TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ



Podobné dokumenty
Výsledky měření emisí v roce 1999

ENERGOCETRUM ČERNOŠÍN

EKOLOGICKÁ TRANSFORMACE KOMUNÁLNÍHO A JINÉHO TYPU ODPADU PRO ÚČELY MATERIÁLOVÉHO A NÁSLEDNÉHO ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ NA BÁZI PLAZMOVÉ TECHNOLOGIE

ŽÁDOST O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

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

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2003

Z odpadu ze spalovny biopaliva?

PLAZMOVÉ ZPLYŇOVÁNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Spalovací zdroje a paliva

Expert na zelenou energii

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

V souladu se zavedeným systémem EMS (ČSN EN ISO ) uveřejňujeme v roce 2014 provozní údaje spalovny TERMIZO a.s. za rok TERMIZO a.s.

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D.

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

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

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

Tepelné zpracování odpadu

Energetické využití ropných kalů

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 5 pro zařízení Spalovna nebezpečných odpadů společnosti SITA - CZ a.s.

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU CEMENTU A VÁPNA (COR 1)

integrované povolení

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

PŘÍNOS CEMENTÁREN K ČISTOTĚ OVZDUŠÍ V ČR

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

Základní aspekty realizace spoluspalování BM ( )

Energetické využití obnovitelných a alternativních zdrojů z hlediska celkových emisí

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

Obsah Úvod Hierarchii nakládání s odpady

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ

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

Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky

Hodnocení využitelnosti energetického potenciálu komunálních odpadů

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

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

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

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna O b e c n á u s t a n o v e n í

PROBLEMATIKA BILANCE EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK Z MALÝCH SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NÁVRH EMISNÍCH FAKTORŦ. Horák, Hopan, Branc, Modlík

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

Stávající palivový mix a plnění emisních limitů ve Vápence Mokrá

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

A) Vytápění v domácnostech

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

...moderní technologií pro čistou přírodu VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2010

Přírodní zdroje a energie

Spalování kalů. Rozlišovat pojmy - Spalování (suché spalování) Klasické hoření - Mokrá oxidace (mokré spalování), Vysoký tlak a teplota, bez plamene

Ochrana ovzduší ve státní správě. Sezimovo Ústí, listopadu 2006

Utilization of the Sewage Sludge in Silicate Technologies SPONAR Jan, HAVLICA Jaromír

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

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

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

Kompletní systém Viessmann zárukou efektivního využití OZE. Ratiboř 13. června 2014

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U

Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ]

NÁVRH. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2012 ze dne. listopadu 2012, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

"...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli...

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA

Dopad legislativy EU v oblasti ochrany ovzduší na možnosti využití hnědého uhlí v ČR

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

Ing. Tomáš Voříšek, SEVEn, o.p.s.

Současnost a výhled. Kraj Vysočina. strana 146

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

61_2003_Sb. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

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

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

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

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

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Energetický regulační

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Výše nevratné investiční podpory [%] do (včetně) do (včetně) do (včetně) do (včetně) do (včetně) Kategorie výrobny

HODNOCENÍ CHEMICKÝCH LÁTEK VZNIKAJÍCÍCH JAKO NEŽÁDOUCÍ VEDLEJŠÍ PRODUKTY DLE PŘÍLOHY C CHEMICKÉ LÁTKY (PCDDs/Fs, HCB A PCBs)

integrované povolení

Nízkoteplotní katalytická depolymerizace

(Text s významem pro EHP)

DATRYS s.r.o. Energetické využití místně dostupných bioodpadů a jiných odpadů ENEF Banská Bystrica,

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Vedlejší živočišné produkty a odpadová legislativa

Termochemická konverze biomasy

Zplyňování. Ing. Martin Lisý, PhD. Energetický ústav VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ X TEORIE A PRAXE

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

Ostatní stacionární zdroje

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

1 ) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální změny zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí

Je energetické vyuţívání odpadů smysluplné?

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

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

Transkript:

TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ Ekologická transformace komunálního a jiného typu odpadu na energetické a materiálové využití na bázi plazmové technologie společnosti Westinghouse Plasma Corporation

PGP Terminal, a.s. je od roku 2012 výhradním zástupcem společnosti Westinghouse Plasma Corporation a držitelem licenčních práv pro aplikaci této technologie pro oblast České republiky a Slovenska. Jejím cílem je vybudování zařízení na energetické nebo materiálové využití komunálního odpadu prostřednictvím využití technologie plazmového zplyňování na území České republiky a Slovenska. Hlubinská 917/20 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava Tel: +420 597 488 188 E-mail: petr.brenek@pgpt.cz www.pgpt.cz

