Využitie obnoviteľných a bezplatných energií zo životného prostredia spoločnosťou Dalkia a.s. Ing. Tibor Roman

Podobné dokumenty
TRADIČNÉ A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIÍ. a perspektíva ich využívania v podmienkach Slovenska z hľadiska Únie miest Slovenska a združenia CITENERGO

Celkové vyhodnotenie - 38 stredných škôl

Tomáš Malatinský v. r.

P o d p o r a p r e O Z E a p l n e n i e c i e ľ o v z a k č n é h o p l á n u p r e o b n o v i t e ľ n ú e n e r g i u.

MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT

Obnoviteľné zdroje energie

VYSOKOÚČINNÁ KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA

Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie októbra 2017

AKTUÁLNY STAV A VÝVOJ ROZVOJA OZE NA SLOVENSKU

Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla

Lesná biomasa perspektívny zdroj energie

Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR

Digitální učební materiál

Obnovitelné zdroje energie

Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice

ODPAD AKO ALTERNATÍVNY ZDROJ ENERGIE Z POHĽADU VÝROBCOV TEPLA

Henrich Pifko. Technológie prevádzkyenergia. FA STU, Bratislava PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

ENERGETICKÝ POTENCIÁL L POĽNOHOSPOD NOHOSPODÁRSKEJ. Ing. Štefan PEPICH, PhD. TSÚP Rovinka. Tel.:

KOMBINOVANÁ VÝROBA TEPLA a ELEKTRINY Z BIOMASY

Informačný list 1. Čo je energia? Všetci potrebujeme energiu! Energia doma

TVORBA, VYUŽÍVANIE A SPRACOVANIE BIOPLYNU Naďa Langová

PARNÉ A SPAĽOVACIE TURBÍNY PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE ELEKTRINY A TEPLA

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy

Základné informácie o projekte Zelená domácnostiam

Energetický potenciál disponibilnej biomasy lesa

Možnosti financovania využitia OZE

Využívanie bioplynu - aktivity spoločnosti E.ON na Slovensku. Peter Ševce, E.ON Slovensko

Bioenergy4Business podpora využívania pevnej biomasy na výrobu tepla

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR

Pozitívny vplyv OZE na energetickú efektívnosť budov. Ing. Vladimír Leitner, Ing. Igor Iliaš ENAS Energoaudit a služby, s.r.o.

INFORMÁCIE ENERGII-ELEKTRÁRNE

Perspektívy rozvoja OZE v SR do roku Ing. Jozef Múdry MHV SR

Skúsenosti s výstavbou a prevádzkou zdrojov tepla na spaľovanie drevnej štiepky v mestách Malacky a Senica

Možnosti spracovania biomasy s cieľom produkcie bioplynu na. Bodík I., Sedláček S., Kubaská M. FCHPT STU Bratislava

strednom Slovensku - skúsenosti senosti s výstavbou a prevádzkou Ing. Miroslav Mražík Intech Slovakia, s.r.o.

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická)

Podpora fotovoltaických zdrojov na Slovensku, príklady z praxe

Slovenská inovačná a energetická agentúra

European Union European Regional Development Fund. Regionálny seminár WASTE TO ENERGY. 3. máj 2012, Bratislava. Roman Achimský, OLO a.s.

Obnoviteľné zdroje energie a energetická bezpečnosť / biometán

Spracovanie biomasy. výroba ušľachtilých tuhých biopalív, výroba kvapalných biopalív, výroba plynných biopalív.

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Praktické skúsenosti z výroby a dodávky tepla spoločnosťou TENERGO Brno, a.s. OZ Martin spaľovaním drevnej štiepky v meste Snina.

Príprava, výstavba a prevádzka energetického zdroja na báze plynových KGJ

Integrácia obnoviteľných zdrojov do energetiky podniku

MTU Onsite Energy PLYNOVÉ ENERGETICKÉ SYSTÉMY. Úsporná a udržateľná výroba energie, tepla, chladu pomocou bioplynu. Lubos Chynoransky Cüneyt Kaymak

SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o.

Súčasný stav v oblasti bioplynu a biometánu na Slovensku

Tepelné čerpadlo pre bytové domy MACH ZR-E (Ohrev TÚV mimo vykurovacej sezóny)

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

Progresívne systémy pre vykurovanie a chladenie Plynové tepelné čerpadlá

Prezentácia spoločnosti EnviTec Biogas mesto Senica

Ing. Zuzana Sarvašová, PhD. Seminár Výsledky lesníckeho výskumu pre prax. Zvolen 3. november 2009

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

GEOTERMÁLNA ENERGIA. Ing. OTO HALÁS. Galanta

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2016

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Provokačná myšlienka: Vieme ovplyvniť využitie zdrojov v našom živote?

