDNÍ VELIKOSTI ODSÍŘENÍ, DENITRIFIKACE A ODPRÁŠENÍ KOTLŮ STŘEDNÍ VELIKOSTI Konference Dálkové zásobování teplem a chladem 23. 4. 2015, Hradec Králové Elektrárny Opatovice, a,s, úsek rozvoje Cíle společnosti Dlouhodobé

Více

Příloha 1/A. Podpisy zdrojů 2005. Ostravská oblast Střední Čechy a Praha. Technické parametry zdrojů

Příloha 1/A. Podpisy zdrojů 2005. Ostravská oblast Střední Čechy a Praha. Technické parametry zdrojů Příloha 1/A Podpisy zdrojů 2005 Ostravská oblast Střední Čechy a Praha Spalovna Malešice Pražské služby a.s - spalovna Malešice (závod 14) ČKD Dukla, parní kotel na spalování TKO, 36 t/h ČKD Dukla, parní

Více

C-Energy Bohemia s.r.o.

C-Energy Bohemia s.r.o. C-Energy Bohemia s.r.o. Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí Ing. Libor Doležal, GŘ Duben 2015 Obsah C-Energy Bohemia - představení Historie teplárny v Plané nad Lužnicí Projekt Ekologizace

Více

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

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

Více

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

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

Více

TYPY KOTLŮ, JEJICH DĚLENÍ PODLE VYBRANÝCH HLEDISEK. Kotel horkovodní. Typy kotlů 7.12.2015. dělení z hlediska:

TYPY KOTLŮ, JEJICH DĚLENÍ PODLE VYBRANÝCH HLEDISEK. Kotel horkovodní. Typy kotlů 7.12.2015. dělení z hlediska: Typy kotlů TYPY KOTLŮ, JEJICH DĚLENÍ PODLE VYBRANÝCH HLEDISEK dělení z hlediska: pracovního média a charakteru jeho proudění ve výparníku druhu spalovaného paliva, způsobu jeho spalování a druhu ohniště

Více

1/62 Zdroje tepla pro CZT

1/62 Zdroje tepla pro CZT 1/62 Zdroje tepla pro CZT kombinovaná výroba elektřiny a tepla výtopny, elektrárny a teplárny teplárenské ukazatele úspory energie teplárenským provozem Zdroje tepla 2/62 výtopna pouze produkce tepla kotle

Více

Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky

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.

Více

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Teplárna Dolu ČSM Integrované povolení čj. MSK 53590/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Teplárna Dolu ČSM Integrované povolení čj. MSK 53590/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Digitální učební materiál

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

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Zařízení pro akumulaci tepla v napájecí vodě pro transformátory páry

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Zařízení pro akumulaci tepla v napájecí vodě pro transformátory páry ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19 y POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (61) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 15 04 77 (21) pv 2473-77 189 348 (ii) B1] (51) Int. Cl.' P 01 K 3/08

Více

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

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

Více

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 184 Zdroj tepla Distribuční soustava Předávací stanice Otopná soustava Dálkové vytápění Zdroj tepla

Více

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

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

Více

Dekontaminace areálu Elektrárny Kladno v letech 1997 a 2004

Dekontaminace areálu Elektrárny Kladno v letech 1997 a 2004 Dekontaminace areálu Elektrárny Kladno v letech 1997 a 2004 PODPORA A PROPAGACE OBLASTI PODPORY 4.2 OSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ 17. 18. 6. 2009, Dům kultury Kladno, Kladno - Sítná Hlavní témata

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový elektrický výkon 55 MW Zásobuje

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Kurz Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Katedra energetiky (361) Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie Program 6.9.2017

Více

L E T ELEKTRÁRNY KOMOŘANY. Album starých pohlednic a fotografií

L E T ELEKTRÁRNY KOMOŘANY. Album starých pohlednic a fotografií ELEKTRÁRNY KOMOŘANY Album starých pohlednic a fotografií V roce 2008 si společnost United Energy, dnešní provozovatel elektrárny Komořany, připomíná 65 let od zahájení výstavby tohoto významného energetického

Více

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

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

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Emisní zátěž Praktický příklad porovnání emisní zátěže a dalších

