Úprava bioplynu na biomethan

Podobné dokumenty
je použitelný ke kogenerační výrobě elektrické je skladovatelný a po úpravě může být použit i v rozvodech pro zemní plyn

ÚPRAVA BIOPLYNU MEMBRÁNOVOU SEPARACÍ

Metody separace CO2. L. Veselý, P. Slouka, CTU in Prague

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU

Separace plynů a par. Karel Friess. Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha. Seminář Praha

Odstraňování CO 2 z bioplynu adsorpcí za vyšších tlaků

Membránová separace bioplynu v reálných podmínkách bioplynové stanice

Úprava bioplynu na biomethan pomocí zakotvené kapalné membrány. M. Kárászová, J. Vejražka, V. Veselý, P. Izák

Studie k projektu TA zaměřená na výběr nejvhodnější technologie úpravy bioplynu na biomethan pro malé výkony zařízení

Úprava bioplynu na biometan membránovou separací. *Bobák M., Hádková K., Křivčík J., Pientka Z., Brožová L., Fíla V.

DÍLČÍ ZPRÁVA Aktivita -Feasibility study for gas membrane separation focused on biogas upgrading(dv003)

Biologické odsiřování bioplynu. Ing. Dana Pokorná, CSc.

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

Amoniak průmyslová výroba syntetického amoniaku

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška

ODSTRAŇOVÁNÍ CO 2 Z BIOPLYNU

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TA Technologie čištění bioplynu

VLIVY VÝROBY OXIDU UHLIČITÉHO A SUCHÉHO LEDU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

VYUŽITÍ BIOPLYNU A BIOMETHANU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

TECHNICKÝ NÁVRH VYUŽITÍ BIOPLYNU K VÝROBĚ BIOMETANU - BioCNG

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

ČIŠTĚNÍ VODÍKU PRO POUŽITÍ V PALIVOVÝCH ČLÁNCÍCH

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu

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

Využití bio(plynu)metanu v dopravě Ing. Jan Ţákovec

BIOMETAN A BIO.CNG ÚPRAVA BIOPLYNU DO KVALITY ZEMNÍHO PLYNU

CCS technologie typu pre-combustion v podmínkách České Republiky

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA EKONOMIKY, MANAŽERSTVÍ A HUMANITNÍCH VĚD BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VÝZKUM A VÝVOJ METOD A TECHNOLOGIÍ ZACHYCOVÁNÍ CO2 V ELEKTRÁRNÁCH NA FOSLINÍ PALIVA A UKLÁDÁNÍ DO GEOLOGICKÝCH FORMACÍ V PODMÍNKÁCH ČR

Upgrading of biogas by conversion of carbon dioxide in biogas to biomethane with addition of hydrogen

VÝROBA KYSLÍKU A DUSÍKU. Mgr. Jana Prášilová prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc.

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011

13. Netradiční topné plyny bioplyn, skládkový plyn, využití vodíku jako topného plynu. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

V PRŮMYSLOVÉM MĚŘÍTKU. KAREL CIAHOTNÝ a ONDŘEJ PROKEŠ. Metody sušení a čištění zemního plynu

TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

NOVÉ TRENDY VE VYUŽITÍ BIOPLYNU

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

VYUŽITÍ BIOPLYNU V PLYNÁRENSKÉ SÍTI

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Zplyňování. Ing. Martin Lisý, PhD. Energetický ústav VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství

Přírodní zdroje uhlovodíků

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

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 OVĚŘENÍ FUNKČNÍHO MODELU ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU BIOPLYNU NA KVALITU ZEMNÍHO PLYNU

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

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

Sorpce oxidu uhličitého na vápence pocházejících z různých lokalit České republiky

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Implementační akční plán rozvoje vodíkového hospodářství v ČR

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů

VYUŽITÍ BIOMETHANU V EVROPSKÉM REGIONU

Příprava impregnovaných materiálů pro sorpci CO 2

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

ČIŠTĚNÍ BIOPLYNU NA KVALITU ZEMNÍHO PLYNU BIOGAS CLEANING TO SUBSTITUTE NATURAL GAS

Bioplyn - hořlavý a energeticky bohatý plyn

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Fosfor a sloučeniny fosforu. Suroviny. Sloučeniny. kalcinace pro oddělení organických. Kyselina trihydrogenfosforečná H3PO4

Tlakové membránové procesy

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Destilace

3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

MEMBRÁNOVÉ PROCESY V POTRAVINÁŘSTVÍ A MLÉKÁRENSTVÍ

TECHNICKÝ NÁVRH VYUŽITÍ BIOPLYNU K VÝROBĚ BIOMETANU - BioCNG

Kogenerační využití biometanu vtláčeného do plynárenských sítí. Bioplyn a biometán Efektívna alternatíva energie Bratislava, 28.3.

