Překvapující vlastnosti vedlejších energetických produktů

Podobné dokumenty
Jana Stachová, Marcela Fridrichová, Dominik Gazdič, Karel Dvořák.

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

PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle

Standardní a mikromleté fluidní popílky ve stmelených směsích pro podkladní vrstvy Ing. Šedina, Ing. Suda, Ing. Valentin, Ph.D.

Sorpce oxidu uhličitého na vápence pocházejících z různých lokalit České republiky

Vedlejší energetické produkty a jejich využití

W E M A K E Y O U R I D E A S A R E A L I T Y SUCHÉ KONDICIONOVANÉ ODSÍŘENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ

3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

Vysokoteplotní karbonátová smyčka moderní metoda odstraňování CO 2 ze spalin

Jiřina Schneiderová, Filipínského 11, Brno. PREmak EKOLOGIE, VÝROBA STAVEBNÍCH HMOT

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

Co udělaly (a musí udělat) teplárny pro splnění limitů? Co přinesla ekologizace?

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

Projekt vysokoteplotní karbonátové smyčky, jeho hlavní aktivity a dosažené výsledky

Ochrana ovzduší ve státní správě IX

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

Petr Šašek, Pavel Schmidt, Jiří Mann S 6 ZPEVNĚNÝ ZÁSYPOVÝ MATERIÁL NA BÁZI POPÍLKU

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ VYUŽÍVÁNÍM SMĚSNÝCH POJIV

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50

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

Problematika koncentrací Hg ve spalinách vzniklých po spalování pevných fosilních paliv

Příloha č. 8 Energetický posudek

Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů

NEGATIVNÍ VLIV SPOLUSPALOVÁNÍ BIOMASY NA ODSÍŘENÍ SPALIN Z FLUIDNÍCH KOTLŮ PETR BURYAN. Experimentální část. Úvod

Příspěvek ke studiu problematiky vzniku žlutých skvrn na prádle.

EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ

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

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

MODIFIKACE VLASTNOSTÍ PÁLENÉHO VÁPNA. IVA DOLEŽALOVÁ VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

produkce CO 2 ve vztahu ke stavebnímu dílu Ústav technických zařízení budov Fakulta stavební, VUT v Brně

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

Vývoj nového ekologického paliva s přesně definovanými vlastnostmi

Parogenerátory a spalovací zařízení

MOŽNOSTI TERMICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ V KOTLI S CIRKULUJÍCÍ FLUIDNÍ VRSTVOU

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

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

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

Zpřesňování hodnot národně specifických emisních faktorů skleníkových plynů ze spalovacích procesů

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje

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

Emise oxidu uhličitého

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78

Problematika koncentrací Hg ve spalinách vzniklých po spalování pevných fosilních paliv

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

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

integrované povolení

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

Problematika emisí prachu z malých spalovacích

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti

VLIV PŘÍDAVNÉHO SPALOVÁNÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU S ČERNÝM UHLÍM NA REDISTRIBUCI TĚŽKÝCH KOVŮ V PRODUKTECH SPALOVÁNÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky

Česká asociace odpadového hospodářství

Tepelné zpracování odpadu

Spoluspalování hnědého uhlí a biomasy. Počítejte s dalšími provozními náklady!

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů

Brno, Svitavská 46 tel.: fax.: PROTOKOL

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013

Ekonomické hodnocení CCS technologií. VITVAROVA Monika, DLOUHY Tomas, HAVLIK Jan

Energie a životní prostředí

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů

Vliv zimní údržby na životní prostředí

AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A KVALITA

Zpráva o životním prostředí za rok 2005 (zahrnuje celkové emise POPs) Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Machálek,

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE

Použití přírodních vápenců z lomů v České republice v technologii vysokoteplotní sorpce oxidu uhličitého ze spalin

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců

Postoj tepláren k rozvoji energetického využívání odpadů

NF-CZ08-OV STUDIE PILOTNÍCH TECHNOLOGIÍ CCS PRO UHELNÉ ZDROJE V ČR

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING.

