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

Podobné dokumenty
Technológia výroby metylesteru repkového oleja. Prednáška 8

TVORBA, VYUŽÍVANIE A SPRACOVANIE BIOPLYNU Naďa Langová

Prednáška 7. Technológia výroby bionafty

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

Tomáš Malatinský v. r.

Katalóg produktov.

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

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

Celkové vyhodnotenie - 38 stredných škôl

Obnovitelné zdroje energie

Digitální učební materiál

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

KOMBINOVANÁ VÝROBA TEPLA a ELEKTRINY Z BIOMASY

Aktivizujúce úlohy k téme tuky

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.

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Obnovitelné zdroje energie

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie

Energetický potenciál disponibilnej biomasy lesa

Vysoká škola technická a ekonomická Ústav technicko-technologický

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Obnoviteľné zdroje energie

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Dosiahnutie rekordnej výroby kusov hotových výrobkov. 2016

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

20008/2009 Vozidlové motory Scholz

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy

Prednáška 2. Spôsoby využívania biomasy pre energetické účely

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla

Analýza dopravnej situácie v SR

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

PRÍLOHY. k návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

Učebné osnovy CHÉMIA

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

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

Co je BIOMASA? Ekologická definice

Prezentačný deň vedy Výskumného centra AgroBioTech

Vysokoškolská učebnica Fakulty priemyselných technológií TnUAD v Púchove

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

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

Technologie zplyňování biomasy

INFORMÁCIE ENERGII-ELEKTRÁRNE

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

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Nebezpečné látky a ich rozdelenie

Teória farieb II. Druhy tlačových farieb. VYPRACOVAL: Mgr. art Eva Tkáčiková, apríl 2015

Konstrukce motorů pro alternativní paliva

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014

Ak sa snažíte pochopiť jednu vec izolovane, že súvisí so všetkým vo vesmíre.

Recyklácia je ekologická a ekonomická. Recyklácia šetrí zdroje surovín

Zmena skupenstva látok

Nebezpečnosť vyplývajúca z fyzikálnych a chemických

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

Rozhodovanie pre sklo je teraz ešte ľahšie

Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR

Zpracování ropy - Pracovní list

Je na vás, kde prespíte dnes v noci

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 11. května o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

Starogrécky filozof Demokritos ( pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov

EU peníze středním školám digitální učební materiál

ODPAD AKO ALTERNATÍVNY ZDROJ ENERGIE Z POHĽADU VÝROBCOV TEPLA

Bioplynová stanica Poľnohospodárskeho družstva Ludrová

Bionafta. Bionafta. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol

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

BIOPALIVÁ AKO MOŽNÉ RIEŠENIE ZNIŽOVANIA NARASTAJÚCICH EMISNÝCH ZÁŤAŽÍ V CESTNEJ DOPRAVE ÚVOD

Nař í zení vla dy č. 173/2016 Sb., o stanovení za vazny čh zada vačíčh podmí nek přo veř ejne zaka zky na poř í zení silnič ní čh vozidel

Vplyv spôsobu regulácie spaľovac. ovacích ch kotlov na. Jozef Jandačka, Marian Mikulík. Žilinská univerzita v Žilině

EU peníze středním školám digitální učební materiál

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

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

Nový zákon o odpadoch - nové povinnosti pre obce a mestá

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch... zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a

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

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax

Uplatňovanie chemickej legislatívy. v praxi

Prírodný kameň. stavebný materiál pre generácie MAGOG PRÍRODNÝ KAMEŇ VEĽKOOBCHOD NAJMÄ SO STREŠNÝMI MATERIÁLMI.

UMÝVACIE A ČISTIACE PROSTRIEDKY

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Cíle. Seznámit studenty s druhy paliv pocházející s biomasy a možnostmi produkce těchto paliv v rámci České republiky.

Ing. Maroš HRIVNÁK EXAKTA, s.r.o. Košice

S Ú D N E I NŽ I N I E R S T V O

Audi Q5 Q5 hybrid quattro. Audi Náskok vďaka technike

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry.

Zplyňování. Ing. Martin Lisý, PhD. Energetický ústav VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství

Přírodní zdroje uhlovodíků

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

Internetový portál. Fotovoltaika. v dopravě a v zemědělství. Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv

Integrácia obnoviteľných zdrojov do energetiky podniku

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

Ing. Miroslava Čižmárová, PhD.