Požadavky tepelných čerpadel

Potenciál l kombinovanej výroby elektriny a tepla v Slovenskej republike. Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc.

tepelné čerpadlá IVT cenník a prehľad výrobkov

Úrodotvorný potenciál rýchlorastúcej vŕby košíkarskej (Salix viminalis L.) pestovanej na energetickéúčely vrokoch Ing. Pavol OTEPKA, PhD.

Obnovitelné zdroje energie

Environmentálne projekty pre deti

Obnovitelné zdroje energie

Bioplynová stanica Poľnohospodárskeho družstva Ludrová

-autoservis, to zanemená, že máme skúsenosti s motormi s konštrukciou a opravami osobných a nákladných vozidiel

CENY DO VRECKA - DOMÁCNOSTI. keď sa nás spýtajú na ceny pre rok 2019

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

Projekt EAST-GSR. Monitorovanie výkonu. Pavel Starinský

TEPLA Z BIOMASY CIELE, MOŽNOSTI, OBMEDZENIA

Komplexné služby v energetike. prezentácia spoločnosti. www. isengmont.sk

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

2. Spaľovanie tuhých palív, kvapalných palív a plynných palív okrem spaľovania v plynových turbínach a stacionárnych piestových spaľovacích motoroch

Energetická efektívnosť v praxi

NOVÉ GEOTERMÁLNE PROJEKTY NA SLOVENSKU Nitriansky kraj a okolie

Cielene pestovaná biomasa na poľnohospodárskej pôde Rýchlorastúce dreviny a miscanthus stabilný zdroj biomasy

Vitajte v AquaCity Poprad

Technológia výroby metylesteru repkového oleja. Prednáška 8

Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla

ENEF 2014 Chladenie a kúrenie vo vzduchotechnike. Ing. Dezider Machovec t.č.: Mail:

Analýza teplárenství. Konference v PSP

Podpora obnovitelných zdrojů energie z pohledu MŽP

Redukcia tlaku pary a energetická (ne)efektívnosť. Juraj Klukan, H+W Service, spol. s.r.o.,

KONFERENCIA: TEPLÁRENSTVO AKO ĎALEJ? PIEŠŤANY , Ing. Miroslav Obšivaný predseda predstavenstva Slovenský zväz výrobcov tepla

Ing. Štefan PEPICH, PhD.

Úspory energie na stredných školách v zriaďovateľskej. európskych fondov

Nová. príležitosť v. Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid APLIKÁCIE ZDROJ-VODA

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník

Obnovitelné zdroje energie

- zmena už vydaného integrovaného povolenia - žiadosť o vydanie stavebného povolenia

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Návod na obsluhu a inštaláciu. Akumulačné nádrže. NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6

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

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

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

Vícepalivový tepelný zdroj

Transkript:

Turňa nad Bodvou 04.11.2014 Potenciál pôdy. Využitie obnoviteľných a bezplatných energií zo životného prostredia spoločnosťou Dalkia a.s. Ing. Tibor Roman

Slnko hviezda - stredná intenzita žiarenia dopadajúceho na Zem 1367W/m2 Vzniklo pred cca. 5 miliardami rokov z hmloviny riedkych plynov a prachu, ktorá pod gravitačnou silou sa zmenšovala a zahrievala až na teplotu termonuklerárnej reakcie jadier vodíka na jadrá hélia a vytvorila sa rovnováha medzi uvoľnenou a vznikajúcou energiou. Energia z jadra rádovo stovky tisíc rokov sa dostáva k povrchu Slnka a odtiaľ vyžaruje vo forme elektromag.žiarenia a nabitých častíc tzv,.slnečný vietor. Výkon Slnka je stabilný a kolíše v zhruba 11-ročných cykloch je štvrtou formou skupenstva plazma (na Zemi blesk) výkon cca 3,91.1026W teplota prvej atmosféry fotosféry cca 5800K

Alternatívne palivo ľubovoľné palivo neropného pôvodu resp. konvenčné palivo používané v alternatívnych formách (1992 sa redefinoval termín alternatívne palivá Comprehensive National Energy Policy Act, USA) Alternatíva možnosť voľby medzi dvoma či viacerými prípadmi, možnosťami - pripúšťajúca, poskytujúca výber - iná ako doteraz používaná (1997 Šaling, S.: Slovník cudzích slov)

