Informativní návrh bioplynové stanice Spišské Tomášovce 800 kw el



Podobné dokumenty
PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE

G Consult, spol. s r.o.

OZNÁMENÍ podle přílohy č. 4

Představení záměru výstavby bioplynové stanice Chrástecký Dvůr

Přídavná zařízení bioplynových stanic. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

ZEMĚDĚLSKÁ BIOPLYNOVÁ STANICE HROZNOVÁ LHOTA

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ. Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění

Počáteční stanovení cílů projektu výstavby bioplynové stanice

Technika a technologie bioplynového hospodářství

Bioplynová stanice Týnec u Dobrovice. Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

OZNÁMENÍ KE ZJIŠŤOVACÍMU ŘÍZENÍ

NOVOSTAVBY ZEMĚDĚLSKÉ BIOPLYNOVÉ STANICE

BIOPLYNOVÁ STANICE SMART BioEnergy PÍSEK

NOVOSTAVBY BIOPLYNOVÉ STANICE TŘEŠTINA

TECHNICKÝ NÁVRH VYUŽITÍ BIOPLYNU K VÝROBĚ BIOMETANU - BioCNG

Předběžná studie proveditelnosti využití tepla u bioplynové stanice HOLEČKOV - RÁBÍN

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

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D a VZDUCHOTECHNIKA

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

ZJIŠŤOVÁNÍ MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PRODUKCE BIOPLYNU Z FERMENTÁTU POMOCÍ PŘÍPRAVKU GASBACKING

Typy anaerobních fermentorů

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY

Cíle. Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic.

Suché bioplynové stanice ( suché BPS)

Green Machines a.s. Malé farmářské BPS. Green Machines a.s. Bioplynové stanice Firmy Green Machines a.s.

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv

Zemedelská bioplynová stanice Boretice

Předběžná studie proveditelnosti využití tepla u BPS Opatov. Předběžná studie proveditelnosti využití tepla u bioplynové stanice OPATOV

Platné znění od /1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV

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

Důvodem zrušení stávající kotelny je zřízení lokálních zdrojů tepla na jednotlivých bytových domech, která kotelna zásobuje teplem a teplou vodou.

RENARDS OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Ekologické zpracování organických surovin biofermentací, Rapotín

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

OPTIMALIZACE PROVOZU BPS Z POHLEDU TECHNIKY A LEGISLATIVY

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ

(CH4, CO2, H2, N, 2, H2S)

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění. Svitavy. oznamovatel: Město Svitavy

AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum:

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

POPIS VÝCHozíHO STAVU, REFERENČNí SPOTŘEBY A REFERENČNí NÁKLADY K

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

OZNÁMENÍ KE ZJIŠŤOVACÍMU ŘÍZENÍ

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E

... nová, modulární, nízkonákladová, bezobslužná separace bioplynu na biocng. MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU BioCNG Bio CNG

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

Možnosti čerpání dotací Zdeněk Celta

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

T: , Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

4. Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Fiche č. 10. Podpora malým farmám a zemědělcům na Rakovnicku. 1. Hlavní opatření I Modernizace zemědělských podniků

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

Očekávané změny v legislativě hnojiv. Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol).

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky.

Analýza využitelnosti EPC

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

KŇOVICE - LOKALITA Z12

STABILIZACE KALŮ. Anaerobní stabilizace. Definice. Metody stabilizace kalů. Anaerobní stabilizace kalů. Cíle anaerobní stabilizace

A1. Technický popis záměru

Operace Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů. Ing. Slavomír Ladislav Vacík

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 16263/ZP/2013-Po

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

D Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

Ing. Michaela Budňáková. Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17, PRAHA 1,


VÝSTAVBA KRUHOVÝCH MONOLITICKÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ SLOUŽÍCÍCH JAKO SKELETY PRO FERMENTORY A DOFERMENTORY BIOPLYNOVÝCH STANIC

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce Jan Příborský

Bioplyn - hořlavý a energeticky bohatý plyn

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ. Věc: Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy

ENERSOL 2017 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (CHP) Elektřina. Domy, stáje, průmysl. Sklad kvasných produktů. Přepouštění substrátu

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

Výstavba komunálních bioplynových stanic s využitím BRKO

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A, B

FARMA PRO DOJNICE LESONICE

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/25188/2016/ZRA Strana 1 (celkem 6)

Anotace. Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice a.s.

