je použitelný ke kogenerační výrobě elektrické je skladovatelný a po úpravě může být použit i v rozvodech pro zemní plyn

Podobné dokumenty
Úprava bioplynu na biomethan

Bioplyn - hořlavý a energeticky bohatý plyn

ÚPRAVA BIOPLYNU MEMBRÁNOVOU SEPARACÍ

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

Membránová separace bioplynu v reálných podmínkách bioplynové stanice

Biologické odsiřování bioplynu. Ing. Dana Pokorná, CSc.

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

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Úprava bioplynu na biometan membránovou separací. *Bobák M., Hádková K., Křivčík J., Pientka Z., Brožová L., Fíla V.

Metody separace CO2. L. Veselý, P. Slouka, CTU in Prague

Separace plynů a par. Karel Friess. Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha. Seminář Praha

Úprava bioplynu na biomethan pomocí zakotvené kapalné membrány. M. Kárászová, J. Vejražka, V. Veselý, P. Izák

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

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

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě

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

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

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

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

ÚJV Řež, a. s. Technologie power to gas pro rozvoj obnovitelné a decentralizované energetiky. Aleš Doucek

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

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

13. Netradiční topné plyny bioplyn, skládkový plyn, využití vodíku jako topného plynu. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Využití bio(plynu)metanu v dopravě Ing. Jan Ţákovec

Kogenerační využití biometanu vtláčeného do plynárenských sítí. Bioplyn a biometán Efektívna alternatíva energie Bratislava, 28.3.

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME

DÍLČÍ ZPRÁVA Aktivita -Feasibility study for gas membrane separation focused on biogas upgrading(dv003)

Přírodní zdroje uhlovodíků

(CH4, CO2, H2, N, 2, H2S)

PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

NOVÉ TRENDY VE VYUŽITÍ BIOPLYNU

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

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

Vícepalivový tepelný zdroj

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

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA EKONOMIKY, MANAŽERSTVÍ A HUMANITNÍCH VĚD BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

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

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Co je BIOMASA? Ekologická definice

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

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

Elektrárny. Energetické využití bioplynu z odpadních vod

Výroba biometanu pro lokální potřebu

Technologie zplyňování biomasy

Odstraňování CO 2 z bioplynu adsorpcí za vyšších tlaků

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY

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

Sestava a technologické parametry bioplynové stanice

zapaluje směs přeskočením jiskry mezi elektrodami motoru (93 C), chladí se válce a hlavy válců Druhy:

Amoniak průmyslová výroba syntetického amoniaku

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie , Den s fleetem

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

Pohon na CNG. srovnání s konvenčními i alternativními pohony. Konference Čisté mobility na E-Salonu Ing. Jan Kocourek, Praha,

BioCNG pro města F AC T S HEET

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška

Digitální učební materiál

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

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

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák

CCS technologie typu pre-combustion v podmínkách České Republiky

Obnovitelné zdroje energie

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Čistírna odpadních vod

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

Upgrading of biogas by conversion of carbon dioxide in biogas to biomethane with addition of hydrogen

VYUŽITÍ BIOPLYNU A BIOMETHANU

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

Expert na zelenou energii

TA Technologie čištění bioplynu

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín,

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Bezpečnost chemických výrob N111001

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

DUM VY_52_INOVACE_12CH27

3. České energetické a ekologické fórum Praha

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

TECHNICKÝ NÁVRH VYUŽITÍ BIOPLYNU K VÝROBĚ BIOMETANU - BioCNG

Studie k projektu TA zaměřená na výběr nejvhodnější technologie úpravy bioplynu na biomethan pro malé výkony zařízení

Expert na zelenou energii

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

rní zdroj energie pro elektromobily Petr Vysoký

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

Technika a technologie bioplynového hospodářství

... technika v souladu s přírodou

Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu

Využití travní hmoty projekt bioplynové stanice Husinec

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie , Autotec, Brno

Bezpečné připojení. Bezpečné použití plynu v domácnosti

PhDr. Václav Marek EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ VYUŽITÍ PŘEBYTKU BIOPLYNU NA ÚČOV

VÝZKUM A VÝVOJ METOD A TECHNOLOGIÍ ZACHYCOVÁNÍ CO2 V ELEKTRÁRNÁCH NA FOSLINÍ PALIVA A UKLÁDÁNÍ DO GEOLOGICKÝCH FORMACÍ V PODMÍNKÁCH ČR

Transkript:

Využití bioplynu Bioplyn - hořlavý a energeticky bohatý plyn je použitelný ke kogenerační výrobě elektrické energie a tepla, je skladovatelný a po úpravě může být použit i v rozvodech pro zemní plyn je použitelný k pohonu vozidel je využitelný v palivových článcích k přímé výrobě elektrické energie.