Alternatívne - obnoviteľné zdroje energie Energia z biomasy Solárna energia Vodná energia Tepelné čerpadlo

Obnoviteľné zdroje energie Geotermálna energia Solárna energia Biomasa Vodná energia Veterná energia Spoločnosť Dalkia využíva tri obnoviteľné zdroje energie

NAJLEPŠÍ PROJEKT ENERGETIKY roku 2005 Zdroj tepla na biomasu v Dobšinej

NAJLEPŠÍ PROJEKT ENERGETIKY roku 2006 Využitie biomasy pri zásobovaní teplom v Dobšinej, Turni nad Bodvou a Slavošovciach

Najlepší projekt energetiky 2007

Ocenenie dekana Strojníckej fakulty

Rozdelenie biomasy podľa zdroja vzniku Lesná biomasa - palivové drevo, konáre, pne, korene, kôra, piliny, Poľnohospodárska biomasa - obilná a repková slama, konope, živočíšne exkrementy, odpady, Odpady z drevospracujúceho priemyslu - odrezky, stružliny, piliny, Komunálny odpad - tuhý spáliteľný odpad, skládkový plyn, kalový plyn. Pre energetické účely sa zámerne pestujú rýchlorastúce dreviny (vŕba, topoľ, miscantus) a rastliny (konope). Ušľachtilé produkty z biomasy sú: Tuhé palivá: drevné štiepky, pelety a brikety - sa vyrábajú z lesných odpadov a z odpadov drevospracujúcich podnikov (konáre, stružliny, piliny) sú vhodným palivom pre automatizované kotly v domácnostiach. Plynné produkty: - syntézny plyn (drevoplyn) - ide prevažne o CO, ktorý sa získava pyrolitickým splyňovaním drevných odpadov, slúžia ako palivo do plynových motorov a kogeneračných jednotiek - bioplyn - je to prevažne metán, ktorý sa vyrába bezkyslíkovou fermentáciou organického odpadu, zvyšok je ekologicky nezávadné výborné hnojivo. Jeden z prvých bioplynových elektrárni pracuje v obci Bátka na báze exkrementov hospodárskych zvierat. Niektoré ČOV (B. Bystrica, Žilina) využívajú vzniknutý kalový plyn na výrobu elektriny. Tekuté biopalivá: - bionafta - vyrába sa najmä zo semien repky olejnatej a je plnou náhradou motorovej nafty s výhrevnosťou až 39 MJ/kg - bioalkohol (etanol) - získava sa alkoholovým kvasením a destiláciou vodného roztoku cukornatých rastlín (cukrová repa, zemiaky, atď.) a používa sa ako prímes do motorového benzínu (výhrevnosť 22-25 MJ/m3).

Využitie biomasy Súčasný stav využívania biomasy Dobšiná - zahájenie prevádzky v januári 2005-3 kotle na drevnú štiepku - 2 kotle na sypané piliny Turňa nad Bodvou - zahájenie prevádzky vo februári 2006 - kotol na slamu Slavošovce - zahájenie prevádzky v apríli 2006-2 kotle na drevnú štiepku Margecany - zahájenie prevádzky v októbri 2006-2 kotle na drevnú štiepku a sypané piliny Medzev zahájenie prevádzky v októbri 2006

Využitie biomasy Medzilaborce - zahájenie prevádzky vo januári 2007-2 kotle na drevnú štiepku Vyšné Ružbachy - zahájenie prevádzky v marci 2007 - kotol na sypané piliny Plešivec - zahájenie prevádzky v auguste 2007 - kotol na slamu Dúbrava zahájenie prevádzky júl 2008 - kotol na sypané piliny Tatranská Lomnica zahájenie prev. október 2008 - kotol na drevo Štós zahájenie prevádzky september 2008 - kotolňa na sypané piliny Stropkov zahájenie prevádzky október 2008 - kotolňa na sypané piliny Vráble zahájenie prevádzky september 2010

Rýchlorastúce dreviny pestované pre vlastnú spotrebu miscantus topoľ

Pomer vyrobeného tepla biomasa plyn v kotolniach s využitím biomasy

DOBŠINÁ Kotolňa na sídlisku ROZKVET

SLAVOŠOVCE

Margecany

Medzev

Medzilaborce Prevádzková skládka paliva Kotol SZDO Fiedler 500 kw

Vyšné Ružbachy

PLEŠIVEC

STROPKOV

ŠTÓS

DÚBRAVA

Kino TATRANSKÁ LOMNICA

Využitie solárnej energie SOUP Viničky

Turňa nad Bodvou

Využitie vodnej energie Plešivec malá vodná elektráreň r. 2007

Tepelné čerpadlá SOUP Viničky r.2006 Tepelné čerpadlá zariadenia podobné ako v chladničke, ale s inverzným pracovným cyklom. Cieľom nie je získať chlad, ale teplo.

