TVORBA, VYUŽÍVANIE A SPRACOVANIE BIOPLYNU Naďa Langová

Podobné dokumenty
Ing. Naďa Langová,PhD. Ing. Peter Geffert. Ing. Miroslav Kušnír

Bioplynová stanica Poľnohospodárskeho družstva Ludrová

VYSOKOÚČINNÁ KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA

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

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

ODPAD AKO ALTERNATÍVNY ZDROJ ENERGIE Z POHĽADU VÝROBCOV TEPLA

KOMBINOVANÁ VÝROBA TEPLA a ELEKTRINY Z BIOMASY

AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum:

Doplnkové zdroje energie

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

Tomáš Malatinský v. r.

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

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

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

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

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

Digitální učební materiál

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.

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy

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

Prezentácia spoločnosti EnviTec Biogas mesto Senica

Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla

Celkové vyhodnotenie - 38 stredných škôl

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Súčasný stav v oblasti bioplynu a biometánu na Slovensku

Technológia výroby metylesteru repkového oleja. Prednáška 8

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

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

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

PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE

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

PRÍLOHY. k návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

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

Obnoviteľné zdroje energie

Úvod: Co je bioplyn? Biologický materiál: Funkce bioplynové stanice Bioplynové stanice v ČR:... 9

Výroba elektriny a tepla

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy

DANE A DAŇOVÝ SYSTÉM V SR

Obnovitelné zdroje energie

Vitajte v AquaCity Poprad

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

Okruh otázok z predmetu TEPELNÁ TECHNIKA A HUTNÍCKE PECE. Štátna skúška - Bc. štúdium

Lesná biomasa perspektívny zdroj energie

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2016

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

Energetický potenciál disponibilnej biomasy lesa

Elektrárny. Energetické využití bioplynu z odpadních vod

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

Alternativní zdroje energie

SKÚSENOSTI Z PREVÁDZKY TRIGENERÁCIE V SPP

ENERSOL 2017 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Príprava, výstavba a prevádzka energetického zdroja na báze plynových KGJ

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

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

Potenciál skládkového plynu pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla v SR

Riešenie nie len pre vodný kameň. Mineral Water Doctor. Mineral Water Doctor TEL. DISTRIBÚTOR

Integrácia obnoviteľných zdrojov do energetiky podniku

SUCHÁ FERMENTACE V MALOOBJEMOVÉM

Úvod Bioplynová stanice Provoz bioplynové stanice Produkty anaerobní digesce Bioplynová stanice Načeradec...

Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR

hradného ho paliva (NP)

Bioplynové stanice ing. Jakub Vrbata za společnost TÜV SÜD Czech s.r.o.

GEOTERMÁLNA ENERGIA. Ing. OTO HALÁS. Galanta

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

Marian Mikulík. Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy

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

Bionafta. Bionafta. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol

Nádrže HSK a DUO. Akumulačné nádrže s prípravou ohriatej pitnej vody a deliacim plechom. Úsporné riešenie pre vaše kúrenie

NOVÉ GEOTERMÁLNE PROJEKTY NA SLOVENSKU Nitriansky kraj a okolie

Bioplyn - hořlavý a energeticky bohatý plyn

Podpora fotovoltaických zdrojov na Slovensku, príklady z praxe

- v prírode, ktorá ho vytvára, ale aj využíva vo svoj prospech a nedochádza jeho produkciou k zaťažovaniu životného prostredia,

Legislatívny rámec pre využitie tuhých palív z biomasy na výrobu tepla a možnosti podpory

Zoznam odpadov, ktoré je možné ukladať na skládke nebezpečného odpadu

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Obnovitelné zdroje energie

Pivo. Návod na použitie PIVA. PaedDr. Vlado Zlatoš

INFORMÁCIE ENERGII-ELEKTRÁRNE

OBEC VRBOV. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2017

Bioenergy4Business podpora využívania pevnej biomasy na výrobu tepla

Digitální učební materiál

,00 0,00 0,00. Riaditeľ obchodnej spoločnosti Technické služby Stupava spol. s r.o ,00 0,00 0,00

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

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

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

PATRES Školící program. Bioplynové technologie

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODNOVANIE ODPADOV

Provokačná myšlienka: Vieme ovplyvniť využitie zdrojov v našom živote?

