ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH



Podobné dokumenty
ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?!

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D.

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

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

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

Sofistikované výpočtové nástroje pro koncepční návrh spaloven a jejich praktické aplikace

Potenciál výroby energie z odpadů v případě zákazu skládkování

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

Matematické modely v procesním inženýrství

Zbyněk Bouda

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny?

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti

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

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

Akční plán energetiky Zlínského kraje

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Budoucnost české energetiky II

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu

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

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /...,

Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

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

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

Výroba tepelné energie v Centrální výtopně na spalování biomasy ve Žluticích

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce

Pavel Gebauer Státní energetická inspekce. Energetická efektivita v ČR

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

Z e l e n á e n e r g i e

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE

Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce. (stav ke dni )

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

Biomasa & Energetika Praha

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná

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

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady

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

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

DamasPower. 3. dubna Michal Hejl

Smart City a MPO. FOR ENERGY listopadu Ing. Martin Voříšek

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

záměnou kotle a zateplením

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

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

VYTÁPĚNÍ BIOMASOU V TŘEBÍČI - historie a provedená opatření k naplnění zákona č. 415/2012

Konference Energetika Most 2014 Petr Karas

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Primární a sekundární odpady pro WtE M. Pavlas, R. Šomplák, J. Gregor, J. Kropáč, V. Nevrlý, P. Stehlík

Zkušenosti s provozem biomasových zdrojů v Třebíči

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Ondřej Pašek. Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací

Efektivní využití kogeneračních jednotek v sítích SMART HEATING AND COOLING NETWORKS

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Aktualizace energetické koncepce ČR

Příloha č. 8 Energetický posudek

ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY. Zbyněk Bouda

Energetické využití odpadů z hlediska MPO

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Tlaky a tahy ovlivňující energetické využití odpadů v teplárenství. Vladimír Ucekaj EVECO Brno, s.r.o.

Bioodpady v komunálním odpadu a cesty jejich řešení Odpady dnes a zítra

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Vícepalivový tepelný zdroj

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Politika ochrany klimatu v České republice. Návrh Ministerstva životního prostředí České republiky

Zveřejněno dne

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k

Dopady zimního balíčku na teplárenství a co nového chystá EU

Hlavní orientace Hospodářské komory České republiky na energetiku České republiky a Evropské unie

Strategie optimálního využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě. Jiří Hromádko

Účinnost užití energie základní pojmy

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE,

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

POH ČR Kabinet odpadů. 29. května Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí

VÝVOJ EMISNÍ BILANCE OD ROKU 1990, EMISNÍ ANALÝZY, VÝVOJ PODÍLŮ NA EMISÍCH A EMISNÍ PROJEKCE. Pavel Machálek Oddělení emisí a zdrojů

Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Partyzánská 1/7 PRAHA

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Transkript:

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre

Obsah Úvod Koncepční a komplexní řešení Region a mikroregion Jednotky menších kapacit

Energetické využití odpadů Co na to veřejnost?

Obsah Úvod Koncepční a komplexní řešení Region a mikroregion Jednotky menších kapacit

Výhled odpadového hospodářství ČR po roce 2020 Legenda: Existující spalovny Možné budoucí spalovny Kapacity spoluspalování odpadů Rozpracování výstupů studie pro MPO z roku 2011 Optimální nastavení výše podpory výroby elektřiny z odpadu ve vztahu k ceně elektřiny pro spotřebitele (EVECO Brno + VUT v Brně) podklad pro SEK

Detailnější rozpracování celkové koncepce Optimalizace kapacitního řešení pro jednotlivé projekty Vyhodnocení dostupnosti odpadu (konkurence, svozové vzdálenosti, náklady na dopravu) Hodnocení udržitelnosti (rizikovosti) jednotlivých projektů Podmínky, za kterých jsou jednotlivé projekty realizovatelné (např. výše skládkovacího poplatku) Vzájemné interakce mezi projekty, nejistý vývoj pro ekonomiku podstatných parametrů v budoucnu intuicí obtížně řešitelné

