Využití trav pro energetické účely Utilization of grasses for energy purposes



Podobné dokumenty
VYUŽITÍ TRAVNÍCH SMĚSÍ PRO ENERGETICKÉ ÚČELY GRASSMIXTURES UTILIZATION FOR ENERGY PURPOSES

VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ

ZKUŠENOSTI ZE SPALOVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH PELETEK EXPERIENCES IN ALTERNATIVE PELLETS COMBUSTION

Biomasa jako palivo Energetické využití biomasy jejím spalováním ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY

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

ZKOUŠKA SPOLUSPALOVÁNÍ BIOPALIVA A ČERNÉHO UHLÍ

SPALOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH BIOPALIV

Ing. Tomáš Voříšek, SEVEn, o.p.s.

OVACÍ KOTLE NA TUHÁ PALIVA

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Zdroje energie a tepla

Stanovení účinnosti spalování biomasy, měření emisí

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

RNDr. Barbora Cimbálníková MŽP odbor ochrany ovzduší telefon:

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

Rozbor biomasy a její možnosti zpracování

A) Vytápění v domácnostech

Dřevní peletky - standardní fytopalivo budoucnosti

Cihelna Hlučín s.r.o., Hlučín. Integrované povolení čj. MSK /2007 ze dne

'V" MORENI PSENICE CHEMAP. AGROI':

TZB - Vytápění. Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

VÝZKUM A VYUŽITÍ TRAVNÍ BIOMASY JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE RESEARCH AND UTILIZATION OF GRASSES BIOMASS AS A RENOWABLE ENERGY SOURCES

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006

Brikety a pelety z biomasy v roce 2006

Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 9. Spalování odpadů

VLASTNOSTI PALIV Z RRD V ZÁVISLOSTI NA JEJICH ZPRACOVÁNÍ THE PROPERTIES OF FUEL PRODUCED FROM FAST-GROWING WOOD DEPENDING ON THEIR PROCESSING

Ochrana ovzduší ve státní správě. Sezimovo Ústí, listopadu 2006

(Text s významem pro EHP)

Ohrožuje nově zavedená legislativa v oblasti spalování biomasy zásobování teplem ve městě Prachatice?

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Energetické plodiny pro vytápění budov

Nedostatek energetické biomasy

Řešení regulace spalování na kotlích elektrárny Počerady

AKTUÁLNÍ TÉMATA V PÍCNINÁŘSTVÍ A TRÁVNÍKÁŘSTVÍ 2018 Praha, 6. prosince 2018

Termochemická konverze biomasy

EKONOMIKA PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ BIOMASY PRO ENERGETICKÉ A PRŮMYSLOVÉ ÚČELY ECONOMY OF ENERGY PLANT GROWING

TEPLOVODNÍ KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra pícninářství a trávníkářství

Z odpadu ze spalovny biopaliva?

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

BIOMASA. Základní údaje o použitelné biomase

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 VLASTNOSTI TOPNÝCH BRIKET Z KOMBINOVANÝCH ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝROBA ALTERNATIVNÍCH PELET BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV

List 1 - Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok:...

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

Teplovodní kotle, hořáky a horkovzdušné ohřívače

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA

Obnovitelné zdroje energie

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Obnovitelné zdroje energie v roce 2005

EU peníze středním školám digitální učební materiál

PROGRAM KOGENERACE. Grafy Snížení emisí znečišťujících látek kogenerací...4 Snížení emisí skleníkových plynů kogenerací...5

Digitální učební materiál

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne , ve znění pozdějších změn:

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha a EKODESKY STRAMIT s.r.o. Stavební a energetické

Úvod. Použité detekční systémy. Charakteristika testovaných vzorků

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI /2011/OZP/Fr Mgr. Fryš/

VYUŽITÍ FERMENTAČNÍCH ZBYTKŮ ANAEROBNÍ DIGESCE JAKO PALIVA APPLICATION OF FERMENTED ANAEROBIC DIGESTION REMAINDERS AS FUEL

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

AGRITECH SCIENCE, 15

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ X TEORIE A PRAXE

Úspory energie pro města a obce

R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie

Kotel na dřevní štěpku

Porovnání topných briket z různých druhů biomasy

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne

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

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

Využití biomasy pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm!

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

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

Spalovací zdroje a paliva

Charakteristika matematického modelování procesu spalování dřevní hmoty v aplikaci na model ohniště krbových kamen


LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ

integrované povolení

Biomasa Zdroj energie pro život

SPALOVÁNÍ BIOMASY A TVORBA SPEČENIN A SLITIN POPELA II. Zajištění kontinuálního odvodu popela v celém procesu hoření.

