Expert na zelenou energii

Podobné dokumenty
Expert na zelenou energii

Expert na zelenou energii

Expert na zelenou energii

Expert na zelenou energii

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

Vícepalivový tepelný zdroj

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

1/62 Zdroje tepla pro CZT

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

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

Green Machine Výroba elektrické energie z technologického a odpadního tepla bioplynových stanic. solution for renewable and green energy

Ekonomické a ekologické efekty kogenerace

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

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

Kompaktní kompresorové chladiče

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

TECHNICKÉ INFORMACE. Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 2 a 3 jsou přijímány od 1. března 2010 do 30. dubna 2010.

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny

pro bioplynové stanice

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Vícepalivový tepelný zdroj. s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči

Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Kogenerace s parním strojem. Limity parního motoru

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

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

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

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

Využití tepla a nízkouhlíkové technologie OP PIK jako příležitost

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

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

Úvod: Co je to kogenerace?

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

KVET a jeho budoucí podpora

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

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

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

Základní charakteristika

Prováděcí vyhlášky k zákonu o podporovaných zdrojích energie

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Obnovitelné zdroje energie

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

Kogenerační jednotky KARLA ENERGIZE

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

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

Metodický postup pro určení úspor primární energie

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

Kogenerační jednotky KARLA ENERGIZE

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

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Parní teplárna s odběrovou turbínou

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

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

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace

Nízkoteplotní katalytická depolymerizace

MODERNÍ ZPŮSOBY ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY

1/82 Malé teplárenské zdroje mikrokogenerace

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

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Bionafta. Bionafta. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Kapitola 1. Chladicí soustavy v průmyslu

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

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

Bioplyn - hořlavý a energeticky bohatý plyn

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM

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

Praktická využitelnost energetických auditů, distribuce a dodávka energie

Nízkoteplotní katalytická depolymerizace

web: tel.: fax:

Inovace a efektivita jsou naším měřítkem Systémy pro průmyslová zařízení v tepelné technice

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

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

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

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

Výroba a úspora energií. Výběr z referenčních realizací Výroba a úspora energií

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

Zkušenosti s provozem vícestupňových generátorů v ČR

OPŽP šance pro finance obcím

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem

Možnosti využití TEPLA z BPS

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

Zveřejněno dne

Ochrana ovzduší ve státní správě. Sezimovo Ústí, listopadu 2006

Plynové kotle.

MIKROKOGENERAČNÍ JEDNOTKA SPALUJÍCÍ BIOMASU

Modernizace systémů potravinářského chlazení

Metodický postup pro určení úspor primární energie

ČERPADLA PŘEHLED TEPELNÝCH ČERPADEL THERMIA A ZÁKLADNÍ POKYNY 11/2009

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

VÝROBA ELEKTŘINY Z ODPADNÍHO TEPLA

Požadavky tepelných čerpadel

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

Technická opatření na ekonomizéru biomasového zdroje v Teplárně Mydlovary

Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla

Transkript:

Expert na zelenou energii Člen podnikatelské skupiny LUKA & BRAMER GROUP se sídlem v Brně Zaměřená na: dodávku technologií pro využití a zpracování odpadů dodávku a servis technologických celků a zařízení v oblasti energetiky dodávku a servis technologických celků zaměřených na úsporu energií napříč pro soukromý i podnikatelský sektor výzkum a vývoj pyrolýzních a depolymerizačních jednotek Disponuje zkušeným týmem inženýrů s mnohaletou praxí v daném oboru unikátním řešením každého technologického celku

ORC - Organický Rankinův Cyklus Přeměna odpadního tepla na elektrickou energii

ORC - Organický Rankinův Cyklus Rankinův cyklus => podobný parnímu cyklu (kondenzační cyklus) Pracovní látka => směs organických sloučenin náhrada vodní páry Pracovní látka => výrazně nižší výparní teplota Využití tepla v rozmezí 80 C 150 C Přeměna nevyužitelného (odpadního) tepla na elektrickou energii Nulová produkce emisí CO 2

Organický Rankinův Cyklus - schéma Cyklus začíná u čerpadla, které čerpá provozní kapalinu ve vnitřním okruhu zařízení do výparníku. Do výparníku je také přiváděno odpadní teplo, které zahřívá kapalinu a ta se začíná odpařovat. Nasycený plyn o vysokém tlaku na výstupu z výparníku je posílán do expandéru. Rozpínající se plyn roztáčí expandér spojený s generátorem, čímž dochází k výrobě elektrické energie. Přesycený plyn o nízkém tlaku opouští expandér a kondenzuje v kondenzátoru. Kapalina opouštějící kondenzátor je opět přečerpána a celý cyklus se opakuje.

