edí Gustav ŠEBOR Ústav technologie ropy a petrochemie technologická v Praze

Podobné dokumenty
OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Seminář, Bratislava, Autor: J.LEDERER

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Most, Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA

Možné přínosy zavádění biopaliv k plnění Kjótského protokolu

Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích

Bio LPG. Technologie a tržní potenciál Ing. Jakub Rosák 17/05/2019

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny Energie a alternativní zdroje

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

M Ý T Y A F A K T A. O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva)

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

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

Mezinárodní seminář Techagro Snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a příspěvek udržitelných biopaliv pro jeho splnění

ALTERNATIVNÍ PALIVA, BIOPALIVA ČZU/FAPPZ

Obnovitelné zdroje energie

Motorová paliva a biopaliva

o obnovitelných zdrojích energie v ČR

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty ve světě a na trhu v ČR

3. České energetické a ekologické fórum Praha

Zpráva o vývoji energetiky v oblasti ropy a ropných produktů za rok 2016 Základní grafické podklady. duben 2018

Vyspělá biopaliva v dopravě

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Konstrukce motorů pro alternativní paliva

CÍL. 20 % motorových paliv nahradit alternativními palivy

BIOPALIVA II. GENERACE ČZU/FAPPZ

technických prohlídkách Nová technická řešení a jiná opatření ke snížení výfukových emisí:

Vývoj a vzájemn. jemná konkurence automobilového. automobily. 57. sjezd chemických společnost. ností 2005

Úvod Definice pojmu ropa Významná naleziště Produkce a spotřeba ropy ve světě Toky ropy v Evropě Perspektiva ropy Perspektiva ropných produktů Ropa

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Akční plán pro biomasu

Digitální učební materiál

Obnovitelné zdroje energie

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech

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

Digitální učební materiál

AK a obnovitelné zdroje energie

Distribuce a uplatnění paliv na bázi bioetanolu na trhu

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

International Conference on Sustainable Energy Engineering and Application Biomass and Solar Energy for Sustainabe Development

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy

Zpracování ropy - Pracovní list

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku Ministerstvo zemědělství

Národní akční plán čistá mobilita

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Bilance spotřeby kapalných paliv

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

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

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě

Užití biopaliv v dopravě - legislativa a realita

Návrh. Čl. I. 3. Příloha č. 1 zní:

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Význam a dopady uplatnění biosložek v pohonných hmotách Bc. Radek Šlichta

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji

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

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

N á v r h. ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

POHONNÉ HMOTY PRO VZNĚTOVÉ MOTORY V ČR. Historie, současnost, budoucnost. Ing. Václav Pražák Ing. Miloš Podrazil

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Alternativní paliva. Připravenost ití biokomponent pro výrobu motorových paliv - biopaliv. Konference - Praha

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

Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie

MOL ČESKÁ REPUBLIKA DYNAMIKA TRHU POHONNÝCH HMOT ČR JOSEF SLÁDEK

Legislativní opatření a jejich dopady na paliva pro dopravní prostředky v ČR. Možné změny na trhu motorových/ alternativních paliv

2003L0030 CS

Legislativní opatření a jejich dopady na paliva pro dopravní prostředky v ČR. Možné změny na trhu motorových/ alternativních paliv

Scénáře rozvoje alternativních

ová reforma a ekologické daně

PŘÍLOHA 2. Možné dopady přijetí návrhu nového zaměření odvětví biopaliv v EU

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Pohon na CNG. srovnání s konvenčními i alternativními pohony. Konference Čisté mobility na E-Salonu Ing. Jan Kocourek, Praha,

Vysoká škola technická a ekonomická Ústav technicko-technologický

Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

Hydrotermické zpracování materiálů

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

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

rní zdroj energie pro elektromobily Petr Vysoký

Přírodní zdroje uhlovodíků

Alternativní paliva pro dopravu a pohony v ČR po roce 2020

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Transkript:

Alternativní paliva v dopravě a jejich vliv na životní prostřed edí Gustav ŠEBOR Ústav technologie ropy a petrochemie Vysoká škola chemicko-technologick technologická v Praze

Souhrn Důvody pro použití alternativních paliv v dopravě Typy alternativních paliv Vliv alternativních paliv na životní prostředí Energetická náročnost výroby alternativních paliv Porovnání výrobních nákladů pro různé způsoby jejich výroby v závislosti na ceně ropy Celkové emise CO 2 spojené s jejich výrobou a spotřebou Výfukové emise škodlivin

Důvody pro zavádění alternativních paliv v dopravě Rostoucí celková spotřeba energie, včetně energie v dopravě Závislost zemí EU na dodávkách ropy Rostoucí cena ropy a snižující se zásoby Emise GHG a závazek k jejich snížení Konec roku 2001 Akční plán Evropské komise pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost předpokládající 20 % ní podíl (e.o.) alternativních paliv na celkové spotřebě motorových paliv v zemích EU v roce 2020. Pouze následující typy alternativních paliv mají šanci nahradit z více než 5 % klasická kapalná motorová paliva, benzin a motorovou naftu: - bioetanol a bionafta, biopaliva v současnosti již používaná, - zemní plyn a produkty procesů GTL, CTL, resp. BTL (ve střednědobém, resp. dlouhodobém časovém horizontu) - vodík (v dlouhodobém časovém horizontu)

