Energie z odpadních vod. Karel Plotěný

Podobné dokumenty
Využití tepla z šedých vod k ohřevu TUV. Ing. Karel Plotěný, Ing. Vladimír Jirmus, Ing. Stanislav Piňos

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Využití tepla z průmyslových a jiných procesů

ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Marek Holba, Adam Bartoník, Ondřej Škorvan, Petr Horák, Marcela Počinková, Karel Plotěný. Ing Milan Uher

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Zkušenosti z provozu vybraných membránových bioreaktorů

DATRYS s.r.o. Energetické využití místně dostupných bioodpadů a jiných odpadů ENEF Banská Bystrica,

Vliv kalového hospodářství na odstraňování dusíku. Kalová voda. Odstraňování dusíku na biologických ČOV

Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod

ZPRACOVÁNÍ KALŮ V CIRKULÁRNÍ EKONOMICE. Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí

ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD. Cenné látky v odpadní vodě / Separované čištění proudů vod

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

Energetické úspory na malých komunálních čistírnách odpadních vod

REKONSTRUKCE KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČOV S CÍLEM ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI

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

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin

Zelená energie udržitelná energetika na regionální úrovni

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO:

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

Perspektivní metody. PROČ sušení pevných paliv? Většina dodané energie se ztrácí. Klasická metoda sušení horkými spalinami

Součástí dodávky mikrokogenerační jednotky:

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

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

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

Stabilizovaný vs. surový ČK

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla

LIFE2Water. Ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištění komunálních odpadních vod. Radka Pešoutová AQUA PROCON s.r.o.

Efektivní využití kogeneračních jednotek v sítích SMART HEATING AND COOLING NETWORKS

ení Ing. Miroslav Mareš EGP - EGP

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

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D.

NOVÉ TECHNOLOGIE ROZŠIŘUJÍCÍ VYUŽITÍ CELKOVÉHO ENERGETICKÉHO POTENCIÁLU BIOPLYNU A BIOMASY

Obnovitelné zdroje energie

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Vstupní šneková čerpací stanice

Bio LPG. Technologie a tržní potenciál Ing. Jakub Rosák 17/05/2019

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

Voda a úspory provozních nákladů. Karel Plotěný ASIO, spol. s r.o.

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

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

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

BENCHMARKING KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VELKÝCH ČOV V ČR

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU

ENVIROS - Company presentation

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

INTENZIFIKACE ČOV TLUČNÁ S VYUŽITÍM NOSIČŮ BIOMASY VE FLUIDNÍM LOŽI

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

Expert na zelenou energii

Úprava vody v elektrárnách a teplárnách Bezodpadové technologie Petra Křížová

Energetické hodnocení ČOV

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím

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

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA BEZ DOTACÍ MÁ TO SMYSL?

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

Dotační možnosti OP PIK

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar

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

OSVĚDČENÁ VÝROBA PYROLÝZNÍHO OLEJE A JEHO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ NEJEN V ENERGETICE. Kateřina Sobolíková

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

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

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

ELIO Technology System. Čistírenské kaly

Orientačně lze uvažovat s potřebou cca Kcal na vypaření 1 l kapalné odpadní vody.

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

CCS technologie typu pre-combustion v podmínkách České Republiky

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO

JAK FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE RODINNÉHO DOMU SNÍŽÍ ÚČET ZA ELEKTŘINU?

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Využití pyrolýzy ke zpracování stabilizovaných čistírenských kalů

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...

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

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

Expert na zelenou energii

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

Nízkoteplotní katalytická depolymerizace

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

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

RECYKLACE VOD OVĚŘOVÁNÍ A KONKRÉTNÍ REALIZACE. Ondřej Beneš (Veolia ČR) Petra Vachová, Tomáš Kutal (VWS Memsep)

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Rozdělení odpadních vod s ohledem na jejich čištění a znovuvyužití aneb barevné vody ASIO, spol. s r.o. Karel Plotěný

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Expert na zelenou energii

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

Klasifikace znečišťujících látek

Pardubický kraj EPC projekty. Ing. Milan Vich, energetický manažer Pk

Srovnávací analýza možných způsobů hygienizace kalů. Ing. Jan Tlolka - SmVaK Ostrava a.s. Ing. Karel Hartig, CSc. - Hydroprojekt CZ a.s.

