Zpřesňování hodnot národně specifických emisních faktorů skleníkových plynů ze spalovacích procesů

Podobné dokumenty
Stanovení územně specifických emisních faktorů ze spalování rafinérského plynu a propan butanu

Územně specifické emisní a oxidační faktory CO 2 ze spalování uhlí. Eva Krtková Oddělení Národního inventarizačního systému

Emise oxidu uhličitého

Výpočet objemu spalin

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4

Metodika inventarizace emisí ze spalování paliv v domácnostech

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

Metodika inventarizace emisí z lokálního vytápění domácností. Miloslav Modlík Oddělení emisí a zdrojů

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

Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

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

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

HNĚDOUHELNÝ MULTIPRACH V TECHNOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH VÝROBY EXPANDOVANÉHO KAMENIVA

Biomasa, bioplyn a energetika Olomouc

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...

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

kde QVYT,teor tis tes tev

překročit 0,75 g.mj -1.

N A = 6, mol -1

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Příloha č. 8 Energetický posudek

11 Plynárenské soustavy

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

Tepelné zpracování odpadu

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Vyhláška č. 312/2012 Sb. ze dne 21. září Předmět úpravy

EU peníze středním školám digitální učební materiál

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

h nadmořská výška [m]

Zavedení softwaru pro modelování emisí ze silniční dopravy COPERT 5 v podmínkách ČR. Leoš Pelikán Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Květen 2007 Ročník XVII částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY

Překvapující vlastnosti vedlejších energetických produktů

Ing. Radek Píša, s.r.o.

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

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

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby.

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Politika ochrany klimatu

RNDr. Barbora Cimbálníková MŽP odbor ochrany ovzduší telefon:

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie , Den s fleetem

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

1. Látkové soustavy, složení soustav

TABELÁRNÍ A GRAFICKÁ PŘÍLOHA VÝSLEDNÝCH BILANCÍ

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

Ekonomické zhodnocení opatření ke zlepšení kvality ovzduší v MSK

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

EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA

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

Chytrá energie vize české energetiky

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

Základní chemické výpočty I

Novinky v legislativě pro autorizované měření emisí novela 452/2017 Sb.

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

PODROBNÉ MAPOVÉ, TABELÁRNÍ A GRAFICKÉ VÝSTUPY

VÝPO C TY. Tomáš Kuc era & Karel Kotaška

Bioenergetické centrum pro měření parametrů tuhých biopaliv

Vyhláška č. 145/2016 Sb.

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

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

Termochemická konverze paliv a využití plynu v KGJ

Jan Port Protokol č.: 23/2013 Kašparova 1844, Teplice tel: , List č: 1.

EVROPSKÁ STANDARDIZACE TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV. Ing. Jan Gemrich

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

Úloha ČHMÚ při národní inventarizaci skleníkových plynů:

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

Konference Problematika emisíz malých zdrojůznečišťování2

průměrná vnitřní teplota Tim = 11,1 C viz tabulka

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

3. Potřeba tepla a paliva - Denostupňová metoda

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , , Počet listů: 7.

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla

VYHLÁŠKA. ze dne 21. září o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

Zkušenosti fy PONAST se spalováním alternativních paliv. Seminář Technologické trendy při vytápění pevnými palivy Blansko 2010

Milníky programu NZÚ 20. února listopadu ledna dubna prosince 2014 ve 12.hod

STANOVENÍ PROPUSTNOSTI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VODNÍ PÁRU

Mezinárodní kontrola české národní inventarizace skleníkových plynů v rámci Kjótského protokolu

Matematické modely v procesním inženýrství

Laboratorní práce č. 1: Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Část 5.1 Prostorový požár

Ekologické hodnocení

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/ Ostrava Poruba

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO.

Kotle na UHLÍ a BRIKETY EKODESIGN a 5. třída

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska

Transkript:

Zpřesňování hodnot národně specifických emisních faktorů skleníkových plynů ze spalovacích procesů Eva Krtková

Inventarizace skleníkových plynů spalovací procesy spalování paliva za účelem vyvinutí energie tepelné, elektrické sektor 1A Energetika neustálé vylepšování kvality reportingu národně specifické podmínky Revised 1996 Guidelines standardně stanovené emisní faktory tzv. default ZP výzkum v rámci podpory Technické Asistence programu Zelená úsporám závislost emisního faktoru pro CO 2 na výhřevnosti paliva

w [kg/kg]..hmotnostní zlomek y [mol/mol].. molární zlomek m [kg].. hmotnost n [mol].. látkové množství Mi [kg/kmol].. molární hmotnost M [kg/kmol] střední molární hmotnost ZP Vztahy pro výpočet CO 2 EF wi / yi = mi n / ( m ni )= Mi / M WCi = mci / mi = NCi MC / Mi mci / m = wi NCi MC / Mi CEFm = WC = Σ wi NCi MC / Mi CEFv = WC d d = m / V = M / 22,41 mci [kg C].. hmotnost uhlíku v i té složce ZP NCi.. počet uhlíkových atomů v molekule i té složky MC [kg/kmole].. atomární hmotnost uhlíku CEFm [kg C/kg].. emisní faktor uhlíku vztažený na hmotnost WC [kg C/kg].. hmotnostní zlomek uhlíku v ZP obchodní podmínky ~ 101.3 kpa, 15 C

