Ekonomické a ekologické efekty kogenerace

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

1/82 Malé teplárenské zdroje mikrokogenerace

Decentralizovaná KVET VÝHLEDOVÉ PERSPEKTIVNÍ TYPY ZDROJŮ ELEKTŘINY A TEPLA. Tepelná síť. DKVET na bázi spalovacích motorů

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

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

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

1/62 Zdroje tepla pro CZT

Expert na zelenou energii

MODERNÍ ZPŮSOBY ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY

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

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Expert na zelenou energii

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Tepelné zdroje soustav CZT. Plynová turbína. Zásobovaní z tepláren s velkými spalovacími (plynovými) turbínami

Bionafta. Bionafta. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol

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

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

1/79 Teplárenské zdroje

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

Parní turbíny Rovnotlaký stupe

Kogenerace s parním strojem. Limity parního motoru

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

Ondřej Mišina. Měření volt-ampérové charakteristiky palivových článků

Vícepalivový tepelný zdroj

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Hybridní pohony. Měniče a nosiče energie. Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. ČVUT FEL Praha

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

Mikrokogenerace efektivní nástroj stability a bezpečnosti dodávek. nástroj stability a bezpečnosti dodávek energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Prováděcí vyhlášky k zákonu o podporovaných zdrojích energie

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace

i) parní stroj s rekuperací tepla, j) organický Rankinův cyklus, nebo k) kombinace technologií a zařízení uvedených v písmenech

1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie 1 ) a) způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné

Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie KOGENERACE

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

Technická zařízení pro energetické transformace bioplynu

OBSAH. 3.0 Druhy palivových článků, elektrolyty, teploty, paliva, emise. 6.0 Porovnání palivových článků s konvenčními způsoby výroby energie

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

pro bioplynové stanice

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

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

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE

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

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

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 11. a , Roztoky-

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 2 a 3 jsou přijímány od 1. března 2010 do 30. dubna 2010.

Expert na zelenou energii

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

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

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

KVET a jeho budoucí podpora

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

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis

Součástí dodávky mikrokogenerační jednotky:

Moderní kotelní zařízení

Analýza teplárenství. Konference v PSP

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

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla pomocí vysokoteplotních palivových článků s tuhým elektrolytem

Obnovitelné zdroje energie

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Metodický postup pro určení úspor primární energie

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

Obnovitelné zdroje energie

VYHLÁŠKA ze dne o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie.

VÝROBA VODÍKU reforming benzinových frakcí parní reforming zemního plynu parciální oxidace ropných zbytků zplyňováním biomasy elektrolýza

Zpracování teorie 2010/ /12

Pokročilé technologie spalování tuhých paliv

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektrických pohonů a trakce

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

Palivové články. D. Javůrek, M.Záruba Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Břehová 7, Praha 1 navy@centrum.cz

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

Vyhodnocení programu Efekt 2007

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

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

Univerzální středotlaké parní kotle KU

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

Budoucnost české energetiky II

Zveřejněno dne

Doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc. Doc. Ing. Tomáš DLOUHÝ, CSc.

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

Energetika Osnova předmětu 1) Úvod

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES

TECHNICKÉ INFORMACE. Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda

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

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení:

ZEMNÍ PLYN JAKO ZDROJ PRO KOMBINOVANOU VÝROBU ELEKTŘINY A TEPLA V ZAŘÍZENÍ NÍZKÝCH VÝKONŮ

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

Popis výukového materiálu

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

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

Ochrana ovzduší ve státní správě. Sezimovo Ústí, listopadu 2006

budoucí masová náhrada plynových kotlů a palivové články

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

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna

Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw. Stanislav Veselý, Alexander Tóth

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Transkript:

