Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy



Podobné dokumenty
C v celé výkonnostní třídě.

VYTÁPĚNÍ - cvičení č.2 Výpočet potřeby tepla a paliva Denostupňová metoda

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha III. Příloha III

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

Logatherm WPLS 4.2 Light C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Kotle na tuhá paliva. Dřevní pelety či brikety. Sezónní energetická. Jmenovitý tepelný výkon P r (kw) Poř.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY

Automatický teplovodní kotel AM Licotherm

ALE malá kapacita, problém s vybíjením

PROVOZ S PŘÍMÝM NAPOJENÍM NA KOMÍN Litinová kopule Ocelový výměník

ECKA 67/45/51Lh, 67/45/51Rh


technologie moderního bydlení 1. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s odtahovým ventilátorem - s chladící smyčkou

Geotermální projekt Litoměřice. Diskusní blok II. Jaké budou přínosy pro Litoměřice? aneb ekonomické a provozní aspekty využití geotermální energie

ENERGETICKÝ AUDIT. zpracovaný dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění zákona č. 103/2015 Sb. a prováděcích předpisů

MODERNIZACE ELEKTRÁRNY OPATOVICE

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

Využití trav pro energetické účely Utilization of grasses for energy purposes

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

Logatherm WPLS 11.2 T190 Comfort A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

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

Současnost odběru / výroby elektřiny a tepla Cena produkce Elektřina obvykle dána cenou nákupu / výkupu možný problém: časový průběh odběru elektřiny

Udržitelnost teplárenství politický závazek nebo technologické inovace či jen uhlí za limity?

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

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU),

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

VÝSLEDKY SPALOVÁNÍ OVSA V KOTLI VERNER A25

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

Kotel na dřevo. za cenu střední střídy!

Zdroje energie a tepla

Biomasa jako palivo Energetické využití biomasy jejím spalováním ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1

Příloha č. 1. Přehled nákladů na výtapění při spotřebě tepla 80 GJ

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice,

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

Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda splitové provedení. Logatherm WPLS.2. Všestranné využití obnovitelné energie. Teplo je náš živel

Brikety a pelety z biomasy v roce 2006

PROGRAM TEPLO BIOMASOU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ KOTLE NA TUHÁ PALIVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

neviditelné a o to více nebezpečné radioaktivní částice. Hrozbu představují i freony, které poškozují ozónovou vrstvu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLE KLIMOSZ DUOPELET, KLIMOSZ UNIPELET

Návod k obsluze a instalaci kotle

Závod na energetické využití odpadů ZEVO Malešice.

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm!

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Dotované kotle EKODESIGN

Obnovitelné zdroje energie v roce 2005

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

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

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VU 466/4-5 A, VU 656/4-5 A ecotec plus 02-Z1

Kotel na dřevní štěpku

Kotle na tuhá paliva. Jmenovitý tepelný výkon P r (kw) Poř. číslo Název výrobku Typové označení dodávky paliva

Transpozice směrnice o průmyslových emisích část týkající se LCP

Elektrické teplovzdušné jednotky. Leo EL 23 Leo KMEL 23

Zlepšeníkvality ovzdušív příhraniční oblasti Česka a Polska. Ing. David Kupka

Žádost o přidělení značky kvality

MÉNĚ ENERGIE VÍCE KOMFORTU aneb energie kolem nás

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Ing. Tomáš Voříšek, SEVEn, o.p.s.

Tradiční zdroj tepla. Kotle na tuhá paliva

Banador s.r.o., Areál TOS Kuřim - hala č. 17, Blanenská 1276, CZ Kuřim NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ZÁRUČNÍ LIST. AUSTROFLAMM Slim. Strana 1 (celkem 8)

TEPLOVODNÍ KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

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

Snižování nákladů na energie FV elektrárny na střechách 2014

Dodávka tepla do bytové sféry v okresech dle druhu zdroje. Dodávka tepla do okresů dle druhu zdroje. (TJr/)

Digitální učební materiál

Kontrolní hodnoty, ceny tepelné energie a energetické ukazatele

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí"

Stanovení účinnosti spalování biomasy, měření emisí

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice

Úspory energie a ekonomika vytápění

09 ÚSPORNÉ ZDROJE ENERGIE

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

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

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

- Vyplní i ty nejmenší skuliny, přesto nechá váš dům dýchat

Krbovávložkasteplovodním výměníkem ENBRAE3PEPO

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

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy

Krbové teplovodní vložky

Účinnost transformace primární energie paliva

Vytápění dřevní štěpkou a peletami

Poznámka : Z pohledu emisí u černého a hnědého uhlí se počítá s použitím automatických kotlů na tuhá paliva, které splňují stanovené emisní limity.

