Mikrokogenerace můžeme s ní již počítat

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

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

Součástí dodávky mikrokogenerační jednotky:

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

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS ProSun - alternative energy systems s.r.o.

Decentrální energetika a její aplikace v praxi. E.ON Energie, a. s. Ing. Jiří Kropš, projekt manažer 1. prosinec 2015

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

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

TEDOM MICRO. Malá kogenerační jednotka

Úvod: Co je to kogenerace?

Kogenerační jednotky KARLA ENERGIZE

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

Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku

Možnosti využití TEPLA z BPS

Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu

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

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha

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

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

Kogenerační jednotky KARLA ENERGIZE

Plynové kotle.

Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50

TEDOM MICRO. Malá tepelná elektrárna

Výkonové zesilovače Snímek 1

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

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

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

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

Kogenerační jednotka. Kogenerační jednotky na zemní plyn. Technická data /1 1

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

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p Vestec u Prahy tel./fax: info@tronic.cz http//

Vícepalivový tepelný zdroj

Základní charakteristika

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

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

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Pavel Kraják

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Kogenerační jednotky o výkonu 20, 50, 100 kwh.

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda)

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

HSV WTH Klíčové vlastnosti a součásti kotle:

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

Akční plán energetiky Zlínského kraje

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

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie

OUTdoor MGW 800. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 5%O2

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Využití tepla z průmyslových a jiných procesů

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Využití tepla a nízkouhlíkové technologie OP PIK jako příležitost

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

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

CENÍK. elektrické energie EA - 01 / EE. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s.

Prezentace společnosti VENTOS s.r.o.

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

Základní analýza energetického monitoru

Expert na zelenou energii

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

EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin

Expert na zelenou energii

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

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

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

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012

Ing. Jan Habart, Ph. D. CZ Biom, předseda

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Řešení Panasonic pro výrobu studené a teplé vody!

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o.

Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Požadavky tepelných čerpadel

Kondenzační plynové kotle

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 5%O2

Metodický postup pro určení úspor primární energie

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

Inovacemi k efektivnějšímu využívání energie

OPŽP šance pro finance obcím

A) Všeobecná ustanovení:

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

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60

Kompaktní kompresorové chladiče

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

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

Transkript:

Infotherma 2017 Mikrokogenerace můžeme s ní již počítat při vytápění podniků a bytových domů? Kateřina Dittel Ksandrová 24. 01. 2017 1

Co je mikrokogenerace a proč se o ni bavíme 2

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla Kombinovaná výroba tepla a elektřiny je současná výroba mechanické energie - která je obvykle přeměněna přímo na elektrickou energii - a tepla pro účely vytápění. Mikrokogenerace označení výkonu do ca 50 kw el. 3

Kogenerace Princip: Plynový spalovací motor pohání generátor, který vyrábí elektřinu. Teplo, které při tom vzniká je přes tepelné výměníky chladicí vody a spalin odvedeno a následně využito v topném systému. tepelný výměník tlumič hluku motor generátor tepelný výměník chladič oleje 4

Výroba elektrické energie v elektrárnách Tok energie z elektrárny ke konečnému spotřebiteli > 30 % ᶯ = 3 %? 100 % < 40 % < 8 % ᶯ = 10% V konvenčních elektrárnách, je velká část energie ztracena ve formě tepla S kogenerací může být teplo a elektřina efektivně vyrobena v místě spotřeby bez dalších ztrát např. přenosem 5

62 100 100 Porovnání výroby energií Úspora primární energie při použití kogenerace Primární energie 100 KGJ el =34% th =56% Elektřina 34 Teplo 56 Konvenční (oddělená) výroba energií 2 Elektrárna el =36% 64 Kotel th =90% Primární energie 162 6 10 Ztráty 72 Ztráty Úspora primární energie (162-100):162 = 38 % 6

Emise CO 2 [kg/kwh] Úspora Porovnání výroby energií Snížení emisí při použití kogenerace Emise CO 2 při kombinované výrobě 34 kwh elektřiny a 56 kwh tepla KGJ : 100 kwh * 0,20 kg/kwh = 20 kg Kotel : 62 kwh * 0,20 kg/kwh = 12 kg CO 2 energ. mix Elektřina: 100 kwh * 0,27 kg/kwh = 27 kg Celkem : oddělená výroba = 39 kg Snížení emisí CO 2 témeř o 50 % CO 2 KGJ CO 2 Kotel Kombinovaná výroba 7

Energetický mix Instalovaný eletrický výkon v ČR Parní elektrárny Jaderné elektrárny Ostatní Celkem 10,787 GW 3,970 GW 5,493 GW 20,250 GW 8

