ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR



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

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry C. Fluidní kotel

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

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

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

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

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015,

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

Návrh. Čl. I. 3. V části A) odst. 1 se slova a SA (2015/N) nahrazují slovy,sa (2015/N) a SA (2015/NN).

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích. Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu

Energetický regulační

Úvod: Co je to kogenerace?

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

A) Všeobecná ustanovení:

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ

Analýza teplárenství. Konference v PSP

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

Energetický regulační V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

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

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

DODAVATELSKÝ PROGRAM

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar

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

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

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

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

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D.

výrobní faktory peněžní vyjádření Výnosy Klasifikace vstupů ekonomické analýzy Roční produkce Diagramy odběru

Výše nevratné investiční podpory [%] do (včetně) do (včetně) do (včetně) do (včetně) b c d e f.

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Dodávka tepla do bytové sféry v okresech dle druhu zdroje. Dodávka tepla do okresů dle druhu zdroje. (TJr/)

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Energetický regulační

Energetický regulační

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami

OPŽP šance pro finance obcím

Vícepalivový tepelný zdroj

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

Výtopna Valašská Bystřice

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

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

EKO-ENERGI G E M r. r Mi M lan Ky K s y elák Odb d o b r o e le l ktroe o ne n rge g tik i y k, y, M P M O

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

Energetický regulační

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014

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

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

KVET a jeho budoucí podpora

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

Publikace. Variantní posouzení scénářů dodávky tepla a el. energie ze zdrojů využívající fosilní paliva nebo OZE

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

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

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Projekt energobloku na biomasu s elektrickým výkonem 9,6 MW pro výtopnu Nové Vráto společnosti Teplárna České Budějovice je pro město nevýhodný.

Digitální učební materiál

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha

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

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

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

Využití tepla z průmyslových a jiných procesů

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

Zveřejněno dne

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, Pelhřimov

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

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí

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

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

Nový fluidní kotel NK14

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2014 Sb., ze dne Y. listopadu 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití

Referenční práce JOBI ENERGO - projekty REFERENČNÍ PRÁCE. JOBI ENERGO s.r.o. Projektové dokumentace investičních akcí. Strana 1

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

MIKROKOGENERAČNÍ JEDNOTKA SPALUJÍCÍ BIOMASU

Moderní kotelní zařízení

1/62 Zdroje tepla pro CZT

Transkript:

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR František Strmiska Asociace Energetických Manažerů - sekce Energetická zařízení a technologie Regionální kancelář AEM pro JM při PBS Velká Bíteš, a.s. Vlkovská 279 595 12 Velká Bíteš Česká republika Tel.: +420 619 822 528 Fax: +420 619 822 554 E-mail : strmiska.f@pbsvb.cz Odborná sekce Energetická zařízení a technologie (EZT) společně s Regionální kanceláří AEM pro jižní Moravu (RK AEM JM) uspořádaly již v r.2002 dva semináře zaměřené na současný stav a nejbližší výhled rozvoje středních a menších energetických zdrojů v ČR (Praha, 9.4.2002) a k problematice uplatňování fluidních technologií spalování v malých zdrojích (Brno, 20.6.2002). Na podzim je připravován seminář Rekonstrukce a opravy energetických zdrojů v ČR. V ČR velká část tepelných zdrojů využívá klasických fosilních paliv. Patří sem většinou hnědé energetické uhlí, méně pak černé uhlí. Energetické využití biomasy je pořád na nízkém stupni. Nejinak je tomu ve světě. Prudký nárůst výroby elektrické energie prezentují paroplynové cykly a čisté uhelné energie (obr.1). 4000 3500 3000 (TWh) 2500 2000 1500 CCT CCPP Biomass Kogenerace 1000 500 0 2000 2010 2020 2030 Obr.1 - Prognóza výroby elektřiny z čistých a efektivních technologií ve světě.