AlterNRG je veřejně obchodovatelná společnost v oboru alternativní energie, která nabízí prostřednictvím plazmového zplyňování nové řešení pro získávání čisté energie. Její vizí je komerčně využívat nové technologie prostřednictvím realizace ekologicky udržitelných a ekonomicky životaschopných projektů využívajících alternativní energetické zdroje. Společnost nabízí a prodává technologii plazmového zplyňování vyvinutou Westinghouse Plasma Corporation. Ústředí firmy: Calgary (Canada) 215, 4000-4th Street SE Calgary, Alberta T2G 2W3 Tel: +403.806.3875 www.alternrg.com

Westinghouse Plasma Corporation (WPC) je dceřinou společností AlterNRG. Společnost je světovým lídrem v oblasti technologie plazmového zplyňování různých typů odpadů. Cílem společnosti je poskytnout technologickou platformu vedoucí k přeměně odpadu na čistou energii, jakou představuje například elektrická energie, syntetický plyn nebo ethanol. Plazmové zplyňování odpadu od společnosti WPC představuje osvědčené inovativní řešení šetrné k životnímu prostředí, které je komerčně využíváno od roku 2002. Plasma Center P.O.Box 410 I-70 Exit 54, Waltz Mill Site Medison, PA 15663 Tel:+724.722.7053 www.westinghouse-plasma.com

PLAZMOVÉ ZPLYŇOVÁNÍ ODPADU UDRŽITELNÝ ZDROJ ENERGIE, KTERÝ POMÁHÁ UTVÁŘET ROVNOVÁHU MEZI ENERGETICKOU POTŘEBOU A PŘÍRODOU

25 kg Elektřina 25 kg = 25 kwh 10 MJ/kg Komunální odpad Teplo 25 kg = 6 m 3 ZP Palivo 25 kg = 5,5 l

Blokové schéma O2 Koks Přísa dy Zásobník Drtič Dávkování Chlazení s využitím tepla Čištění plynu (TZL) Čištění plynu (kovy, PZL) Kompresor Plynová turbína Spalinový kotel ČOV Chladí cí věže Parní kotel Pomocné provozy Granulace Materiálové využití Expedice vitrifikátu Výroba paliva Energetické zhodnocení

Působením vysoké teploty dochází k rozkladu organických složek odpadu na základní složky vodík a oxid uhelnatý. Ty tvoří energetický bohatý syntetický plyn. Anorganické složky komunálního odpadu které tvoří okolo 30% vsázky jsou vysokou teplotou v okolí plazmových hořáků přeměněny ve sklovitou inertní strusku. Zplyňování

Čištění plynu Surový syntetický plyn je šokově ochlazen (prevence vzniku dioxinů) a následně zbaven zbytkových pevných i plynných příměsí.

Produkty Syntetický plyn Vitrifikát CO 30% H 2 1% CO 2 24% N 2 9% CH 4, 2% H 2 O 32% Ar 1% Ostatní 1%

Emise do ovzduší Emise do ovzduší Limity pro novou spalovnu dle Vyhlášky č. 415/2012 Sb. půlhodinový průměr Emise dosažitelné aplikací nejlepší dostupné techniky (BAT) půlhodinový průměr Plazmový reaktor + kombinovaný cyklus Tuhé znečišťující látky (TZL) 30 mg/m 3 1-20 mg/m 3 4 mg/m 3 Dioxiny a furany (PCDD/F) 0,1 ng TEQ/m 3 0,01-0,1 ng TEQ/m 3 méně jak 0,001 ng TEQ/m 3 Oxid siřičitý (SO 2 ) 200 mg/m 3 1-150 mg/m 3 3 mg/m 3 Oxidy dusíku (NO x ) 400 mg/m 3 30-350 mg/m 3 72 mg/m 3 Chlorovodík (HCl) 60 mg/m 3 1-50 mg/m 3 9 mg/m 3 Oxid uhelnatý (CO) 100 mg/m 3 5-100 mg/m 3 23 mg/m 3 Rtuť (Hg) 0,05 mg/m 3 0,001-0,003 mg/m 3 0,001 mg/m 3

Vitrifikát jednotka Detekční hranice dané metody Průměrná měřená hodnota strusky Limit podle JLT-46 Limit pro interní odpad dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. Arzen mg/l 0,001 <0,001 0,01 0,05 Kadmium mg/l 0,001 <0,001 0,01 0,004 Chrom (VI) mg/l 0,005 <0,005 0,05 - Olovo mg/l 0,001 <0,001 0,01 0,05 Rtuť mg/l 0,0001 <0,0001 0,005 0,001 Selen mg/l 0,001 <0,001 0,01 0,01 Poznámka: Test JLT-46 byl proveden v laboratořích společností Shimadzu Techno Research, Inc., Kyoto, Japonsko, a to na vzorcích ze závodu Mihama-Mikata

