Expert na zelenou energii

Podobné dokumenty
Expert na zelenou energii

Expert na zelenou energii

Expert na zelenou energii

Expert na zelenou energii

Vícepalivový tepelný zdroj

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

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

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (KVET) Možnosti využití biomasy

1/62 Zdroje tepla pro CZT

Vícepalivový tepelný zdroj. s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči

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

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

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny

Ekonomické a ekologické efekty kogenerace

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

Kompaktní kompresorové chladiče

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

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

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

TECHNICKÉ INFORMACE. Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda

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

pro bioplynové stanice

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

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

KVET a jeho budoucí podpora

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50

Kogenerace s parním strojem. Limity parního motoru

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

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

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

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

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

Využití tepla a nízkouhlíkové technologie OP PIK jako příležitost

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Obnovitelné zdroje energie

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

Úvod: Co je to kogenerace?

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 Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

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

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

Prováděcí vyhlášky k zákonu o podporovaných zdrojích energie

Základní charakteristika

Kogenerační jednotky KARLA ENERGIZE

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

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

Nízkoteplotní katalytická depolymerizace

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Výroba a úspora energií. Výběr z referenčních realizací Výroba a úspora energií

Bioplyn - hořlavý a energeticky bohatý plyn

Kogenerační jednotky KARLA ENERGIZE

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

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Parní teplárna s odběrovou turbínou

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

Technická opatření na ekonomizéru biomasového zdroje v Teplárně Mydlovary

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

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace

Nízkoteplotní katalytická depolymerizace

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

MODERNÍ ZPŮSOBY ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

1/82 Malé teplárenské zdroje mikrokogenerace

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

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

Bionafta. Bionafta. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Modernizace systémů potravinářského chlazení

Kapitola 1. Chladicí soustavy v průmyslu

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

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

Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd (okr. Svitavy)

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody

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

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

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

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

Praktická využitelnost energetických auditů, distribuce a dodávka energie

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM

Biomasa zelené teplo do měst, šance nebo promarněná příležitost? Miroslav Mikyska

web: tel.: fax:

Skupina HENNLICH. Dodavatel technických komponent a technických řešení V 17 zemích Evropy 450 zaměstnanců Obrat 50 mil. Tradice více než 90 let (1922)

Inovace a efektivita jsou naším měřítkem Systémy pro průmyslová zařízení v tepelné technice

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

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

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

Zkušenosti s provozem vícestupňových generátorů v ČR

OPŽP šance pro finance obcím

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem

Možnosti využití TEPLA z BPS

Zveřejněno dne

Výroba a úspora energií. Výběr z referenčních realizací Výroba a úspora energií

Ochrana ovzduší ve státní správě. Sezimovo Ústí, listopadu 2006

Plynové kotle.

MIKROKOGENERAČNÍ JEDNOTKA SPALUJÍCÍ BIOMASU

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

ORC - Organický Rankinův Cyklus Přeměna odpadního tepla na elektrickou energii

ORC - Organický Rankinův Cyklus Rankinův cyklus => podobný parnímu cyklu (kondenzační cyklus) Pracovní látka => směs organických sloučenin náhrada vodní páry Pracovní látka => výrazně nižší výparní teplota Využití tepla v rozmezí 80 C 150 C Přeměna nevyužitelného (odpadního) tepla na elektrickou energii Nulová produkce emisí CO 2

Organický Rankinův Cyklus - schéma Cyklus začíná u čerpadla, které čerpá provozní kapalinu ve vnitřním okruhu zařízení do výparníku. Do výparníku je také přiváděno odpadní teplo, které zahřívá kapalinu a ta se začíná odpařovat. Nasycený plyn o vysokém tlaku na výstupu z výparníku je posílán do expandéru. Rozpínající se plyn roztáčí expandér spojený s generátorem, čímž dochází k výrobě elektrické energie. Přesycený plyn o nízkém tlaku opouští expandér a kondenzuje v kondenzátoru. Kapalina opouštějící kondenzátor je opět přečerpána a celý cyklus se opakuje.

Palivo pro ORC Odpadní teplo, které je bez dalšího využití mařeno na chladičích nebo vypouštěno do ovzduší Kogenerační jednotky: dieselové, plynové, bio-plynové Nízkotlaká pára: za turbínou, z výrobních procesů Průmyslové procesy: chemické podniky, rafinérie, sklárny, hutě, slévárny Spalovací procesy: elektrárny, kotelny, spalovny, cementárny Geotermální zdroje a solární zdroje tepla

Palivo pro ORC Horká voda Měrná tepelná kapacita: 4,19 kj/kgk Termální olej Měrná tepelná kapacita: 2,5 kj/kgk Nízkotlaká pára Spaliny Výparné teplo: 2106 kj/kg při 150 C Potřeba instalace tepelného výměníku spaliny/voda

