New technologies for energy supply needs in the field humanity and military base

Podobné dokumenty
Výsledky z testovacích měření na technologiích Ostravské LTS

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Ověření možnosti zpracování rašeliny pomocí termické depolymerizace

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

Expert na zelenou energii

Nízkoteplotní katalytická depolymerizace

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ

Nízkoteplotní katalytická depolymerizace

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS ProSun - alternative energy systems s.r.o.

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Smart Cabin kw

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

Zkušenosti s provozem vícestupňových generátorů v ČR

TABELÁRNÍ A GRAFICKÁ PŘÍLOHA VÝSLEDNÝCH BILANCÍ

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -

Písemná příprava. Téma: Základní koncepce logistiky, přidělování do majetkové, zásobovací a odborné péče

M.S.W. M.S.W. Koncepce nakládání s komunálním odpadem. M.S.W. Moderní třídící a recyklační technologie M.S.W.

Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí

Energetická bilance OZE za rok 2004

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 11. a , Roztoky-

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

Smart řešení jak využít zahraniční zkušenosti Smart Region a Smart Tour 2018 Ostrava 21. března Siemens, s.r.o

Efektivní využití kogeneračních jednotek v sítích SMART HEATING AND COOLING NETWORKS

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS

Projekt vysokoteplotní karbonátové smyčky, jeho hlavní aktivity a dosažené výsledky

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

ABB S. R. O., POWER GRIDS, 03/2017 Centrum pro automatizaci energetických soustav

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

SYSTÉM BIOLOGICKÉ OCHRANY AČR současný stav a budoucnost

Technologie kotlů na biomasu Smart kw Možnost umístění plynového / olejového zálohového kotle Kompletní dodávka palivového hospodářství

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

Konference CZ BIOM 2016

Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů

Jak vidí ukládání energie FitCraft Energy s.r.o.

Technologie zplyňování biomasy

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Alternativní energie KGJ Green Machines a.s. Kogenerace pro všechny. Buďte nezávislý a už žádné účty.

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen

Dánské zelené technologie SKRYTÁ PŘÍLEŽITOST

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

Termochemická konverze paliv a využití plynu v KGJ

DamasPower. 3. dubna Michal Hejl

POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU ZA PŘÍTOMNOSTI TAVENINY ŽELEZA Zdeněk Bajger a Zdeněk Bůžek b Jaroslav Kalousek b

TENSION RESISTANCE MEASURING DEVICE FOR MEANS OF MECHANIZATION ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TAHOVÉHO ODPORU MECHANIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

PŘÍLOHA A. Novohradská České Budějovice

Politika ochrany klimatu

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

Kdo jsme a co děláme. Obrázek1: V roce 2014 osazena síť čerpacích stanic Globus

Na zahraničních trzích se vyznáme

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Všeobecná ženijní podpora. T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli

Historie mírových operací v ČR / ČSSR

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

Vícepalivový tepelný zdroj

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

Rozbor měření emisí na polní fléře na termické depolymerizační jednotce Wastech

MOŽNOSTI KOGENERACE S TURBOSOUSTROJÍM PŘI ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZAŘÍZENÍ S POKROČILOU DIAGNOSTIKOU PRO STANOVENÍ KONTAKTNÍ DEGRADACE

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L.,

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV

Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE

STANOVENÍ POTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE VE VOJENSKÝCH OPERACÍCH

Kotle na UHLÍ a BRIKETY EKODESIGN a 5. třída

NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno


Základní charakteristika

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4

Plynové vytápění je ROBUR, BUDOUCNOST je ROBUR NEXT

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA O ODPADECH A PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Využití travní hmoty projekt bioplynové stanice Husinec

Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky

Pelety z netradičních. Mgr. Veronika Bogoczová

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY

SESUVNÝ ZPLYŇOVAČ S ŘÍZENÝM PODÁVÁNÍM PALIVA

ZÁKLADNÍ INFORMACE - KVV ÚSTÍ NAD LABEM

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

Transkript:

New technologies for energy supply needs in the field humanity and military base Ing. Libor Baraňák Ph.D Ostravská LTS a.s. libor.baranak@ovalts.cz Annotation Contribution in the first part describes the use of technology, thermal depolymerization with NATO armies and analysis. The second part outlines the use Pyromatik 100 units in container design for field hospitals and humanitarian bases on the results of the research, which was carried out on the unit thermal depolymerization. In the third part describes the possibility of converting mobile CSAD-30-400 / 230-3 with engine T-924-A53 for dual operation. Klíčová slova: NATO, pyrolysis, gas. Úvod do problematiky V současné době při řešení konfliktů, při kterých jsou nasazovány ozbrojené síly je nutno řešit jejich logistické zabezpečení a řešení odvozu a následné likvidace odpadu. V minulých letech (konflikt v Jugoslávii, první válka v Perském zálivu) byly odpady likvidovány spalováním viz. obrázek 1. V současné době však moderní armády přecházejí na likvidaci odpadů v rámci své logistiky a to zplyňováním či pyrolýzním zpracování. Je to i z důvodu, že za poslední 2 roky americká armáda na území Afganistanu přišla o 300 vojáků v zásobovacích konvojích. Dalším argumentem je i zvýšená spotřeba elektrické energie v polních základnách z důvodu lepšího zabezpečení vojsk. Proto dochází v NATO i v americké armádě v posledních letech k certifikaci paliv získaných z odpadů [2]. Dále jsou vyvíjeny nové typy malých jednotek na zpracování odpadů, které lze v kontejnerovém provedení nasadit v předních základnách. Zařízení OFWEC III Obrázek 1 Spalování odpadů na Balkáně Zařízení OFWEC III je zplyňovací zařízení na zpracování cca 100 kg/h vytříděného odpadu. Odpady jsou zplyňovány, plyn pohání klasický armádní mobilní generátor 60 kw a pevný zbytek je 7-1% původní vsázky. Zařízení je instalováno ve 2 kontejnerech ISO 20. Princip zařízení OFWEC III. Drcení-peletizace zplyňování čištění plynu TQC 60 kw viz obrázek 2.

Obrázek 2 Zařízení OFWEC III Obrázek 3 Bilanční schéma Zařízení GEM (green energy machine) TRL 6 Zařízení TRL 6 je určeno pro větší uskupení vojsk na základně 600 1000 osob. Zpracovává 2-3t/den vytříděného odpadu. Umístěno v kontejneru ISO 40 + 2x ISO 20. Výroba 135 kw el. Jedná se o zplyňovací proces při teplotě do 1000 C. Zařízení prochází náročnými testy.

Obrázek 4 Zařízení TRL 6 Tabulka 1 Testované materiály Zařízení HEDWEC Zařízení HEDWEC je taktéž určeno pro větší uskupení a je složeno z čtyř kontejnerů ISO 20 a jeho kapacita je 2-3t/den vytříděného odpadu. Plyn je spalován v TQC 120 kw. V tabulce jsou vidět emise se spalování při testovacím režimu.

Tabulka 2 Emise zařízení HEDWEC Obrázek 5 Technologie HEDWEC Pyromatik 100 v kontejnerovém provedení Po kladných zkušenostech se zařízením Pyromatik 100 a naměřených výsledcích jsme dospěly k závěru, že i toto zařízení by bylo po menších úpravách být schopno nasazení v rámci ozbrojených sil AČR a Integrovaného záchranného systému pro potřeby humanitárních základen. Vycházely jsme z výsledků a analýz rozboru odpadů v zahraničních armádách viz. tabulka 2. Rubber,Leath er and textiles 5,80% WASTE STREAM COMPONENT FOR AFGANISTAN BASE Wood Food waste 18,90% 19,00% Plastics 16% Graf 1 Procentuální rozbor odpadů základny v Afganistánu Glass 0,20% Metals 4,80% Other 8,40% Paper products 26,90%

Waste strem Afganistan CB US Municipal Waste component Potravinový Food waste 19 13,9 odpad Sklo Glass 0,2 4,6 Kovy Metals 4,8 9 Ostatní Other 8,4 3,4 Výrobky z papíru Paper products 26,9 28,5 Plasty Plastics 16 12,4 Guma, kůže a textil Rubber,Leather and textiles 5,8 8,4 Dřevo Wood 18,9 6,4 Zbytek 0 13,4 100 100 Tabulka 3 Rozbor produkce odpadu na základnách Technologie Pyromatik 100 byl instalován jako zkušební laboratorní jednotka termické depolymerizace. Tato jednotka splnila všechny zadané parametry a v současné době je v provozu u našeho zákazníka. Rozměry jednotky nás vedly k tomu, abychom se zaobíraly myšlenkou umístit technologii do kontejneru ISO 20. Celý komplet, včetně přípravy paliva a mobilních generátorů je plánováno umístit do 3 kontejnerů ISO 20 a 1x kontejner ISO 10. Mobilní generátory jsou umístěny ve svých kontejnerech viz.obr.6. Obrázek 6 Technologie úpravy odpadu na duální palivo