Tři standardní velikosti Gasifier Model Feedstock Capacity (tpd) Air Blown Oxygen Blown Low High Low High Syngas Produced (Nm 3 /hr) Top Dia. Dimensions (meters) Bottom Dia. Vessel Height G65 MSW 540 620 1000 1000 Haz Waste 430 720 830 1000 65,000 9 4 24 W15 MSW 120 140 240 290 Haz Waste 100 160 190 300 15,000 6 2.5 15 P5 MSW 40 50 80 100 Haz Waste 30 50 60 100 5,000 4 2 10

Výrobní kapacita 73 000 t hnědého uhlí 29 mil. m 3 zemního plynu Gasifier Model Capacity (tpd of MSW) Syngas Produced (NM 3 /hr) Syngas Chemical Energy, HHV (GJ/yr) Combined Cycle Power Plant (MW gross/net) G65 1000 65 000 4 100 000 58 / 39 W15 290 15 000 976 000 14 / 9 P5 100 5 000 323 000 4.5 / 3

Legislativa Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích v článku 3 odst. 40) definuje: zařízením na spalování odpadu stacionární nebo mobilní technická jednotka a zařízení určené k tepelnému zpracování odpadů, s využitím tepla vzniklého spalováním nebo bez něho, prostřednictvím spalování oxidací odpadu a dalšími způsoby tepelného zpracování, jako jsou pyrolýza, zplynování nebo plazmové procesy, pokud jsou látky tímto zpracováním vzniklé následně spáleny; A v odst. 41) definuje: zařízením na spoluspalování odpadu stacionární nebo mobilní technická jednotka, jejímž hlavním účelem je výroba energie nebo hmotných produktů a která využívá odpad jako normální nebo přídavné palivo nebo ve které je odpad tepelně zpracován za účelem jeho odstranění prostřednictvím spalování oxidací odpadu a dalšími způsoby tepelného zpracování, jako jsou pyrolýza, zplynování nebo plazmové procesy, pokud jsou látky tímto zpracováním vzniklé následně spáleny; Zákon č. 201/2012 Sb. 2 písm. o): tepelným zpracováním odpadu oxidace odpadu nebo jeho zpracování jiným termickým procesem, včetně spalování vzniklých látek, pokud by tím mohlo dojít k vyšší úrovni znečišťování oproti spálení odpovídajícího množství zemního plynu o stejném energetickém obsahu ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA: Řízení zahájené na návrh Lahti Energia Oy ve věci C- 209/09 o o musí být plynový generátor, jehož účelem je získat tepelným zpracováním odpadu výrobky v plynném skupenství, v tomto případě vyčištěný plyn, kvalifikován jako,spoluspalovací zařízení ve smyslu čl. 3 [odst.] 5 směrnice 2000/76; elektrárna, která používá jako přídavné palivo, náhradou za fosilní paliva převážně užívaná při její výrobní činnosti, vyčištěný plyn získaný spoluspalováním odpadu v plynovém generátoru, nespadá do oblasti působnosti této směrnice. Směrnice o odpadech 2008/98/ES, příloha II - způsoby využívání: R 3 Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických transformačních procesů) ** ** Zahrnuje rovněž zplyňování a pyrolýzu s využitím složek jako jsou chemické látky.) O2 Přísa dy Koks Odpad Granulace Expedice vitrifikátu

Legislativa Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší o 2 písm. L): palivem spalitelný materiál v pevném, kapalném nebo plynném skupenství, určený jeho výrobcem ke spalování za účelem uvolnění energetického obsahu tohoto materiálu, Zákon č.165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie o o 2 e) biometanem upravený bioplyn srovnatelný kvalitou a čistotou se zemním plynem, který je po vstupu do přepravní nebo distribuční soustavy považován za zemní plyn 2 f) druhotnými zdroji využitelné energetické zdroje, jejichž energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie, při uvolňování z bituminozních hornin včetně degazačního a důlního plynu nebo při energetickém využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské činnosti, Chlazení s využitím tepla Čištění plynu (TZL) ČOV Čištění plynu (kovy, PZL) Vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů o 5 Biologicky rozložitelná část nevytříděného komunálního odpadu: Pokud výrobce energie neprokáže skutečný podíl biologicky rozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na jeho celkovém energetickém obsahu, je podíl biologicky rozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na jeho celkovém energetickém obsahu 60 %. Zbývající podíl 40 % tvoří biologicky nerozložitelná část. Chladí cí věže Pomocné provozy