Do obnovy a výstavby nových tepelných zdrojů v ČR se strany nezávislých výrobců bude nutno počítat s fluidními technologiemi k zajištění požadovaných přísných limitů škodlivin ve spalinách. Bude nutno zvýšit i podíl energetického využití biomasy při samostatném spalování nebo v kombinaci fluidního spalování a biomasy. Zajímavé závěry k aplikovaným fluidním technologiím jednotlivých výrobců v parních a horkovodních kotlích vychází ze semináře AEM. Fortum Engineering: BioMAC pevná fluidní vrstva (inertní, Finsko) Horkovodní kotel 15 45 MW t Pára Výhřevnost Parní kotel 25 100 MW t 5-9 MPa/450-510 C 5 20 MJ/kg Alstom Power: FI CIRC bublající fluidní vrstva (USA) Parní kotel 10 280 t/h 3,8-14 MPa/430-540 C LURGI-SES: FK s cirkulující fluidní vrstvou (SR) 125 t/h 9,6 MPa/540 C 12 30 MJ/kg Další část příspěvků se týkala možnosti spalování biomasy ve fluidních kotlích. Výklady byly ve všech případech doloženy experimentálními krátkodobými i dlouhodobými zkouškami na elektrárnách ČEZ, a.s. EHO a ČEZ, a.s. ETI (FK 1). Fluidní kotle se ukázaly jako vhodné zařízení pro přídavné spalování do tepelného příkonu cca 10% nejsou zapotřebí žádné větší úpravy kotle a vyvolané investice se vztahují na oblast příjmu, skladování a dopravy alternativního paliva. Vhodnější pro přídavné spalování alternativních paliv upravených ze separovaných odpadů budou kotle s fluidním ohništěm menších výkonů. Relace investičních a provozních nákladů u menších kotlů je výhodnější než u kotlů velkých výkonů, když přídavné spalování bude do výše 10% výkonu kotle. V ČR je v současné době problematická cena dřevní štěpky která v poměru k ceně paliva (lignitu) je 2,0 až 2,5x vyšší. Vzniká problém jak sehnat dodavatele na vytříděnou štěpku za příznivou cenu. Odborníci porovnávají vlastnosti klasického roštového kotle a kotle s fluidní vrstvou. Vesměs dochází doporučení aplikovat kotel fluidní.

Komunální a průmyslové odpady většinou končí na skládkách. Cílem je množství odpadů na skládkách minimalizovat. Podle VŠB-TU je produkce odpadů v ČR 4500 kt/r. Při stávající recyklaci papíru, plastu, odpadů pro kompostování zůstává cca 3000 kt odpadů, které lze energeticky využít. Kromě spalování odpadu ve spalovnách, formou přídavného spalování na stávajících kotlích, spalování alternativního paliva ze separovaných odpadů lze použít přídavného spalování alternativního paliva upraveného ze separovaných odpadů spolu s uhlím. Obnovitelné zdroje a jejich rozvoj v ČR nejde podle představ EU, jak konstatoval zástupce ČEZ, a.s. Žalostný je pohled na zjištění (02/2001) z oblasti větrných elektráren. V ČR bylo nainstalováno celkem 8,22 MW kapacit větrných elektráren a z toho bylo 5,85 MW utlumeno nebo demontováno z technických či ekonomických příčin. Velmi dobrým efektivním a ekologickým přínosem do oblasti menších energetických zdrojů je realizace projektu v CZT Děčín, kde uhelný zdroj byl nahrazen novým kogeneračním zdrojem s využitím plynových spalovacích motorů, tepelných čerpadel a s využitím geotermálního vrtu v areálu zdroje (provozováno od r.1998). Jak lze tepelně využít spalování biomasy a zásobovat obyvatelstvo města tepelnou energií, ukazuje realizovaný projekt CZT v Bystřici nad Pernštejnem. Pro odlehlé oblasti a požadavky na zálohování umožňují výstavbu kontejnerových energetických zdrojů na kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie. Podle firmy PolyComp, a.s. lze tyto kontejnerové zdroje vybavit parní protitlakovou turbínou od 100 kw i parními motory s elektrickým výkonem 20-120 kw. Velkou výhodou těchto jednotek je možný ostrovní provoz celé centrály. Kogenerační jednotky s PSM jsou nejvíce rozšířeny v ČR. Malá kogenerace je nabízena ve výkonovém rozsahu 22kW až po 5 MW. Podle zástupce fy TEDOM s.r.o. je instalováno v ČR již 80 MW kapacit KJ s PSM. V poslední době se kogenerace rozšiřuje o trigenerační jednotku (KJ je doplněná absorpčním tepelným konvertorem, který umožňuje výrobu chladu určeno pro klimatizaci). V 02/2001 realizovala společnost MTH Kolín, s.r.o. první v ČR kogenerační jednotku se spalovací mikroturbínou o elektrickém výkonu 28 kw a tepelném výkonu 60 kw t.(v horké vodě 80/60 C). Výrobcem turbíny je americká společnost Capstone Turbine Corporation. Lokalita: Kotelna Jahodiště na pokraji Českého Brodu.

