Implementace bioplynové stanice do tepelné sítě

Podobné dokumenty
Efektivní využití kogeneračních jednotek v sítích SMART HEATING AND COOLING NETWORKS

Membránová separace bioplynu v reálných podmínkách bioplynové stanice

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Šroubové kompresory ALBERT. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU

AHK-obchodní cesta do České republiky Využití bioplynu k výrobě tepla a elektřiny října Kogenerační jednotky a zařízení na úpravu plynu

MODELOVÁNÍ A SIMULACE

Účinnost spalovacích zařízení

VYUŽITÍ STECHIOMETRICKÝCH VZTAHŮ PŘI POČÍTAČOVÉM MODELOVÁNÍ OHNIŠŤ

ANALÝZA PRODUKCE OLEJNIN ANALYSIS OF OIL SEED PRODUCTION. Lenka Šobrová

4 Parametry jízdy kolejových vozidel

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

SIMULACE A ŘÍZENÍ PNEUMATICKÉHO SERVOPOHONU POMOCÍ PROGRAMU MATLAB SIMULINK. Petr NOSKIEVIČ Petr JÁNIŠ

VÝVOJ SOFTWARU NA PLÁNOVÁNÍ PŘESNOSTI PROSTOROVÝCH SÍTÍ PRECISPLANNER 3D. Martin Štroner 1

Energetická náročnost budov

SIMULACE. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

Autor: Ing. Martin Varga

Možnosti využití TEPLA z BPS

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p Vestec u Prahy tel./fax: info@tronic.cz http//

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Energie elektrického pole

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

MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ V OBVODECH S PWM ŘÍZENÝMI ZDROJI NAPĚTÍ Electric Parameter Measurement in PWM Powered Circuits

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Průběžné vzdělávání energetických specialistů VŠTE ČB

NOVÉ POVINNOSTI PODNIKŮ

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

Iterační výpočty. Dokumentace k projektu pro předměty IZP a IUS. 22. listopadu projekt č. 2

Energetické hodnocení ČOV

KOMBINACE FVSYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA (PRO TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU)

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

Výroba technologické a topné páry z tepla odpadních spalin produkovaných elektrickou obloukovou pecí na provozu NS 320 VHM a.s.

HUDEBNÍ EFEKT DISTORTION VYUŽÍVAJÍCÍ ZPRACOVÁNÍ PŘÍRŮSTKŮ SIGNÁLŮ ČASOVĚ

Forarch

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

Praktická využitelnost energetických auditů, distribuce a dodávka energie

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC

Snížení potřeby chladu adiabatickým ochlazením odpadního vzduchu

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE NÍZKOENERGETICKÝCH OBJEKTŮ. Ing. arch. Kristina Macurová Doc. Ing. Antonín Pokorný, Csc.

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Nano Energies. Možné úspory při volbě dodavatele energií. Ing. Tomáš Mužík, Ph.D.

Peltierův článek jako tepelné čerpadlo

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

TTS Holding. Radek Plaček. Radek Plaček vedoucí provozu tepelných zdrojů a rozvodů. Slovensko

Sestava a technologické parametry bioplynové stanice

Inteligentní města a obce

Obnovitelné zdroje energie pro vlastní spotřebu. Martin Mikeska - Komora obnovitelných zdrojů energie

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB. Vladimír Hanta 1, Ivan Gros 2

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU

Ivana Linkeová SPECIÁLNÍ PŘÍPADY NURBS REPREZENTACE. 2 NURBS reprezentace křivek

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH INTERAKCE

DUM č. 16 v sadě. 11. Fy-2 Učební materiály do fyziky pro 3. ročník gymnázia

Bořka Leitla Bolometrie na tokamaku GOLEM

Jak to bude s plynovými spotřebiči?

Odůvodnění. Obecná část

Spojité regulátory - 1 -

Úloha II.P... Temelínská

Využití travní hmoty projekt bioplynové stanice Husinec

DETERMINATION OF THE NUMBER OF PERIODIC AND UNDPLANNED REPAIRS CAUSED BY VIOLENT DAMAGE ON RAILWAY TRACTION VEHICLES FOR NEWLY PROPOSED REPAIR SHOP

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VĚTRACÍ SYSTÉMY OBYTNÝCH DOMŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV

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

POROVNÁNÍ MEZI SKUPINAMI

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

31 : : : : : 39

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

Povinnosti a příležitosti v oblasti energetické efektivnosti Projekt SPICE3 Tomáš Chadim