BREF Spalování odpadu Bref je z roku 2006 a plazmové technologie zde ještě nejsou příliš popisovány Kap. 2.3.5.10 Plazmové technologie: v těchto podmínkách se nebezpečné znečišťující látky, jako např. PCB, dioxiny, furany, pesticidy atd., při vstřikování do plazmy rozbíjejí na atomické složky. Proces je využíván k úpravě organických látek, PCB a HCB (hexachlorbenzen). V kapitole 4.6.9 je plazmové zplyňování uváděno jako BAT pro zpracování ložového popele. Environmentálním přínosem je stabilní zbytek, který může být ihned recyklován jako struska. Dále se uvádí významné snížení hladiny PCDD/F v upraveném popeli. Pro plazmatický rozklad popílku ze spalovny TKO jsou zaznamenány následující vstupy PCDD/F a emisí. o Vstup popele 50 ngteq/g o Výstup strusky < 0,001 ngteq/g o Výstup popílku < 0,005 ngteq/g o Výstup spalin < 0,05 ngteq/g

Zplyňování NENÍ Spalování

Technologické aspekty Plazmové zplyňování Spalování Surovinová flexibilita Výroba paliva Uplatnění koncových produktů Vedlejší produkty Schopnost kombinovaného zpracování surovin jako např. Komunální odpad Biomasa (dřevní odpad) Průmyslový odpad Ostatní odpad podobný komunálnímu Nebezpečný odpad Pneumatiky Syngas (oxid uhelnatý a vodík) Syngas může být skladován nebo transportován pro další použití Náhrada zemního plynu nebo topného oleje Výroba elektřiny v parním cyklu Výroba elektřiny v paroplynovém cyklu Dodávka procesní páry Kapalné palivo (ethanol) Vodík Separované kovy, apod. Inertní nevyluhovatelná sklovitá struska použitelná ve stavebnictví nebo při výrobě izolace (rockwool) Částice zachycené při čištění plynu jsou recyklovatelné Komunální odpad nebo ostatní běžné typy odpadů. Teplo Teplo, resp. pára musí být použita k výrobě elektřiny na místě Výroba elektřiny v parním cyklu Dodávka procesní páry Popílek a kaly z čištění spalin klasifikované jako nebezpečný odpad Popel (škvára) s nebezpečnými vlastnostmi

Energetická účinnost Zplyňováním se z odpadu získá mnohem více energie při nižších emisích do ovzduší! * * http://www.window.state.tx.us/specialrpt/energy/renewable/municipal.php

Odpadová pyramida Předcházení vzniku Podpora technologie WPC v souvislosti s legislativními změnami v rámci novelizace odpadového zákona ČR přechod od skládkování k materiálovému a energetickému zhodnocování komunálního odpadu Opětovné použití Recyklace Jiné využití (energetické) Odstra nění

Výhody - souhrn Výrazně vyšší energetická účinnost technologie WPC oproti standartní technologii spalování Výrazně nižší emisní hodnoty technologického procesu oproti standartní technologii Energetické a materiálové využití i jiného typu odpadu kategorie ostatní, nebezpečný za dodržení veškerých emisních a ekologických limitů Variabilita aplikací

Provozní podpora v EU Velká Británie Renewable Obligation Certificates (ROCs). Standard 0.5 ROCs/MWh, advanced ACTs would receive 2 ROCs/MWh Slovensko URSO,výnos č. 221/2013, 10 : EE ze spalování odpadu klasickou technologií (rošt): 77,60 EUR/MWh, EE z plynu vyrobeného termochemickým zplyňováním odpadu ve zplyňovacím generátoru : 103,24 EUR/MWh EE z plynu vyrobeného termochemickým zplyňováním biomasy ve zplyňovacím generátoru : 122,62 EUR/MWh Česká republika Zelené bonusy podle druhu paliva. Není zohledněna technologie.plazmová technologie byla pro operační období 2014-2020 MŽP vyjmuta ze standartní kategorie spalovna a je posuzována jako technologie pro energetické a materiálové využití odpadu samostatně.

Projekty Projects under Construction o TEESSIDE, UK: TEES VALLEY RENEWABLE ENERGY FACILITIES o SHANGHAI, CHINA o BIJIE, CHINA Commercial Operating Facilities o MEPL, PUNE, INDIA o ECOVALLEY - UTASHINAI, JAPAN o MIHAMA-MIKATA, JAPAN o WUHAN, HUBEI, CHINA Demonstration Plant o WESTINGHOUSE PLASMA CENTER, MADISON, PENNSYLVANIA, USA

Aplikace v EU

Největší na světě

GASIFIER STRUCTURE AT AIR PRODUCTS TEES VALLEY #1 SITE, UK

Děkujeme za pozornost Světový lídr v energetickém využívání odpadu plazmovou technologií