Prednáška 7. Technológia výroby bionafty

RAKOVICE SYSTÉM DOMÁCEHO KOMPOSTOVANIA

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

Financovanie projektov efektívnej energie

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

ODLUČOVAČE TUKOV. pre stravovacie prevádzky. Odlučovač tuku v kuchyni - Manuálny

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Most, Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

Konferencia: Priemyselné emisie 2017 EMISIE Z CHOVOV OŠÍPANÝCH A HYDINY. Štefan Mihina Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Dosiahnutie rekordnej výroby kusov hotových výrobkov. 2016

Transkript:

TVORBA, VYUŽÍVANIE A SPRACOVANIE BIOPLYNU Naďa Langová Klíčová slova: biomasa, využití a výroba bioplynu, fermentace Tvorba, využívanie a spracovanie bioplynu Ing. Naďa Langová, PhD. Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, ul. T.G. Masaryka 2117/24 Zvolen langova@vsld.tuzvo.sk Biomasa je prvý zdroj energie, ktorý začal človek využívať. Drevo, suchá tráva a tŕstie boli pravdepodobne prvými zdrojmi energie a teplo jej prvou formou, ktorú človek najskôr náhodne a postupne aj systematicky začal ovládať vo svoj prospech. Postupne ju síce čiastočne začala nahradzovať fosílna forma biomasy (predovšetkým uhlie, plyn a ropa), stále však tvorí v niektorých krajinách základný zdroj energie. Premena biomasy na energiu dve základné cesty FERMENTÁCIA (alkoholové kvasenie) termochemická premena priame spaľovanie pyrolýza splynovanie biochemická premena fermentácia (alkoholové kvasenie) anaeróbne vyhnívanie (metánové kvasenie) ETANOL resp. METANOL Vysokokvalitné palivo - náhrada za benzín v spaľovacích motoroch. Ako vstupná surovina sa využívajú rastliny s obsahom cukrov a škrobu obiloviny, cukrová repa, cukrová trstina, zemiaky, kukurica, ovocie. ANAERÓBNE VYHNÍVANIE (metánové kvasenie) Bioplyn vzniká pri vyhnívaní organických zvyškov. Reakciu je možné zapísať nasledovne: BIOMASA + BAKTÉRIE = BIOPLYN (CH4, CO2..) + ŽIVINY (N, P, K, S,...) BIOPLYN zmes metánu, oxidu uhličitého a stopových množstiev ďalších plynov. Proces vyhnívania - bez prístupu vzduchu prostredníctvom baktérií vo fermentačných reaktoroch. Metán (CH4) Oxid uhličitý (CO2) Sírovodík (H2S) Dusík (N2) Vodík (H2) Oxid uhoľnatý (CO) Kyslík (O2) 55 70 % 30 45 % 1 2 % 0 1 % 0 1 % stopy stopy Ing. Naďa Langová, PhD., Technická univerzita vo Zvolene /139/ Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, ul. T.G. Masaryka 2117/24 Zvolen, langova@vsld.tuzvo.sk

Výroba bioplynu BIOPLYN Bioplyn z poľnohospodárskych zvierat a rastlín Skládkový plyn Kalový plyn Drevný plyn Jednotky výrobného zariadenia na bioplyn: úprava a uskladnenie suroviny anaeróbny fermentor s tepelnou izoláciou a miešaním plynojem (zariadenie na kompresiu, čistenie a uskladnenie plynu) tuhý odpad vhodné hnojivo kontrolné a regulačné zariadenie Úspech fermentácie: množstvo a typ organických látok ph, teplota pomer C/N Výroba bioplynu Schéma získavania bioplynu a jeho následného spracovávania Výroba bioplynu Principiálna schéma výroby bioplynu /140/