BIOPALIVA (směrnice 2003/30/EC) Biomasa biodegradabilní podíl produktů, odpadů a zbytků ze zemědělské výroby, dřevařského průmyslu a příbuzných odvětví a také biodegradabilní podíl průmyslových a komunálních odpadů. Indikativní cíl EU podíl v r. 2005 2 % e.o., r. 2010 5,75 % e.o., r. 2020 8 % e.o. Další argumenty EU pro rozšíření biopaliv v dopravě: podpora zemědělství, udržení kulturního rázu krajiny (vyčlenění cca 10 % půdy pro tyto účely), udržení zaměstnanosti (náhrada 1 % e.o. spotřeby ropných motorových paliv biopalivy vytvoří v EU 45 tis. 75 tis. nových pracovních míst).

Bioetanol Pro výrobu bioetanolu je vhodná jakákoliv biomasa obsahující dostatečné množství cukrů, resp. látek, které lze na cukry převést (škrob a celulóza) fermentačními procesy (lihové kvašení). Nelze již očekávat zásadní inovaci tohoto procesu. Předmětem intenzívní výzkumné činnosti je ve světě studium možností využití lignocelulózové biomasy (sláma, dřevní odpad) jako suroviny pro výrobu bioetanolu. Hlavní její podíl je tvořen celulózou a hemicelulózou, které mohou být převedeny na jednoduché cukry, i když podstatně obtížněji než je tomu v případě škrobu. Největším problémem palivářské aplikace bioetanolu je vedle technických problémů (distribuce paliva, vliv na provoz vozidel) jeho cena, která je určována trhem s motorovými palivy a rozpočtovými pravidly státu. ČR surovinou mohou být obiloviny (hustě setá pšenice) a cukrová řepa (výstavba lihovarů Vrdy, Dobrovice,, další lihovary jsou pak v různých r fázích f přípravy, p pravy, resp. výstavby).

Bionafta (FAME) Suroviny rostlinné oleje z olejnatých rostlin (sója, řepka, slunečnice, případně živočišné tuky (lůj, sádlo, rybí tuk). Jako surovina mohou sloužit i odpadní tuky a oleje např. upotřebený fritovací olej. Dále metanol, který může být po úpravě technologie nahrazen etanolem z bio-produkce. Technologie podstatou re-esterifikace tuků za vzniku metyl-, příp. etylesterů mastných kyselin za současné tvorby glycerínu jako vedlejšího produktu, technologie je prověřená a zvládnutá. Problémy stabilita, odolnost proti mikrobiálnímu napadení a následně skladovatelnost žádoucí je okamžitá spotřeba, palivo by se nemělo dopravovat produktovody, vliv na provoz vozidel. ČR - výroba je realizována v současn asné době na bázi b řepkového oleje a metanolu v 16 výrobnách s celkovou roční kapacitou 190 kt,, která zatím m není plně využívána.

Bioplyn Bioplyn plynný produkt anaerobní methanové fermentace organických látek, tj. rozkladu bez přístupu vzduchu. ČR teoretický roční dostupný potenciál 15 PJ, tj. 360 tis. t o.e., současná produkce 2-2,5 PJ, tj. 50-60 tis. t o.e. Výrobní cena a kvalita bioplynu významně závisí na vstupní surovině a způsobu jeho výroby. Pokud má být bioplyn použit jako pohonná hmota v dopravě je třeba jej nejprve vyčistit na kvalitu zemního plynu a po kompresi jej přidávat do distribuční sítě zemního plynu, nebo přímo plnit do vozidel. Čištění a komprese ovšem významně zvyšují jeho prodejní, resp. nákupní cenu a to o 25-50 % při ceně surového bioplynu 190-390 Kč/GJ. Zatím je využíván a to i v ČR především pro přímé spalování nebo k výrobě elektrické energie a tepla. Tento způsob jeho využití je ekonomicky výhodnější než jeho využití jako pohonné hmoty v dopravě.

Další typy biopaliv Syntetická paliva vyráběná přímou a nebo nepřímou konverzí biomasy: mžiková pyrolýza lignocelulózové biomasy, hydrotermické zpracování biomasy z komunálních a zemědělských odpadů - HTU (Hydro Thermal Upgrading), produktem je tzv. syntetická bioropa (biocrude), hydrogenační rafinace, resp. hydrokrakování rostlinných olejů, nepřímá konverze biomasy na kapalná paliva - BTL (Biomass to Liquids) - výroba syntézního plynu, výroba syntetické ropy, resp. motorových paliv (především motorové nafty), metanolu a dimetyléteru Fischer - Tropschovu syntézou. Metanol může být použit jako palivo v zážehových motorech a dimetyléter ve vznětových motorech. kapacita výrobní jednotky versus náklady na svoz biomasy. Využit ití uvedených technologií se očeko ekává ve středn ednědobém, resp. dlouhodobém časovém m horizontu, zatím m jsou předmp edmětem intenzivních výzkumných aktivit.