BIOMETAN hospodárné užití obnovitelných zdrojů energie

Technické plyny. kapalný vzduch kyslík dusík vzácné plyny vodík (syntézní plyny)

PŘÍPRAVA IMPREGNOVANÝCH MATERIÁLŮ PRO ZÁCHYT CO2

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

ÚPRAVA BIOPLYNU NA BIOMETHAN

Plyn vznikající anaerobní degradací organických látek

Výroba biometanu pro lokální potřebu

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

PhDr. Václav Marek EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ VYUŽITÍ PŘEBYTKU BIOPLYNU NA ÚČOV

Příloha k průběžné zprávě za rok 2015

Technická zařízení pro energetické transformace bioplynu

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ

Zplyňování a zkapalňování uhlí Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 NÁVRH MALOTONÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU BIOPLYNU NA KVALITU ZEMNÍHO PLYNU

Membránové inovační centrum MemBrain

Úprava bioplynu na biometan pomocí adsorpčních materiálů

Požární pojmy ve stavebním zákoně

Technika a technologie bioplynového hospodářství

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli

Generátory dusíku. MAXIGAS Snadná výroba plynu s vysokou čistotou

Nízkouhlíkové technologie. říjen 2017, Petr Lukeš

Ekonomické a ekologické efekty kogenerace

ÚJV Řež, a. s. Technologie power to gas pro rozvoj obnovitelné a decentralizované energetiky. Aleš Doucek

Kristýna Hádková, Viktor Tekáč, Karel Ciahotný, Zdeněk Beňo, Veronika Vrbová

Membránové moduly a jejich využití pro úpravu bioplynu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Transkript:

Úprava bioplynu na biomethan Odstranění nežádoucích složek a zvýšení koncentrace CH4 na 95 98 % Nežádoucí složky: hlavně CO2, H2S Dosažení kvality paliva pro pohon motorových vozidel Dosažení kvality zemního plynu Metody úpravy bioplynu na biomethan Adsorpce na molekulových sítech (PSA) Vypírání (absorpce do kapaliny) Vodní tlakové pračky Aminové pračky Glykolové pračky Membránová separace Kryogenní rektifikace

Sled kroků u různých metod úpravy bioplynu na kvalitu biomethanu

PSA (Pressure Swing Adsorption Adsorpce se změnou tlaku) Adsorpční proces probíhá pod tlakem, adsorbát se zachycuje v pórech adsorbentu. Použitý adsorbent (molekulové síto) se regeneruje snížením tlaku a evakuací. Cyklus procesu lze rozdělit do čtyř fází: Adsorpce pod tlakem Desorpce snížením tlaku v protiproudu Desorpce pomocí evakuace Nárůst tlaku surového plynu a produktu Pro výrobu molekulových sít se nejprve jemně rozemele černé uhlí a poté je vytlačováno (extrudováno) s přidanými polymery. Při následném termickém zpracování se polymery rozkládají, vznikají mikropóry, v nichž se při adsorpci mohou vázat sorbované látky.

Hrubé technologické schéma adsorpce se změnou tlaku (PSA)

Schématické znázornění procesů při absorpci do kapaliny

rozpustnost CO 2 ve vodě rozpustnost CH 4 ve vodě

Tlaková vodní vypírka zjednodušené technologické schéma

Kromě vody jsou k dispozici také další promývací kapaliny poskytující mnohonásobně vyšší rozpustnost absorbátu oproti vodě. název absorbát složení tlak (bar) teplota ( C) Voda CO 2, H 2 S, NH 3 H 2 O 4-7 3-30 Purisol CO 2, H 2 S, N-Methylpyrrolidon >20-20 - +40 Rektisol CO 2, H 2 S, NH 3, COS, HCN Selexol CO 2, H 2 S, NH 3, COS Methanol >20-70 - -10 Polyethylenglykol -ether 20-30 0 40 Genosorb CO 2, H 2 S, NH 3, H 2 O Tetraethylenglykol - dimethylether >7 0 40 porovnání promývacích (absorpčních) činidel větší kapacita a selektivita činidla vzhledem k absorbátu = vazební síly = nárůst energetické náročnosti desorpce nutné nelézt kompromis mezi kapacitou, selektivitou a ekonomickou výhodností regenerace. Kapacita vody je v porovnání s ostatními chemickými nebo fyzikálními promývacími činidly nejnižší, avšak je nejdostupnější a nejlevnější.

