Podobné dokumenty
Výroba energie z biomasy

Obnovitelné zdroje energie OZE OZE ČR A VE SVĚTĚ, DEFINICE, POTENCIÁL. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.

Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů

Podpora KVET a OZE Ing. Blahoslav Němeček

EKO-ENERGIE ENERGIE. Ing. Pavel Gebauer Odbor elektroenergetiky,, MPO

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010

Prezentace: Jan Stašek, Tomáš Kupsa SEMINÁŘE DEKSOFT 2015 Dotační programy v roce 2016

Příloha č. 1 - Popis programů Akčního plánu

Nezávisle na energetických sítích

Fotovoltaika v bytových domech současnost a perspektivy

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Mgr. Veronika Hase. Seminář: : Problematika emisí z malých zdrojů. Karlov pod Pradědem dem



IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

Strategie ERÚ pro rok 2013 a příprava na IV regulační období

Realizace solárních zařízení v ČR

Solární systémy pro rodinné a bytové domy a další aplikace 1/38

Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik?

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Nedostatek energetické biomasy

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA

Podpora ze zdrojů SFŽP ČR pro zařízení na využití biomasy

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

1. Stanovení množství vypuštěné znečišťující látky se provede výpočtem podle vztahu: Ez = E f. M

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Datum: v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA

Energetická náročnost budov

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, Praha 6. Zplyňování biomasy

Příklady na téma Úspory energie ve městech, obcích a regionech Jihočeského kraje

VYUŽITÍ METEOROLOGICKÝCH DAT PŘI PROJEKČNÍ ČINNOSTI ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ

Architektonický návrh: MgA. Jan Brotánek Generální projektant: AB Studio, ak. arch. Aleš Brotánek, MgA. Jan Brotánek

Instal a a l c a e c e O ZE E v e v eř e e ř jnýc ý h c h b udová v c á h Jiř Ji í í K al a i l n i a

XVII. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

Zdroje energie a tepla

SEMINÁŘ. Energeticky soběstačné obce příležitost pro lokální ekonomiky SEMINÁŘ. Zkušenosti z přípravy energetických koncepcí jihočeských měst a obcí

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Biomasa zelené teplo do měst, šance nebo promarněná příležitost? Miroslav Mikyska

EKO-ENERGI G E M r. r Mi M lan Ky K s y elák Odb d o b r o e le l ktroe o ne n rge g tik i y k, y, M P M O

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad

Vícepalivový tepelný zdroj. s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči

Proces výroby peletek:

Energeticky etick nulový ýa energeticky

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ


Obnovitelné zdroje energie v roce 2006

Integrace OZE do budov. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015

Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ. Rostislav Krejcar

MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ROSTLIN Z VÝSYPEK K PRODUKCI BIOPLYNU. Ing. Jaime O. MUŇOZ JANS, Ph.D. Výzkumný pracovník, VÚRV-Chomutov

Zkušenosti z projektů OZE a KVET

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004


HODNOCENÍ VYUŽITELNOSTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. leden 2015

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu

Konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů

Operační program životní prostředí podpora projektů v oblasti ochrany ovzduší, obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor 8.10.

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

Biomasa jako palivo Energetické využití biomasy jejím spalováním ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY

Profesionální zpráva. 8bd: Ohřev vody (solární termika, high-flow) Výřez mapy. Stanoviště zařízení

Hybridní pohony. Měniče a nosiče energie. Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. ČVUT FEL Praha

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Nezávislost na dodavatelích elektřiny

Příležitosti v čisté ekonomice: možnosti obnovitelných zdrojů. Martin Sedlák, Leading Minds Forum, Praha

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Centrum pro obnovitelné zdroje a efektivní využívání energie The RES & EE Centre. Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v ČR

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

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

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

Bioplyn - aktuální trendy v Německu

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti?

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií

Ing. Tomáš Voříšek, SEVEn, o.p.s.

Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti? Příspěvek do diskuze Josef Hůrka

Obnovitelné zdroje energie v roce 2009

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Využití trav pro energetické účely Utilization of grasses for energy purposes

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

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

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

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

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

envic energie energie

1/69 Solární soustavy

PROGRAM TEPLO BIOMASOU

Příležitosti a hrozby pro udržitelnou energetiku

Akumulační nádrže. NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 [1]

Transkript:

Komplexní energetický scénáø

Zákon o podpoøe výroby elektøiny z obnovitelných zdrojù (Zák. è. 180, ze dne 31. bøezna 2005)

Indikativní cíle èlenských státù EU Indikativní cíle èlenských státu EU v oblasti výroby elektøiny z OZE do roku 2010 (Zdroj: Eurostat) Souèasný podíl obnovitelných zdrojù energie na hrubé spotøebì primárních energetických zdrojù