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Petr Bareš - Krakovany Datum tisku: Zakázka: VELKÝ OSEK 690_33. Identifikační údaje budovy

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

Příloha č. 8 Energetický posudek

Directional Vehicle Stability Prototyping Using HIL Simulation Ověření systému řízením jízdy automobilu metodou HIL simulací

TZB Vývoj SW DEKSOFT v oblasti TZB. Prezentace: Tomáš Kupsa

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

Regresní a korelační analýza

THERM 20, 28 CXE.AA, LXZE.A

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Technika a technologie jako nástroj ochrany životního prostředí

Solární energie. Vzduchová solární soustava

EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

11 Tachogram jízdy kolejových vozidel

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ing.Jaroslav Heliš - Dolní Břežany Datum tisku: Zakázka: penb_melicharová

Obr. 1. Tepelné toky ve stáji pro dochov selat

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

Transkript:

Energe z bomasy XVII, 13. 15. 9. 2015 Lednce, Česká republka Implementace boplynové stance do tepelné sítě Pavel MILČÁK 1, Jaroslav KONVIČKA 1, Markéta JASENSKÁ 1 1 VÍTKOVICE ÚAM a.s., Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava, Česká republka * Emal: pavel.mlcak@vtkovce.cz Příspěvek je zaměřen na pops mplementace boplynové stance do softwareového prostředí pro Smart Heatng and Coolng Networks. Cílem tohoto projektu je vytvoření softwareového nástroje pro přípravu provozu a optmalzac nakládání s teplem/chladem v malých regonech. Boplynová stance v tomto případě představuje druh obnovtelného zdroje energem který však má svá specfka provozu, jenž jsou nutná zohlednt př tvorbě mplementačního projektu. Pro konkrétní boplynovou stanc byl zpracován detalní výpočtový model, který je parametrzován zejména pro optmalzac celkového výpočtového času. Klíčová slova: Smart Heatng and Coolng Networks, boplynová stance, výpočtový model 1 Úvod V České republce došlo mez lety 2008-2013 k významnému nárůstu počtu boplynových stanc (BPS). V současnost je jch přes 500 s celkovým nstalovaným elektrckým výkonem cca 400 MW [1]. Jedním z důvodů byla zejména legslatvně podporovaná výroba elektřny z těchto zdrojů. Praktcky většna boplynových stanc je koncepčně řešena s kogenerační jednotkou na báz pístového spalovacího motoru. Využtí odpadního tepla z chlazení motorů kogeneračních jednotek je v současnost velm malé a má většnou pouze sezónní charakter. Jsté kroky pro zefektvnění v oblast využívání tepla se jž ční a můžeme tedy očekávat postupné přpojování boplynových stanc do lokálních tepelných sítí. Společnost skupny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP v rámc řešení projektu TE02000077 řeší víceré možnost zvýšení efektvnost stávajících boplynových stanc. Jednou z těchto možností je vyvedení tepla z boplynové stance do lokální tepelné sítě a mplementace boplynové stance s kogenerační jednotkou do software pro řízení lokálních tepelných sítí. 2 Pops cílů řešení Cílem řešení pracovního balíčku WP3 výše uvedeného projektu je vývoj a mplementace software pro denní (týdení) přípravu provozu a pro optmalzac menších lokálních tepelných sítí ve zkoumaných ntelgentních regonech. Schéma navrhované koncepce software je na obrázku 1. Výpočtové jádro software zpracovává hlavní řeštel WP3. Na toto výpočtové jádro budou navázány a vzájemně propojeny technologe na straně výroby, transportu a spotřeby tepla, které zpracovávají ostatní reštelé. Z pohledu produkce tepla zde budou krom 86

