Vývoj nového ekologického paliva s přesně definovanými vlastnostmi

Podobné dokumenty
Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů

Obchodní strategie. Odbyt. Jednotlivé druhy našeho uhlí jsou dodávány takto:

Severočeské doly a.s. člen Skupiny ČEZ

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

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Využití odsířeného hnědého uhlí pro výrobu alternativních paliv

Alternativní paliva DNES a ZÍTRAZ. Výzkumný. ústav

Pelety z netradičních. Mgr. Veronika Bogoczová

KATALOG HNĚDÉHO UHLÍ. Severočeské doly a.s. člen Skupiny ČEZ

Seminář Koneko Praha, Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP

Peletovaná alternativní paliva ze spalitelných zbytků a biomasy

SYMBOL ÚSPĚCHU. verze 2/2015 KATALOG PEVNÝCH PALIV

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ listopadu Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

Překvapující vlastnosti vedlejších energetických produktů

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice

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

RNDr. Barbora Cimbálníková MŽP odbor ochrany ovzduší telefon:

Obnovitelné zdroje energie

Bioenergetické centrum pro měření parametrů tuhých biopaliv

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety

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

Konference Problematika emisíz malých zdrojůznečišťování2

Výpočet objemu spalin

Spoluspalování hnědého uhlí a biomasy. Počítejte s dalšími provozními náklady!

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50

odbor výstavby a ŽP nám. Svobody 29, Chropyně

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Stávající projednávání

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Biomasa & Energetika Praha

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

MŽP odbor ochrany ovzduší

Jiřina Schneiderová, Filipínského 11, Brno. PREmak EKOLOGIE, VÝROBA STAVEBNÍCH HMOT

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

Pelety z netradičních. Mgr. Veronika Bogoczová

Zplynovací kotle na uhlí a dřevo

Hnědé uhlí v budoucnosti ČR

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích

Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje

Metodika inventarizace emisí ze spalování paliv v domácnostech

jeho budoucnost Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

Vysokoteplotní karbonátová smyčka moderní metoda odstraňování CO 2 ze spalin

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny Energie a alternativní zdroje

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase v Hotelu Skalní mlýn

Kotle na UHLÍ a BRIKETY EKODESIGN a 5. třída

Environmentáln produktu (typ III)

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA

Emise oxidu uhličitého

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

překročit 0,75 g.mj -1.

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

MOŽNOSTI TERMICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ V KOTLI S CIRKULUJÍCÍ FLUIDNÍ VRSTVOU

Příloha č. 8 Energetický posudek

Monitoring a snižováni emisí rtuti z velkých a středních energetických zdrojů

VÝSLEDKY MĚŘENÍ EMISÍ LOKÁLNÍCH KOTLŮ V JIHOČESKÉM KRAJI

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

KATALOG HNĚDÉHO UHLÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

Digitální učební materiál

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

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Návrh novely vyhlášky č. 415/2012 Sb. - spalovací zdroje a paliva

ZKUŠENOSTI ZE SPALOVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH PELETEK EXPERIENCES IN ALTERNATIVE PELLETS COMBUSTION

Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů

Projekt EVO Komořany žije

Rozbor biomasy a její možnosti zpracování

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí

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

ení Ing. Miroslav Mareš EGP - EGP

Energetická [r]evoluce pro ČR

Mlecí zkoušky certifikovaného paliva TPS NOLO 1 MO 32

pro zdroje tepla Statut Pozlovice - 1 -

Obnovitelné zdroje energie

Nové normy na specifikace dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky a palivového dřeva pro maloodběratele

Nový fluidní kotel NK14

Severočeské doly a.s. Chomutov

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

BIOPALIVO NA BÁZI BIOMASY A ČISTÍRENSKÝCH KALŮ JEHO VÝROBA A PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha

ŘÍZENÉ SPALOVÁNÍ BIOMASY

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA

SPALOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH BIOPALIV

Zplynovací kotle s hořákem na dřevěné pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS. C18S a AC25S. Základní data certifikovaných kotlů

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

Z e l e n á e n e r g i e

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN

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

Metodika inventarizace emisí z lokálního vytápění domácností. Miloslav Modlík Oddělení emisí a zdrojů

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

Problematika emisí prachu z malých spalovacích

Transkript:

Ochrana ovzduší ve státní správě II - teorie a praxe 14.-16. listopad 2006, Sezimovo Ústí Vývoj nového ekologického paliva s přesně definovanými vlastnostmi Pavel SEDLÁČEK, Lubomír CHYTKA, Marcela ŠAFÁŘOVÁ Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Důvody řešení V současn asné zvyšuje, době se světov tová spotřeba energie neustále V České republice je největší podíl l výroby elektrické energie tvořen spalováním m uhlí,, předevp edevším m hnědého, ho, Spalování uhlí,, zejména hnědého, ho, je doprovázeno emisemi oxidu uhličit itého, oxidů síry a další ších látek l do ovzduší ší, Hnědouheln douhelné společnosti produkují,, zpracováním m vytěž ěženého uhlí v úpravnách, dva uhelné druhy, kterými jsou uhlí tříděná a prachová, Oblast velkých zdrojů je vyřešena, ena, problém m je u malých a středn edních zdrojů, V minulosti ověř ěřován n způsob aditivace nebyl dostatečně účinný,

Důvody řešení Přestože e je v České republice největší podíl l výroby energie tvořen spalováním m uhlí,, v poslední době roste snaha o zvýšen ení výroby energie z obnovitelných zdrojů energie. Schválen lená státn tní energetická koncepce předpoklp edpokládá zvýšen ení podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny do roku 2010 na 8 %. Na celkovém m energetickém m přínosu p obnovitelných zdrojů energie (OZE) se nejvíce podílí pevná biomasa (74 %) Energeticky využiteln itelné odpady s významným organickým podílem Nový typ ekologického paliva z výše e uvedených složek

Typy spalovacích ch zařízen zení,, výkony a emisní limity Spalovací zařízen zení se dělíd podle výkonu na: malé spalovací zdroje - jmenovitý tepelný výkon nižší než 0,2 MW, střední spalovací zdroje - jmenovitý tepelný výkon od 0,2 MW do 5 MW včetně, velké spalovací zdroje - jmenovitý tepelný výkon vyšší než 5 MW do 50 MW zvláště velké spalovací zdroje - jsou zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, bez přihlédnutí ke jmenovitému tepelnému výkonu, Zákon č. 472/2005 Sb. Vyhláška č.357/2002 Sb. Vyhláška č.509/2005 Sb.

Severočeská hnědouhelná pánev Most Chomutov

Mostecká uhelná, a.s. Lom ČSA Q ir = 16 až 20 MJ/kg Lom Vršany Q ir = 8 to 13 MJ/kg

Severočeské doly a.s. Doly Bílina Roční produkce okolo 9 mil. t.

Severočeské doly a.s. Doly Nástup Tušimice Roční produkce 14 mil. t. energetického uhlí

Celková produkce hnědého ho uhlí v letech 2002-2005 2005 Produkce tříděného t hnědého ho uhlí v letech 2002-2005 2005

Kvalitativní parametry hnědého uhlí důl ÚPRAVNA UHLÍ označení garantované hodnoty jakosti zrnitost klíč třídn. Druh uhlí v r Q i A d S d (mm) prům. MJ/kg prům.% prům.% 435 hp1 0-10 16,5 20,5 1,7 136 hp2 0-10 13,5 33 1,4 137 hp3 0-10 12 38,5 1,5 152 ps2 0-40 14,5 28,5 1,6 153 ps3 0-40 11,1 42 1,3 735 hp1 AD 0-10 15,8 24 1,5 736 hp2 AD 0-10 12,6 38 1,3 HRABÁK 163 ps3 0-40 11,4 39 1,1 418 ko 40-100 19,9 10 1,3 119 h (pecka) 20-100 19,9 9,5 1,3 427 o1 20-40 20 9,5 1,4 ÚPRAVNA UHLÍ 727 o1 balený 20-40 20 9,5 1,4 428 o2 X.20 19,8 10,5 1,7 439 p 0-10 18,7 11,5 1,8 155 ts1 0-40 18,2 17 1,8

Produkce jednotlivých tříděných druhů rok společnost druh segment C 2005 MUS SD SU export vč. SK průmysl celkem kostka 235 111 27 960 0 263 071 pecka 7 579 622 0 8 202 ořech 1 353 925 27 560 0 381 485 ořech 2 123 067 25 624 273 058 421 748 celkem 719 682 81 766 273 058 1 074 506 kostka 452 200 96 000 0 548 200 ořech 1 724 900 84 000 0 808 900 ořech 2 330 700 60 000 413 000 803 700 celkem 1 507 800 240 000 413 000 2 160 800 kostka 154 770 19 140 0 173 910 kostkoořech 37 520 4 640 0 42 160 ořech 1 164 150 20 300 0 184 450 ořech 2 31 560 13 920 81 000 126 480 celkem 388 000 58 000 81 000 527 000