Aminové vypírací kapaliny Desorpce tepelná název absorbát složení Tlak (bar) Teplota ( C) MEA CO 2, H 2 S, COS, CS 2 2,5n monoethanolamin, in inhibitory oxidace >1 cca 40 DEA CO 2, H 2 S, COS, CS 2 2n-3n diethanolamin 8-70 20-55 MDEA CO 2, H 2 S N-methyldiethanolamin >10 50-70 MEA toxický, nutná regenerace, udávaná životnost roztoku cca 10 let úniky zcela minimální, dopad na životní prostředí zcela minimální (riziko téměř nulové) nutnost ochrany proti korozi (agresivita roztoku MEA) Lze použít i jiná činidla

Technologické schéma vypírání s MEA (monoethanolamin)

Membránové separační metody Oddělování složek plynu v důsledku rozdílných rychlostí permeace pomocí tenké membrány. Pro výrobu membrán jsou k dispozici různé materiály. Nejdůležitější skupinu materiálů představují polymerní materiály, které jsou využívány v 90 % případů. Mezi ně patří materiály jako polysulfon, polykarbonát nebo polydimethylsiloxan. (rel.levné) nevýhody: omezená selektivita, vyšší selektivita = nižší permeabilita, omezená teplotní a chemická odolnost nutnost předúpravy bioplynu anorganické materiály membrán: zlepšení nedostatků, avšak velmi nákladné materiály Polymerní membránou, např. z acetátu celulózy, prochází oxid uhličitý a sulfan mnohem rychleji (faktor 20 resp. 60) než methan.

Princip membránových separací

Δp i CH 4 CO 2 H 2 O H 2 S NH 3 N 2 O 2 Bioplyn Methan Membrána (aromatický polyimid) Permeát bohatý na CO 2

Protože metan také prostupuje membránou, dochází při jednoduchém modulovém uspořádání k velké ztrátě metanu. Pro snížení ztráty metanu je navzájem propojováno více membránových jednotek. Podle dostupných údajů je při dvojstupňovém modulovém uspořádání výtěžek methanu cca 85 % a obsah metanu v produktu je 95 % obj. Zvýšením počtu membránových modulů se na jedné straně zvyšuje výtěžek methanu, na druhé straně rosou investiční náklady na zařízení. vysoký tlak výhody z pohledu následného vtláčení methanu do distribuční sítě

Schéma dvoustupňové membránové separace oxidu uhličitého z bioplynu

Kryogenní rektifikace Principem kryogenní rektifikace je vymražování CO2 z bioplynu

hrubé technologické schéma kryogenní rektifikace Stlačení plynu na 80 barů, ochlazení, odloučení kondenzátu, další ochlazení, vstup do rektifikační kolony, kapalný podíl vstupuje do další dělící kolony (vypadává CO 2, odplyn recyklován); plyn z první kolony stále znečištěn CO 2 ochlazení na -80 až -110 C, další dělící stupeň

Biomethan - Aminová pračka beztlaková

Využití odpadního tepla z kogenerace

Bis zu 500 kg/d Biomethan Vorstellung des ersten Biomethantraktors Anfang 2009!!!

35 m³/h Biomethan Weitere Infos: http://www.methapur.com Biomethantankstelle Margarethen/Moos

Liberec 5 autobusů TEDOM C12 G

Třebíč 3 autobusy TEDOM C12 G

Trutnov (Osnado spol. s r.o., člen ARRIVA) Autobus TEDOM C12 G

The biomethane fuel in the Bio-Bus comes from the Bristol Sewage Treatment Works in Avonmouth, England. Every year the facility, run by GENeco, treats about 75 million m 3 (19,815 million gal) of wastewater and 31,777 Mg (35,000 tons) of food waste collected from homes, supermarkets, and food manufacturers. Using anaerobic digestion, the facility transforms this waste into 17 million m 3 (4491 million gal) of biomethane, the news release says. The annual wastewater and food waste produced by five people produces enough biomethane for one 300 km (186 mi) bus journey. A bioscrubber and activated-carbon filters are used to remove impurities such as carbon dioxide and other gases. Propane is added to the biomethane to enrich the gas so it meets the quality and calorific value of natural gas.