Standardní spalné teplo látky (Superior calorific value) je rovno standardní spalné entalpii, kde voda je v kapalném stavu (voda vzniklá spálením látky) Výhřevnost látky (Inferior calorific value) je rovna standardní spalné entalpii, kde voda je v plynném stavu (je nižší o výparné teplo vody)

Výhřevnost CH4 = 802,82 kj/mol 35,8 MJ/Nm3 9,94 kwh/nm3 1 Nm 3 bioplynu (65,6 % CH4) (energetický potenciál) - výhřevnost 23,5 MJ/Nm 3 6,528 kwh/nm 3 z 1 Nm 3 BP (65,6 % CH4) se může využít: elektrické energie tepelné energie 2,2 kwh el průměr 33,7 % využití (max.41%) 3,54 kwh tep (54,2 % využití)

Využití pouze tepla

Kogenerační využití bioplynu teplo a elektrický proud Plynový motor JENBACHER s generátorem elektrického proudu generátor plynový motor

sedla ventilů hlava válce

ÚČOV Praha Kogenerační jednotky MWM Deutz (celkový počet jednotek na ÚČOV 5) Každá znich má elektrický výkon 0,964 MWe a tepelný výkon 1,489 MWt.

Buňky kogeneračních jednotek na BPS (izolované tepelně a proti hluku) výfuk sání

Buňky kogeneračních jednotek na BPS (izolované tepelně a proti hluku)

Sání a výfuk motoru

výfuky motorů

Prvky bioplynového rozvodu (vždy žluté)

Stoly na chlazení motorů (maření přebytečného tepla)

Středotlaký kotel na výrobu páry pro hygienizační jednotku

Středotlaký kotel na výrobu páry pro hygienizační jednotku

Řízení motoru podle produkce bioplynu a měření kvality bioplynu

Kontinuální měření kvality bioplynu CH4 CO2 O2 H2S

Kontrola a centrální řízení provozu celé BPS

Vizuální kontrola provozu

Konec přednášky 24.11.

Rizika exploze při výrobě bioplynu Dolní mez výbušnosti pro metan je 5 % obj. v kyslíku nebo vzduchu Horní mez výbušnosti pro metan je 15 % obj. v kyslíku nebo vzduchu Po iniciaci této směsi počátečním impulsem dojde k zapálení (výbuchu) (iniciace je zahřátí směsi na autoiniciační teplotu, stačí zahřát nepatrný objem, exotermická reakce nastartuje a rychle se šíří) Aktivní zdroje iniciace dle ČSN EN 1149 1: Elektrická jiskra Mechanická jiskra Statická elektřina Samovznícení

Bezpečnost při zacházení s bioplynem Rozsah ochranných opatření: Zóna Zdroje iniciace musí být spolehlivě vyloučeny 0 V normálním provozu Při očekávaných poruchách Při výjimečných poruchách 1 V normálním provozu Při očekávaných poruchách 2 V normálním provozu

Statická elektřina Zóna 0 a 1 Požadavky na antistatické vlastnosti plastových poklopů daných ČSN 33 2030 Poklop na anaerobním reaktoru UASB pro čištění vod (s volnou hladinou) antistatický plast nárosty oxidované síry ze sulfanu v bioplynu

Zušlechtění bioplynu - odstranění CO2 Biomethan kvalita zemního plynu Energie obsažená vbioplynu ve formě CH4 zejména její tepelná složka není všude využívána úplně Využití je omezeno lokálními podmínkami a obtížnostmi distribuce Převedení bioplynu na biomethan a jeho vtláčení do sítě zemního plynu je řešení, jak využít energii CH4 tam, kde je potřeba, využívá se již existující distribuční soustavy Použití stlačeného biomethanu (RCNG) pro pohon vozidel ekologický provoz, nezávadné výfukové plyny, důležité zejména v městském provozu