Geneze vývoje Aditivace tříděných druhů

Geneze vývoje Aditivace tříděných druhů Palivo SO 2 [mg.m -3 ] účinnost odsíření Kotel čisté uhlí 2368 Ling 25 aditivované uhlí 1888 20,3 Ling 25

Volba technologie výroby paliva Číslo vzorku Zrnitost uhlí 1 0-10 mm Čisté uhlí Typ pojiva a obsah 2 0-10 mm 1% modifikovaného škrobu 3 0-10 mm 2% modifikovaného škrobu 4 0-10 mm 1% bramborového škrobu 5 0-10 mm 2% bramborového škrobu 6 0-10 mm 1% mouky 7 0-5 mm 2% mouky 8 0-5 mm Čisté uhlí 9 0-5 mm 1% modifikovaného škrobu 10 0-5 mm 2% modifikovaného škrobu 11 0-5 mm 1% bramborového škrobu 12 0-5 mm 2% bramborového škrobu 13 0-5 mm 1% mouky 14 0-5 mm 2% mouky S připravenými vzorky byla ověřena výroba briket na provozním zařízení Brikstar v provozovně firmy Briklis ve Slapech u Tábora. Vzorky byly ověřovány podle pořadových čísel.

Volba technologie výroby paliva

Volba technologie výroby paliva MSZK 90 bylo připraveno na provozní teplotu 65 85 C najetím s dřevěnými štěpkami. Po úplném zahřátí zařízení MSZK 90 byla hmota rovnoměrně nakládána na přiváděcí pás a dopravena do MSZK 90. Vzorek č. Uhelný prach % 1 98 2 2 97 3 3 95 5 4 93 7 5 91 9 Škrob % Se systémem strojů nebylo dosaženo zhuštění uhelného prachu se základním množstvím 2 % škrobu (vzorek č.1), ale ani se zvýšeným podílem škrobu (vzorek č.2 5). Tvrdé hnědé uhlí, které bylo použito při zkoušce, je velmi špatný vodič tepla a z materiálového hlediska má velmi špatnou klouzavost, aby mohlo být lisováno na strojním systému MSZK

Volba technologie výroby paliva

Volba technologie výroby paliva Legenda: D průměr náběhu kanálku d průměr lisovacího kanálku L výška raznice tzn. délka lisovacího kanálku H úhel náběhu. Je specifický pro každý materiál (největší je u dřeva, nejmenší je např. u mouky) H D L d

Složky ekologického paliva Aditivační činidlo a pojivo CaCO 3 CaO + CO 2 CaO + SO 2 +1/2 O 2 CaSO 4 - Zdroj vápenného kationtu Ca 2+ - (vápenec, hydrát, soda) - Obsah činidla přidávaný do směsi byl stanovován s ohledem na obsah S d ve vsázkové uhelné hmotě tak, aby při spalovacím procesu byly vytvořeny optimální předpoklady pro vznik CaSO 4 vázaného v popelovině pojivo - příměs přidávaná do směsi za účelem zlepšení procesu lisování (zlepšení lisovacích vlastností, dosažení vyšší pevnosti briket vysušení)

Laboratorní ověř ěření účinnosti jednotlivých druhů aditiv Parametr vápenec z Hydčic, vápenec z Čížkovic, vápenný hydrát z Loděnice, vápenný hydrát z Čertových schodů, kalcinovaná soda, kvalita p.a. Surovina pro aditivaci Hydčice Čížkovice Loděnice Čertovy schody Obsah veškeré vody W tr (% hm.) 0,80 1,48 2,07 0,71 Ztráta žíháním při 1000 C (% hm.) 38,20 32,70 31,19 22,80 Obsah CaO v sušině (% hm.) 44,94 43,12 58,62 72,33 Obsah MgO v sušině (% hm.) 4,30 0,40 1,32 0,20 Obsah CaCO 3 vsušině (% hm.) 80,21 76,96 - - Obsah MgCO 3 vsušině (% hm.) 8,99 0,84 - - Obsah S d t vsušině (% hm.) 0,05 0,19 0,05 0,03

Laboratorní ověř ěření účinnosti jednotlivých druhů aditiv - Připraveno celkem 79 vzorků - Vstupníuhlí(hp1 a O2) - Přídavek aditiva v rozsahu 1-10% hm. - Aditivované vzorky byly nejdříve vysušeny v sušárně při teplotě 105 110 C do konstantní hmotnosti. - Vysušené aditivované dílčí vzorky byly potom žíhány v muflové peci při teplotě 900 C s postupným nárůstem teploty a s časovou prodlevou (30 min.) při teplotě 700 C. - Zjištěna ztráta žíháním každého aditivovaného dílčího vzorku. - V takto získaném popelu jednotlivých vzorků byl stanoven celkový obsah síry S td (ČSN 44 1379). Vápenný hydrát z Loděnic (max. 7% hm.)