Smart Grid Rozvoj systému složeného z centrálních výroby a přenosové a distribuční soustavy se bude měnit Produkce a spotřeba elektřiny budou regulovány společně Flexibilní a účinná kombinovaná výroba bude důležitou částí Smart Grids 9

Kdy je účelné použití kogenerační jednotky Rozhodování při projektování kogenerační jednotky ano Vysoké náklady za energie ne ano Vysoká potřeba energie ne ne Kontrola hospodárnosti KGJ se zpětným výkupem do sítě ano Kontrola hospodárnosti KGJ KGJ nemá význam Kondenzační technika Tepelná čerpadla Solarní systémy Začátek konkrétního projektování KGJ Hledání alternativního řešení ano ano Investiční připravenost ne ne 10

Kam s KGJ? 11

Smysluplné uplatnění Obecně: Všude tam, kde je možné co nejvyšší využití tepla Lokální zásobování teplem sídliště podnikatelské areály Základní pravidla využití kogenerace bez odběru tepla není proud bez proudu není zisk bez zisku není návratnost Komunální sféra nemocnice, domovy důchodců školy bazény, lázně Průmysl, obchod a výroba výroba (procesní teplo) a galvanování pivovary, masokombináty zpracování mléka zahradnictví, autosalony hotely 12

Ideálně: vztah cena elektřiny k ceně paliva 2,5 Vztah k nákladům elektřina / teplo 1 1,5 2 2,5 3 Jaké náklady jsou relevantní? Náklady na elektřinu el. práce v kwh/a roční spotřeba kwhel. Náklady na palivo zemní plyn m³/a roční potřeba kwhtep. 13

Výkon Výkon Určení měsíční potřeby tepla a elektřiny z faktur První volba : Roční průběh z naměřených dat Roční průběh potřeby tepla Max. výkon Částečné zatížení Rok Roční křivka Čas 14

výkon Roční potřeba tepla Druhá volba : Využití křivek dle normy VDI 2067 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % nemocnice kryté bazény dálkové vytápění sídliště školy administrativa 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.760 čas 15

Leistung Návrh velikosti kogenerační jednotky 100 % Roční křivka průběhu výkonu pro sídliště: Pásmo tolerance pro oblasti s různou výpočtovou venkovní teplotou 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % sídliště 40 % 30 % 20 % 10 % teplá voda 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.760 Zeit 16

Vorlage 17 Spotřeba energie v domácnostech Vytápění a ohřev vody vykazují největší potenciál úspor Teplá voda 16% Světlo 2% Vytápění 71% Spotřebiče 11% Quelle: Statistisches Bundesamt

Optimální výkon kogenerační jednotky Větší výkon Menší výkon 18

Výkon Příklad Bytový dům s potřebou tepla na vytápění a ohřev teplé vody 400 kw tep 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % CE 50/80 CE 70/109 CE 140/212 6500 ph 3000 ph 1100 ph 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Čas 8760 19

Výkon Závěr Technicky smysluplné řešení Zvýšení ročního průběhu bivalentním provozem se špičkovacím kotlem 100% Auslegungsleistung Projektovaný výkon Heizkessel topného kotle Projektovaný tepelný výkon kogenerace Tato oblast označuje množství tepla vyrobeného v KGJ. Její plocha by měla být co největší. Čas 8760 h 20

Modulace výkonu 21

Ekonomika provozu Modulace je s ohledem na servisní náklady nežádoucí 22

Ekonomicky smysluplné řešení V ČR nutno přihlédnout k podpoře dle cenového rozhodnutí ERÚ 23

Ekonomicky smysluplné řešení V ČR nutno přihlédnout k podpoře dle cenového rozhodnutí ERÚ 24

Elektrická energie 3~ 400V 50Hz Instalace kogenerační jednotky Potřebné znalosti a oprávnění pro instalaci Elektrotechnika Zemní plyn >80 MZ Plynové instalace Emise Měřící a regulační technika Ztráty Odp. vzduch Technika plynových motorů Přívod. vzduch < 30 C Tepelná energie ~ 90/70 C Topenářství Vzduchotechnika a klimatizace 25

Závěry Při návrhu KGJ je nutné zohlednit tepelnou ztrátu objektu a reálnou spotřebu tepla, TV a el. energie Je nutné zvážit ekonomický aspekt počet možných provozních hodin Provozovatel musí mít licenci na výrobu el. energie a splňovat legislativní požadavky Jedná se o strojní zařízení, které vyžaduje pravidelnou údržbu a musí splňovat určité požadavky v případě obytných objektů je důležitý krom jiného hluk, vibrace KGJ není primárním zdrojem energie a musí vždy existovat záložní zdroj o výkonu 100% výroby tepla 26

