OSVĚDČENÁ VÝROBA PYROLÝZNÍHO OLEJE A JEHO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ NEJEN V ENERGETICE. Kateřina Sobolíková



Podobné dokumenty
Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Obnovitelné zdroje energie

Stabilizovaný vs. surový ČK

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

Biomasa & Energetika Praha

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

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí

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

Vícepalivový tepelný zdroj

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

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

Zkušenosti s provozem vícestupňových generátorů v ČR

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

Strategie optimálního využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě. Jiří Hromádko

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

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

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

Pyrolýzní technologie pro možnosti energetického a materiálového využití odpadů

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

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.

Technologie zplyňování biomasy

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

Nízkoteplotní katalytická depolymerizace

Obnovitelné zdroje energie

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie

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

Bioenergetické centrum pro měření parametrů tuhých biopaliv

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

Kombinovaná výroba elektrické energie, tepla a biosorbentu z biomasy. Michael Pohořelý & Siarhei Skoblia. Zplyňování

Z e l e n á e n e r g i e

Digitální učební materiál

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

Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR výroba a dodávky v letech

Energie z odpadních vod. Karel Plotěný

Expert na zelenou energii

Analýza teplárenství. Konference v PSP

Linka na pelety CON-PELET

Expert na zelenou energii

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

Politika ochrany klimatu

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

Česká asociace pro pyrolýzu a zplyňování, o.s. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. Ing. Ivo Picek Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D.

Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

Zkušenosti s provozem biomasových zdrojů v Třebíči

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Politika ochrany klimatu

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

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

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

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

Co je BIOMASA? Ekologická definice

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

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

PROGRAM PASIVNÍ DOMY. Grafy Rozdíl emisí při vytápění hnědým uhlím...5 Rozdíl emisí při vytápění zemním plynem...5

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

J i h l a v a Základy ekologie

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická)

Podprogram klima programu LIFE. Politické priority 2016

Obnovitelné zdroje energie

TABELÁRNÍ A GRAFICKÁ PŘÍLOHA VÝSLEDNÝCH BILANCÍ

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Využití pyrolýzy ke zpracování stabilizovaných čistírenských kalů

Škodliviny v ovzduší vznikající spoluspalováním komunálního odpadu v domácnostech

Přeměna systémů podpory OZE v Evropě: Aukční řízení. Mgr. Luděk Šikola, advokát

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

Informační seminář k programu LIFE

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

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Praktické ukázky monitorování akčních plánů (SEAP) ve Zlínském kraji prostřednictvím Energetického monitorovacího centra EAZK

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

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

Obnovitelnézdroje včera dnes a zítra. Ing. Markéta Krahulec, Ph.D

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5%

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

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

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

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

BIOMASA. Základní údaje o použitelné biomase

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L.,

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

kotlem na pelety Ing. Silvie Petránkov hotel Skalní mlýn, Blansko - 1 -

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE,

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 2

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

Koncepce energetické analýzy zemědělských podniků

Transkript:

OSVĚDČENÁ VÝROBA PYROLÝZNÍHO OLEJE A JEHO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ NEJEN V ENERGETICE Kateřina Sobolíková

Obsah Představení společnosti BTG Rychlá pyrolýza Technologie pro rychlou pyrolýzu Možnosti využití pyrolýzního oleje Pyrolýzní jednotky BTG Současné trendy BTG-BTL

BTG Biomass Technology Group 1970 70 s 80 s 1993 1997 1998 2003 2005 2006 Založení BTG na univerzitě v Twente Zvýšený zájem o obnovitelné zdroje z důvodu ropné krize Vytvoření sekce RTD Zahájení vývoje pyrolýzy biomasy BTG byla prodána TNO Vyvinuta pilotní jednotka rychlé pyrolýzy Realizace demonstrační jednotky rychlé pyrolýzy Klíčoví zaměstnanci odkoupili společnost od TNO Konstrukce první pyrolýzní jednotky na výrobu oleje v Malajsii Zahájení projektu BioCoup Zaměření na využívání biomasy pro energetické účely Unikátní kombinace: R&D Konzultace Rozvoj projektů Historie: > 1500 projektů > 80 zemí > 55 implementovaných systémů 2007 Založení BTG BioLiquids BV

Společnost Medewerkers Participatie Maatschappij BTG B.V. 100% BTG Biomass Technology Group B.V. (NL) Konzultace Technologie 100% BTG Central Europe s.r.o. (CZ) BTG BioLiquids B.V. (BTG-BTL) (NL) 100% BTG BioHeat International BV (NL)