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00

INSTALACE KOGENERAČNÍ JEDNOTKY V LOKALITĚ LAZY

Odbor výstavby Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav OZNÁMENÍ

Transkript:

Informativní návrh bioplynové stanice Spišské Tomášovce 800 kw el předkládá: LICHNA TRADE CZ s.r.o. K čističce 638 739 25 Sviadnov vypracoval : Ing. Jan Kozák 1.května 2016 Pavol Šefčík

1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Investiční záměr... 2 3. Umístění stavby... 2 4. Vliv stavby na životní prostředí... 3 5. Návrh technického řešení BPS... 4 5.1. Vstupní suroviny...4 5.2. Předpokládaná produkce bioplynu...4 5.3. Návrh fermentace...4 5.4. Návrh kogenerace...5 6. Vyrobená elektřina... 5 7. Vyrobené teplo... 5 8. Popis technologického procesu... 6 2. Investiční záměr Investičním záměrem investora je postavit ve spolupráci s dodavatelskou společností LICHNA TRADE CZ s.r.o. a Pol nohospodárskym družstvom Čingov se sídlem ve Smižanech v jeho lokalitě Spišské Tomášovce bioplynovou stanici (BPS) o el. výkonu 800 kw. Tato BPS by zpracovávala vlastní vedlejší živočišné produkty z chovu prasat, hovězího dobytka a drůbeže a cíleně pěstovanou biomasu senáž a čirok. Vyrobený bioplyn bude spalován v kogenerační jednotce o el. výkonu 800 kw, která vyprodukuje elektřinu a teplo ve formě teplé vody 80 C. Nadstandardním záměrem projektu je využití části přebytečného tepla k výrobě topných pelet v nově vybudovaném objektu. Hlavní surovinou pro pelety bude tuhý podíl odseparovaného digestátu. Přebytečné teplo bude využito také ve stávající výrobně masových produktů v blízkosti budované BPS. Další výhodou tohoto projektu je zabezpečení většiny vstupních surovin do BPS z vlastních zdrojů družstva. Také část trávní biomasy z údržby rozsáhlých okolních luk skončí po dohodě s obcí v BPS jako senáž. Anaerobně stabilizovaný tekutý podíl, digestát, bude používán jako hnojivo při pěstování biomasy a zlepšení bonity vlastních obdělávaných polí a luk. 3. Umístění stavby 2/8

Stavba BPS bude umístěna na okraji odloučeného zemědělského areálu družstva Čingov na vlastních pozemcích v katastrálním území obce Spišské Tomášovce. BPS bude postavena na nevyužívané části parcelního č. 606/1.Viz příloha. 4. Vliv stavby na životní prostředí Provoz bioplynové stanice v areálu bývalého chovu hospodářských zvířat nepovede v žádném případě ke zhoršení vlivu na životní prostředí. Ale výrazně přispěje ke snížení zápachu v areálu chovu zvířat ve Smižanech. Hnoje a kejdy ze Smižan budou pravidelně odváženy v uzavřených prostředcích do BPS v lokalitě družstva Spišské Tomášovce, kde budou ihned zpracovány v uzavřeném procesu. V současné době je surová kejda skladována v otevřených jímkách, kde dochází při delším skladování k pomalému vyhnívání a úniku skleníkových plynů do ovzduší. Totéž se děje i se slamnatým hnojem ukládaným na polní hnojiště. Při vývozu surové kejdy na okolní pozemky v blízkosti obce dochází k obtěžování obyvatel zápachem. Nově při provozu bioplynové stanice budou kejda a hnůj shromážděny v uzavřené homogenizační jímce s následným zpracováním v plynotěsně uzavřených fermentačních nádržích propojených potrubími. Zde projde materiál procesem anaerobní fermentace při teplotě 40 C a době zdržení min. 40 dnů s následným dohníváním v plynotěsně uzavřené skladovací nádrži. Při těchto podmínkách dojde k tzv. anaerobní stabilizaci, kdy materiál vypouštěný k separaci a následně do skladovací nádrže bude mít výrazně nižší intenzitu zápachu, než surová kejda a počty patogenních bakterií budou sníženy o několik řádů. Hnojivové hodnoty takového digestátu zůstanou zachovány stejně jako u surového materiálu. Vyfermentovaný digestát bude po separaci skladován v plynotěsně zastřešené skladovací nádrži, která bude součástí uzavřeného cyklu bioplynové stanice. Ve skladovací nádrži proběhne dohnívání a zbytkový bioplyn bude odveden zpět do strojovny bioplynu k využití. Skladovací kapacita je navržena na šesti měsíční skladovací dobu přes zimní období, kdy nebude možné digestát vyvážet na pole. Při aplikaci digestátu bude vždy používáno zařízení, které zapracuje digestát do orné půdy. Pro naplnění požadované skladovací kapacity budou využity i dvě stávající nádrže o celkové kapacitě 2 500 m3. U kogenerační jednotky bude výrobcem deklarováno splnění emisních limitů dle zákona o ochraně ovzduší a platných nařízení. Toto bude prokázáno autorizovaným měřením během zkušebního provozu. Největším zdrojem hluku je kogenerační jednotka. Ta bude umístěna v hlukově izolovaném kontejneru, kde budou také provedeny úpravy pro utlumení hluku na sání a výfuku kogenerační jednotky. Při provozu bioplynové stanice nebudou vznikat žádné pevné nebo kapalné odpady. 3/8