Tepelné čerpadlá SOUP Viničky

Schéma zapojenia kotolňa internátu

Tepelné čerpadlo Honors, a.s. r.2007

Spôsob činnosti tepelných čerpadiel P= konšt. 13,5 bar 1 Výparník (zdroj tepla) T=73,5 C P=13,5 bar T = 48 C P= 13,5bar 2 Kompresor (piest) zvýši tlak zvýši teplotu 3 Chladič (kondenzátor) P = konšt. 1,7 bar T = 3 C P = 1,7 bar T = -2 C P = 1,7 bar Vzduch T = 13 až 2 C, alebo voda alebo zem 4 Expanzný ventil zníži tlak zníži teplotu 5 Dodávaná energia životného prostredia a elektrická energia

Výhody tepelných čerpadiel Z 1 kw dodanej elektrickej energie a z približne 3-4 kw odobranej energie zo zeme, vody, vzduchu sa vytvorí tepelný výkon. Teplo získané z pôdy, vody a vzduchu sa neustále obnovuje prostredníctvom slnečného žiarenia a je nevyčerpateľné. Tepelné čerpadlo pracuje absolútne bez vyžarovania emisií, nezaťažujúc životné prostredie.

Nevýhody tepelných čerpadiel Vysoký vstupný náklad a nároky na prípojky elektrickej energie Realizácia len v nízko teplotných systémoch - podlahové vykurovanie, vysoké výkony radiátorov po zateplení a tým ďalší finančný náklad a nízka návratnosť ( oplatí sa pri elektrickom vykurovaní) Využívajú elektrickú energiu ktorá sa vo veľkej miere ešte vyrába v tepelných elektrárňach s nízkou účinnosťou, alebo v jadrových elektrárňach, kde vzniká i tepelná energia znečisťuje sa tým životné prostredie Vysoká náročnosť na kvalitu a množstvo vody v prípade vo/vo (potrebný geologický prieskum), na kompresor v prípade vz/vo - veľké zaťaženie, vysoký náklad na zem/vo a časté neuznania reklamácie a stále malé skúsenosti. Veľmi dôležité dodržiavať,riadiť a sledovať prevádzku

Kogenerácia Prakovce a Bratislava -Petržalka Kogenerácia predstavuje technologický proces súbežnej kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla.

Studne strana č.7 II.Kombinácia TČ a KGJ Všeobecná technologická schéma zapojenia tepelného čerpadla a kogeneračnej jednotky Obecné technologické schéma zapojenia tepelného čerpadla a kogeneračnej jednotky pre domov dôchodcov Tepelné čerpadlo (Mach 88 pôvodne) Stiebel66 zmena Elektrická energia 45 o C generátor kogeneračná jednotka TEDOM 25 MOTOR Vykurované objekty Rozdeľovač Zberač ÚK V lete vzduchotechnika bazéna a ohrev bazéna (alternatíva na vyskúšanie) 39,5 o C TEHO Samostatné čerpadlo, pre letnú prevádzku bazéna! Oddeľovací výmeník tepelný spád Dt 2,3 o C Výmeník ÚK 14,6 12,9 Odber TÚV 12,7 9,8 Výmeník TÚV modrá plynný freon Čerpadlo vonkajšieho okruhu je trvale v prevádzke Topnú vložku cca 3kW je potrebné namontovať vložka bude dohrievať teplú vodu aj pri výrobe ÚK

Diagram súčinnosti kogenerácie a TČ voda - voda DIAGRAM SÚČINNOSTI KOGENERÁCIE A TEPELNÉHO ČERPADLA VODA-VODA DSS Skladná Zhoršenie COP o 5,5 % oproti pôvodnému návrhu vplyvo kondenzačných časov KOGENERÁCIA 14,8 % Straty COP totál 1,583 64 kw Zemného plynu 100 % vstup 58,7 % Teplo 90/70 o C Celkove vyrobená energia 1417 GJ/rok 690 GJ Teplo z kogenerácie 664826 Sk/rok len variabil-palivá 31,2 % elektrická energia 366 GJ Teplo z el.kog.jednotky Nákup el energie 31 GJ/rok 2243 GJ/Rok T E P E L N É Č E R P A D L O Stiebel 70kW 1156 GJ teplo zo studne predajná cena Výroba TˇUV celý rok výroba tepla do Ú K 185 dní v roku POZNÁMKA: V súčasnosti je pre nezladenosť a nadočerpanie el. energie z kogenerácie COP totál na úrovni cca 1,22. STUDŇA