Vykládka kogenerační jednotky instalace ve výrobním závodě 27 TT/SCZ1-TEF 23/01/2015 Robert Bosch spol. s r.o. 2014. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Instalace v bytovém domě 28 TT/SCZ1-TEF 23/01/2015 Robert Bosch spol. s r.o. 2014. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Instalace v lokální kotelně CZT 29 TT/SCZ1-TEF 23/01/2015 Robert Bosch spol. s r.o. 2014. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Děkuji za pozornost Ing. Kateřina Dittel Ksandrová 730 847 340 katerina.ksandrova@cz.bosch.com kogenerace@cz.bosch.com 30 TT/SCZ1-TEF 23/01/2015 Robert Bosch spol. s r.o. 2014. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Dotazy 31

Co je to elektřina? 32

Činný výkon (kw) Zdánlivý výkon (kva) Jalový výkon (kvar) Jaký je rozdíl mezi činným, jalovým a zdánlivým výkonem? Představa čepice na pivu činný, jalový a zdánlivý výkon názorné vysvětlení činného, jalového a zdánlivého výkonu nejen pro elektrotechniky! 33

Co je to elektřina? Výkon P = U.I.cos Phi 34

Back up 35

Jeden den zatížení elektrické sítě Průměrné zatížení: 5 10 GW 36

Vývoj spotřeb elektrické energie v ČR 37

Reakční rychlost elektráren na změnu spotřeby energie Jaderné elektrárny Parní elektrárny Plynové kogenerace Přečerpávací elektrárny FTE, vítr, voda, bioplyn dny hodiny minuty sekundy neřízené 38

Tok elektrické energie přes ČR Průměrné protéká přes ČR 1 GW, při špičce 3,5 GW 39

Rekapitulace Průměrné zatížení (spotřeba) Jaderné elektrárny (výkon) Protéká přes ČR 5 10 GW 3,97 GW 1 3,5 GW Co se stane, když bude aktuální spotřeba nižší než výroba? Velké riziko nadvýroby Posílení distribuční soustavy a zobchodování přebytku v době nadvýroby ZÁPORNÁ CENA ELEKTRICKÉ ENERGIE??? 40

Aktuální rizika pro DE 41

Aktuální rizika pro Evropu 42

Energie se stane nezaplatitelnou spotřebitel začne přemýšlet? 43

Výkyvy ve spotřebě elektrické energie Možné řešení Elektřina musí být vyráběna podle spotřeby i v průběhu krátkých intervalů dne, hodin, minut Musí být zainvestovány plné kapacity, ale nemusí vždy běžet na 100% Díky konkurenci bude stále větší problém umístit elektřinu na trhu!!! Nepredikovatelné obnovitelné zdroje budou potřebovat flexibilnější kapacitu pro výrobu elektřiny v kombinací se Smart Grids. ekonomicky ekologicky logicky politicky Decentralizovat zdroje a umístit přímo u investorů s možností dálkového řízení (smart grids / net metering) Technicky reálné řešení = kogenerace! 44

NET Metering řízený vývoj kapacit obvykle státem definované kapacitní limity virtuální Net metering umožnuje čerpat kredity také spřízněnými spotřebiteli 45

Obecně 46

Technika XXX kogeneračních jednotek na zemní plyn Boční pohled kogenerační jednotky Loganova CE 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Elektrický rozvaděč 2 Kabeláž generátoru 3 Senzor úniku plynu (opce) 4 Plynová regulační řada 5 Pružné oddělení 6 Odlučovač oleje 7 Průmyslový plynový motor 8 Sensor Lambda 9 Zvýšení teploty zpátečky (opce) 10 Spalinový výměník s katalyzátorem 47

Technika XXX kogeneračních jednotek na zemní plyn Boční pohled kogenerační jednotky Loganova CE 70 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11 Výměník chladícího okruhu motoru 12 Pružné oddělení GenSetu 13 Sběrač spalin motoru 14 Osvětlení 15 Startér 24 VDC 16 Směšovač plynu 17 Synchronní generátor 18 Jednotka vzduch. filtru 19 Kombin. tlumič hluku spalin (absorp. reflexní) 48

Technika XXX kogeneračních jednotek na zemní plyn Čelní pohled kogenerační jednotky Loganova CE 70 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 Elektrický rozvaděč 22 Průchodky pro řídicí kabely 23 Barevný dotykový displej 24 Spínač aut.-nouz.provoz -ruční provoz (opce) 25 Vzduch. odvětrávací mřížka IP 54 26 Spínač aut. provoz - ruční provoz 27 Osvětlení kabiny Vyp - Zap 28 Zásobní nádrž oleje vestavěna do rámu 29 Zdvojený zámek dveří rozvaděče 30 Vzduch sací mřížka s ventilátorem IP 54 a b Bezpečnostní prvky a Kvitace nouzového vypnutí a alarmu kouře b Nouzový vypínač 30 49