Parogenerátory a spalovací zařízení

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Biomasa & Energetika Praha

Výroba energie z biomasy

6. NÁVRH ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Představení nové technologie pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy EZOB

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (ZA ROK 2014)

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

VY_32_INOVACE_12_ENERGETICKE PLODINY

Transkript:

Využití trav pro energetické účely Utilization of grasses for energy purposes Ing. David Andert 1, Ilona Gerndtová 1, Jan Frydrych 2 1 Výzkumný ústav zemědělské techniky,v.v.i. 2 OSEVA PRO, Zubří ANOTACE Se zvyšující se úrovní a produktivitou zemědělské výroby se zvyšuje plocha půdy, která nemá využití pro produkci potravin. Využít tyto plochy lze k pěstování energetických plodin, mezi které se řadí i trávy. V případech, kdy je půda uvedena do klidu zatravněním, nebo není využit potenciál trvalých travních porostů, z důvodu snižujících se stavů skotu, narůstá množství trávy, kterou lze energeticky využít. Vlhká travní hmota je vhodná pro zpracování pomocí anaerobní fermentace na bioplyn. Přezrálá a suchá hmota jde využít při spalování. Zkoušky proběhly na velkém kotli o výkonu 1,8 MW a malém kotli 25 kw. Klíčová slova: biomasa, spalování ÚVOD Hledání alternativních zdrojů energie se stává celosvětovou záležitostí. V souvislosti se stoupající úrovní a produktivitou zemědělství se zvyšuje plocha půdy, která nemá využití pro produkci potravin. Vedle produkce píce plní travní porosty oproti ostatním porostům nezastupitelné mimoprodukční funkce. Mezi významné patří: vodohospodářská zadržování dešťové vody; protierozní ochrana půdy před vodní a větrnou erozí; ochranná ve vztahu k hydrosféře kořenový systém omezuje znečištění podzemních vod; estetická travní porost jako krajinný prvek udržuje vzhled krajiny; hospodářská a sociální vytvoření pracovních příležitostí pro obyvatele marginálních oblastí. V případě uvedení orné půdy do klidu, kdy je vhodné zatravnění, potřebují i tyto plochy obhospodařovat sečením. Zvýšený ekonomický tlak na rentabilitu zemědělské produkce je dalším důvodem, proč klesá obhospodařovaná plocha, zvláště v marginálních oblastech. Lze předpokládat, že podobně jako v Německu či Rakousku, bude vzrůstat společenský tlak na majitele pozemků zvláště v turistických oblastech, aby prováděli pravidelnou údržbu veškerých travních ploch. Možnosti energetického využití travní biomasy jsou dvě. U suché hmoty je to spalování a u vlhké je vhodné zpracování těchto organických materiálů anaerobní fermentací s následným energetickým využitím bioplynu. Využívání tvarově upravených paliv v energetických zařízeních lze rozdělit dle tepelných výkonů. U zařízení do 5 kw je využívání těchto paliv ve formě např. peletek u automatických topidel či briket u topidel s ručním přikládáním již téměř standardem. Jedná se však zejména o paliva především na bázi dřeva, dřevní kůry a minimálně jsou využívaná další směsná fytopaliva. U velkých zařízení je snaha používat palivo s co nejmenšími nároky na úpravu. Jedná se zejména o rozdruženou slámu či dřevní štěpku a minimálně je využívána např. štěpka ze šťovíku či rozdružené seno. Tyto paliva se často používají ve směsích. MATERIÁL A METODIKA Spalovací zkoušky byly provedeny na zařízení pro lokální vytápění o výkonu 25 kw a pro centrální vytápění o výkonu 18 kw. K dispozici jsme měli dostatečné množství psinečku z produkční plochy o dvou různých stupních zralosti. Zkoušky s velkým kotlem proběhli na obecní výtopně v Bouzově na kotli K2 o výkonu 18 kw, který je určený pro kombinované spalování různých druhů čisté biomasy. Pro zkoušky na malém kotli byl vybrán kotel