Výkonová řada ORC E-Rational LT 111, < 1,6 MWt: 55-75 - 90-110 - 132 kw LT 221, < 3,5 MWt: 110-132 - 160-185 - 200-220 - 250-280 - 315 kw LT 241, < 4,0 MWt: 200-220 - 250-280 - 315-355 kw LT 442, < 7,0 MWt: 2x132-2x160-2x185-2x200-2x220-2x250-2x280-2x315 kw HT 111, < 1,5 MWt: 90-110 - 132-160 - 185 kw HT 121, < 2,0 MWt: 160-185 - 200-220 - 250-280 kw HT 221, < 3,0 MWt: 185-200 - 220-250 - 280-315 - 355-370 kw HT 241, < 4,0 MWt: 280-315 - 355-370 - 400-450 - 500 kw HT 442, < 6,0 MWt: 2x185-2x200-2x220-2x250-2x280-2x315-2x355-2x370 kw

Charakteristika jednotek ORC E-Rational Výkonový rozsah: 55 kw 740 kw Modulární konstrukce E-Rational šroubový Expandér Nízké otáčky <3000 rpm Asynchronní generátor Bezproblémové připojení do sítě Dálkový přístup a monitoring Mazací systém v rámci pracovní látky Vnitřní i venkovní provedení Účinnost 6 13 % dle pracovních podmínek

Aplikované směrnice ORC E-Rational Strojní směrnice 2006/42/EG EMC Směrnice 2004/108/EG Směrnice nízkého napětí 2006/95/EG Směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG Stupeň ochrany IP55

ORC E-Rational typy jednotek ORC < 2 MWt vnitřní provedení ORC < 4 MWt venkovní provedení

ORC E-Rational typy jednotek ORC < 7 MWt venkovní provedení

Referenční instalace - využití tepla v průmyslu 1 Chemický podnik Proviron, Ostend, Belgie Exotermický proces Využití odpadní páry tlak 3,5 bar, průtok 3,5 tun/hod Chlazení: studená voda Výroba: 200 kwe Roční výroba: >1 500 MWh Snížení produkce emisí CO 2 > 1000 tun/rok Úspora vody: > 27 000 m 3 /rok ORC typ 4000-250 kwe V provozu od 05/2012

Referenční instalace - využití tepla v průmyslu 2 Strojírenský podnik Alstom, Norsko Využití odpadního tepla z procesu zpracování hliníku ORC typ 1000-90 kwe Teplá voda: 90 C / 70 C Tepelný výkon: 350-1000 kwth Chlazení: studená voda z fjordu 13 C Výroba elektřiny 30-70 kwe dle tepelného příkonu V provozu od 06/2013

Referenční instalace - využití tepla v průmyslu 3 Společnost TREDI Štrasburk, Francie Využití odpadního tepla z procesu průmyslové výroby 2x ORC typ HT 221-370 kwe (740 kwe) Teplá voda: 150 C Tepelný výkon: 3.000 kwth Chlazení: vnější vzduchem chlazený kondenzátor Rekuperační výměníky pro zvýšení účinnosti Účinnost zařízení: 11,5 % V provozu od 06/2016

Referenční instalace - využití tepla v průmyslu 4 Společnost ENERGY SERV, Gherla, Rumunsko Využití odpadního tepla z procesu průmyslové výroby ORC typ LT 221-200 kwe Teplá voda: 85 C Tepelný výkon: 2.200 3.000 kwth Chlazení: vnější vzduchem chlazený kondenzátor Účinnost zařízení: 7 % V provozu od 08/2016

Referenční instalace - využití tepla KGJ Bioplynová stanice Quévy, Belgie 3xKGJ Deutz, instalovaný výkon: 2432 kwe / 2650 kwth ORC instalováno na místo suchého chladiče Využití odpadního tepla: Horká voda z vnitřního okruhu motorů, 90 C/70 C Výroba: 40 kwe Roční výroba: >340 MWh Snížení produkce emisí CO 2 >240 tun/rok ORC typ 1000-55 kwe V provozu od 06/2012

Referenční instalace - biomasová elektrárna 1 Holzheizkraftwerk Hövelhof, Německo 5 MWth kotel na biomasu 1 MWe Turboden vysokoteplotní ORC (300 C) Chlazení jednotky Turboden je tepelným vstupem pro E-Rational ORC ORC typ 4000-315 kwe Horká voda 90 C/70 C Výroba: 270 kwe Chlazení: suchý chladič V provozu od 04/2014

Referenční instalace - biomasová elektrárna 2 Holzheizkraftwerk Oerlinghausen, Německo 3 MWth kotel na biomasu 620 kwe Turboden vysokoteplotní ORC (300 C) Studená strana ORC Turboden zásobuje CZT Přebytky tepla z CZT jsou vstupem pro E-Rational ORC typ 1000-90 kwe Horká voda 90 C/70 C Výroba: 270 kwe Chlazení: suchý chladič V provozu od 03/2013

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