5. Návrh technického řešení BPS 5.1. Vstupní suroviny Q (t/d) TS (%) Množství sušiny (kg/d) 1. Hovězí hnůj 27,4 22 6 028 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kejda prasat Kejda hovězí Senáž Čirok Drůbeží trus Škrobová voda 13,7 13,7 16,0 14,0 3,0 11,6 6 9 33 19 42 0,35 822 1 233 5 280 2 660 1 260 41 Celkem 99,4 ø 17,4 17 324 Naředění 50,0 t/d 1,8 % 900 kg/d Q 149,4 t/d ø 12,2 % 18 224 kg/d 5.2. Předpokládaná produkce bioplynu Q 1 = 1 781 m 3 /den hovězí hnůj Q 2 = 342 m 3 /den kejda prasat Q 3 = 315 m 3 /den kejda hovězí Q 4 = 2 700 m 3 /den - senáž Q 5 = 1 956 m 3 /den - čirok Q 6 = 390 m 3 /den drůbeží trus Q 7 = 16 m 3 /den škrobová voda ------------------------------ Q c = 7 500 m 3 /den = 312,5 m 3 / hod 5.3. Návrh fermentace Užitečný objem fermentace V už = 6 000 m 3. Doba zdržení celkem H RT = 40 dnů Teplota fermentace T = 40 C Fermentace: 4/8

2 ks ocelová smaltovaná nádrž 22,29 m, H = 8,66 m, V už = 3 000 m 3 Membránové kuželové zastřešení se středovým sloupem. 3 ks horizontální pádlová míchadla REMEX. Tepelná isolace 160 mm, opláštění. Vnitřní ohřev fermentoru trubkovým hadem po obvodu. Vestavěný membránový plynojem s objemem V = 900 m 3. Skladování digestátu: Q Vstup = 149,4 t/d TS = 12,2 % suš. 18,2 t/d Q výst = 140,4 t/d TS = 7,2 % zb. 9,2 t/d Separace (šnekový separátor) - separát 39,2 t/d TS = 23 % a 365 dni = 14 308 t/rok - fugát 101,2 t/d TS = 1,8 % odečet ředění - 50,0 t/d Digestát pro uskladnění: 51,2 t/d Skladovací kapacita pro 6 měsíců: V = 6 x 30 x 51,2 = 9 216 m 3-2 500 m 3 (stávající sklady) 6 716 m 3 1 ks smaltovaná zastřešená nádrž ø 30,00 x 10,09, V už = 6 750 m 3 Včetně 3 ks horizontálních vrtulových míchadel s obslužnými plošinami. 5.4. Návrh kogenerace KG1 na BPS v areálu družstva Čingov 1 ks QUANTO D 770 Elektrický výkon 800 kw Tepelný výkon 810 kw Spotřeba bioplynu 290 Nm 3 /hod při obsahu 65 % CH 4 335 Nm 3 /hod při obsahu 56 % CH 4 6. Vyrobená elektřina Q el = 800 x 22,4 x 365 = 6 540 800 kwh el /rok 7. Vyrobené teplo 5/8