Biocel Paskov a.s. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011

integrované povolení

Novinky v legislativě při používání organických rozpouštědel. 16. ledna 2018, Praha

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

N A = 6, mol -1

VÝZNAMNÉ OXIDY. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiřina Borovičková

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

17. METODICKÝ POKYN ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října Ostrava

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

5. Jaká bude koncentrace roztoku hydroxidu sodného připraveného rozpuštěním 0,1 molu látky v baňce o objemu 500 ml. Vyber správný výsledek:

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010

EMISNÍ VSTUPY + EMISNÍ FAKTORY SEMINÁŘ ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

Transkript:

Překvapující vlastnosti vedlejších energetických produktů

Inventarizace CO 2 Vyhláška č. 12/2009 Sb. o zjišťování a vykazování emisí skleníkových plynů Vykazování kontinuální měření monitorovací plány

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ ROVNICE Spalovací reakce, dekarboxylace vápence C x H y S z N m O n CO 2 + CO + + + + nedopal + uhličitany CaCO 3 CaO + CO 2 + (vápenec) STANOVENÍ : nedopal, uhličitany!! (TC, TOC, TAC)

Monitorovací plán Použití vápencové metody Dle vyhlášky č. 12/2009 Sb. a zákona č. 695/2004 Sb. emise CO 2 se určují E CO2 = AU * EF AU-aktivitní údaj AU = G váp, EF = 0,440 CaCO 3 CaO + CO 2 + (vápenec nezkalcinovaný) M=100 M=56 M=44 EF = 44/100= 0,440 E CO2 = G váp. * 0,440 *? *? *?? Vlhkost vápence,? Čistota vápence,? Nezkalcinovaný podíl

Reaktivita vápenců - REKARBONATACE CaCO 3 CaO + CO 2 skládka volný CaO déšť,sníh, ovzduší (CO 2 ) CaCO 3 Ca(OH) 2 CaO CO 2 - povolenky

Alpiq Kladno - Genese vzorků Vápenec Popel Označení Čertovy schody molární poměr Ca/S 3,45:1 Křídový vápenec molární poměr Ca/S 4,87:1 Křídový vápenec molární poměr Ca/S 5,22:1 Úletový A 1 Ložový B 1 Úletový A 2 Ložový B 2 Úletový A 3 Ložový B 3

Obsah CaCO 3 v původních vzorcích a vypočtené množství CO 2 vázané této formě - % hm. Vzorek Obsah CaCO 3 Obsah CO 2 vázaný jako CaCO 3 Průměr A1 - A3 1,58 0,69 Průměr A2 - A3 1,14 0,50 Průměr B1 - B3 1,32 0,58 Průměr B2 B3 1,07 0,47

Obsah CaCO 3 ve vzorcích a vypočtené množství CO 2 vázané v této formě po ročním modelovém skládkování - % hm. Vzorek Obsah CaCO 3 Průměr A1 - A3 Průměr A2 A3 Průměr B1 - B3 Průměr B2 - B3 Obsah CO 2 vázaný jako CaCO 3 14,29 5,46 12,15 4,61 17,09 6,49 16,06 6,11

Alpiq Generation Kladno Roční množství oxidu uhličitého zachyceného ve formě uhličitanů vedlejšími produkty na skládce Úletový popel 135 kt Ložový popel 37,5 kt

Množství oxidu uhličitého zachycené z ovzduší po roční deponii na skládce Vzorek na počátku skládkování Obsah CO 2 vázaný v CaCO 3 [% hm.] po ročním skládkování Hmotnost CO 2 zachycená jako CaCO 3 po roce skládkování [t/rok] Průměr A1 - A3 0,69 5,46 7 370 Průměr A2 - A3 Průměr B1 - B3 Průměr B2 - B3 0,50 4,61 6 220 0,58 6,49 2 433 0,47 6,11 2 290

Roční vyhodnocení pro Alpiq Kladno Celková roční hmotnost CO 2 deponovaná a zachycená ve formě CaCO 3 ve vedlejších energetických produktech činí cca 9 10 000 tun.