Kogeneračná jednotka DD a DSS Skladná

Tepelné čerpadlo DD a DSS Skladná

Kogeneračná jednotka DD a DSS Skladná Zdroj voda - vrt Vsakovací vrt

TURŇA NAD BODVOU rok 1998 výroba tepla modelom EPC z plynu a rok 2006 z biomasy slama a štiepka

TURŇA NAD BODVOU pomer tepla vyrobeného z biomasy a z plynu

Blok 335 Kotolňa na biomasu Blok 331 Blok 336 Blok 340 Blok 334 Blok 332 Základná škola Kotolňa Blok 333 Blok 632 Blok 631 Kultúrny dom Blok 690 Blok 633 Blok 630 Blok 691 Nákupné centrum Ubytovňa Turňa nad Bodvou

Výhody využívania biomasy Jednou z najväčších výhod biomasy je jej ľahká a lokálna dostupnosť, nízka cena. Odpadávajú náklady na dovoz zo zahraničia, čím by sa mala znižiť aj konečná cena energie. Taktiež v mnohých oblastiach Slovenska je možné eliminovať náklady aj na dovoz, využitím lokálne dostupných zdrojov. Možnosti využitia odpadových materiálov z drevospracujúceho priemyslu (piliny, kôra, brúsny prach, odrezky, kusový odpad - ročne sa takto vyprodukuje 1,265 milióna ton odpadovej biomasy8, lesníctva (odpad zo spracovania dreva prerieďovaním lesov a ťažbou, konáre, pne, kôra), poľnohospodárstva (slama, zbytky plodín, odpady z viníc, ovocných sadov, hnojovica...), produkcie človeka - odpad. Výroba energeticky koncentrovanejších materiálov z drevnej odpadovej biomasy: brikety (valce 15-25 cm), štiepky (2 4-cm kúsky), pelety (granule cca do 1 cm), čím sa využije bezcenný odpad. Väčšina druhov biomasy má vyššiu výhrevnosť ako hnedé uhlie. (Zdroj: Obnoviteľné zdroje energie, Fond pre alternatívne energie, Emil Bédi, r. 2001) Len spaľovaním v súčasnosti na Slovensku málo využívanej slamy by sme mohli získať 1,6 mld kwh elektriny a 4,8 mld kwh tepelnej energie, čo sa rovná spotrebe v asi 380 000 domácnostiach. Veľká perspektíva z pohľadu zamestnanosti, rozvoja vidieka a pri prekonávaní krízy v poľnohospodárstve. (Zdroj: Obnoviteľné zdroje energie hudba budúcnosti alebo reálna a potrebná alternatíva? Výhody a nevýhody ich využitia nielen na Slovensku, o.z. ZA MATKU ZEM, 2009) Nezávislosť od cien oleja a cien za plyn, žiadna závislosť na zahraničí.

Nevýhody využívania biomasy Vzniká väčšie množstvo TZL a prašnosť Vyššia pracnosť a obtiažnosť pri spaľovaní a regulácií Viac fixných nákladov vyššie investície, náklady na EE na dopravné cesty, viac obsluhujúceho personálu. Využitie biopalív sa nepovažuje za ekologické za súčasných legislatívnych a trhových podmienok z dôvodu možnosti zneužitia poľnohospodárskych plôch len na energetické účely namiesto potravinárskej výroby kvôli vyšším ekonomickým ziskom. Pestovanie plošne rozsiahlych monokultúr energetických plodín nie je ekologicky prijateľné, ako aj ich mohutné hnojenie priemyselnými hnojivami. Holorubná ťažba je na Slovensku síce zakázaná, ale nadmerná ťažba dreva je reálnou hrozbou pre lesy. Preto je nevyhnutné prijať pravidlá udržateľného využívania biomasy pre energetické účely. (Zdroj: Obnoviteľné zdroje energie hudba budúcnosti alebo reálna a potrebná alternatíva? - Výhody a nevýhody ich využitia nielen na Slovensku, o.z. ZA MATKU ZEM, 2009)

V zdravom prostredí sa rodia zdraví ľudia, ktorí potrebujú k životu tri základné body 1.vodu, 2.pôdu, lesy potraviny, vzduch a 3.energiu.