PhDr. Václav Marek EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ VYUŽITÍ PŘEBYTKU BIOPLYNU NA ÚČOV



Podobné dokumenty
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE

TECHNICKÝ NÁVRH VYUŽITÍ BIOPLYNU K VÝROBĚ BIOMETANU - BioCNG

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

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě

TECHNICKÝ NÁVRH VYUŽITÍ BIOPLYNU K VÝROBĚ BIOMETANU - BioCNG

Úprava bioplynu na biomethan pomocí zakotvené kapalné membrány. M. Kárászová, J. Vejražka, V. Veselý, P. Izák

ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU PROJEKTU VÝROBY BIOMETANU. Ing. Martin Schwarz Konference Biomasa, bioplyn a energetika 2018, Frymburk

Výroba biometanu pro lokální potřebu

Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku

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

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Membránová separace bioplynu v reálných podmínkách bioplynové stanice

Power2metan: unikátní technologie na výrobu zeleného plynu. Michal Ostatnický GasNet, s.r.o.

Úspory energie a obnovitelné zdroje energie

Legislativní opatření a jejich dopady na paliva pro dopravní prostředky v ČR. Možné změny na trhu motorových/ alternativních paliv

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

Naše služby, které Vám rádi zajistíme a přizpůsobíme dle vašich požadavků: Zajištění financování projektů zefektivnění Vaší energetiky.

Alternativní energie KGJ Green Machines a.s. Kogenerace pro všechny. Buďte nezávislý a už žádné účty.

Kogenerační využití biometanu vtláčeného do plynárenských sítí. Bioplyn a biometán Efektívna alternatíva energie Bratislava, 28.3.

Součástí dodávky mikrokogenerační jednotky:

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s.

Vícepalivový tepelný zdroj

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

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie , Den s fleetem

Příloha č. 8 Energetický posudek

AK a obnovitelné zdroje energie

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA

Možnosti využití TEPLA z BPS

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

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu

Jezděte s námi na CNG

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Praktická využitelnost energetických auditů, distribuce a dodávka energie

Novela zákona o POZE. Jan Habart. CZ Biom předseda

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

Pohon na CNG. srovnání s konvenčními i alternativními pohony. Konference Čisté mobility na E-Salonu Ing. Jan Kocourek, Praha,

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Využití bio(plynu)metanu v dopravě Ing. Jan Ţákovec

SMART CITY BRNO Inteligentní nakládání s bioodpady ve městě Brně

ENERGETICKÁ ANALÝZA DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY

3. České energetické a ekologické fórum Praha

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

BONETT CNG OUTSOURCING

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Kogenerační jednotky KARLA ENERGIZE

Postoj tepláren k rozvoji energetického využívání odpadů

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období

Evropské seskupení pro územní spolupráci. Strategie systémov. Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství.

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie

Elektrárny. Energetické využití bioplynu z odpadních vod

... technika v souladu s přírodou

ÚJV Řež, a. s. Technologie power to gas pro rozvoj obnovitelné a decentralizované energetiky. Aleš Doucek

Hradec Králové Radim Sobotík

3. České energetické a ekologické fórum

ENERSOL 2018 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

Současný stav a budoucnost využití zemního plynu v dopravě v Praze Ing. Jan Žákovec, Pražská plynárenská, a. s.

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

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie , Autotec, Brno

AHK-obchodní cesta do České republiky Využití bioplynu k výrobě tepla a elektřiny října Kogenerační jednotky a zařízení na úpravu plynu

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA

Čistá mobilita v ČR Příspěvek plynárenství k plnění klimaticko-energetických cílů v dopravě

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

TEDOM MICRO. Malá tepelná elektrárna

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015,

Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí

Brownfields v Moravskoslezském kraji Ing. Jiří Vozňák Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Program podpory alternativních paliv v dopravě

REKONSTRUKCE KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČOV S CÍLEM ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI

Aktuální stav v oblasti CNG/LNG včetně budoucího vývoje zejména v oblasti využití biomethanu

BioCNG pro města F AC T S HEET

Přehled dotačních titulů pro investice do výroby a využití pelet v 2019/2020

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Sbírka zákonů částka 125/2013

Spotřeba CNG se meziročně zvýšila téměř o 50 procent

Trh s plynem Ing. Vladimír Štěpán, Ing. Michal Šváb. Květen 2014

Prezentace společnosti VENTOS s.r.o.

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Aktuální stav v oblasti CNG/LNG a budoucí využití biomethanu

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

OPTIMALIZACE PROVOZU BPS Z POHLEDU TECHNIKY A LEGISLATIVY

Bioplynová stanice. Úvod. Immobio-Energie s.r.o. Jiráskovo nám. 4 Tel.: Plzeň Fax: contact@immobio-energie.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Strategie optimálního využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě. Jiří Hromádko

I. Česko Slovenské setkání k čisté mobilitě Překážky rozvoje CNG/LNG v dopravě v ČR

Politika ochrany klimatu

A) Všeobecná ustanovení:

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Rozvoj CNG v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie

Transkript:

PhDr. Václav Marek EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ VYUŽITÍ PŘEBYTKU BIOPLYNU NA ÚČOV