Výhody biomethanu kvalita srovnatelná se ZP => možnost vyskladnění do plynovodní sítě => palivo pro pohon vozidel (CNG) hustá síť plynovodů v ČR vyšší účinnosti energetického využití oproti bioplynové stanici (kogenerace) regulovatelný a skladovatelný zdroj energie stálý zdroj obnovitelný zdroj -> neutrální z hlediska emisí CO 2 nedostatečná legislativa omezený potenciál čištění a úprava plynu velké investiční náklady Nevýhody biomethanu

Metody odstraňování CO2 z bioplynu Tlaková vodní vypírka Chemická vypírka Adsorpce změnou tlaku (PSA) Membránové metody Kryogenní rektifikace

Tlaková vodní vypírka CO2 z bioplynu zjednodušené technologické schéma Stlačený surový bioplyn je protiproudně veden do vypírací kolony, kde se ve studené vodě přednostně rozpouští CO2, Ten je v desorpční koloně odstraněn uvolněním tlaku a provzdušněním, regenerovaná čistá voda se vrací do absorpce

Proces je založen na výrazně vyšší rozpustnosti CO2 ve vodě rozpustnost CH 4 ve vodě rozpustnost CO 2 ve vodě

Schématické znázornění procesů při absorpci

Chemická vypírka CO2 z bioplynu Kromě vody jsou k dispozici také další promývací kapaliny poskytující mnohonásobně vyšší rozpustnost absorbátu oproti vodě. Porovnání promývacích (absorpčních) činidel větší kapacita a selektivita činidla vzhledem k adsorbátu = vazební síly = nárůst energetické náročnosti desorpce nutné nalézt kompromis mezi kapacitou, selektivitou a ekonomickou výhodností regenerace. Kapacita vody je v porovnání s ostatními chemickými nebo fyzikálními promývacími činidly nejnižší, avšak je nejdostupnější a nejlevnější.

Chemická vypírka CO2 z bioplynu název absorbát složení tlak (bar) teplota ( C) Voda CO 2,H 2 S, NH 3 H 2 O 4-7 3-30 Purisol CO 2,H 2 S, N-Methylpyrrolidon >20-20 - +40 Rektisol CO 2,H 2 S, NH 3, COS, HCN Selexol CO 2,H 2 S, NH 3, COS Methanol >20-70 - -10 Polyethylenglykol -ether 20-30 0 40 Genosorb CO 2,H 2 S, NH 3, H 2 O Tetraethylenglykol - dimethylether >7 0 40

Glykolová pračka bioplynu

Aminové vypírání CO2 z bioplynu název absorbát složení Tlak (bar) Teplota ( C) MEA CO 2, H 2 S, COS, CS 2 2,5n monoethanolamin, >1 cca 40 DEA CO 2, H 2 S, COS, CS 2 2n-3n diethanolamin 8-70 20-55 MDEA CO 2, H 2 S N-methyldiethanolamin >10 50-70 MEA je toxický, nutná regenerace, udávaná životnost roztoku cca 10 let úniky zcela minimální, dopad na životní prostředí zcela minimální (riziko téměř nulové) nutnost ochrany proti korozi (agresivita roztoku MEA) Lze použít i jiná činidla.

Chemická vypírka CO2 z bioplynu MEA (monoetanolamin) Hrubé technologické schéma aminové pračky Surový bioplyn je protiproudně veden do vypírací kolony, kde se ve vypírací kapalině rozpouští CO2, Ten je v desorpční koloně odstraněn vyvařením, regenerovaná kapalina se po ochlazení vrací do absorpce

Amínová pračka

Prozesswärmeerzeugung Variante: Auskopplung Abgaswärme

PSA (Pressure Swing Adsorption Adsorpce se změnou tlaku) Adsorpce na molekulových sítech Pro výrobu molekulových sít se nejprve jemně rozemele černé uhlí a poté je vytlačováno (extrudováno) s přidanými polymerními částicemi s určitou velikostí. Při následném termickém zpracování se polymery rozkládají, vznikají mikropory podle velikosti polymerní částice, v nich se při adsorpci mohou vázat sorbované látky. Adsorpce se změnou tlaku - PSA Adsorpční proces probíhá pod tlakem. Použité molekulové síto se regeneruje snížením tlaku a evakuací.

