Obsah. KVET _Mikrokogenerace. Technologie pro KVET. Vývoj pro zlepšení parametrů KVET. Využití KVET _ Mikrokogenerace

Podobné dokumenty
Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe. Firemní profil

Ekonomické a ekologické efekty kogenerace

Součástí dodávky mikrokogenerační jednotky:

Tepelné zdroje soustav CZT. Plynová turbína. Zásobovaní z tepláren s velkými spalovacími (plynovými) turbínami

pro bioplynové stanice

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

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 11. a , Roztoky-

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU PLYNU PLYNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO GENERÁTOROVÁ SOUSTROJÍ SPALOVACÍ MOTORY

1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie 1 ) a) způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Vícepalivový tepelný zdroj

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA

INFORMAČNÍ A EDUKAČNÍ LETÁK O KONDENZAČNÍCH MINITEPLÁRNÁCH

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

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

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (KVET) Možnosti využití biomasy

Motory s vnějším spalováním

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

i) parní stroj s rekuperací tepla, j) organický Rankinův cyklus, nebo k) kombinace technologií a zařízení uvedených v písmenech

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

Technická univerzita v Liberci

Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie

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

Kontejnerové kogenerační jednotky s vysokou účinností. Energie pro budoucnost Brno 11/9/2012

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

Základní charakteristika

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Česká asociace pro pyrolýzu a zplyňování, o.s. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. Ing. Ivo Picek Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D.

Termomechanika 5. přednáška

Pístové spalovací motory-pevné části

Firemní profil. technika v souladu s přírodou

Alternativní zdroje energie

KVET a jeho budoucí podpora

Obnovitelné zdroje energie

Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie KOGENERACE

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

Možnosti využití TEPLA z BPS

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

POHONNÉ JEDNOTKY. Energie SPALOVACÍ MOTOR. Chemická ELEKTROMOTOR. Elektrická. Mechanická energie HYDROMOTOR. Tlaková. Ztráty

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3

Úvod: Co je to kogenerace?

TEDOM MICRO. Malá kogenerační jednotka

Ekologická maziva a aspekty jejich použitelnosti v kogeneračních jednotkách Martin Kantor

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

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

Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

1/62 Zdroje tepla pro CZT

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

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

zapaluje směs přeskočením jiskry mezi elektrodami motoru (93 C), chladí se válce a hlavy válců Druhy:

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

Bioplyn - hořlavý a energeticky bohatý plyn

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

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

Obnovitelné zdroje energie pro vlastní spotřebu. Martin Mikeska - Komora obnovitelných zdrojů energie

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Mikrokogenerace můžeme s ní již počítat

Jak to bude s plynovými spotřebiči?

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku

Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50

Slunce # Energie budoucnosti

VYTÁPĚNÍ BIOMASOU V TŘEBÍČI - historie a provedená opatření k naplnění zákona č. 415/2012

Alternativní zdroje energie. v regionu

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

Efektivní využití kogeneračních jednotek v sítích SMART HEATING AND COOLING NETWORKS

VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna 2016 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

Zkušenosti s provozem biomasových zdrojů v Třebíči

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

Profil společnosti Největší výrobce a dodavatel ekologického tepla a elektřiny ve Strakonicích 1954 Ekologický provoz využívající biopalivo až 40%

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

TTS Holding. Radek Plaček. Radek Plaček vedoucí provozu tepelných zdrojů a rozvodů. Slovensko

NOVÁ TECHNOLOGIE PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ

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

Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

PARNÉ A SPAĽOVACIE TURBÍNY PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE ELEKTRINY A TEPLA

Spalovací motory. Palivové soustavy

VYHLÁŠKA ze dne o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

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

Matematické modely v procesním inženýrství

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

Transkript:

Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro účely firmy TEDOM. Byla sestavena autorem s využitím citovaných zdrojů a veřejně dostupných internetových zdrojů. Využití této prezentace nebo jejich částí pro jiné účely, stejně jako její veřejné šíření je nepřípustné. Firemní profil technology in harmony with nature

Obsah KVET _Mikrokogenerace Technologie pro KVET Vývoj pro zlepšení parametrů KVET Využití KVET _ Mikrokogenerace

KVET_Mikrokogenerace Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie Je využívána tepelná energie, vznikající při výrobě elektrické energie < 50kW Jednotky do 50kW elektrického výkonu CHP Instalace v místě spotřeby