Princip stanovení EF CO 2 vztaženého na energetický obsah ZP Qm = Σ wi Qmi Qv = Qm d CEFTJ = CEFm / Qm EF (CO 2 ) = CEFTJ MCO 2 / MC Qm [MJ/kg].. výhřevnost zemního plynu vztažená na jeho hmotnost w [kg/kg].. hmotnostní zlomek Qmi [MJ/kg].. výhřevnost jednotlivých složek zemního plynu vztažená na jejich hmotnost Qv [MJ/m 3 ].. Výhřevnost zemního plynu vztažená na jeho objem, d [kg/m 3 ].. hustota CEFTJ [t C/TJ].. emisní faktor uhlíku pro zemní plyn vztažený na jeho energetický obsah

Korelace mezi emisním faktorem a výhřevností 10 charakteristických vzorků ZP (Čapla and Havlát, 2006) vzorky 1 4 vybrány dle původu vzorek 1 ZP z ruských ložisek distribuovaný v ČR v roce 2001 vzorek 2 ZP z norských ložisek v Severním moři vzorek 3 ZPz holandských ložisek vzorek 4 ZP vytěžený na jižní Moravě vzorky 5 10 ZP distribuovaný v ČR v 2005 2006

Korelace mezi emisním faktorem a výhřevností regresní křivka podobná přímce EF (CO 2 ) = 0,269 (Qv/3,6) 2 2,988 (Qv/3,6) + 59,212 Qv výhřevnost vztažená na objem za obchodních podmínek (15 C) regresní křivka pro vzorky 5 10 úzký rozsah Qv: 34,11 34,27 MJ/m 3

Stanovení nového korelačního vztahu soubor analýz ZP NET4GAS, s.r.o. denní průměrné složení, každý měsíc, 1. leden 2007 1. září 2011 molární složení, fyzikální vlastnosti 58 dostupných analýz

Výhřevnost ZP dle protokolů z analýz NET4GAS, s.r.o. a výhřevnost vypočtená ze složení zemního plynu v období 1.1.2007 1.2.2012 (obojí při15 C)

Závislost emisních faktorů [t CO 2 /TJ] na výhřevnosti ZP [MJ/m 3 ] a Porovnání tří korelačních vztahů emisního faktoru na výhřevnosti EF (CO 2 ) = 0,787 Qv + 28,21 EF (CO 2 ) = 0,6876 Qv + 31,619 Qv [MJ/m 3 ].. výhřevnost ZP při 15 C a tlaku 101.3 kpa

Časový průběh výhřevností ZP a návrh EF Časový průběh výhřevností ZP 1990 2010 a Korelace mezi emisním faktorem a výhřevností dle Havláta a Čaply (2006) (výhřevnost nižší než 34.1 MJ/m 3 ) a NET4GAS vypočtená korelace (výhřevnosti vyšší než 34.1 MJ/m 3 )

Národně specifické emisní faktory pro CO 2 year Average net calorific value of Natural Gas reported by CzSO EF CO 2 calculated on the basis of Čapla and Havlát correlation (eq. 11) EF CO 2 calculated on the basis of NET4GAS, Ltd. dataset correlation (eq. 12) [MJ/m 3 ] [t CO 2 /TJ] [t CO 2 /TJ] 1990 33.794 54.87 54.81 1991 33.807 54.87 54.82 1992 33.820 54.88 54.83 1993 33.832 54.89 54.84 1994 33.845 54.90 54.85 1995 33.975 54.97 54.95 1996 33.957 54.96 54.93 1997 33.966 54.97 54.94 1998 34.046 55.01 55.00 1999 33.965 54.97 54.94 2000 33.980 54.97 54.95 2001 33.986 54.98 54.96 2002 34.023 55.00 54.99 2003 33.997 54.98 54.97 2004 33.962 54.96 54.94 2005 33.938 54.95 54.92 2006 34.105 55.05 55.05 2007 34.167 55.08 55.10 2008 34.164 55.08 55.10 2009 34.288 55.16 55.19 2010 34.328 55.18 55.23

Národně specifické emisní faktory pro CO 2 ze spalování ZP odchylky menší než 0.15 % korelace pro 2011 (2013) EF (CO 2 ) = 0.787 Qv + 28.21 2011: EF (CO 2 ) = 54.96 t/tj národně specifické emisní faktory byly použity pro všechny kategorie v sektoru 1A Energetika

Národně specifické emisní faktory pro CO 2 ze spalování ZP nejistota Tier1 0,11% odchylka hustota 0,17 % odchylka výhřevnost 0,16 %

Závěrem pro zemní plyn defaultní emisní faktor (56.1 t CO 2 /TJ) nadhodnocuje emise CO 2 např.o 2.4 % pro 1990, o 1.6 % pro 2010

A co ostatní paliva? tuhá paliva černé, hnědé a koksovatelné uhlí národně specifický emisní faktor již řadu let Černé uhlí Koksovatelné uhlí Hnědé uhlí/lignit default EF (t C/TJ) 25.8 25.8 27.6 nár. spec. EF (t C/TJ) 25.43 25.43 27.27

A co ostatní paliva? kapalná paliva (KP) t.č. v řešení LPG Rafinérský plyn default EF (t C/TJ) 17.2 18.2 nár. spec. EF (t C/TJ) 17.97 cca 15.2 tyto národně specifické emisní faktory budou použity již pro příští reporting; do reportingu 2015 budou nár. spec. EF i pro ostatní KP

DĚKUJI ZA POZORNOST Eva Krtková eva.krtkova@chmi.cz