Shrnutí stanovených cílůc Ekologické palivo: - Uhelná hmota - Biomasa - Energeticky využitelných produktů - Aditivační činidlo, pojivo - Zrnitost 10-20 mm (ořech 2) - Prstencový lis s plochou matricí - Využití pro malé spotřebiče s roštovým ohništěm - Splňuje emisní limity pro oxid siřičitý - Konkurenceschopné

První provozní spalovací zkoušky Označení Uhlí díly Váp. hydrát Vápenec Sláma Šťovík Palivo1 100 6 0 0 0 Palivo2 100 6 4 0 0 Palivo3 100 6 0 10 0 Palivo4 100 6 0 0 10 Palivo SO 2 [mg.m -3 ] účinnost odsíření[%] Palivo1 1544 34,8 Palivo2 1354 42,8 Palivo3 1736 26,7 Palivo4 1482 37,4 Průměrný stupeň odsíření byl cca 37 % Emisní limit pro střední zdroje byl hluboce podkročen

Ověřování použití biomasy a energeticky využitelných produktů Složka Vzorek č.1 [% hm.] Hnědé uhlí 38,85 Energetický šťovík 38,85 Vápenný hydrát 4,31 SOKRAT V 2802A 0,72 Voda 17,27 Složka Vzorek č.3 [% hm.] Hnědé uhlí 38,85 Energetický šťovík 31,65 Vápenný hydrát 4,32 Papír (odpadní) 7,19 SOKRAT V 2802A 0,72 Voda 17,27

Ověřování použití biomasy a energeticky využitelných produktů Vzorek č.11 Složka [% hm.] Hnědé uhlí 38,85 Energetický šťovík Vápenný hydrát SOKRAT V 2802A 31,65 4,32 0,72 PET 7,19 Voda 17,27

Příprava paliva pro provozní spalovací zkoušky ky 1 2 3 4

Provozní spalovací zkoušky ky Výzkumné energetické centrum VŠB-TU V Ostrava 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 SO 2 Uhlí Palivo 1 Palivo 2 Palivo 3 500 270 400 NO x 265 260 255 300 200 250 245 240 CO 2 Uhlí Palivo 1 Palivo 2 Palivo 3 100 0 Uhlí Palivo 1 Palivo 2 Palivo 3

Další směry vývoje TAP Rumpold a.s. Kukuřičné oklasky Pyrolýza z pryže Odpadní papír

Další směry vývoje Odpad ASR TAP Rumpold a.s. Odpadní grafit Dřevěné uhlí

Ověř ěření hydrofobizace paliva Pro zlepšení užitných vlastností briket Použití přísad (používající se ve stavebnictví, zejména jako přísady do betonů, malt, omítek či na úpravu kamene) Pouze v případě průmyslové výroby Krátkodobý styk s vodním m prostřed edím Neupravené palivo Upravené palivo

Ověř ěření hydrofobizace paliva Pro zlepšení užitných vlastností briket Použití přísad (používající se ve stavebnictví, zejména jako přísady do betonů, malt, omítek či na úpravu kamene) Pouze v případě průmyslové výroby 24 hodinový styk s vodním m prostřed edím Neupravené palivo Upravené palivo

Závěr r a přínosy p řešení - Bylo vyrobeno, laboratorně a provozně odzkoušeno nové palivo - Byl kladen důraz na minimalizaci nákladů (pojiva, aditiva) - Při spalování bylo dosaženo 60% odsíření - Předběžnáekonomickáanalýza prokázala konkurenceschopnost paliva Využití těžko odbytitelných jemnozrnných frakcí, Využití vysokosirných hnědých uhlí Využití vybraných druhů spalitelných odpadních látek Využití obnovitelných zdrojů energie na bázi biomasy, Využití nových typů výrobků na stávajících moderních typech spalovacích zařízení, bez nutnosti jejich konstrukčních úprav.

Důkaz globálního oteplování Děkuji za pozornost