Ekonomické a ekologické efekty kogenerace Kogenerace (KVET) společná výroba elektřiny a dodávka tepla -zvyšuje využití paliva. Velká KVET teplárenství. Malá KVET - parní, plynová, paroplynová, palivové články. Točivá redukce KVET pomocí náhrady redukčního ventilu strojem (objemovým nebo dynamickým), který umožní využít potřebou redukci tlaku pracovního média (obvykle vodní páry) ke konání práce (dodávce el. energie) Princip kogenerace: Pokud obsahuje nositel energie velký podíl exergie probíhá transformace na elektrickou energii, při poklesu na nejnižší možnou ale ještě prodejnou kvalitativní úroveň, je zbývající tepelná energie, obsažená v pracovním médiu (nejčastěji vodní pára) prodána vhodnému odběrateli, který až na výjimky využívá zejména kondenzační teplo dodávané páry. Hodnocení ekonomické výhodnosti kogenerace KVET spojuje z kvalitativního hlediska dva zcela zásadně odlišné procesy: a) transformaci tepelné energie na energii elektrickou, (vždy omezená), její míru určuje teplotní rozsah pracovního média v tepelném oběhu. b) transformaci tepla z jednoho média na druhé, která je z kvalitativního i kvantitativního hlediska téměř bezeztrátová Proto je při provozu KVET nevhodné používání tzv. účinnosti teplárenského procesu ve tvaru: η T = P + Q pal Q d

Zdůvodnění: 1) Jedná se o dvě kvalitativně odlišné energetické transformace realizované v jednom tepelném cyklu, respektive v několika cyklech, které jsou ale spolu funkčně svázány 2) Kvantitativní i kvalitativní parametry obou transformací se často velmi výrazně případ od případu liší. 3) Ani jedna z takto získaných energetických forem (elektrická energie a tepelná energie) se po transformaci nedá ve větší míře skladovat a proto je obvykle jedna z nich, (dodávka tepla nebo výroba elektrické energie) zejména u velkých zdrojů, prioritní. Pojem účinnosti kombinované výroby by neměl být vůbec používán vzhledem k tomu, že u každé ze společně transformovaných energetických forem znamená pojem účinnost něco zcela odlišného Jediným, obecně platným a nezpochybnitelným ukazatelem, rozhodujícím o konkurenceschopnosti KVET je její ekonomická výhodnost posuzovaná v konkrétním čase a prostoru z hlediska její případné realizace. Určitým způsobem může ekonomickou výhodnost KVET ovlivnit a také v mnoha státech ovlivňuje i státní energetická politika prostřednictvím zákonů i různých forem dotací. V ČR. zákon č.4062000 Sb. a vyhlášky č.1502001 Sb. a 2122001 Sb.

1 2 p Točivá redukce h (kjkg) x=0 Náhrada redukčního ventilu točivou redukcí Při požadavku stejného odebíraného tepelného výkonu po náhradě redukčního ventilu točivou redukcí platí: Q t = m = m ( h h ) = m *.( h h ) = ( m + m). ( h ). 1 2 3 2 3 h2 m m * ( h h ) = m h h.( h h ) 1 3 1 2 * 1 P i ( ) ( ) ( ) ( ) pal *. 2 Po úpravě: P i = M * *. h1 h3 = m m. h1 h2 = m. h1 h2 = Q Jak ovlivní tato rovnice nejvhodnější volbu točivé redukce (investiční náklady versus termodynamická účinnost stroje)? Jak ovlivňuje dosažená termodynamická účinnost stroje přídavné náklady na palivo, vyjádřené v kw v porovnání s vnitřním výkonem stroje P i [kw]?

Pístová kogenerační jednotka

a) Tlakový diagr. stroje při n = konst. b) Tlakový diagr. při regulaci průtoku změnou ( regulace průtoku škrcením) otáček prostřednictvím frekvenčního měniče Konec plnění Konec expanze Konec plnění Konec expanze HÚ Konec výfuku Konec výfuku 90 o 180 o 270 o 360 o 90 o 180 o 270 o 360 o Úhel natočení klikového hřídele DÚ HÚ Úhel natočení klikového hřídele HÚ DÚ HÚ a) Diagram přeplňovaného stroje Diagram přeplňovaného stroje b) Diagram s optimálním plněním pro daný tlakový poměr. Diagram stroje s optimálním plněním

1.. Přívodní parní potrubí 2.. Kogenerační jednotka 3.. Asynchronní generátor 4.. Střídač s řízenou frekvencí 5.. Střídač s frekvencí 50 Hz 6.. Redukční ventil 7.. Odběrové parní potrubí 8.. Regulátor střídače 9.. Třífázová síť Zapojení KJ při regulaci průtoku (výkonu) změnou otáček.