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem stav strana B3.01

Absorbce světla a generace tepla

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

A) Vytápění v domácnostech

(Text s významem pro EHP)

Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č.8/95

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Obnovitelné zdroje energie Biomasa

Zkušenosti firmy KVS EKODIVIZE a.s. při uvádění varných spotřebičů pro domácnost na pevná paliva na trh

ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN Kombinace ručního a automatického provozu. Ekologické a komfortní vytápění

LÍDR LITINOVÝCH KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA.

Dřevní peletky - standardní fytopalivo budoucnosti

Transkript:

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc. externí spolupracovník REA Kladno. s.r.o. Ocelárenská 1777, 272 01 Kladno tel./ fax: 312 645 039 MO: 739 948 276 www.rea-kladno.cz

REA Kladno, s.r.o. EKIS - energetické konzultační a informační středisko ustanovené Českou energetickou agenturou KEA Krajská energetická agentura ustanovená Českou energetickou agenturou a radou Středočeského kraje Společnost REA Kladno, s.r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001 : 2000 společnost REA Kladno, s.r.o. je od roku 2005 součástí nadnárodní společnosti McKinnon&Clarke 2

B i o m a s a: Biomasa je definována jako substance organického původu (pěstování rostlin v půdě nebo vodě, chov živočichů, produkce organického původu, organické odpady). Biomasa je buď záměrně získávána jako výsledek výrobní činnosti, nebo se jedná o využití odpadů ze zemědělské, potravinářské a lesní výroby, z péče a údržby o krajinu apod. Vzhledem k tomu, že biomasa představuje obnovitelný zdroj energie je této problematice věnována celosvětová pozornost. Uvedený směr je proto plně v souladu s Energetickou politikou ČR i Evropské unie. Dřevní hmota je palivem, které dociluje zanedbatelnou koncentraci SO2 ve spalinách a neutrální bilanci CO2. S ohledem na negativní vliv skleníkových plynů byl přijat v roce 1997 Kjótský protokol pro postupné snižování emisí skleníkových plyn. (CO2, CH4, N2O, fluorovaných uhlovodíků a fluoridu sírového). 3

Druhy biomasy pro vytápění bytové sféry kusové dřevo smrk, buk dřevěné brikety peletky - dřevní - rostlinné dřevní štěpka drcená kůra energetické rostliny zemědělský odpad otruby, plevy, seno, sláma. 4

Chemické složení biomasy v % druh C H O N S Cl dřevní hmota 50 6,2 43 0,1 0,02 0,01 sláma 49 6,3 43 0,5 0,1 0,4 zrno 46 6,6 45 2,0 0,1 0,1 seno 49 6,3 43 1,4 0,2 0,8 hnědé uhlí,most 68,9 6,0 23 1,0 1,0 0,03 5

Intenzita koroze na uhlíkovou ocel 6

Ceny vstupujícího paliva palivo cena Kč/t (m 3 ) výhřevnost MJ/kg (m 3 ) výhřevnost kwh/kg (m 3 ) cena Kč/kWh zemní plyn 10,40 34,05 9,458 1,099 peletky dřevní rostlinné 3400 2500 18,5 14,2 5,138 3,944 0,661 0,634 dřevěné brikety 3000 18 5,000 0,600 koks 5300 33,49 9,302 0,569 ČU - OKD 3800 30,19 8,38 0,453 HU - Most 1600 19,8 5,500 0,291 kusové dřevo - nákup - samosběr 980 300 15 15 4,166 4,166 0,235 0,072 lesní štěpka 450 8,5 2,361 0,190 7

1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Cena vstupujícího paliva 8 Kč/kWh dřevo samosběr dřevěné brikety koks černé uhlí hnědé uhlí dřevo nákup lesní štěpka peletky rostlinné peletky dřevní zemní plyn cena Kč/ kwh

Tepelné zdroje na biomasu Přímé spalování kamna, krby, kotle na peletky a dřevní brikety Zplyňování zplyňovací kotle ústředního vytápění 9

Obrázek vzájemného porovnání vyjadřování obsahu vody 10

Teplota rosného bodu spalin při spalování dřevní hmoty 11

Základní energetická bilance Výhřevnost dřevní hmoty v závislosti na energetickém obsahu vody W je uvedena na následujícím obrázku. Pro možnost porovnání je zde vynesena i výhřevnost energetického hnědého uhlí. Pro běžné výpočty je možno uvažovat s tím, že výhřevnost sušiny ( W = 0 % ) dřevní hmoty Qn = 18 MJ/kg = 5 kwh/kg. 12