Svozová optimalizační úloha Vazby v komplexním systému Cena uhlí Legislativa Teplárny cena tepla cena LF MBÚ cena na bráně MBÚ (min max) Svozová úloha EVO (WtE) = energetické využití odpadů (spalovny) MBÚ = mechanicko-biologická úprava LF = lehká frakce cena na bráně EVO (min max) EVO cena na bráně skládky (min.max) Skládky

Možnosti systému Vizualizace výsledků (svozové oblasti, zatížení dopravní infrastruktury) Kapacita zařízení [kt/y] Výhled po roce 2020 Transport odpadu [kt/y] Produkce odpadu [kt/y] Situace vychází z výsledků studie pro MPO z roku 2011

Obsah Úvod Koncepční a komplexní řešení Region a mikroregion Jednotky menších kapacit

Jednotky velkých nebo malých kapacit? Analýza říká, že i jednotky malých kapacit jsou s uvážením celkových měrných nákladů životaschopné!

Řídicí systém Mikroregion

Základní otázky Existuje odbyt všech produktů v průběhu celého roku? Je případně možné zajistit jejich odbyt budoucím opatřením či dlouhodobou smlouvou? druhotné suroviny (mj. papír, plasty, sklo) alternativní paliva na bázi plastů, papíru, dřeva kompost a digestát

Základní otázky a především pak: Je zájem vyrábět a prodávat elektrickou energii, spolu s maximálním využitím přebytečného odpadního tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody v mikroregionu?

Hlavní přednosti systému Mikroregion minimalizace zatížení životního prostředí od všech typů odpadních produktů maximální využití obnovitelných zdrojů energie maximální reálné využití komunálního odpadu jako druhotné suroviny a pro výrobu energie minimalizace spotřeby fosilních paliv pro výrobu energií možnost získání dotací na realizaci projektu z operačních programů

Hlavní přednosti systému Mikroregion snížení závislosti mikroregionu na dodávkách energií zvnějšího okolí, a to i v období energetických krizí minimalizace tvorby emisí a minimalizace dodatečných nákladů, souvisejících s dálkovou přepravou odpadů snížení tvorby CO 2, NO x a dalších emisí ze spalování ušetřených fosilních paliv a pohonných hmot otevřený systém možnost doplňování a rozšiřování systému o další provozní soubory a uzly v závislosti na specifických vlastnostech a potřebách konkrétního mikroregionu

Obsah Úvod Koncepční a komplexní řešení Region a mikroregion Jednotky menších kapacit

Jednotky menších kapacit s technologií EVECO Brno Orientační parametry roční kapacita 10 kt odpadů (odpovídá cca 1 200 kg/h při 8 000 h/r) jmenovitý výkon kotle cca 3 MW pára 4,5 t/h, 13 bar(g), 220 C elektrický výkon cca 200 kw tepelný výkon cca 2500 kw

Jednotky menších kapacit Technologická koncepce

Jednotky menších kapacit Vizualizace

Jednotky menších kapacit 4D filtrace 1D DeDusting filtrace TZL 2D DrySorption neutralizace kyselých složek (SO 2, HCl, HF, část. NO x ) 3D DeDiox katalytický rozklad PCDD/F 4D DeNOx SCR NO x

Realizace

Jednotky menších kapacit Uplatnění mikroregiony s počtem obyvatel okolo 25 tisíc menší a střední průmysl výrobní podniky (elektrická energie, vytápění, technologická pára, výroba chladu) vytápění obytné zástavby a veřejných budov

Jednotky menších kapacit Výhody a shrnutí významný přispěvek k energetické soběstačnosti energetické využití odpadů v místě jejich vzniku spolehlivá, účinná a relativně jednoduchá technologie technicko-ekonomicky vyvážené řešení

Výstavba moderní technologické jednotky pro energetické využití dřevního odpadu

Závěr Efektivní využití moderních výpočtových nástrojů pro efektivní energetiku (v kombinaci s praktickými zkušenostmi a potřebným know-how ) Komplexní řešení = koncepce + detailní řešení Využití osvědčeného přístupu řešení šité na míru Otevřenost zvolených postupů pro modifikace dle potřeb budoucích uživatelů