Zkapalněné ropné plyny (LPG) Zdroje: těžba zemního plynu (60 %) + zpracování ropy (40 %) ČR výroba 227 kt (2005), import - SRN, Kazachstán, Rusko spotřeba volný trh 150-170 kt/r, doprava 90 kt/r Nejvíce rozšířené plynné palivo současnosti Svět 10 mil. vozidel, 41 tis. čs, spotřeba 17 mil. t LPG (Jižní Korea, Japonsko, Mexiko, Austrálie) Evropa 5 mil. vozidel, 21 tis. čs, spotřeba 6 mil. t LPG (Polsko, Turecko, Itálie) ČR 200 tis. vozidel, 800 čs, spotřeba 90 kt LPG Plynofikace autobusové dopravy Evropa celkem 1200 busů ( Vídeň 450 autobusů MHD) Most/Litvínov 90 autobusů MHD

Syntetická paliva vyrobená na bázi zemního plynu, resp. uhlí (GTL, CTL) Podstatou technologie GTL je chemická přeměna zemního plynu na kapalné produkty FT syntézou a jejich doprava na světové trhy při použití stávající přepravní infrastruktury. Tato technologie by měla ovlivnit rafinerský a petrochemický průmysl významnějším způsobem než kterákoliv jiná technologie za posledních 50 let. Vsoučasné době se považuje za perspektivní výroba těžké synt. ropy a její následné hydrokrakování na kvalitní motorovou naftu a ostatní motorová paliva, rozpouštědla, tvrdý parafin a další produkty. Zvětšení kapacity výrobní linky a tedy i celkové výrobní kapacity závodu je klíčové pro snížení nákladů na výrobu 1 bl syntetické ropy. Toto zvětšování však má svůj limit: při denní kapacitě 10 tis. bl a 30 letech provozu je třeba zajistit 1,1, 10 12 m 3 zemního plynu, tuto kapacitu má pouze 7 % světových nalezišť zemního plynu.

Vodík palivo budoucnosti Není primárním zdrojem energie, ale jejím nosičem. Perspektivní palivo v dlouhodobém časovém horizontu. Základní podmínky pro jeho rozšíření: levný a dostatečně velký zdroj, vyřešení jeho skladování, vybudovaná infrastruktura pro jeho distribuci. Letiště Mnichov od r. 1999, veřejná plnicí stanice pro C-H 2 i L-H 2, 3 nízkopodlažní autobusy MAN s pal. články + osobní automobily BMW 760 Evropská vodíková dálnice: iniciativa LINDE GAS na trase 1 800 km mezi významnými městy v SRN bude do r. 2020 vybudováno 35 vodíkových čs

Vliv alternativních paliv na životní prostředí Komplexní posouzení vlivu paliv na životní prostředí zahrnuje jeho celý životní cyklus (LCA- Life Cycle Assesment), tj. produkci zdrojů, výrobu paliva, jeho distribuci ke spotřebiteli až po fázi jeho spotřeby ve vozidle. Analýza vlivu paliva na životní prostředí je rozdělena na dvě části: první od zdroje do nádrže (WTT Well to Tank) druhá z nádrže na kola (TTW Tank to Wheels) Obě tyto části pak zahrnují celý životní cyklus zv. od zdroje na kola (WTW Well to Wheels)

Vliv alternativních paliv na životní prostředí GHG emise a spotřeba energie jsou ovlivněny nejen typem alternativního paliva, způsobem jeho výroby a využití odpadních produktů, ale i konstrukcí a účinností pohonné jednotky. Záměna mot. paliv z fosilních zdrojů alternativními palivy z obnovitelných zdrojů je v současné době finančně velmi náročná. Snížení emisí GHG má vždy za následek větší energetickou náročnost a zvýšení nákladů. Vyšší náklady však ještě vždy nemusí znamenat větší snížení těchto emisí. Použití alternativních paliv přináší výrazné snížení emisí základních i minoritních zdravotně rizikových organických škodlivin.

Závěry Lze očekávat, že v blízké budoucnosti bude na trhu k dispozici poměrně široké spektrum alternativních paliv v kombinaci s řadou výrobních technologií. Z ekonomických důvodů se po přechodnou dobu uplatní tam, kde to bude možné, používání směsí klasických a alternativních motorových paliv. Použití syntetických mot. paliv nebo vodíku je efektivní z hlediska snížení emisí GHG ve fázi koncové spotřeby pouze za předpokladu, že se podaří zachytit a uskladnit CO 2 vznikající v procesu jejich výroby. Syntetická motorová paliva a vodík mají v budoucnu vetší potenciál pro náhradu fosilních paliv než současná konvenční biopaliva, bioetanol a bionafta. Rozvoji velkokapacitní výroby těchto paliv v současnosti brání především vysoké náklady a složitost výroby.