Technologie pro KVET Spalovací motor Stirlingův motor Ztráty Energie v palivu Plynová turbína Palivový článek Elektrická energie Tepelná energie

Spalovací motor Pístový motor s vnitřním spalováním Spálením směsi plynu a vzduch ve spalovacím prostoru je transformována energie v palivu na mechanickou energii (posunem pístu). Tato energie je následně pomocí generátoru přeměněna na elektrickou. Tepelná energie vzniká transformací uvolněného tepla při spalování do vodního bloku motoru a ochlazením výfukových plynů z motoru Parametry (jsou dány výkonem) Elektrická účinnost 25 až 34% Celková účinnost více než 90% Nejrozšířenější technologie Měrný investiční náklad 35 000 až 150 000 Kč/kWe

Stirlingův motor Pístový motor s vnějším spalováním Ke spálení paliva dochází ve vnějším spalovacím prostoru. Expanzí pracovního plynu při vysoké teplotě a stlačením při nízké teplotě dochází k transformaci tepelné energie na mechanickou na elektrickou (posun pístu). Parametry (jsou dány výkonem) Elektrická účinnost 12 až 18% Celková účinnost více než 90% Hlučnost Emise Měrný investiční náklad 200 000 až 300 000 Kč/kWe

Plynová turbína Vnitřní spalování Spálením směsi plynu a vzduch ve spalovacím komoře je transformována energie v palivu na mechanickou energii otáčením turbíny. Spojením s generátorem je přeměněna na elektrickou. Tepelná energie vzniká transformací z výfukových plynů v rekuperátoru. Parametry (jsou dány výkonem) Elektrická účinnost 15 až 25% Celková účinnost méně než 90% Hlučnost Emise Vysoké otáčky Měrný investiční náklad 60 000 až 100 000 Kč/kWe

Palivový článek Chemická přeměna energie Energie v palivu je elektrochemickým procesem transformována na elektrickou energii Vstupním palivem je nejčastěji vodík nebo tzv. nepřímé palivo ze kterého je vodík uvolňován reformačním procesem Parametry (jsou dány výkonem) Elektrická účinnost 10 až 35% Celková účinnost více než 90% Současné prototypy jsou příliš velké a v budoucnu by mohli být menší NEMÁ POHYBLIVÉ ČÁSTI Nízké emise Měrný investiční náklad 400 000 až 300 000 Kč/kWe

Vývoj pro zlepšení parametrů KVET v oblastech charakterizující mikrokogeneraci účinnost Servisní interval Emise Hluk

Snížení produkovaných škodlivin Řízená Lambda regulace Soustava rychlých Lambda sond Kombinace oxidačních a redukčních katalyzátorů Lambda regulace v rozsahu ± 0,1

Snížení hlučnosti Využití nanotechnologie v hlukové izolaci Protihluková izolace je složena z nanovláken snižující dominantní akustickou složku

Účinnost Optimalizace výměníku spaliny -voda Simulace proudění trubkového výměníku Využití deskových kondenzačních výměníků Využití tepelné energie výfukových plynů ochlazením pod rosný bod

Prodloužení servisních intervalů Z hlediska motoru Materiály a konstrukce pístních kroužků Speciální oleje a filtry navržené pro plynové motory Materiály sedel a ventilů motoru Zapalovací svíčky long life

Kde může být využita kogenerace? Běžné instalace Hotely Nemocnice Bytová družstva atd.. Součást smart grid Pokrytí špiček Kombinace s obnovitelnými zdroji

Proč kombinace? Zemní plyn je fosilním palivem, bude spíše doplňkem OZE Fotovoltaický zdroj v kombinaci s baterií Je vhodný pro denní bilance ve slunečných dnech Nemůže zajistit dodávku ve městech Kogenerační jednotka Zajistí dodávky teplé vody a část tepla pro vytápění Zajistí dodávky chybějící elektřiny Funkce záložního zdroje

Kombinace technologií

Na závěr další nová technologie

Technologie GHP

Více informací na Děkuji za pozornost Souček Stanislav Konstrukce Micro stanislav.soucek@tedom.com www.tedom.com TEDOM a.s. 2016 Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro účely firmy TEDOM. Byla sestavena autorem s využitím citovaných zdrojů a veřejně dostupných internetových zdrojů. Využití této prezentace nebo jejich částí pro jiné účely, stejně jako její veřejné šíření je nepřípustné.