První česká firma PBS Velká Bíteš,a.s., přichází na trh s kogenerační jednotkou se spalovací mikroturbínou TE 100G elektrického výkonu 100 kw. Programy spalování biomasy jsou dotované státem v zemích západní Evropy především proto, že a cena za jednotku elektrické práce je vyšší než při spalování klasických fosilních paliv. Státní dotace je obvyklá i v oblasti spalování komunálního odpadu, kde turbína slouží jako zdroj elektrické energie pro vlastní spotřebu. Potom je výroba vlastní elektrické energie daleko levnější, než je nákup ze sítě a to vede k daleko vyšší ekonomické efektivnosti provozu spalovny. Pro udržení energetických jednotek - KJ s PSM a OZ je doporučováno zvýšení výkupních cen elektrické energie. Navýšení nutno pokrýt z vytvořeného státního fondu, který by byl dotován tzv. zeleným halířem. K přežití KJ je formulován bod zvratu ve výši 1,50 Kč/kWh. Pro investiční prostředky vložené do kogenerace je rozhodující, aby jejich návratnost byla podle současných měřítek v horizontu 6 let, maximálně 8 let. Pro ekonomické hodnocení je zaveden tzv.bod zvratu (breakeven point). Pro současné kogenerační jednotky v podmínkách ČR s výkonem do 1 MW při ceně tepla 350 Kč/GJ a ročním proběhu 6000 provozních hodin by výkupní cena měla být cca 1,50 Kč/kWh při požadované 8 leté návratnosti investice. Pro provozované zdroje znamenala deregulace od 01/2002 změnu tarifní politiky pro výkup elektřiny. Cenové rozhodnutí ERÚ č.1/2002 sice garantuje minimální cenu elektřiny z kogeneračních zdrojů, ale může prakticky znamenat snížení průměrné výkupní ceny oproti roku 2001 (zrušení denních tarifních pásem a tím i výhodné dodávky do sítě ve špičkovém a vysokém tarifu). Pohled na posuzování ekonomické efektivnosti energetických projektů: hodnocení z pohledu provozní ekonomie - s užitím řady provozně-ekonomických parametrů hodnocení z hlediska finančního řízení projektu a podnikatelského záměru ekonomické hodnocení z hlediska investičního rozhodování.

Prioritní uplatnění menších energetických zdrojů v projektech, které umožní docílit dobré ekonomické výsledky : U fosilních paliv: - nasazení na krytí vlastní spotřeby elektřiny s využitím tepla pro ÚT a TUV (ve všech objektech státní, komunální i soukromé sféry, kde je požadována celoroční spotřeba tepla a elektřiny). - komplexní zásobování bytů energiemi (systémy CZT pro stávající i novou bytovou výstavbu). U bioplynu, biomasy : - nasazení energetických jednotek s prodejem části produkce elektřiny do sítě (ČOV, skládky odpadů, bioplynové stanice). Literatura: 1.Energetické zdroje malých a středních výkonů v ČR, sborník semináře sekce EZT AEM, Praha- 9.4.2002 2.Aplikace fluidních technologií spalování v malých energetických zdrojích,sborník semináře RK AEM JM a sekce EZT,Brno.20.6.2002.