BTG Bioliquids BV (BTG-BTL) BTL je připravena realizovat technologii pyrolýzy na komerční úrovni! Unikátní pozice na trhu Implementace po celém světě Různorodá klientela Služby (energetické společnosti, ) Petrochemické společnosti (Chemický) průmysl / velké požadavky na teplo Zemědělský sektor

Biomasa Proč biomasa? Nižší spotřeba fosilních paliv (uhlí, zemního plynu, topných olejů) Snížení emisí skleníkových plynů (především CO 2 ) Diverzifikace energetických zdrojů Cenová dostupnost? Proč není biomasa využívána? Kontaminanty Dostupnost (MJ versus GJ) Struktura Energetická hustota

Vstupní biomasa příklady Dřevo Tráva Třtina Kukuřičná sláma Odpady z produkce rýže Čistírenský kal.

Co je pyrolýza? Tepelná přeměna organického materiálu bez přístupu kyslíku Hlavní produkt: tekutý bio-olej Proces přeměny: T = 400-600 C P = atmosférický

Pyrolýzní proces Borovice 120 kg plyn (12%) 1000 kg biomasa Pyrolýzní proces 10 kg popel (1%) 680 kg olej (68%) 190 kg dřevěné uhlí (19%) *100% čisté dřevo (borovice). Popel 1 5%

Vlastnosti pyrolýzního oleje Chemické složení C 2 H 5 O 2 Obsah kyslíku 45-50 % ph 2,5-3,5 Hustota Výhřevnost Viskozita Popel 1,15 kg/l 16-18 MJ/kg 25 cp < 0,1 wt.%

Proč pyrolýza? Nezávislost výroby a spotřeby oleje (místo, čas, množství) Výroba obchodovatelného tekutého paliva z biomasy (až 70%) Minerály zůstávají ve dřevěném uhlí / v popelu Zvýšená koncentrace energie (4x 5x v případě dřeva, 10x 20x v případě vláknité biomasy (EFB) ) Vysoká flexibilita využití pyrolýzního oleje Úvod * Technologie rychlé pyrolýzy * Laboratorní instalace * Pilotní jednotka v Malajsii * Aplikace * Ttrendy BTL

Instalace v laboratoři Laboratorní jednotka 2 5 kg/hod Testování vstupní suroviny Pilotní jednotka 200-250 kg/hod Nepřetržitý provoz Automatizace Testování různých druhů biomasy Dřevo, kal, tabák, sláma, výlisky z cukrové třtiny, Různé vzorky oleje

Pyrolýzní jednotka v Malajsii Kapacita: 2 t/h Modulární konstrukce Detailní design & konstrukce pyrolýzní jednotky v Nizozemsku (2004) Lodí dopraveno do Malajsie v lednu 2005

Pyrolýzní jednotka v Malajsii

Aplikace pyrolýzního oleje dnes Použití v kotlích Využití v chemickém průmyslu Plynové turbíny Dieselové agregáty Palivo do automobilů bio-ekonomie

Pyrolýza v bio-ekonomii Pyrolýzní olej není konečným produktem ale surovým bio-materiálem Pyrolýza je spojujícím článkem mezi zemědělským a (petro-)chemickým průmyslem Pyrolýza využívá stávající infrastrukturu na fosilní zdroje Úvod * Technologie rychlé pyrolýzy * Laboratorní instalace * Pilotní jednotka v Malajsii * Aplikace * Vývojové trendy BTL

Použití Elektrárna Harculo ( 350 MW e ) Září 2002: spolu-spalování15 tun bio-oleje Přímé nahrazení fosilních paliv Technicky prověřeno Omezené investiční náklady

Současné trendy BTL Demonstrační jednotka v Hengelo (Nizozemsko) 5 t/h vstupní biomasy (suché) Podporováno EU Situováno na pozemku společnosti AkzoNobel, podporováno společností AkzoNobel Rozvoj projektů v České republice, Norsku, Španělsku, Francii a USA Vývoj plynové turbíny ve spolupráci s nizozemskou společností Opra Turbines

Demonstrační jednotka v Hengelo (NL)

Sušárna Proces pyrolýzy MCC, turbina, Návrh instalace Sklad oleje Sklad biomasy Doprava biomasy Odvoz oleje

Děkuji za pozornost! Michaela Kolská, Kateřina Sobolíková kolska@btg.cz, sobolikova@btg.cz +420 222 523 601, +420 777 585 788 www.btg.cz Více informací: www.btg-btl.com www.btgworld.com Zušlechťování pyrolýzního oleje: www.biocoup.eu Aplikace v dieselových motorech: www.bioliquids-chp.eu