VERNER V 25. Tento kotel je určen pro spalování kusového dřeva. Zkoušky proběhly u výrobce Fy Verner v Červeném Kostelci s briketami o průměru 6 mm. Brikety byly vyrobeny ve VÚZT na hydraulickém lisu Briklis. VÝSLEDKY A DISKUSE V souladu s programem zkoušek byly na kotli 18 kw v kotelně Bouzov provedeny spalovací zkoušky s dřevní štěpkou, psinečkem ve dvou stupních zralosti a šťovíkem Uteuša. Palivo pro zkoušky bylo dodáno v proschlém stavu při volném skladování v přístřešku. Kotel Verner o výkonu 18 kw je v kotelně Bouzov používán především pro spalování dřevní štěpky. Na toto palivo je kotel seřízen a vykazuje nejlepší výsledky při spalování tohoto paliva. Emise CO se při spalování dřevní štěpky pohybovaly kolem 5 mg.m -3 N při 11% O2 ve spalinách. Tato hodnota je velmi příznivá a svědčí o velmi dobře seřízeném spalovacím režimu. Obr.1: Měřený kotel Verner 1 8 kw Obr.2: Pohled na rozdružovadlo balíků 1 21 2,2 koncentrace plynných složek spalin CO, NO X, SO 2 [mg m -3 ] přepočtena na referenční obsah O 2 11%, při tlaku 11,325 kpa a teplotě 273,15 K 8 6 4 2 19,4 18,6 17,8 17 16,2 15,4 14,6 13,8 13 12,2 6:55 7:1 7:25 7:4 7:55 8:1 8:25 8:4 8:55 9:1 9:25 9:4 9:55 11,4 1,6 9,8 9 8,2 7,4 6,6 5,8 5 4,2 koncentrace O 2 ve spalinách [%] 3,4 2,6 CO high NOx SO2 O2 Obr. 3: Průběh koncentrací O2, CO, NOx a SO2 při spalování dřevní štěpky

Tuhé emise při spalování dřeva byly 142 mg.m -3 N při 11% O 2 ve spalinách. Tato hodnota je ovlivněna použitým typem odlučovače a nevypovídá příliš o spalovacím procesu. Z hlediska spalování je proschlá dřevní hmota pro kotle tohoto typu ideálním palivem. Emise NO x byly 168 mg.m -3 N při 11% O 2 ve spalinách. Tato hodnota je příznivě nízká a svědčí o seřízeném spalovacím procesu s nízkým přebytkem vzduchu. Doprava paliva do kotle probíhala bez problémů šneková doprava je schopna tento materiál zpracovat bez poruch a výpadků. Problémy dělají pouze cizí předměty typu kov a kamení, které se vlivem technologické nekázně v palivu občas vyskytují. V těchto případech dochází k výpadkům dopravy a nutnosti dopravní cesty rozebrat a vyčistit. Pro dopravu psinečku do kotle byla použita druhá část dopravy na stébelniny a vlákniny. Při této zkoušce se zároveň projevil vliv výrazně menší objemové hustoty paliva při dopravě i při spalování ve spalovací komoře kotle. Spalovací komora byla výrazně více zaplněna načechraným palivem (v různém stupni vyhoření) než při spalování dřevní štěpky. Spalovací komora z keramických materiálů byla podstatně studenější, což v konečném důsledku ovlivnilo tvorbu emisí CO a následně i emise tuhých částic. Vyhoření paliva na roštu bylo poměrně dobré a nedopaly v popelu na roštu se pohybovaly kolem 12% což je hodnota velmi dobrá. Emise CO se při spalování psinečku pohybovaly kolem 596 mg.m -3 N při 11% O 2 ve spalinách. Tato hodnota je výrazně vyšší než při spalování dřevní štěpky. Spalování probíhalo při nižším výkonu kotle s výrazně vyšším přebytkem vzduchu, který následně ovlivnil výsledné emise přepočtené na referenční stav. Tuhé emise při spalování psinečku byly 514 mg.m -3 N při 11% O 2 ve spalinách, obsah spalitelných látek v popílku byl cca 13%. S ohledem na typ odlučovače se převážně jednalo o saze s jemným popílkem. Emise NO x byly 38 mg.m -3 N při 11% O 2 ve spalinách. Neprojevil se vliv různého času sklizně psinečku. 25 21 2,2 koncentrace plynných složek spalin CO, NOX, SO2 [mg m-3] přepočtena na referenční obsah O2 11% 2 15 1 5 19,4 18,6 17,8 17 16,2 15,4 14,6 13,8 13 12,2 11,4 1,6 9,8 9 8,2 7,4 6,6 5,8 5 4,2 1:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 koncentrace O2 ve spalinách [%] 3,4 2,6 CO high NOx SO2 O2 Obr. 4: Průběh koncentrací O2, CO, NO x a SO 2 při spalování psinečku