Stávající ceny ZP v zahraničí a v ČR v letech 2002 2006 Rakousko Německo stát 17,0 15,50 cena ZP přepočtena na Kč/ m3 Průběh nárůstu ceny ZP 11 10,34 10 cena ZP Kč/ m3 9 8 7 6 5 4 3 6,67 6,67 7,05 7,48 Řada1 2 1 0 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 13

Palivo prostorové nároky na palivo dřevo palivo kg/ prms MJ/ kg prms/ MWh dřevo-polena 360 16,0 0,63 dřevo-peletky 650 18,5 0,30 hnědé uhlí 1250 17,6 0,16 černé uhlí 1250 23,0 0,13 14

Zplyňování dřeva 15

Kotle na peletky 16

Peletky z dřevní hmoty 17

Hořák na dřevěné peletky 18

Průběh roční potřeby tepla 19

Kombinace centrálního a lokálního vytápění Roční výroba krbových kamen v ČR představuje výkon cca 50 MW Kamna na dřevo nutnost častého přikládání Otevřené krby nízká účinnost cca 15-20 % Uzavřené krby - účinnost cca 70% 20

Krbová topná vložka účinnost cca 80%, umožňuje připojení radiátorů a přípravu teplé vody 21

Základní rozdělení spalovacích zdrojů na biomasu Typ zdroje tepla na biomasu Krby na dřevo Min. jmenovitý výkon 20+ kw Charakteristika (výhody/nevýhody) Dnes již prakticky nejsou efektivním řešením, mají nízkou účinnost (do 20 %), slouží spíše jako doplněk interiéru. Kamna na dřevo 5+ kw Tradiční zdroj tepla, starší výrobky opět problém s nízkou účinností (pod 50 %), nové výrobky i menšího výkonu (na pelety, omezený výkon od 2 kw), vhodné do nových staveb. Lokální topeniště teplovzdušná/ teplovodní krbová kamna od 7-8 kw (z toho až 2/3 do vody) Moderní pojetí lokálního topeniště do interiérů, topeniště je od místnosti odděleno prosklenými dvířky, mají vysokou účinnost (70-80 % energie v palivu je předáno zdrojem do okolí), v teplovodním provedení jsou využitelné pro dodávku do ÚT. teplovzdušné/ teplovodní krbové vložky od 7-8 kw (z toho až 2/3 do vody) krbové vložky tvoří základ krbu, krbových kamen či krbové obestavby. 22

Základní rozdělení spalovacích zdrojů na biomasu Typ zdroje tepla na biomasu klasické kotle na kusové dřevo Min. jmenovitý výkon od 15 kw Charakteristika (výhody/nevýhody) Palivo je spalováno přímo ve spalovací komoře, regulace výkonu je prováděna omezením přívodu vzduchu. Zdroje ÚT příp. i TUV) zplyňovací kotle na kusové dřevo od 15 kw Palivo je zplyňováno a plyn následně spalován. Vysoká účinnost (85-90 %) ýkon se dá pohodlně regulovat v rozsahu 30-100 %. automatické kotle na pelety od 15 kw Technologicky nejvyspělejší zdroj na biopaliva, vysoká účinnost (85-92 %) a regulovatelný rozsah (30-100%), součástí systému s bezobslužným provozem je podavač paliv a upravený hořák. 23

Krbová topná vložka rozdělení výkonu Celkový výkon kw 6,5 9 12 16 Výkon topného kruhu kw 3 5 7 11 Doba hoření hod. 3 3 3 3 Palivo do obsahu vody 20% Účinnost % 80 80 80 80 24

Použití akumulační nádrže Nižší spotřeba paliva (cca o 25%), kotel pracuje na plný výkon až do vyhoření paliva, optimální účinnost Možnost kombinace s dalšími způsoby vytápění Minimální tvorba dehtů a kyselin, vyšší životnost kotle a komínu Ideální vyhoření paliva Ekologičtější vytápění 25

Doporučený minimální objem akumulátoru v litrech Rozsah výkonu kotle kw Min. objem akumulátoru Předepsané palivo MJ/kg 8-18 750-1500 15-18 10-22 1000-1500 15-18 12-32 1500-2500 15-18 30-70 2500-3000 15-18 Minimální teplota zpátečky při provozu kotle 65 C. 26

Sluneční klimatizace 27

Koloběh Co2 v regeneračním cyklu v přírodě 28

Vliv CO2 na oteplování Země 29

Kdo využívá OZE má moje sympatie 30