CNG v ťažkej nákladnej doprave. Miroslav Kollár Branch Manager Yusen logistics (Czech) s.r.o.

Výpočet objemu spalin

Čo je Thermosilit? Patentovaný výrobný proces zabezpečuje jednotnú štruktúru a vlastnosti materiálu.

Transkript:

BIOMASA

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

Ušľachtilé tuhé biopalivá BRIKETY Brikety sú vyrobené z odpadovej biomasy drvením, sušením a lisovaním bez akýchkoľvek chemických prísad. Lisovaním sa dosahuje vysoká hustota (1200 kg/m 3 ), čo je dôležité pre objemovú minimalizáciu paliva. Vysoká výhrevnosť (19 MJ/kg) je zárukou nízkych nákladov na vykurovanie. Nízka popolnatosť (0,5%), neobmedzená skladovateľnosť, bezprašnosť a jednoduchá manipulácia sú vlastnosti, ktoré tomuto palivu dávajú špičkové parametre. Briketovanie sa využíva na zhutňovanie drevných pilín, hoblín, kôry, drevného prachu, slamy, bavlny, textilu, papieru a iných materiálov. Vyrábajú sa rôzne tvary a veľkosti brikiet.

PELETY Peletovanie je progresívny spôsob zhutňovania podrvenej a vysušenej hmoty pretláčaním lisom pri veľmi vysokom tlaku (až 120 MPa). Pelety sú vyrobené výhradne z odpadového materiálu, ako sú piliny alebo hobliny, bez akýchkoľvek chemických prísad. Lisovaním pod vysokým tlakom sa dosahuje ich vysoká hustota (1 200 kg/m 3 ). Ich veľkou výhodou je, že majú nízky obsah vlhkosti (8 až 10 %). Relatívne vysoká hustota materiálu znamená aj vysokú energetickú hustotu (až 20 MJ/kg). Výhrevnosťou sa pelety vyrovnajú hnedému uhliu. Ich hlavnou výhodou je automatizácia procesu spaľovania.

Kvapalné biopalivá Kvapalné biopalivá sa využívajú predovšetkým na pohon motorových vozidiel. V súčasnosti sú najdôležitejšími palivami vyrábanými z biomasy etanol, metanol a bionafta. Z celosvetového hľadiska sú najrozšírenejšími kvapalnými biopalivami tzv. alkoholové palivá - etanol a metanol, ktoré sa vo svete vyrábajú hlavne z obilia, kukurice a cukrovej trstiny. Výhodou alkoholových biopalív je, že pri ich spaľovaní sa tvorí menej škodlivín ako pri spaľovaní ropných palív. Etanol Metanol Benzín Nafta Energetická hodnota (MJ/kg) 26,9 21,3 43,7 42,7 Bod varu (st. Celzia) 78,3 64,5 99,2 140-360 Oktánové číslo 106 105 79-98 -

ETANOL Etanol sa dnes bežne využíva ako náhrada za benzín v spaľovacích motoroch. Veľmi dôležité je tiež jeho uplatnenie v potravinárskom priemysle. Výrobná cena etanolu spolu s jeho destiláciou sa vo svete pohybuje na úrovni 0,6 USD/l (asi 30 Sk/l). Cena etanolu je dvojnásobná v porovnaní s metanolom, čo platí aj v prípade jeho syntetickej výroby. Pri tejto cene je jeho využívanie ako paliva v doprave problematické. Výhodou etanolu je, že z hľadiska snahy o nahradenie klasických palív vo svete existujú dostatočné výrobné kapacity s overenou technológiou výroby. Výhody používania etanolu v motorových vozidlách: - etanol je v motore dokonalejšie spaľovaný, -zaručuje vyšší výkon a otáčky motora, - vykazuje nižšie emisie v spalinách.

METANOL Energetická hodnota jedného litra metanolu je 18 MJ, avšak účinnosť motora na takéto palivo je vyššia ako v prípade benzínu (asi o 20). Metanol sa navyše vyznačuje veľkou univerzálnosťou, a tiež sa používa ako východisková surovina v mnohých chemických procesoch. Metanol je možné previesť na vysoko oktánové palivo pri relatívne nízkych nákladoch. Výhodou je, že takéto palivo neobsahuje síru a znečistenie z jeho spaľovania je veľmi nízke. Výhodou metanolu v porovnaní s etanolom je, že pre jeho výrobu existuje širší potenciál vstupných surovín. Metanol má v porovnaní s benzínom výhodu aj v tom, že má vyššie oktánové číslo. Vyššie oktánové číslo umožňuje lepšiu účinnosť motora, má nižšiu teplotu horenia, produkuje menej škodlivín a vo všeobecnosti predstavuje menšie riziko. Navyše v porovnaní s etanolom je metanol lacnejší. S metanolom sa tiež ľahšie zaobchádza ako s benzínom, pretože je menej prchavý, je bezpečnejší pri dopravných nehodách.

