Energetické využívání odpadu včera a dnes



Podobné dokumenty
Program EFEKT- Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie MPO, STEO, SMO

KRAJSKÉ INTEGROVANÉ CENTRUM VYUŽÍVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Bude v Přerově Hanácké ZEVO?

Expert na zelenou energii

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

Švýcarsko. Kam s ním? Spálit!

A) Vytápění v domácnostech

Hodnocení využitelnosti energetického potenciálu komunálních odpadů

Matematické modely v procesním inženýrství

Klasická tepelná elektrárna [1]

Předcházej a recykluj

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou

Obnovitelné zdroje energie v roce 2005

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

1/71 Paliva pro centralizované zdroje tepla

Energetické využití ropných kalů

Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno. RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů - TZB-info

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK /2007 ze dne , ve znění pozdějších změn

Kotle na pelety. Ekologické a plně automatické kotle na pelety ATMOS. Výhody kotlů na pelety ATMOS

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

Harmonogram výměny stoupaček

Evropská strategie Raw Materials Initiative

Ladislav Č e r n ý a Vladislav Z o c h TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ P R A C H A T I C E. Podpůrný program úspor energie E F E K T.

Odpady a jejich problematická recyklace

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Kotel na dřevní štěpku

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

BIOMASA. Základní údaje o použitelné biomase

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

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh

PRIMATIK IN TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 1-1/PRIMATIK IN-1

Návod k použití a montáži

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ listopadu Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

Ostatní stacionární zdroje

Postoj tepláren k rozvoji energetického využívání odpadů

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

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

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

Topení peletami kw

VÝROBKY, KTERÉ VYHODÍME OBALY, KTERÉ VYHODÍME PROČ JE NETŘÍDÍM?

Obnovitelné zdroje energie

Základní látky znečišťující životní prostředí

Dotované kotle EKODESIGN


pro školy v roce 2007

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY

O Z N Á M E N Í záměru podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí v rozsahu přílohy č. 3 - pro účely zjišťovacího řízení

VÝSTAVBA KANALIZACE V OBCI POPŮVKY

KATALOG PRODUKTŮ. Český výrobce kotlů. ekonomika technologie komfort

Obsah Úvod Hierarchii nakládání s odpady

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

Zbyněk Bouda

Využití vodíku v dopravě

TECHNOLOGIE A NÁSTROJE OCHRANY PROSTŘEDÍ VII.5 MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k

(Text s významem pro EHP)

Vícepalivový tepelný zdroj

Energetické využití odpadů

Úvod: Co je bioplyn? Biologický materiál: Funkce bioplynové stanice Bioplynové stanice v ČR:... 9

Uplatnění spalovací turbíny v rámci obnovy elektrárny Prunéřov II Monika Vitvarová

Hladina hluku [db] < 55 < 55

ENERGETIKA MĚSTA ČAČAK. Valašské Meziříčí, Česká republika, září 2009 Aco Milošević, vedoucí Služby pro investice a dohled města Čačak

Příklady otázek ke zkoušce Kominík - Revizní technik spalinových cest

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

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

Aktualizovaná státní energetická koncepce a její dopady na ovzduší

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

Konference Energetika Most 2014 Petr Karas

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ

Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw. Stanislav Veselý, Alexander Tóth


Proces výroby peletek:

DŮSLEDKY VĚDOMÉ TRANFORMACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o.

Vytápění dřevní štěpkou a peletami

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

ks 4 Oceloplechové velkoobjemové kontejnery se sklopnými bočnicemi, objem min.12m 3, pro hákový nosič kontejnerů Avia

Popis zařízení Kategorie vypalováním

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015 O ceně nemovitosti - rekreační chalupy ev.č. 62 v k.ú. Tanvald, obec Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou

Projekt EVO Komořany žije

Brikety a pelety z biomasy v roce 2006

Teplovodní kotle, hořáky a horkovzdušné ohřívače

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

PS02 SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ A UTILIZACE TEPLA

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník


Úvod do teorie spalování tuhých paliv. Ing. Jirka Horák, Ph.D.

Transkript:

Energetické využívání odpadu včera a dnes seminář Odpady 2011 a jak dál Brno 25. května 2011 Jaroslav Hyžík E.I.C., spol. s r.o. TU Liberec www@eiconsult.eu

ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ JE ŘEŠENÍM Výhřevnost směsného komunálního odpadu dosahuje úrovně hnědého uhlí (10 13 MJ/kg) Odpad jako energetická surovina vzniká tam, kde je zároveň spotřeba energie, tj. Odpadají náklady na těžbu a dopravu. Odpad se produkuje stále a odbyt energie není limitován trhem,na rozdíl od ostatních surovin. Již první spalovny z minulého století vyráběly z odpadů energii. Současně se vyvíjely i stále dokonalejší systémy čištění spalin a zbytkových materiálů.

EVO JE OVĚŘENO DLOUHODOBÝM VÝVOJEM Starý Jerusalem měl v biblické době skládku v údolí Kidron a vybudovaný kanalizační systém. Kompostovatelné odpady byly používány pro zemědělské účely. Spalitelné odpady končily v nepřetržitě udržovaném ohni. O spalování odpadů je zmínka i v Bibli (3. kniha Mojžíšova, kapitola 4, verš 11/12): Kůži z býčka spolu s hlavou a s vnitřnostmi odvézt mimo stanoviště a spálit na ohni.