2 TOC 18 16 KONCENTRACE TOC [ mg.m -3 ] 14 12 1 8 6 4 2 11:1 11:4 11:7 11:1 11:13 11:16 11:19 11:22 11:25 11:28 11:31 11:34 11:37 11:4 11:43 11:46 11:49 11:52 11:55 11:58 12:1 12:4 12:7 12:1 12:13 12:16 12:19 12:22 12:25 12:28 12:31 12:34 Č AS Obr. 5: Průběh koncentrací TOC při spalování psinečku Z hlediska dosažených výsledků se jeví spalování stébelnin v porovnání se dřevní hmotou jako horší. Je však nutno poznamenat, že každý kotel je konstruován přednostně na určitý typ paliva. Kotel Verner 18 kw je konstruován na dřevní hmotu a je schopen spalovat i jiná biopaliva. Pokud bude kotel konstruován na stébelniny typu sláma a podobně, a navíc bude vybaven účinnějším odlučovacím zařízením, lze očekávat, že výsledky naměřených emisí budou podobné jako při spalování dřevní hmoty Spalovacími zkouškami bylo prokázáno, že v kotli Verner 18 kw lze spalovat různé typy biomasy, dřevní štěpky a stébelnin. Biomasa je vyhláškou 352/22 Sb. definována jako rostlinný materiál, který lze použít jako biopalivo, pokud pochází ze zemědělství, lesnictví, nebo potravinářského průmyslu, z výroby buničiny a z výroby papíru z buničiny, ze zpracování korku, ze zpracování dřeva s výjimkou dřevního odpadu obsahující halogenové sloučeniny nebo těžké kovy. Čistá průmyslovým zpracováním neznečištěná biomasa je považována z hlediska termického využití za účelem výroby tepla a elektrické energie za produkt rovnocenný palivu a není považována za odpad. Dosavadní pokusy se spalováním čistých energetických plodin a čistých biopaliv ve stávajících energetických spalovacích zařízeních potvrdily možnost spalování tohoto paliva bez nutnosti výraznějších úprav a investic. Celkově lze spalovací zkoušky s biopalivy v kotelně Bouzov hodnotit jako úspěšné. Měření na malém kotli Kotel VERNER U 25 je založen na principu dvoustupňového spalování, při kterém dochází k zplyňování paliva s následným hořením vznikajících plynů. Kotel je konstruován jako skříňový s žárotrubným spalinovým výměníkem o světlosti trubek 5 mm. K vysoušení a zplyňování paliva dochází v horní plnící komoře za přístupu primárního vzduchu. Vzniklý plyn prochází keramickou tryskou, kde se mísí se sekundárním spalovacím vzduchem do spodní komory. Ve spodní komoře, která je na bočních stěnách opatřena vodním pláštěm, plyn na stabilizační ploše vyhořívá. Z tohoto prostoru pokračují spaliny přes trubkový výměník do odtahu spalin.

Obr. 6: Brikety vyrobené z psinečku velikého (síto 1mm) Obr.74: Brikety vyrobené z psinečku velikého (síto 2mm) V následující části jsou v grafické podobě uvedeny výsledky měření jako závislosti emisních a výkonových parametrů paliva na typu spalovaného materiálu. Výsledné hodnoty jsou vypočteny jako aritmetický průměr následujících měření po 1s za 5 minut. 9 8 7 6 [mg.m -3 ] 5 4 CO NOx 3 2 1 Dřevo měkké Psineček 1 Psineček 2 Psineček 3 Psineček 4 Ovsík 1 Ovsík 2 Ovsík 3 Ovsík 4 Kostřava 1 Kostřava 2 Kostřava 3 Kostřava 4 Obr. 8: Půlhodinové průměry emisí CO a NOx pro různá paliva u kotle V25 ZÁVĚR Provedené spalné zkoušky prokázali, že traviny lze na vybraných spalovacích zařízeních spalovat při dodržení emisních limitů. Prokázalo se, že vhodným palivem je psineček a kostřava. Pro účely spalování je vhodné provádět sklizeň co nejpozději po technické zralosti na semeno a ne před. Vliv velikosti ok při šrotování psinečku před lisováním briket nemá vliv na emise, ale pouze na kvalitu briket. Jako méně vhodné palivo se ukazuje Ovsík. V průběhu dalšího řešení budou odzkoušeny směsy, sveřep a chrastice. Spalování travin naráží ještě na legislativní problém a to, že kotel smí spalovat pouze to palivo na které je odzkoušen a schválen. Zatím jsou však velké kotle schváleny většinou pouze na spalování dřeva a slámy a mále kotle pouze dřevo. Výjimkou jsou pouze automatický kotel A251 na spalování pelet a některé další kotle s retortovým hořákem.

Literatura ZAJONC,O.,FRYDRYCH,.J.: Mechanické vlastnosti pelet z energetických travin. Agritech Science [online]. 212, č. 2, 1-4. ISSN 182-8942. PODĚKOVÁNÍ Výsledky byly získány za přispění grantového projektu NAZV QI11C246 Využití fytomasy z trvalých travních porostů a z údržby krajiny Kontaktní adresa: Ing. David Andert, CSc.. Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i., Drnovská 57, 161 1 Praha 6 Tel: 233 22 225, E-mail: ANDERT@VUZT.CZ Ing. Jan Frydrych OSEVA, výzkum a vývoj s.r.o Hamerská 698, 756 54 Zubří Tel: 571 658 195, FAX: 571 658 197 E-mail: FRYDRYCH@OSEVA.CZ