1. SOUČASNÝ STAV roční přebytek až 1 200 000 kubíků představuje 780 000 kubíků zemního plynu spalování bez ekonomického využití na hořácích zbytkového plynu (HZP) 1 200 000 kubíků má tržní hodnotu 7,8 až 11,7 miliónů Kč ročně za 15 let životnosti zařízení na zpracování bioplynu přichází Praha o 117 175,5 miliónů korun ÚČOV může být zdrojem příjmů

2. SOUČASNÉ ŘEŠENÍ investice do kogenerační jednotky a výroba elektřiny a tepla v letech 2016-2017 investice 50 miliónů - návratnost za 10 let a to při podpoře výroby elektřiny, která byla zrušena problém s využitím tepla energetické využití 30 až 55 procent nutné stavební povolení, zábor místa v době, kdy probíhá rekonstrukce vodního hospodářství, doba realizace 2 roky

3.NAVRHOVANÉ MODERNÍ ŘEŠENÍ-V SOULADU S ENERGETICKOU KONCEPCÍ PRAHY vyčištění bioplynu na biometan - zemní plyn, biopalivo II. generace energetické využití 70 procent možnost použití jako u zemního plynu - v dopravě CNG, skladování a zásobování blízkých lokalit plynem zahraniční zkušenosti ve Švédsku, Rakousku, Německu, Francii celkem 12 zemí EU v ČR dva pilotní projekty v zemědělství využití v dopravě - Pražané mohou jezdit na vlastní odpady - zajistí celoroční provoz až 30 autobusů systém zaveden v Berlíně, Madridu, Bernu, Lille, Stockholmu možnost zpracovat na biometan i biologický odpad, nejen na kompost investice - až o 20 procent nižší než u kogenerace realizace možná za 6 měsíců není nutná stavební povolení - zařízení je převozné v kontejneru předjednán odbyt množství, které nevyužije Praha - Čepro

4. HLAVNÍ RIZIKA PROJEKTU A JEJICH ODSTRANĚNÍ: 1. nestabilní produkce bioplynu - řešením je technologie se systémem stand by a plyník 2. odbyt biometanu - řešení - postupný nájezd výroby a postupná obnova vozového parku + prodej přebytku distributorům 3. financování - zařízení lze koupit na leasing 4. malé zkušenosti provozovatele a správce - řešení - spolupráce s ÚCHP a Českou hlavou

5. PLYNOFIKACE DOPRAVY Ekologický efekt: snížení emisí: Aromatické uhlovodíky o 90 procent NOX o 70 procent COXo 20 procent Ekonomický efekt: Městská policie v Ostravě uvádí při provozu 20 vozidel roční úsporu PHM 1 mil. Kč Úspory uvádějí DP MB, DP Liberec atd.

6. NAVRHOVANÝ POSTUP 1. zpracování technické a ekonomické studie proveditelnosti 2. posouzení možnosti rozvoje plynofikace dopravy v rámci Prahy 3. zahájit jednání s odběrateli biopaliv II. Generace Čepro, Vemex atd.

PRINCIP KONDENZUJÍCÍ VODNÍ MEMBRÁNY Principem celé separace plynů je rozdílná rozpust jednotlivých složek ve vodě. U kondenzující vodní membrány se navíc neustále obnovuje povrch selektivní tenké vodní vrstvy, což brání kontaminaci či saturaci perm-selektivní membrány. Na vstupní straně membrány dochází ke kondenzaci vodní páry (vstupní směs plynů je nasycena vodní parou a ta je pak přiváděna na membránu, která je pod teplotou rosného bodu), která vytváří v pórech hydrofilní membrány tenký perm-selektivní film. Právě v něm se na základě různých rozpustností rozpouštějí jednotlivé složky plynů ze směsi. Difuzí projdou přes tenkou vrstvu vody a z druhé strany membrány jsou spolu s vodní parou odpařovány a unášeny proudem nosného plynu nebo pod tlakem.

ZÁKLADNÍ SCHÉMA TECHNOLOGIE

SCHÉMA ZAŘÍZENÍ PRO KAPACITU 6 M3/HOD

PRVNÍ APLIKACE KOMERČNÍHO ZAŘÍZENÍ

PRVNÍ APLIKACE KOMERČNÍHO ZAŘÍZENÍ

DRUHÁ APLIKACE KOMERČNÍHO ZAŘÍZENÍ

HLAVNÍ VÝHODY TECHNOLOGIE jedním technologickým krokem jsou odstraněny všechny nežádoucí příměsi CO2, sulfany, siloxany atd. zařízení je dodáváno v kontejneru bez pevného spojení s pozemkem vedeno jako dočasná stavba variabilní řešení pro různé kapacity, zařízení lze doplňovat následnými čistícími jednotkami, nastartování do několika minut zařízení je plně automatické, bezobslužné jedinou chemikálií je voda

PROVOZNÍ NÁKLADY spotřeba elektrické energie 0,53 kwh /m3 biometanu spotřeba vody na vlhčení 0,12 l/m3 bioplynu destilovaná voda na zpětné proplachy hydrofilní podložky po cca 220 hodinách provozu standardní údržba kompresoru a vývěvy