Transkript:

Energie z odpadních vod Karel Plotěný

Propojení vody a energie Voda pro Energii Produkce paliv (methan, ethanol, vodík, ) Těžba a rafinace Vodní elektrárny Chladící okruhy Čištění odpadních vod Ohřev vody Doprava vody Odsolování Úprava vod na pitnou Energie pro vodu

Energie v OV 1. Tepelná energie Určená tepelnou kapacitou vody a teplotou 2. Hydraulická energie Potenciální určená rozdílem výšek Kinetická určená rychlostí proudění 3. Chemicky vázaná energie Složením, hlavně obsahem organických látek (CHSK) Poznámka: V komunálních vodách je jí 9x víc než je potřebné na její vyčištění

Energie v komunálních OV složka hodnota jednotka Průměrná tepelná energie 41,9 MJ/10 C m 3 CHSK Cr 250-800 (430) mg l -1 Chemická energie v OV 12-15 MJ/kg CHSK Chemická energie v primárním kalu, suchém 15-15,9 MJ/kg NL Chemická energiev přebytečném kalu, suchém 12,4-13,5 MJ/kg NL Tchobanoglous, G. and H. Leverenz(2009). Impacts of NewConcepts and Technology on the Energy Sustainability of Wastewater Management presented at Conference on ClimateChange, Sustainable Development and Renewable Resources in Greece. October 17, 2009

Jak na to? Optimalizace provozů Doplnění stávajících technologií o nové zdroje Radikální a kompletní změna přístupu Používání nových technologií s ohledem na energetické bilance Kombinace s OZE

Proces čištění možnosti zisku energie provozování Optimalizace (úspory) návrh Potenciální Kinetická Teplo Producent a stoka Čištění OV Technologie Separace organiky Nadkritická oxidace MFCs Tepelné zpracování Konverze na jiná paliva Využití kalu, popílku jako materiálu ORC Kalová koncovka Potenciální Kinetická Teplo Odtok

Inovativní procesy pro snížení nákladů na čištění OV Lepší separace NL před čištěním Čištění vedlejších (koncentrovaných) proudů Nízkoenergetické biologické čištění Nové způsoby řízení procesů

Termální konverze Spalování a spoluspalování s hnědým uhlím Zplyňování Pyrolýza Mokrá nadkritická oxidace Termální hydrolýza Reformace vodní parou

Anaerobní digesce Anaerobní stabilizace sekundárních a primárních kalů Co-digesce s jinými materiály (odpady, řasy, )

Budoucnost Silný tlak a důraz na produkci energií (elektřiny, tepla, konverzi do paliva) z biomasy zákaz skládkování Očekávám, že se bude více orientovat na termální procesy jako pyrolýza a zplyňování (syngas, olej, koks) Větší rozšíření fyzikálně-chemických metod čištění (hlavně membránových tehnologií) na úkor biologického čištění = menší ČOV a větší produkce E v různých formách

Tepelná energie Producent má možnost odpadní teplo vracet zpět ohřev TUV, nebo procesních vod před vypuštěním Šedé vody v hotelích a správních budovách Průmyslové OV Technologické roztoky Kondenzáty apod.

Tepelná energie Výměníky Tepelná čerpadla Přímo nebo na bypasu

Potenciál vs. překážky Největší potenciál na začátku největší znečištění Zanášení teplosměnných ploch Volba materiálu vs. Jeho cena Velikost a umístění výměníků Existující řešení i full-scale aplikace

Využití tepla z průmyslových odpadních vod Výměníky na trubních vedeních a v jímkách pro akumulaci nebo čerpání zařízení pro rekuperaci tepla z OV většinou bez nutnosti předčištění minimální údržba možnost užití tepelných čerpadel průtok až 8 l / sec na jedno zařízení AS -ReHeater 14

Systémy rekuperace tepla v budovách Možné zapojení okruhu s tepelným čerpadlem - wellness centra - bazény - administrativní budovy - lázně - hotely - nemocnice - návratnost investice v řádu let (4-7 let)

Příklady výměníků

Systémy rekuperace tepla v budovách jednoduché aplikace

Aplikace výměníků Příklad 1. Domov důchodců prádelna Produkce OV cca 10 m 3 /d Instalací výměníků roční úspora 77000 Kč Návratnost investice 4 roky

Aplikace výměníků Příklad 2. Lázně Spotřeba teplé vody cca 40 m 3 /d Teplota OV 36 C Instalací výměníků roční úspora 487200 Kč Návratnost investice 3 roky

Kinetická a potenciální energie Vodní turbíny Mikroturbíny pro malé průtoky Čerpadla v turbínovém provozu Tam, kde je investice běžných turbín vysoká Malé vodní elektrárny, RO, regulace tlaku

Potenciál vs. překážky Množství získatelné energie vzhledem k ostatním formám je relativně malé Naproti tomu technologie pro konverzi na elektrickou energii je vysoká -až 90 % Dodatečná montáž do žlabů, přepadů http://mve.energetika.cz/uvod/mlyn.htm

Kinetická a potencionální energie

Aplikace malé vodní turbíny Úpravna vody pro cca 1000 lidí Produkce energie o 30 % převyšuje spotřebu

Řasové bioreaktory Snížení emisí CO 2, využití zbytkového tepla, čištění spalin,

Mikrobiální elektrolytické procesy Mikrobiální elektrolýza produkce vodíku Mikrobiální palivový článek

na některém z příštích MSV

Děkuji za pozornost a těším se na Vaše dotazy! Vladimír Jirmus jirmus@asio.cz tel. 725 466 663 Karel Plotěný ploteny@asio.cz tel. 602 780 294