BIONAFTA RASTLINNÉ OLEJE Rastlinný olej je možné získať z viac ako 300 druhov rôznych rastlín, medzi ktorými je napr. repka olejnatá, slnečnica, oliva, sója, kokosový orech a i. Význam bionafty je hlavne v tom, že takmer každý naftový motor je v princípe možné upraviť na spaľovanie bionafty. Pokiaľ sa zoberie do úvahy skutočnosť, že až 90% prepravy tovarov a osôb sa v súčasnosti vykonáva dopravnými prostriedkami spaľujúcimi naftu (nákladné vozidlá, autobusy, lokomotívy, lode, traktory atď.), predstavuje to obrovský potenciál. Použitie čistého rastlinného oleja v motoroch však prináša viacero ťažkostí, a preto sa tento olej upravuje a u nás je označovaný ako MERO. Podieľ zdrojov na výrobu bionafty v Európe

Výroba bionafty pozostáva z lisovania repky, filtrovania a následného delenia oleja (esterifikácia) na metylester (MERO - bionafta) a glycerol. Glycerol ako vedľajší produkt je vhodný pre chemický priemysel a výlisky sú cennou krmovinovou zmesou. MERO je ekologicky čisté palivo a v porovnaní s naftou pri spaľovaní vykazuje 3 až 40-krát nižší obsah uhľovodíkov vo výfukových plynoch. Má zníženú dymivosť, plyny obsahujú menej tuhých častíc a iných nebezpečných látok. Použitie MERO si vyžaduje však malú úpravu motora, pričom sa zníži jeho výkon aj spotreba paliva asi o 5 %.

Plynné biopalivá BIOPLYN Každá organická hmota po odumretí podlieha rozkladu, pri ktorom sa uvoľňuje bioplyn. Vzhľadom na to, že bioplyn neustále vzniká pri hnití, jeho využitie pre energetické účely predstavuje jeden z najekonomickejších spôsobov ekologického zneškodňovania odpadov. Bioplyn sa v súčasnosti účelovo získava hlavne zo skládok komunálneho a poľnohospodárskeho odpadu. Reakciu vzniku bioplynu je možné zapísať nasledovne: BIOMASA + BAKTÉRIE = BIOPLYN (CH4, CO2..) + ŽIVINY (N,P,K,S,...) Zloženie bioplynu závisí od vstupných surovín a podmienok jeho výroby, vo väčšine prípadov je však nasledovné: Metán (CH4) 55-70% Oxid uhličitý (CO2) 30-45% Sírovodík (H2S) 1-2% Dusík (N2) 0-1% Vodík (H2) 0-1% Oxid uhoľnatý (CO) Kyslík (O2) Stopy Stopy

SKLÁDKOVÝ PLYN Technológia získavania plynu zo skládok po ich uzatvorení pozostáva z prekrytia skládky íľovou vrstvou alebo iným nepriepustným materiálom (čím sa vytvorí vhodné prostredie) a umiestnení sústavy zberných potrubí s otvormi do ktorých vniká plyn. Na niektorých novších skládkach sú potrubia umiestňované už pred zavážaním odpadov. Skládkový plyn sa bežne využíva na výrobu elektriny a tepla. Používané sú pri tom veľké spaľovacie motory. Obsah metánu v skládkovom plyne predstavuje asi 50 až 60%, čo vedie k energetickej hodnote plynu na úrovni 5-6 GJ na tonu odpadu. DREVOPLYN Drevoplyn je možné získať nielen z dreva, ale aj z viacerých iných vstupných surovín ako je napr. slama, škrupiny z orechov alebo obilie. Potenciál získania drevoplynu z dreva alebo zo slamy je veľký. Drevoplyn je možné použiť v benzínových a naftových motoroch. Výhodou plynných palív je, že pri spaľovaní sa lepšie miešajú so vzduchom, a preto lepšie horia ako kvapalné palivá. Ďalšou výhodou týchto palív v porovnaní s benzínom a naftou je, že majú vyššie oktánové číslo.