Hrubé technologické schéma adsorpce se změnou tlaku (PSA) Cyklus procesu lze rozdělit do čtyř fází: Adsorpce pod tlakem (1) Desorpce snížením tlaku v protiproudu (2) Desorpce pomocí evakuace (3) Nárůst tlaku surového plynu a produktu (4)

Pressure swing adsorption

Membránové metody Oddělování složek plynu v důsledku rozdílných rychlostí permeace pomocí tenké membrány. Pro výrobu membrán jsou k dispozici různé materiály. Nejdůležitější skupinu materiálů představují polymerní materiály, které jsou využívány v 90 % případů. Mezi ně patří materiály jako polysulfon, polykarbonát nebo polydimethylsiloxan. (relativně levné) nevýhody: omezená selektivita, vyšší selektivita = nižší permeabilita, omezená teplotní a chemická odolnost nutnost předúpravy bioplynu Polymerní membránou, např. z acetátu celulózy, prochází oxid uhličitý a sulfan mnohem rychleji (faktor 20 resp. 60) než methan. Anorganické materiály membrán: zlepšení nedostatků, avšak velmi nákladné materiály

Princip membránových separací Protože metan také prostupuje membránou, dochází při jednoduchém modulovém uspořádání k velké ztrátě metanu. Pro snížení ztráty metanu je navzájem propojováno více membránových jednotek. Podle dostupných údajů je při dvojstupňovém modulovém uspořádání je výtěžek methanu cca 85 % a obsah metanu v produktu je 95 % obj. Zvýšením počtu membránových modulů se na jedné straně zvyšuje výtěžek methanu, na druhé straně rostou investiční náklady na zařízení. vysoký tlak výhody z pohledu následného vtláčení methanu do distribuční sítě

p i CH 4 CO 2 H 2 O H 2 S NH 3 N 2 O 2 Bioplyn Methan Membrána (aromatický polyimid) CO 2 -v permeátu

Schéma dvoustupňové membránové separace oxidu uhličitého z bioplynu

Membránové technologie Bruck/Leitha

až 500 kg/d biomethanu plnící stanice pro traktory od r. 2009

Technologické schéma kryogenní rektifikace Stlačení plynu na 80 barů, ochlazení, odloučení kondenzátu, další ochlazení, vstup do rektifikační kolony, kapalný podíl vstupuje do další dělící kolony (vypadává CO 2, odplyn recyklován); plyn z první kolony stále znečistěn CO 2 ochlazení na -80 až -110 C, další dělící stupeň

Biomethan může být vtláčen do distribuční sítě zemního plynu nebo do zásobníků stanic pro zásobování vozidel pohonnými hmotami

Vozidlové plynové motory různé aplikace český výrobce TEDOM motory pro dopravní techniku nacházejí uplatnění: v autobusech, nákladních vozech, železničních motorových vozidlech stavebních a zemědělských strojích a také v říčních a pobřežních lodích. Nákladní automobily Autobusy Vlaky Lodě

Liberec 5 autobusů TEDOM C12 G

Trutnov (Osnado spol. s r.o., člen ARRIVA) Autobus TEDOM C12 G

Třebíč 3 autobusy TEDOM C12 G

Bratislava 20 autobusů TEDOM C12 G

Varna 10 autobusů TEDOM C12 G

Bristol, Anglie Bio-bus Foto Wessex Water (Bath, England), Julian James Photography Biobus (40 míst) je poháněn přímo biomethanem, první cestující nastoupili 20.11.2014. Nádrže na stlačený biomethan jsou na střeše, pohon plynovým spalovacím motorem. Na jednu nádrž je dojezdová vzdálenost 300 km a emise CO2 o 20 30% nižší než srovnatelný dieselový motor, bez dalších nebezpečných exhalací, navíc CO2recyklovaný snižující uhlíkovou stopu.

Čistírna odpadních vod z města Bristolu umístěná v Avonmouthu provozovaná firmou GENeco zpracovává 75 million m 3 (19,815 million gal) odpadních vod ročně a 35000 t organického odpadu z domácností, supermarketů a výrobců potravin. Anaerobní fermentací je přemění na 17 million m 3 (4491 million gal) biomethanu. Foto Wessex Water (Bath, England), Julian James Photography Stanice na úpravu bioplynu a plnící zařízení pro Biobus je přímo na ČOV. Pro jednu cestu Biobusu 300 km dlouhou stačí biomethan vyrobený z roční produkce odpadních vod a odpadů od 5 obyvatel. Biobus jezdí s ostatními autobusy na lince z Cribbs Causeway v jižním Gloucestershire do Stockwoodu v Bristolu, která převáží 46 500 cestujících každý týden.

Autobusy na bioplyn Malmo, Švédsko