Řecko a Řím velmi dbaly na hygienu svých měst. Využívaly vodovody a kanalizaci a stavěly veřejné lázně. Občanské domy nebyly na kanalizaci napojeny - otroci odnášeli odpady a fekálie v hliněných vázách (vasa obsconea) a vyprazdňovali je do veřejných kanálů, které museli čistit váleční zajatci. Ze zánikem Římské říše zanikly na dlouhou dobu i nároky na pravidelné čištění měst. Od středověku až o 19. století končily opět veškeré odpady (včetně produktů lidského metabolismu) v nedlážděných ulicích, objevovaly se však opakované snahy tuto neradostnou situaci změnit.

Jisté zlepšení nastalo se zaváděním dlažby, nicméně problém čištění měst se tím nevyřešil. Střídavě se o čištění staraly státní instituce (policie) nebo majitelé domů vlastním objektem. Ve Vídni, v Berlíně a v Bernu byly k čištění ulic nuceny lehké ženy, protože právě ony ulice nejvíce potřebovaly. Rovněž vězňové čistili ulice měst. Tato praxe trvala v Bernu až do počátku minulého století. Vězni z vězení Witzwil ručně třídili odpad

Třídění odpadu vězni Witzwil

Rozrůstající se města - stále větší potíže s odpady. Hygiena - epidemie cholery. Odpady se začaly odvážet na skládky. Problém s kapacitou. První velké spalovny vznikly zanedlouho - v letech 1876/77 začaly pracovat v Leedsu, Manchesteru a Birminghamu. V roce 1892 bylo v Británii už na padesát spalovacích zařízení. Rozvoj spalovacích zařízení nastal také v Německu a ve Švýcarsku - byly zprovozněny první spalovny v roce 1904 v Hamburku a v Curychu.

V Čechách byla postavena první spalovna v roce 1905 v Brně a byla provozována do roku 1941. V Praze byla postavena spalovna v třicátých letech minulého století ve a spalovala odpady do šedesátých let minulého století. Později sloužila jak teplárna. Zbourána byla na počátku 21. století.

Spalovna Brno 1905

1.spalovna v CH (Curych) a z prvních v Evropě 1904-27 Podpis smlouvy - 1902, 1 mil. CHF Horsfall-Destructor-Company Ltd. in Leeds 2x6 spalovacích jednotek á 0,45t/h, rošt 2x170 m 2 kotel - pára, BBC turbina 150 kw TÚ - odlučovák, 60,5 m komín v centru města 24h denně, 29 zaměstnanců, do 1908 ruční dávkování odpadu

2. spalovna v Curychu - náhrada za 1. - 1928 System Heenan & Froude, 4,5 mil. CHF 240 t/24 h Qi=4,2 MJ/kg

Vytápění bytů, technologická pára pro průmysl svoz odpadu kabina jeřábníka

3. Spalovna v Curychu náhrada za 2.- 1978 systém Martin, 400 t/24 h, 48 mil. CHF

1. spalovna v Bernu 1955

Vývoj technologického řetězce EVO

EVO Bern, současný stav

Výstavba EVO Bern 2011

KOMPLEXNÍ, OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE

ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ ZNAMENÁ Prokazatelně nejčistější zdroje energie získávaný termicko - oxidačním procesem. Snížení objemu odpadu ukládaného na skládku 10 x! Snížení hmotnosti odpadu ukládaného na skládku o 70%! Mineralizaci organického uhlíku. Inertní vlastnosti zbytkových materiálů z procesu energetického využívání odpadů zajišťují jejich trvale bezpečné uložení do zemské kůry nebo zpracování na použitelné produkty.

Energetické využívání odpadů je z hlediska životního prostředí neutrální ve vztahu k oxidu uhličitému (cca 50%), který vnikne oxidací organického uhlíku. Tímto se, v porovnání se skládkováním, zamezí emisím skleníkových plynů - uhlovodíků (z velké části metanu).

SOUČASNOST V Evropě je provozu téměř 400 zařízení na energetické využívání komunálního odpadu. V České republice jsou v provozu tři taková zařízení. V polovině 80-tých let minulého století začala výstavba spalovny v Brně, v roce 1998 byla zprovozněna malešická spalovna. V roce 1999 spalovna v Liberci. V roce 2010 začalo zprovozňování asanované brněnské spalovny. V ČR bude přibližně každý region potřebovat 1 zařízení na energetické využívání odpadů.

Český stát však energetické využívání odpadů dosud nerozvíjel a raději nechával přes 3 miliony tun spalitelných odpadů ročně vyhodit na skládky.

JEDNOZNAČNĚ POZITIVNÍ PŘÍNOS K OCHRANĚ ŽP V Evropské unii se v roce 2006 vyrobila energie z přibližně 59 milionů tun směsného komunálního odpadu zbytkového, jinak nevyužitelného odpadu. Díky tomu nebylo nutné spálit od 6 do 32 milionu tun fosilních paliv - množství závisí na tom, jaký druh paliva nahrazujeme (plyn, ropa, uhlí). (Zdroj: CEWEP)

Neexistuje žádný rozumný důvod, proč nevyužívat obnovitelnou energii, která je obsažena ve zbytkovém, jinak nevyužitelném, komunálním odpadu. www.odpadjeenergie.cz grant MPO program Efekt