Skladba spotøeby primárních energetických zdrojù ÈR kapalná paliva 16 % plynná paliva 19 % èerné uhlí 17 % jaderná energie 8 % obnovitelné zdroje 1,7 % odpady 0,1 % hnìdé uhlí 38 % Skladba primární spotøeby obnovitelných zdrojù energie r. 2000 biomasa 71 % solární energie 0,5 % vìtrná energie 0,1 % geotermální a teplo prostøedí 0,1 % vodní energie 28 %

Dostupný a ekonomický potenciál obnovitelných zdrojù Dostupný potenciál* Ekonomický potenciál** Výroba Podíl na pri- Výroba Podíl na prienergie már. zdrojích energie már. zdrojích [TJ/rok] [%] [TJ/rok] [%] * dostupný potenciál udává maximální možnou hranici využití daného zdroje za souèasných podmínek ** ekonomický potenciál je ta èást dostupného potenciálu, kterou je možno za souèasných podmínek ekonomicky využít

Scénáø Shell - vývoj spotøeby prvotních energetických zdrojù

Specifické výkony záøivé energie a podíl difusního záøení pøi rùzných povìtrnostních podmínkách v ÈR. 2 Záøení (W/m ) Difusní podíl (%) Typická denní nabídka záøení na jižnì orientované kolektory Sluneèní záøení, jasno oblaèno

2 Mapa ÈR intenzita využitelného solárního záøení W/m 2 Celkové množství energie dopadající za prùmìrný den na plochu orientovanou k jihu v podmínkách ÈR (50 s.š., souèinitel zneèištìní atmosféry Z=3) 7 6 kwh / m a den 5 4 3 2 o 0 vodorovná plocha o 60 naklonìná plocha o 90 svislá plocha o 30 naklonìná plocha 1 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Vìtrná mapa s rozdìlením území dle intenzity proudìní.

Výsledné pole prùmìrné rychlosti vìtru v m/s ve výšce 100 m

Nárùst rychlosti vìtru s výškou

Technologie spalování a zplyòování biomasy pro výrobu elektøiny název technologie úèinnost výkon stav zdroje parní stroj 10-12 % 200-2000 kw koneèné využití parní turbína 15-40 % 0,5-240 MW koneèné využití organický Rankinùv cyklus 10-12 % 300-1500 MW pøipraveno pro komerci spalovací motor 27-31 % 100-2000 MW koneèné využití IGCC 40-55 % > 10 MW demonstraèní jednotky šroubový parní stroj 10-12 % 20-1000 MW demonstraèní jednotky Stirlingùv motor 18-22 % 0,5-100 kw pøipraveno pro komerci mikroturbína 15-25 % 5-200 kw pøipraveno pro komerci palivový èlánek 25-40 % 20-2000 kw pøipraveno pro komerci Technologie pro spalování biomasy

Technologie výroby standardizovaných paliv (pelet, briket)

Technologie bioplynových stanic

Denní množství výkalù, jejich sušina a produkce bioplynu Prùmìrná Prùmìrné Sušina výkalù Množství váha množst. výkalù vèetnì moèe bioplynu 3 [kg] [kg/den] [kg/den] [m /den] Poznámka: uvedené denní množství výkalù je bez pøídavné vody Zdroj: Trnobranský K.: Spalování bioodpadù s použitím fermentaèního reaktoru a kogeneraèní jednotky.

Olejnaté rostliny výroba rostlinných olejù Tab.: Technologie výroby a zpracování bioplynu a rostlinných olejù Technologická Existence Konkurence Komerèní vyspìlost dodavatelù -schopnost použitelnost Legenda: + nízká, ++ støední, +++ vysoká. Zdroj: CityPlan.

Ostatní technologie Zemìdìlství Rozdìlení zemìdìlské pùdy kraje do tøech typových oblastí

Lesní biomasa a její potenciál 15-25% vršek jehlièí/listí kùra 60-65% kmenové døíví kùra 10-15% paøez koøeny kùra Rozdìlení vyprodukované dendromasy (Johansson&Wernius,1974)

Kvantifikace množství tìžebního odpadu 3 3 Množství tìžebního odpadu v m = 1/3 vytìženého døíví v m bez kùry 3 3-1 Množství tìžebního odpadu v m = 1.04 m.ha lesní pùdy a rok

Specifikace rostliny pro energetické úèely

Knìžice Hostìtín

Jindøichovice pod Smrkem Salaš

Güssing, Rakousko - energeticky sobìstaèný region Bruck am der Leitha, Rakousko Centrum pro aplikaci OZE Pravoslavné akademie Vilémov

Další pøíklady dobré praxe

Podporované aktivity