Energe z bomasy XVII, 13. 15. 9. 2015 Lednce, Česká republka klasckých konvenčních zdrojů hrát velm důležtou úlohu technologe produkující teplo na báz OZE. Společnost VÍTKOVICE ÚAM bude mplementovat boplynovou stanc. Obr. 1: Koncepce software REGIOS [5] 3 Analýza dynamckého chování BPS Boplynové stance v klascké koncepc s kogenerační jednotkou generují ze vstupního příkonu přblžně 50 % tepelné energe. Nejvyšší podíl představuje chlazení válců spalovacího motoru a chlazení spaln. Tento tepelný výkon je z část spotřebováván pro vlastní spotřebu boplynové stance (krytí tepelných ztrát fermentorů a jímek, předehřev vstupního substrátu), dále může být využt pro vytápění a ohřev užtkové vody nebo prodáván externě. Pokud není využtí tepla dostatečné, je nutné mít v provozu vzduchové chladče pro chlazení válců spalovacího motoru. Pro stanovení nejlepší možné mplementace bylo nutné zpracovat analýzu dynamckého chování boplynových stanc v průběhu dne, měsíce, roku. Bylo vybráné několk boplynových stanc u kterých jsme se zaměřl na reálné produkce a spotřeby tepla. Úplně zobecnt tuto analýzu zřejmě nebude možné, bude však možné alespoň částečně boplynové stance rozdělt dle charakteru jejch provozu. - BPS s dskontnuální/kontnuální spotřebou tepla pro vlastní spotřebu - BPS s dalším nterním využtím/bez využtí tepla - BPS s prodejem/bez prodeje tepla BPS s konstantním/proměnným generovaným výkonem Na obrázku 2 je jedna z analyzovaných boplynových stanc. Jedná se o boplynovou stanc s kontnuální spotřebou tepla pro vlastní spotřebu, s prodejem část generovaného tepla a s proměnným generovaným výkonem v průběhu roku. Útlum provozu BPS v letních 87

Energe z bomasy XVII, 13. 15. 9. 2015 Lednce, Česká republka měsících je dán zejména nízkou poptávkou na spotřebu tepla. Tato koncepce provozování BPS je velm logcká a to z pohledu samotné mplementace do vyvíjeného software. 4 Výpočtový model BPS Obr. 2: Průběh tepelných výkonů analyzované BPS Pro optmální mplementac boplynové stance do software byl sestaven dílčí výpočtový model boplynové stance v programu EES Engneerng Equaton Solver. V tomto výpočtovém modelu, který je uveden na obrázku 3, je detalně rozmodelována technologe boplynové stance na základě dokumentace skutečného provedení a podkladů od dodavatelů technologí. Vstupním velčnam do modelu jsou množství a složení vsázky, parametry procesu fermentace, parametry pístových spalovacích motorů, stavebně konstrukční parametry nádrží a teplota okolního prostředí. Hlavním výstupní velčnou pro celkový software REGIOS je tepelný výkon využtelný pro Smart regon vz rovnce (1). SR C ZTR VS [kw] (1) kde SR je tepelný výkon využtelný pro Smart regon, C je tepelný výkon generovaný kogenerací, ZTR je suma tepelných ztrát a VS je suma tepla potřebného pro ohřev vstupního substrátu. 88

Energe z bomasy XVII, 13. 15. 9. 2015 Lednce, Česká republka Obr. 3: Výpočtový model BPS ZTR k S t [kw] (2) kde k je součntel prostupu tepla, S je celková plocha a t je rozdíl teplot. VS m c, t [kw] (3) p kde m je hmotnostní průtok, cp, je měrná teplená kapacta a t je rozdíl teplot. 5 Závěr Tento výpočtový model umožňuje komplexní výpočet boplynové stance z pohledu tepelných blancí. Díky tomuto modelu je možné zpracovávat rozsáhlé analýzy chování BPS v závslost na lbovolných vstupních parametrech. Model v této podobě však není možné mplementovat do celkového software REGIOS, vzhledem k vysoké náročnost na výpočtový čas. V současné době pracujeme na zjednodušení a parametrzování tohoto modelu tak, aby byl snáze mplementovatelný do software REGIOS. Poděkování Příspěvek vznkl v souvslost s řešením projektu TE02000077 Smart Regons - Buldngs and Settlements. Informaton Modellng, Technology and Infrastructure for Sustanable Development 89

Energe z bomasy XVII, 13. 15. 9. 2015 Lednce, Česká republka Použtá lteratura [1] CZBA: Česká boplynová asocace [onlne]. [ct. 2016-04-04]. Dostupné z: http://www.czba.cz/ [2] EES. Engneerng Equaton Solver. Professonal Verson V9.719. Wsconsn: F-Chart Software, 2014. [3] STRAKA, Frantšek et al.: Boplyn: příručka pro výuku, projekc a provoz boplynových systémů, II. rozšířené a doplněné vydání. 706 s. GAS s.r.o., Praha 2006. ISBN 80-7328-090-6. [4] RUTZ, Domnk. Handbook on Sustanable Heat Use from Bogas Plants 2nd Edton [onlne]. Mnchov: WIP Renewable Energes, 2015 [ct. 2016-04-04]. ISBN 978-3- 936338-35-5. [5] Interní dokumenty hlavního řeštele WP3 proejktu TE02000077. [6] Interní dokumentace boplynových stanc. 90