Více

Parní teplárna s odběrovou turbínou

Parní teplárna s odběrovou turbínou Parní teplárna s odběrovou turbínou Naměřené hodnoty E sv = 587 892 MWh p vt = 3.6 MPa p nt = p vt t k2 = 32 o C Q už = 455 142 GJ t vt = 340 o C t nt = 545 o C p ad = 15 MPa t k1 = 90 o C Q ir = 15 GJ/t

Více

Moderní energetické stoje

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

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Přívoz Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Přívoz Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

SMART 150 500 kw. Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům

SMART 150 500 kw. Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU SMART 0 00 kw Plně automatické, ekologické kotle s vynikajícími vlastnostmi Flexibilita technického řešení Variabilita použitelných

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

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

Více

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

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

Více

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Teplárna Integrované povolení čj. MSK 83215/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Teplárna Integrované povolení čj. MSK 83215/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Příloha k tiskové zprávě ze dne Program obnovy uhelných zdrojů Skupiny ČEZ

Příloha k tiskové zprávě ze dne Program obnovy uhelných zdrojů Skupiny ČEZ Příloha k tiskové zprávě ze dne 27.4.2006 Program obnovy uhelných zdrojů Skupiny ČEZ Už od roku 2010 musíme počítat s postupným dožíváním odsířených uhelných elektráren, neboť jejich technologie má životnost

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

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

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

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

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

Více

Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50

Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50 Energas Czech s.r.o. Na výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50 (platí pro model 2016-01) Výrobce: Energas Czech s.r.o., Na výsluní 201/13, 100 00 Praha 10 Popis

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

Zveřejněno dne

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

Více

ení Ing. Miroslav Mareš EGP - EGP

ení Ing. Miroslav Mareš EGP - EGP Opatřen ení ke zvýšen ení energetické účinnosti při i výrobě elektřiny Ing. Miroslav Mareš Ing. Karel Bíža ÚJV EGP Ing. Zdeněk k Vlček ÚJV - EGP CÍL: Informovat o reálných možnostech zvýšení účinnosti

Více

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s.

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s. ENERGETICKÉ STAVBY ENERGETICKÉ STAVBY Tenza, a.s. patří v současné době mezi nejvýznamnější české společnosti zabývající se dodávkami velkých energetických celků v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů

Více

Univerzální středotlaké parní kotle KU

Univerzální středotlaké parní kotle KU Univerzální středotlaké parní kotle Popis Kotle jsou plamencožárotrubné, velkoprostorové kotle s přirozenou cirkulací kotelní vody, pro spalování kapalných a plynných paliv. Rozměry spalovací komory jsou

Více

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

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

Více

Technická opatření na ekonomizéru biomasového zdroje v Teplárně Mydlovary

Technická opatření na ekonomizéru biomasového zdroje v Teplárně Mydlovary Technická opatření na ekonomizéru biomasového zdroje v Teplárně Mydlovary Petr Busta, vedoucí Teplárna Mydlovary Milan Váša, vedoucí Provoz a správa zdrojů Konference Biomasa, bioplyn & energetika 2016,

Více

Havlíčkovo náměstí 6189, 708 00 Ostrava-Poruba, tel.: +420 776 979 443, e-mail:info@pwr.cz PWR T 600. Technická specifikace. 600 kw Spalovací turbína

Havlíčkovo náměstí 6189, 708 00 Ostrava-Poruba, tel.: +420 776 979 443, e-mail:info@pwr.cz PWR T 600. Technická specifikace. 600 kw Spalovací turbína PWR T 600 Technická specifikace 600 kw Spalovací turbína Obecná specifikace: 655 kw dle ISO normy Jednotka určená pro průmyslové aplikace Uložení na jedné ose Jednoduchý pracovní cyklus Radiální kompresor

Více

Produkty a zákaznické služby

Produkty a zákaznické služby Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října Ostrava Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117 702 18 Ostrava Váš dopis č.j. / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha / dne MSK 52985/2008 ze dne 27.3.2008

Více

Dokončení projektu nových parních kotlů 285 t/hod

Dokončení projektu nových parních kotlů 285 t/hod Dokončení projektu nových parních kotlů 285 t/hod Autor: Anotace: Ing. René Karásek, Ph.D., Provyko s.r.o. Příspěvek pojednává o dokončení projektu výstavby dvou nových parních kotlů 285 t/hod a navazuje