Obrázek 7 Vizualizace možného použití v rámci humanitární pomoci u polní nemocnice Byla navržena možná koncepce nasazení tohoto prostředku pro AČR a IZS ČR. Koncepce je znázorněna na následujícím obrázku 8. Na modernizaci této koncepce i nadále pracujeme. Po odzkoušení 13 druhů odpadů, počítáme s tvorbou směsí, které by byly do budoucnosti vhodné ke zpracování touto jednotkou. Jiné odpady musíme předpokládat u polních jednotek, nebo polních nemocnic, jiné jsou u humanitárních základnách. Po výpočtech, kdy jsme vycházely jak z výsledků americké armády, tak z rozborů našich je optimální jednotka pro potřeby všech tří variant právě Pyromatik 100, která je schopná vyprodukovat dostatečné množství paliva pro duální motor (olej-plyn). Polní nemocnice-literatura 100 osob 8 kg/osobu/den odpadu 100 PN 800 kg/pn/den 720 kg/pn/den Technologie 35 kg/h-840 kg/den Humanit základny 150 osob 0,5-1,4 kg/osobu/den odpadu 50-140 kg/hz/den Tabulka 4 Přepočet odpad/osobu

Obrázek 8 Popis koncepcí zásobování Duální agregát na bázi mobilní elektrocentrály ČSAD 30-400/230-3T.

Pro potřebu výroby elektrické energie, jsou ozbrojené síly vybaveny agregáty 1 a 2 generace. Mobilní agregát 30 kw je vybaven řadovým čtyř válcem T-924 -A53 jako více palivový motor ( letecký petrolej, směs nafta a benzin, nafta). Tento motor se jeví jako nejlepší ke zkoušení duálního paliva. Obrázek 9 Motor T-924 Tento více palivový motor byl předmětem výpočtů na směs paliva (NM-syntézní plyn, a olej-vzduch), kdy byla řešena vždy jedna neznámá v palivu. Výsledky výpočtů ukazují, že vybraný více palivový motor je vhodný k experimentálnímu měření, ke kterému by mělo dojít v letošním roce. Výpočtové hodnoty plyn Směsné plasty Jednotky Net HV at Pb, Tb 28,618 MJ/m 3 Wobbe Number 33,565 MJ/m 3 Wobbe Number (Cummins) 31,074 MJ/m 3 Wobbe Number (výpočet) 30,101 MJ/m 3 Ideal Gas Relative Density 0,863 kg/m 3 Real Gas Relative Density 0,865 kg/m 3 MON 1 (Linear Method) 83,934 MON 2 (CARB Method) 85,522 MON 3 (GRI/SwRI method) 75,268 MON 4 (Kubesh method) 129,985 Methane Number (via MON 1 method) 22,263 Methane Number (via MON 2 method) 23,746 Methane Number (via MON 3 method) 91,996 Methane Number (via MON 4 method) 84,409 Methane Number (via MON 5 Cummins) 62,000 Tabulka 5 Výpočtové hodnoty plynu Závěr Cesta, kterou jsem naznačil v příspěvku nám ukazuje nové obzory. Odpady vzniklé na zahraničních misích jsou přeměňovány v elektrickou energii a teplo, které je využito ve prospěch základen nebo polních nemocnic. Tím se šetří palivo, které by muselo být dopravováno na základny, snižuje se počet zásobovacích konvojů a snižuje se riziko jejich zničení. Velikost těchto jednotek nemusí řešit velká

množství odpadů, tyto jednotky jsou malé (několik kontejnerů). Ve spojení s modulem větrné a solární elektrárny s kontejnerovým uložištěm energie vzniká samostatný modul nezávislý na dodávkách z venku. Literatura Obrázek 10 Zničený zásobovací konvoj v Iráku [1] Baraňák Libor, Výzkum kvalitativních parametrů vedlejších produktů po termické degradaci s prioritou energetického využití. Disertační práce 2016. Ostrava [2] Webové stránky