Expert na zelenou energii

Podobné dokumenty
Expert na zelenou energii

Expert na zelenou energii

Expert na zelenou energii

Expert na zelenou energii

1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie 1 ) a) způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné

VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna 2016 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU PLYNU PLYNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO GENERÁTOROVÁ SOUSTROJÍ SPALOVACÍ MOTORY

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

pro bioplynové stanice

Kompaktní kompresorové chladiče

Technická data. Funkce. Aplikace. Chladicí výkon 23-11,630kW(6.6-3,307Rt)

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

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1


Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

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

Obnovitelné zdroje energie

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

1/62 Zdroje tepla pro CZT

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Naše služby, které Vám rádi zajistíme a přizpůsobíme dle vašich požadavků: Zajištění financování projektů zefektivnění Vaší energetiky.

Kogenerační jednotky KARLA ENERGIZE

Kontejnerové kogenerační jednotky s vysokou účinností. Energie pro budoucnost Brno 11/9/2012

Kogenerační jednotky KARLA ENERGIZE

i) parní stroj s rekuperací tepla, j) organický Rankinův cyklus, nebo k) kombinace technologií a zařízení uvedených v písmenech

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

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Úřední věstník Evropské unie L 343/91

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 11. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Biomasa, bioplyn a energetika Olomouc

Ekonomické a ekologické efekty kogenerace

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

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Efektivní využití kogeneračních jednotek v sítích SMART HEATING AND COOLING NETWORKS

Základní charakteristika

Solární systémy. Termomechanický a termoelektrický princip

Úvod: Co je to kogenerace?

Obsah. KVET _Mikrokogenerace. Technologie pro KVET. Vývoj pro zlepšení parametrů KVET. Využití KVET _ Mikrokogenerace

Tepelná čerpadla Master Therm v průmyslovém podniku

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

Green Machine Výroba elektrické energie z technologického a odpadního tepla bioplynových stanic. solution for renewable and green energy

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

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

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

KVET a jeho budoucí podpora

Plynové kotle.

EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA

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

VYHLÁŠKA ze dne o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla

Kogenerace s parním strojem. Limity parního motoru

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

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

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

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

Vícepalivový tepelný zdroj

Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50

Prováděcí vyhlášky k zákonu o podporovaných zdrojích energie

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ ÚSTAV TECHNIKY PROSTŘEDÍ ZDROJE TEPLA A CHLADU PRO ADMINISTRATIVNÍ BUDOVU DIPLOMOVÁ PRÁCE

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace

Jak to bude s plynovými spotřebiči?

web: tel.: fax:

Zkušenosti s provozem vícestupňových generátorů v ČR

PARNÉ A SPAĽOVACIE TURBÍNY PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE ELEKTRINY A TEPLA

Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP

Prezentace společnosti VENTOS s.r.o.

TECHNICKÉ INFORMACE. Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

EU peníze středním školám digitální učební materiál

VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe. Firemní profil

Výrobní závod ve Výčapech. Výrobní závod v Hořovicích. Foto nahoře: Výrobní závod v Třebíči

Sekundární okruh. Zapojení sekundárního okruhu pro předehřev vratné vody. Technologický okruh KJ Připojení KJ na dodávku tepla

Obnovitelné zdroje energie

Kapitola 1. Chladicí soustavy v průmyslu

Vyhodnocení programu Efekt 2007

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

Kyselina dusičná. jedna z nejdůležitějších chemikálií

zapaluje směs přeskočením jiskry mezi elektrodami motoru (93 C), chladí se válce a hlavy válců Druhy:

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením).

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Využití tepla z průmyslových a jiných procesů

Bioplyn - hořlavý a energeticky bohatý plyn

Global Brand Local Services

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace

Služby a činnosti společnosti se zaměřují na realizaci vyšších dodávek v oborech:

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

Cape Verde Kapverdská republika

OBSAH SPOLEČNOST GENTEC ÚVOD NAŠE ŘEŠENÍ KOGENERACE GENTEC MOTORY A GENSETY ZEMNÍ PLYN BIOPLYN REFERENCE SLUŽBY O KOGENERACI

TEDOM MICRO. Malá tepelná elektrárna

Transkript:

Expert na zelenou energii Člen podnikatelské skupiny LUKA & BRAMER GROUP se sídlem v Brně Zaměřená na: dodávku technologií pro využití a zpracování odpadů dodávku a servis technologických celků a zařízení v oblasti energetiky dodávku a servis technologických celků zaměřených na úsporu energií napříč pro soukromý i podnikatelský sektor výzkum a vývoj pyrolýzních a depolymerizačních jednotek Disponuje zkušeným týmem inženýrů s mnohaletou praxí v daném oboru unikátním řešením každého technologického celku

Absorpční chlazení Absorpční chlazení výroba chladu z odpadního tepla

Absorpční chlazení pracovní princip Absorpční systémy využívají tepelné energie k výrobě chladicího efektu. V těchto systémech chladivo, tj. voda, absorbuje teplo v nižší teplotě a nižším tlaku během odpařování a uvolňuje teplo ve vyšší teplotě a vyšším tlaku během kondenzace.