ETI genese vzorků Vzorek Odběr Označení Ložový popel Leden 2009 LP Filtrový popel Leden 2009 FP

ETI Obsah CaCO 3 v surových vzorcích ložového a filtrového popele a vypočtené množství CO 2 vázané v této formě - % hm. Vzorek Obsah CaCO 3 Obsah CO 2 vázaný jako CaCO 3 LP 11,80 4,76 FP 1,95 0,56

Roční množství oxidu uhličitého expedovaného mimo ETI ve formě uhličitanů obou popelů bez navazující chemisorpce Vzorek Obsah CaCO 3 [% hm] Obsah CO 2 vázaný jako CaCO 3 [t/rok] LP 11,80 6 050 FP 1,95 1 500 Ložový 115 kt, filtrový - 175 kt Prodej / skládkování

Obsah CO 2 po 6 a 12 měsících skládkování - %hm. Vzorek Obsah CO 2 vázaný jako CaCO 3 LP/0 4,76 FP/0 0,56 Po 6 měsících skládkování LP/6 8,86 FP/6 7,40 Po 12 měsících skládkování LP/12 8,75 FP/12 7,12

obsah CO2 - % hmot. obsah CO2 - % hmot. Roční modelové skládkování Obsah oxidu uhličitého v ložovém popelu 10 8 6 4 2 0 y = -0,0612x 2 + 1,0373x + 4,9566 R 2 = 0,9735 10 8 0 2 4 6 8 10 6 12 měsíc 4 2 Obsah oxidu uhličitého ve filtrovém popelu y = -0,1048x 2 + 1,8011x + 0,7129 R 2 = 0,9948 0 0 2 4 6 8 10 12 měsíc

Hmotnost CO 2 vázaná ve vedlejších energetických produktech po 1 roce skládkování [tuny] Popeł Skládkované množství [t] CO 2 vázaný jako CaCO 3 [t] LP 87 355 5 660 FP 131 032 12 300

Dílčí vyhodnocení pro ETI Po přepočtu modelových dat - v prodaných a deponovaných popelech hmotnost CO 2 ve vedlejších energetických produktech představuje cca 25 500 tun

Dílčí vyhodnocení pro ČEZ Po přepočtu modelových bilančních dat zahrnující produkci roku 2010 300 000 t filtrového popílku a 250 000 t ložového popele - v deponovaných popelech se zachytí 50 55 000 t CO 2. Toto množství představuje cca 30 000 tun spáleného hnědého uhlí.

Vyhodnocení pro ČR Odhad pro celou Českou republiku - 200 000 t CO 2 /rok 100 000 t spáleného hnědého uhlí

Obsah CO 2 v energosádrovci Elektrárna Počerady obsah CO 2 v energosádrovci 0,5 % hm. roční produkce 250 000 t ČEZ roční produkce 1 300 t CO 2 600 000 t 3 000 t CO 2

První inspirační fotografie v tisku

Aplikace prostředku proti úletu prachu z deponie vedlejších energetických produktů - po půl roce výzkumu Počerady - 2009 vyrovnání, zhutnění, válcování, postřik

Aplikace prostředku proti prašnosti ze skládek vedlejších energetických produktů - 2010 Počerady - 2010 vyrovnání, zhutnění, válcování, postřik-1/2 konc. Zvýšení koncentrace CO 2 o 1,5 % hm.

Aplikace biodegrad. prostředku proti prašnosti ze skládek vedlejších energetických produktů Mělník foto nemám- 2011 Mělník - 2011 Aplikace dvou nových prostředků využití komponent z nové technologie po dvou měsících od aplikace

Aplikace prostředků proti prašnosti ze skládek vedlejších energetických produktů Mělník - 2011 Po měsíci od aplikace

Děkuji za pozornost