Q th = 810 x 22,4 x 365 = 6 622 580 kwh th /rok ( 810 kw/h) Spotřeba pro ohřev fermentace - 2 120 000 kwh th /rok ( 260 kw/h) Teplo k dispozici 4 502 560 kwh th /rok ( 550 kw/h) 8. Popis technologického procesu Výchozím zařízením bioplynové stanice bude nová uzavřená homogenizační jímka s objemem 200 m 3 u vjezdu do areálu BPS. Homogenizační jímka je vybavena dvěma výkonnými míchadly a dvěma čerpadly. Do homogenizační jímky budou pevné suroviny naváženy přes odklápěcí víko ve stropu, tekuté suroviny budou stáčeny z cisteren hadicí přes hrdlo přímo do jímky. Po homogenizaci v jímce bude směsná biomasa automaticky v pravidelných intervalech přečerpávána do obou fermentorů. Fermentace proběhne v obou fermentorech současně při mezofilní teplotě 40 C při době zdržení min.40 dnů s následným dohníváním v plynotěsně zastřešené skladovací nádrži. V zastřešené strojovně mezi fermentory je umístěno centrální čerpadlo kalu, kterým je možné přes rozdělovač kalu libovolně přečerpávat kal mezi fermentory a skladovací nádrží. Z fermentačních nádrží je čerpán vyfermentovaný digestát na separaci, která je umístěna u skladovací nádrže. Po separaci digestátu odtéká fugát do zastřešené skladovací nádrže a tuhý separát padá do připravených kontejnerů a je odvážen buď do peletárny nebo na polní hnojiště. Po naplnění skladovací nádrže je stabilizovaný digestát odvážen přes výdejní místo cisternami buď do stávajících skladovacích nádrží v areálu družstva nebo je přímo aplikován jako hnojivo na pole a louky. Bioplyn vznikající ve fermentorech je shromažďován ve vestavěných membránových plynojemech na obou fermentorech. Odtud proudí plynovým potrubím přes strojovnu bioplynu do jednotky pro úpravu bioplynu, kde je odvodněn, odsířen a plynovým dmýchadlem dopraven ke kogenerační jednotce. Kogenerační jednotka o el. výkonu 800 kw bude umístěna v samostatném, zvukově izolovaném kontejneru blízko nové trafostanice kam bude vyvedena vyrobená elektřina. Vyrobené teplo z této KGJ bude přednostně zabezpečovat ohřev fermentorů. Přebytečné teplo bude využíváno ve výrobně topných peletek popřípadě ve výrobně masa. Kromě kogenerační jednotky a jejího příslušenství bude v kontejnerech umístěna i strojovna bioplynu spolu se strojovnou tepla s rozdělovačem teplé vody pro ohřev fementorů a další využití a el. rozvodna s velínem pro obsluhu s občasným pobytem. Vyrobená elektřina bude vyvedena z KGJ do nového transformátoru s výkonem 1000 kva, který bude umístěn ve zděném objektu trafostanice. Odtud bude vyrobená elektřina VN přivedena k nejbližšímu připojovacímu bodu VN. Bioplynová stanice bude vybavena systémem měření, řízení a regulace, který umožní obsluze pouze občasnou kontrolní činnost s minimální účastí na řízení technologického procesu. Důležité provozní údaje budou zobrazeny na obrazovce počítače s možností kontroly a případného ovládání. 6/8

9. Informativní seznam technologie Stavební část 1 ks homogenizační jímka betonová zakrytá V = 200 m 3 1 ks betonový základ pod skladovací nádrž pr. 30,0 m 2 ks betonové základy pod smaltované fermentory 22,29 m základ pod kontejnery a sloupy potrubí, pod separaci uzemnění, hromosvod, venkovní osvětlení zemní práce, terénní úpravy přístupové komunikace, zpevněné plochy neobsahuje: uložení teplovodu pro využití mimo BPS Technologická část 1 ks vybavení homogenizační jímky, míchání, čerpání 2 ks kompletní fermentory 3 000 m 3, vč. plynojemu 900 m 3 1 ks kompletní zastřešená skladovací (dohnívací) nádrž 6 750 m 3 vč. míchadel a obslužných plošin 1 ks KGJ s el. výkonem 800 kwel vč. příslušenství (v kontejneru) 1 ks jednotka pro úpravu bioplynu s přístřeškem 1 ks šnekový separátor vč. příslušenství a zastřešení strojovna bioplynu vč. zabezpečení, plyn. ventilátoru, plynoměru analyzátoru bioplynu, odvodnění bioplynu (v kontejneru) rozvody tepla pro ohřev fermentace s rozdělovačem pro napojení rozvodů pro další využití tepla 1 ks hořák zbytkového plynu venkovní potrubní rozvody kalů, plynu, vody, armatury, nátěry, izolace Strojovna fermentace, centrální čerpadlo, rozvody kalů v přístřešku el. silnoproud, vyvedení el. výkonu NN do trafostanice 1 ks trafostanice olejová o výkonu 1000 kva automatický systém řízení BPS s vizualizací (v kontejneru) inženýrská činnost, zkoušky, revize, zaškolení, uvedení do provozu prováděcí projektová dokumentace technologie neobsahuje: teplovody k objektům mimo BPS. 7/8

10. Lhůty a garance Dodací lhůty: kogenerační jednotka 7 měsíců ostatní technologie 3 měsiců 8/8