Rozvoj KVET v budoucnosti je předpokládán zejména aplikací: a) Organického Rankinova cyklu ( ORC cyklus). b) Mikroturbín c) Parními články (Steam cell). d) Palivovými články ad a) Pracovní látkou je silikonový olej, který má pro daný účel vhodnější thermofyzikální vlastnosti než voda.. Obvyklé výkony Pe = 100 kw 1 MW. Obvyklý poměr σ = P P e t = 0, 2 Výhody: nižší nároky na materiál, nižší provozní náklady, využití nízkopotenciálních zdrojů tepla. Nevýhody: složitější technologický systém nevhodný pro mikrokogeneraci, prozatím vysoká cena (2 pilotní provozy v ČR: Třebíč, Trhové Sviny 150.000 200.000 CZKkWe). Palivo: cokoliv (vnější spalování), např. biomasa, geotermální nebo solární energie. Schéma dvouokruhového ORC cyklu KVET 0, 25 ORC oběh je dvoulátkový. V primárním okruhu se ohřívá termoolej, který předává ve výparníku tepelnou energii organickému pracovnímu médiu. Získaná sytá pára je vedena do turbíny. Expanze probíhá do oblasti přehřáté páry. Většina organických látek má (na rozdíl od vody) kladnou směrnici křivky syté páry, expanze v turbíně pak probíhá do oblasti přehřáté páry a otevírá možnost použití rekuperátoru, který využívá teplo přehřátí k ohřevu kapalné fáze a zvyšuje tak účinnost výroby elektrické energie. Systém je tedy schopen transformovat energii při poměrně nízké teplotě.

4 ad b) Malé kompaktní vysokootáčkové plynové turbíny ( n 8. 10 1, σ = 0,5-0,7. Palivo: zemní plyn, odpadní plyny (i méně kvalitní). min ) elektrický výkon Pe=30W 200 kw Výhody: nízké emise, malá hlučnost, nízké nároky na údržbu, veliká dynamika změny zátěže. Nevýhody: závislost na vnějších parametrech (t, p), vysoká cena: 1.000-1.300 EURkWe. Schéma zapojení mikroturbíny v KVET Spalovací vzduch Chladící žebra generátoru výfuk výměník vstřikování paliva Spalovací komora generátor kompresor Vzduchové ložisko turbína

Spalovací vzduch Stlačený vzduch palivo spalovací komora kompresor Regenerační výměník turbína Výfukové plyny

ad d) Nový typ parního motoru uzavřený parní cyklus, nízkoemisní hoření bez plamene v keramické pórovité látce zatím ve vývojovém stádiu, komerční nasazení se předpokládá do 10 let. Předpokládá se využití v oblasti mikrokogenerace, např. v jednotlivých bytových jednotkách nebo rodinných domech. ad e) Palivové články - palivo: vodík, respektive látky obsahující vodík (zemní plyn, bioplyn, methanol) Výhody: nízké emise, malá hlučnost, nízké nároky na údržbu, kompaktnost, bez rotujících částí Nevýhody: vysoké investiční náklady, drahé palivo PAFC Phosphoric Acid Fuel Cell kyselina fosforečná (H3PO4), pracovní teplota 200 C MCFC Molten Carbonate Fuel Cell tavenina alkalických uhličitanů, pracovní teplota 600 C SOFC Solid Oxide Fuel Cell pevné oxidy vybraných kovů, pracovní teplota 1000 C Nejčastěji používané typy: -( liší se použitým elektrolytem a pracovní teplotou) AFC Alkaline Fuel Cell zředěný hydroxid draselný (KOH), pracovní teplota 80-200 C PEMFC Proton Exchange Membrane Fuel Cell tuhý organický polymer (katexová iontoměničová membrána), pracovní teplota 80-100 C V současnosti je v provozu velmi málo komerčních produktů hlavně USA, důvodem je zejména vysoká cena (nutné dotace). Předpokládané využití jednotlivých typů ( USA): PEMFC domácí KVET (do 10 kwe), předpoklad komerčního zavedení:.2008 PAFC již od 1990, stovky kwe, MCFC od 2003, řádově 100 kwe až 1 MWe, SOFC 10 kwe až 1 MWe,), předpoklad komerčního zavedení:. 2008