Absorpční chlazení pracovní princip LiBr roztok, který pracuje jako absorbent, absorbuje výpary z chladiva. Odpaření chladiva se koná při nízkém tlaku. Zředěný roztok, který obsahuje vstřebávané chladící páry, se zahřívá na vyšší tlak.

Absorpční chlazení pracovní princip To vede k vypařování chladiva, a tak si roztok zachová svou původní koncentraci. Cyklus se stále opakuje, aby dosáhl požadovaný mrazivý účinek.

Absorpční chlazení pracovní princip V absorpčním stroji ProChill (twin design), nejprve prochází horká voda vysokotlakým generátorem a pak přes nízkotlaký generátor ke zvýšení účinnosti cyklu.

Absorpční chlazení pracovní princip Chladivo prochází sérií procesů k dokončení chladicího cyklu. Jedná se zejména o odpařování, absorpci, proces tlaku, kondenzaci, škrcení a expanzi. Během tohoto cyklu chladivo absorbuje teplo z nízkoteplotního zdroje tepla, uvolní jej na vysokou teplotu a klesne.

Produktová řada absorpčních jednotek Chladící absorpční jednotky Thermax s trojitým efektem (COP 1.8) poháněné párou poháněné horkou vodou poháněné výfukovými plyny přímo spalující palivo multi-palivové využívající páry amoniaku pro tvorbu chladu pod 0 C (až -60 C)

Jednotky s trojitým efektem nejvyšší možný koeficient účinnosti (COP) 1.8 výrazné snížení spotřeby energie na chlazení chladící kapacita: 350 3 500 kw nejnižší teplota chlazené vody: 5 C delta T: 30 C max. zdroj tepla: nasycená pára (10 25 bar.g) horká voda (190 225 C)

Jednotky poháněné párou single (SE), double (DE) a triple efekt (TE) - v závislosti na vstupní teplotě tepelný zdroj: nasycená pára z kotle, z turbíny, z výrobního procesu.. chladící kapacita: 175 8 800 kw vstupní tlak páry: 0,1 10 bar.g COP: 0,7 0,75 (SE) 1,38 1,43 (DE)

Jednotky poháněné horkou vodou single (SE), double (DE) a triple efekt (TE) - v závislosti na vstupní teplotě tepelný zdroj: horká voda chladící kapacita: 175 8 800 kw vstupní teplota vody: 75 C 180 C COP: 0,65 1,45

Jednotky poháněné výfukovými plyny tepelný zdroj: spaliny a výfukové plyny z mikroturbín, kotlů, kogeneračních jednotek, spalovacích turbín, palivových článků.. chladící kapacita: 175 8 800 kw teplota: 275 C 600 C COP: 1,4 1,45

Jednotky přímo spalující palivo vhodná paliva: zemní plyn, LPG, CNG, propan, kerosin, bioplyn tepelný zdroj: nasycená pára z kotle, z turbíny, z výrobního procesu.. chladící kapacita: 175 5 450 kw COP: 1,4 1,45

Jednotky multi-palivové tepelný zdroj: horká voda, pára, spaliny, tekutá/plynná paliva nejčastěji instalované jednotky využívají energii spalin a horké vody z okruhu motoru chladící kapacita 175 12 300 kw COP: 1,0 1,1

Jednotky využívající páry amoniaku možnost dosáhnout chladivého efektu až -60 C tepelný zdroj: palivo, pára, horká voda, spaliny chladící kapacita 175 3 500 kw tlak vstupní páry: 10 25 bar.g delta T chlazené vody: 5 C 30 C

Schéma cyklu - ProChill

Aplikované směrnice ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Cerifikát Směrnice pro tlaková zařízení ASME Certifikát

Děkujeme za pozornost LBG Moravia, a.s. Šmahova 1244/112 627 00, Brno Česká republika www.lbgmoravia.cz +420 513 036 350 info@lbgmoravia.cz