Výroba bioplynu digestor (fermentátor) Objem digestorov: od 1,00 m 3 (domáci digestor) do ~tisíc m 3 (veľké farmy) Vstupná surovina vyhníva v digestore od 10 dní do niekoľkých týždňov, pri teplote, ktorá by nemala poklesnúť pod 35 C. Optimálna teplota je 60 C (časť bioplynu sa použije na udržiavanie teploty). Vyššia teplota umožňuje: - urýchlenie biochemických reakcií - znižuje viskozitu substrátu Hlavným prvkom celého zariadenia je bioreaktor - fermentor (5) horizontálneho prietokového typu s objemom 100 m3, v ktorom prebieha proces tvorby bioplynu. Vo fermentore vyprodukovaný bioplyn sa sústreďuje v plynovom dóme (7) a odtiaľ sa odvádza potrubím do nízkotlakového suchého plynojemu (11), tvoreného špeciálnou gumovou plachtou plynotesne upevnenou na dohnívacej nádrži (10). Tu sa zachytáva aj zvyškový bioplyn uvoľňovaný zo substrátu, ktorý už opustil fermentor. Bioplyn je následne využívaný na spaľovanie v kogeneračnej jednotke (motor (14), generátor (15) a v upravenom plynovom kotly (17). Odpadové teplo sa odovzdáva vo výmenníku (16) na ďalšie využitie. Bioplyn sa väčšinou vyrába z odpadu zo živočíšnej výroby (hnoj). V takomto prípade je vysoko pozitívna, pretože predstavuje vlastne likvidáciu odpadu. Sadenie a žatva 6,10 GJ/ha Výroba bioplynu s pozitívnou energetickou bilanciou je však možná aj z rastlinných odpadov ako je siláž alebo niektoré druhy tráv. Doprava Hnojivo 2,70 16,50 Z jedného hektára je možné získať až 50 ton tejto suroviny, čo predstavuje asi 10 ton suchej hmoty alebo 170 GJ energie. Samotná energetická hodnota bioplynu získaná z jedného hektára je 62,3 GJ/ha a celá je uvedená v nasledujúcej tabuľke: Stroje a výrobné zariadenia Anaeróbne vyhnívanie (ohrev) Spotreba spolu Zisk (bioplyn) Bilancia zisk/spotreba 2,10 2,40 29,80 62,30 2,10 /141/

Ekonomika výroby bioplynu, ktorý má široké použitie, závisí na možnosti jeho využitia hlavne v poľnohospodárskych podnikoch, kde sa jeho výroba ukazuje ako najvýhodnejšia. Z hľadiska použitia je najjednoduchšie spaľovanie bioplynu s následným získavaním tepla na vykurovanie alebo ohrev vody. V lete však vzniká problém s nadbytkom tepla, a preto je vhodné využiť bioplyn na iné účely. Do úvahy prichádza hlavne spaľovanie bioplynu v plynovom motore s následnou výrobou elektriny, ktorej využitie je všestranné. Výroba energie z bioplynu má značné ekologické výhody. Tým, že toto palivo nahrádza fosílne zdroje, znižuje emisie skleníkových plynov a iných škodlivín do atmosféry. Navyše v poľnohospodárskych podnikoch znižuje zápach pri skladovaní hnojovice, tiež znižuje nároky na ochranu spodných vôd pred kontamináciou hnojovicou. Kogenerácia je moderná technológia výroby tepla a elektrickej energie. Je založená na princípe združenej výroby. Znamená to, že v jednom zariadení sa súčasne vyrába elektrina a teplo. Takéto zariadenie sa nazýva kogeneračná jednotka. Jej základná výhoda spočíva v technologickom postupe, ktorý umožňuje združenú výrobu tepla a elektriny v jednom zariadení, na jednom mieste. To umožňuje dosiahnuť 40 % úsporu vstupného paliva a teda získať aj elektrickú energiu aj teplo podstatne lacnejšie. Kogeneračné jednotky sú zariadenia, v ktorých sa realizuje kombinovaná výroba elektriny a tepla. Ide o plynový spaľovací motor, ktorý poháňa trojfázový generátor. Ten vyrába elektrickú energiu. Chladením motora, oleja a spalín sa získava teplo. Najrozšírenejšie na Slovensku sú kogeneračné jednotky TEDOM, ktoré pokrývajú takmer 70% všetkých inštalácií. Začiatkom roka 2004 prekročil počet inštalovaných kogeneračných jednotiek TEDOM na Slovensku číslo 100. Elektrická energia sa využíva na pokrytie vlastnej spotreby, prípadne sa predáva do rozvodnej siete. Kogeneračné jednotky môžu pracovať aj v ostrovnej prevádzke a preto je možné ich využívať aj ako záložný zdroj elektrickej energie. /142/

POUŽITIE BIOPLYNU V SPAĽOVACÍCH MOTOROCH V princípe je možné upraviť na bioplyn každý naftový motor. Bioplyn má vyššie oktánové číslo ako benzín alebo nafta, čo vedie k vyššej účinnosti motora pri vyššom kompresnom pomere. Metán však pomaly horí, a preto je potrebné nastaviť predzápal tak, aby dochádzalo k jeho úplnému spáleniu v motore a aby neunikal do výfuku. /143/

/144/