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

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

Více

UES: Softwarová optimalizace v oblasti výroby elektřiny a tepla

UES: Softwarová optimalizace v oblasti výroby elektřiny a tepla UES: Softwarová optimalizace v oblasti výroby elektřiny a tepla Bystrá, Liptovský Ján, Slovensko, 18.-20.5.2004 Jáchym Vohryzek Optimalizace a procesní řízení SW řešení: Pokročilé řízení/ Optimalizace

Více

C-Energy Bohemia s.r.o. Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí

C-Energy Bohemia s.r.o. Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí Zákazník: Název zakázky: C-Energy Bohemia s.r.o. Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí Rozsah dodávek společnosti invelt elektro s.r.o.: Projekt, výroba a montáž DCS systému řízení teplárny

Více

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV

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

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň Parní turbíny Dominanci parních turbín v energetickém průmyslu vyvolaly provozní a ekonomické výhody,zejména: Menší investiční náklady, hmotnost a obestavěný prostor, vztažený na jednotku výkonu. Možnost

Více

Doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc. Doc. Ing. Tomáš DLOUHÝ, CSc.

Doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc. Doc. Ing. Tomáš DLOUHÝ, CSc. Doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc. Doc. Ing. Tomáš DLOUHÝ, CSc. ČVUT v PRAZE, Fakulta strojní Ústav mechaniky tekutin a energetiky Odbor tepelných a jaderných energetických zařízení pro energetiku 1 optimalizace

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Úsporné teplo pro pohodlný život

Úsporné teplo pro pohodlný život AUTOMATICKÉ KOTLE NA PELETY, OBILÍ, DŘEVNÍ ŠTĚPKU A UHLÍ Úsporné teplo pro pohodlný život www.benekov.com BENEKOVterm s.r.o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, fax: +420 554

Více

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY Jaderné elektrárny Jak fungují jaderné elektrárny Schéma Informace Fotografie úkol Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín Schéma jaderné elektrárny Energie vzniklá

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

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

Více

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

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

Více

Normování spotřeby paliv a energie v parních výrobnách

Normování spotřeby paliv a energie v parních výrobnách Normování spotřeby paliv a energie v parních výrobnách Kondenzační turbosoustrojí Odběrové turbosoustrojí (kombinovaná výroba) Oprava na provoz v SAR Oprava na plnění normy vlastní spotřeby kde Normovaná

Více

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE THM Automatické parní středotlaké THM na plynná a kapalná paliva jsou standardně vyráběny v 8 výkonových typech. POPIS KOTLŮ THM: Provedení je dvoutahové s vratným plamencem

Více

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

Perspektivní metody. PROČ sušení pevných paliv? Většina dodané energie se ztrácí. Klasická metoda sušení horkými spalinami Perspektivní metody sušení pevných paliv Klasická metoda sušení horkými spalinami Uzavřený mlecí okruh PROČ sušení pevných paliv? zvýšení výhřevnosti snazší vzněcování spalování při vyšší teplotě menší

Více

Návrh strategie Plzeňské teplárenské pro období od roku 2017

Návrh strategie Plzeňské teplárenské pro období od roku 2017 Březen 2017 Návrh strategie Plzeňské teplárenské pro období od roku 2017 Prezentace pro statutární orgány a vlastníka společnosti Důvěrné ÚČEL A CÍLE STUDIE Zanalyzovat vnitřní a vnější podmínky ovlivňující

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 19 ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int Cl* (22) přihlášeno 29 12 85 (21) PV 10087-85 P 28 D 1/04

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 19 ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int Cl* (22) přihlášeno 29 12 85 (21) PV 10087-85 P 28 D 1/04 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 256987 (Bl) (22) přihlášeno 29 12 85 (21) PV 10087-85 (51) Int Cl* P 28 D 1/04 ÚftAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

Posouzení vlivu teploty napájecí vody na konstrukci kotle

Posouzení vlivu teploty napájecí vody na konstrukci kotle Předběžný návrh koncepce kotle a přípravy paliva Podle zadaných parametrů se volí typ parního generátoru (výparníku) s přirozeným oběhem, nucenou nebo superponovanou cirkulací průtočný. Zvolí se uspořádání

Více

PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA

PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA Ing. Bohumil Krška Ekol, spol. s r.o. Brno

Více

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A M

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A M ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tepelné elektrárny v České republice vedoucí práce: autor: Ing. Miroslav Šafařík Jan Pokorný 1. Úvod

Více