Technologie ve vodním hospodářství

Podobné dokumenty
PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽBY ENERGETICKÉ PROJEKTY EFEKTIVNĚ! SKUPINA ČEZ

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Dánské zelené technologie SKRYTÁ PŘÍLEŽITOST

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

AHK-obchodní cesta do České republiky Využití bioplynu k výrobě tepla a elektřiny října Kogenerační jednotky a zařízení na úpravu plynu

Využití tepla a nízkouhlíkové technologie OP PIK jako příležitost

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

HPA-O 10 C Premium 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G kw kw. 54 db


TEPELNÁ ČERPADLA ŘADY NTČ invert. měničem dokáže efektivně pracovat s podlahovým topením i vodními fan-coily a radiátory pro ohřev či chlazení.

TEPELNÁ ČERPADLA S MĚNIČEM. měničem dokáže efektivně pracovat s podlahovým topením i vodními fan-coily a radiátory pro ohřev či chlazení.

Venkovní jednotky. Multi DC Inverter

WPL C 35 C A ++ A + A B C D E F G A + A kw kw. 67 db

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS ProSun - alternative energy systems s.r.o.

Slunce # Energie budoucnosti

WPF 23 Set 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G

WPF C 35 C A ++ A ++ A ++ A + A B C D E F G kw kw. 54 db

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

Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku

WPL 17 ICS classic 55 C 35 C A ++ A ++ A ++ A + A B C D E F G kw kw. 51 db. 48 db

Obnovitelné zdroje energie pro vlastní spotřebu. Martin Mikeska - Komora obnovitelných zdrojů energie

WPL 23 E 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G A + A kw kw. 58 db. 65 db

Energetická účinnost...

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

RMB & RMB IVR kw

Kogenerační jednotky KARLA ENERGIZE

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o.

Nová zelená úsporám, Dešťovka. Novinky v dotacích pro úspornou domácnost

THRs/THs 2-17 B A ++ A + A B C D E F G B C D E F G /2013

Logatherm WPL 10 IK C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Logatherm WPS C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Informační list výrobku o spotřebě elektrické energie Logatherm WPS 10K

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 37. výzva IROP

maximum z vaší energie

A +++ A ++ A + A B C D E F G

Global Brand Local Services

Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

ZEMNÍ PLYN JAKO ZDROJ PRO KOMBINOVANOU VÝROBU ELEKTŘINY A TEPLA V ZAŘÍZENÍ NÍZKÝCH VÝKONŮ

DVU-HP. Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

Systémy Siemens pro efektivní řízení spotřeby energií v budovách

Zkušenosti se sledováním uhlíkové stopy Airport Carbon Accreditation. Letiště Praha, a. s.

Řešení Panasonic pro výrobu studené a teplé vody!

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda

Venkovní jednotka A ++ /A + Multi DC Inverter. Třída energetické účinnosti

A +++ A ++ A + A B C D E F G


Aktuální informace o výzvách programů PO3 OP PIK. Ing. Zdeněk Hála

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XXVIII. výzvy Operačního programu životního prostředí prioritní osa 3

Kvalita elektřiny při alternaci zdrojů

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Přírodní geotermální energie.

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic

Milan Trs. Název projektu: OTEVŘENÁ ZAHRADA Brno

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Příspěvek na tepelné čerpadlo

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V ENERGETICE

Kogenerační jednotky KARLA ENERGIZE

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol).

LWZ 404 SOL A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. 9 kw. 6 kw. 3 kw. 58 db /2013

Pardubický kraj EPC projekty. Ing. Milan Vich, energetický manažer Pk

IVT AIR X - nejprodávanější vzduch/voda na trhu

Pavel Gebauer Státní energetická inspekce. Energetická efektivita v ČR

82Pa. Vybrané klíčové vlastnosti systému FULL DC INVERTER TECHNOLOGIE MRV IV-C + INV. EER a COP až 4,29

Jak to bude s plynovými spotřebiči?

MODERNIZACE ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY JAKO ZDROJ FINANCÍ PRO MĚSTA A OBCE

Ivo Slavotínek Perspektivy metody EPC v ČR. Projekty jk EPC ve státní správě ě Příklady dobré praxe v ČR

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech

TOSHIBA ESTIA UNIKÁTNÍ KVALITA TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH-VODA

IVT AIR X - nejprodávanější vzduch/voda na trhu

Frekvenční měniče v HVAC systémech moderních budov

TEPELNÁ ČERPADLA prospekt 04/p/2018 Vyrobeno v Polsku

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

systémy pro DÁLKOVÉ ODEČTY od společnosti SUEZ připraveni na revoluci zdrojů

TEDOM MICRO. Malá kogenerační jednotka

Využití travní hmoty projekt bioplynové stanice Husinec

Příspěvek na tepelné čerpadlo

Využití tepla z šedých vod k ohřevu TUV. Ing. Karel Plotěný, Ing. Vladimír Jirmus, Ing. Stanislav Piňos