Palivo pro ORC Odpadní teplo, které je bez dalšího využití mařeno na chladičích nebo vypouštěno do ovzduší Kogenerační jednotky: dieselové, plynové, bio-plynové Nízkotlaká pára: za turbínou, z výrobních procesů Průmyslové procesy: chemické podniky, rafinérie, sklárny, hutě, slévárny Spalovací procesy: elektrárny, kotelny, spalovny, cementárny Geotermální zdroje a solární zdroje tepla

Palivo pro ORC Horká voda Měrná tepelná kapacita: 4,19 kj/kgk Termální olej Měrná tepelná kapacita: 2,5 kj/kgk Nízkotlaká pára Spaliny Výparné teplo: 2106 kj/kg při 150 C Potřeba instalace tepelného výměníku spaliny/voda

Výkonová řada ORC E-Rational 4 typy ORC jednotek dle tepelného příkonu 1000 7000 kwth s následujícími výkony generátorů: ORC typ 1000 ORC typ 2000 ORC typ 4000 ORC typ 7000 55 kw - 70 kw - 90 kw - 110 kw - 132 kw 132 kw - 160 kw - 185 kw - 200 kw - 220 kw - 250 kw 250 kw - 315 kw - 370 kw - 400 kw - 450 kw - 500 kw 500 kw - 1000 kw

Charakteristika jednotek ORC E-Rational Výkonový rozsah: 55 kw 1000 kw Modulární konstrukce E-Rational šroubový Expandér Nízké otáčky <3000 rpm Asynchronní generátor Bezproblémové připojení do sítě Dálkový přístup a monitoring Mazací systém v rámci pracovní látky Vnitřní i venkovní provedení Účinnost 6 13 % dle pracovních podmínek

Aplikované směrnice ORC E-Rational Strojní směrnice 2006/42/EG EMC Směrnice 2004/108/EG Směrnice nízkého napětí 2006/95/EG Směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG Stupeň ochrany IP55

ORC E-Rational typ 1000 a 2000 ORC typ 1000 ORC typ 2000 vnitřní provedení venkovní provedení

ORC E-Rational typ 4000 ORC typ 4000 venkovní provedení

Referenční instalace - využití tepla v průmyslu 1 Chemický podnik Proviron, Ostend, Belgie Exotermický proces Využití odpadní páry tlak 3,5 bar, průtok 3,5 tun/hod Chlazení: studená voda Výroba: 200 kwe Roční výroba: >1 500 MWh Snížení produkce emisí CO 2 > 1000 tun/rok Úspora vody: > 27 000 m 3 /rok ORC typ 4000-250 kwe V provozu od 05/2012

Referenční instalace - využití tepla v průmyslu 2 Strojírenský podnik Alstom, Norsko Využití odpadního tepla z procesu zpracování hliníku ORC typ 1000-90 kwe Teplá voda: 90 C / 70 C Tepelný výkon: 350-1000 kwth Chlazení: studená voda z fjordu 13 C Výroba elektřiny 30-70 kwe dle tepelného příkonu V provozu od 06/2013

Referenční instalace - využití tepla KGJ Bioplynová stanice Quévy, Belgie 3xKGJ Deutz, instalovaný výkon: 2432 kwe / 2650 kwth ORC instalováno na místo suchého chladiče Využití odpadního tepla: Horká voda z vnitřního okruhu motorů, 90 C/70 C Výroba: 40 kwe Roční výroba: >340 MWh Snížení produkce emisí CO 2 >240 tun/rok ORC typ 1000-55 kwe V provozu od 06/2012

Referenční instalace - biomasová elektrárna 1 Holzheizkraftwerk Hövelhof, Německo 5 MWth kotel na biomasu 1 MWe Turboden vysokoteplotní ORC (300 C) Chlazení jednotky Turboden je tepelným vstupem pro E-Rational ORC ORC typ 4000-315 kwe Horká voda 90 C/70 C Výroba: 270 kwe Chlazení: suchý chladič V provozu od 04/2014

Referenční instalace - biomasová elektrárna 2 Holzheizkraftwerk Oerlinghausen, Německo 3 MWth kotel na biomasu 620 kwe Turboden vysokoteplotní ORC (300 C) Studená strana ORC Turboden zásobuje CZT Přebytky tepla z CZT jsou vstupem pro E-Rational ORC typ 1000-90 kwe Horká voda 90 C/70 C Výroba: 270 kwe Chlazení: suchý chladič V provozu od 03/2013

Děkujeme za pozornost LBG Moravia, a.s. Šmahova 1244/112 627 00, Brno Česká republika www.lbgmoravia.cz +420 513 036 350 info@lbgmoravia.cz