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ m 3 /min

Instano Závěsný plynový kondenzační průtokový ohřívač vody

Pasívní budovy: Otevřená zahrada monitoring a zkušenosti z provozu Ing. Vlastimil Rieger Nadace Partnerství, Brno

LWZ 304 SOL A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. 4 kw. 56 db /2013

Technické zařízení v pasivním domě

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ

Vícepalivový tepelný zdroj

EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA

Pro LG THERMA V? THERMA V

ABB S. R. O., POWER GRIDS, 03/2017 Centrum pro automatizaci energetických soustav

Transkript:

- Technologie ve vodním hospodářství Měniče kmitočtu jako klíčový prvek k dosažení energetická neutrality vodárenského systému. Zdeněk Suchý, Jan Kazda Danfoss Drives 1 Department (slide master)

Klíčová fakta 26,645 zaměstnanců USA, Čína & Německo 3 hlavní trhy Globální prodej a servis Ve více než 100 zemích světa Rodinná firma Vlastnická struktura 72 továren Ve více jak 20 zemích NORDBORG, DENMARK Sídlo firmy Dodáno více než 20 milionů kusů frekvenčních měničů 2 Department (slide master)

Danfoss - globální leader technologie měničů kmitočtu pro vodní hospodářství Danfoss jako první, uvedl na trh AQUA drive Frekvenční měnič určený pro vodárenství Jeden frekvenční měnič Libovolný typ motoru Možnost volby 3 Department (slide master)

Proč používat měniče kmitočtu (nejen) ve vodárenství?... Hlavní výhody: Lepší kvalita vody Méně úniků vody Ochrana systému Menší náklady na údržbu Snížení nákladů na energii Zvýšení kapacity systému 4 Department (slide master)

Nasazení frekvenčních měničů ve vodním hospodářství Odsolování mořské vody Zavlažovací systémy Hlubinná čerpadla spodní vody Distribuce vody Čistírny odpadních vod 5 Department (slide master)

Energetická neutralita a omezení úniků vody ve vodárenském cyklu Pokročilé řízení v reálném čase a využití matematických modelů procesu Real-time senzorika (hladina, průtok, analytika, tlak, atd.) Energetická neutralita a omezení úniků vody Regulace v reálném čase, většinou s využitím měničů kmitočtu Energeticky vysoce účinné komponenty 6 Department (slide master)

První skutečně energeticky neutrální vodárenský podnik na světě: Marselisborg, Aarhus Water, Denmark Fakta Energetická neutralita zajištěna pro celý vodárenský cyklus (zásobování vodou + čištění vody) Vodárenský podnik obsluhuje 200,000 obyvatel. Nejsou použity žádné přídavné zdroje energie jako větrníky, solární panely nebo tepelná čerpadla. Na základě úspor energie & vlastní výroby energie v KVET z fermentace (žádné další palivo) Marselisborg catchment area Energy consumption Status 2014 Status 2016 Water treatment, distribution [kwh] (avg. 0.51 kw/m 3, high) 3,1 mill 3,2 mill Wastewater transport [kwh] 0,7 mill 0,8 mill Marselisborg WWTP [kwh] (BOD 5 = 2,4/TN= 6,0/TP = 0.2) 3,4 mill 3,2 mill Total energy consumption [kwh] 7,2 mill 7,2 mill Energy production Electricity production [kwh] 4,4 mill 4,8 mill 290 VFD s installed in catchment area Heat production [kwh] 2,1 mill 2,6 mill Total energy production [kwh] 6,5 mill 7,4 mill Own energy supply degree Wastewater treatment process, electricity and heat [%] 192 % 234 % Wastewater treatment process, electricity [%] 142 % 150 % Total Marselisborg catchment area [%] 94 % 103 % 7 Department (slide master)

Co se udělalo, aby bylo dosaženo těchto výsledků? Klíčové elementy pro dosažení energetické neutrality: On-Line snímání a řízení procesů Měniče kmitočtu na všech rotačních strojích (z 40 % na 100 %) Jímání všech uhlíkových plynů Vysoce energeticky účinné komponenty (Bottom aeration, High Speed blowers..) Hluboká znalost procesu = optimální řízení Instalace KVET (kombinované výroby elektřiny a tepla) 8 Department (slide master)

REFERENCE nasazení frekvenčních měničů Danfoss ve vodárenství Praha ústřední čistírna odpadních vod Bratislava centrální čistírna odpadních vod Vídeň centrální čistírna odpadních vod Budapešť centrální čistírna odpadních vod 9 Department (slide master)

Děkujeme za pozornost Kontakt : Danfoss s.r.o. Jihlavská 1558/21 Praha 4 CZ 140 00 Tel.: +420 283 014 111 E-mail.: danfoss.cz@danfoss.com 10 Department (slide master)