Využití travní hmoty projekt bioplynové stanice Husinec

Podobné dokumenty
Bioplyn - hořlavý a energeticky bohatý plyn

Bioplynové stanice v ČR

Bioplynové stanice v ČR

Bioplynové stanice v České republice. Miroslav Kajan, CzBA o.p.s. Separace plynů a par , Praha

Bioplynové stanice v Jihočeském kraji

Přídavná zařízení bioplynových stanic. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

Budoucnost sektoru bioplynových stanic bez podpory OZE

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

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

Bioplyn pro venkov. Ing. Jan Štambaský, Ph.D. (Česká bioplynová asociace) Contract No. IEE/09/848 SI Project duration 01/05/ /10/2012

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

Počáteční stanovení cílů projektu výstavby bioplynové stanice

AK a obnovitelné zdroje energie

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

Vícepalivový tepelný zdroj

Možnosti využití TEPLA z BPS

Představení záměru výstavby bioplynové stanice Chrástecký Dvůr

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

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

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

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

Efektivní využití kogeneračních jednotek v sítích SMART HEATING AND COOLING NETWORKS

Akumulace energie jako jedna z cest ke stabilizaci sítí

Vodíkové hospodářství a využití vodíku v energetice

Teplovod Klučenice - od myšlenky k realizaci za pár měsíců

Ekologické hodnocení

IEE Projekt BiogasIN

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

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích

Zveřejněno dne

Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech

Úvod: Co je bioplyn? Biologický materiál: Funkce bioplynové stanice Bioplynové stanice v ČR:... 9

DATRYS s.r.o. Energetické využití místně dostupných bioodpadů a jiných odpadů ENEF Banská Bystrica,

Energetická bilance OZE za rok 2004

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

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

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny

Zbyněk Bouda

INTEGROVANÉHO POVOLENÍ PRO SKLÁDKU RADIM

ZEMĚDĚLSKÁ BIOPLYNOVÁ STANICE HROZNOVÁ LHOTA

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group

Jak docílit vyšší energetické efektivity u bioplynových stanic

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou?

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

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

Konference Energetika Most 2014 Petr Karas

Informativní návrh bioplynové stanice Spišské Tomášovce 800 kw el

V rámci tohoto projektu BiogasIN jsou následující akce pořádána Českou bioplynovou asociací v České Republice:

Předběžná studie proveditelnosti využití tepla u bioplynové stanice HOLEČKOV - RÁBÍN

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Ďáblice B. STATISTIKA - ČSÚ

Součástí dodávky mikrokogenerační jednotky:

Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

Inovacemi k efektivnějšímu využívání energie

Aktualizace Státní energetické koncepce

Bioplyn - aktuální trendy v Německu

Interaktivní fórum v České Republice

EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha

Může nás krajina energeticky uživit?

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY

ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY. Zbyněk Bouda

Určující faktory návratnosti investic do BPS

Dotační možnosti OP PIK

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

PROGRAM BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA Orea Resort Devět Skal na Vysočině (Sněžné - Milovy 11, Svratka) KONFERENCE

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

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

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

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích

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

PROGRAM KOGENERACE. Grafy Snížení emisí znečišťujících látek kogenerací...4 Snížení emisí skleníkových plynů kogenerací...5

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.4 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dávkování surovin mokrou cestou. Ing. Miroslav Esterka

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Březiněves B. STATISTIKA - ČSÚ

BIOMETAN A BIO.CNG ÚPRAVA BIOPLYNU DO KVALITY ZEMNÍHO PLYNU

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

ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY - KEA. Zbyněk Bouda bouda@eavysociny.cz Tel.:

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě

Přehled dotačních titulů pro investice do výroby a využití pelet v 2019/2020

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

Výsledky analýzy 10 konkrétních záměrů na využití přebytků tepla z BPS Tomáš Voříšek, SEVEn, o.p.s.

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE

Suché bioplynové stanice ( suché BPS)

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

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

Příloha č. 8 Energetický posudek

Transkript:

Využití travní hmoty projekt bioplynové stanice Husinec Ing. Jan Štambaský, Ph.D. (Česká bioplynová asociace) Využití travní hmoty pro bioplyn, 31. května, MÚ Husinec, Husinec, Česká Republika

CzBA Národní technologická platforma Profesionální organizace pro průmysl výroby bioplynu Národní technologická platforma pro bioplyn koordinace výzkumné agendy pro bioplyn příprava metodologie a regulace poskytování expertních služeb národní informační centrum pro bioplyn účast v mezinárodních strategických projektech 31/05/2012 Využití travní hmoty pro bioplyn, 31. května, MÚ Husinec, Husinec, Česká Republika

Zpracování trávy v Husinci Příležitost pro místní rozvoj Bioplyn = univerzální zdroj energie Proč bioplyn? o Přímé vytápění, vaření o Lokální výroba elektřiny a tepla o Automobilové palivo o Náhrada zemního plynu (!!!) Proč Husinec? o Stabilizace lokální zemědělské výroby (úklid extenzivních ploch) o Využití energie v místní průmyslové zóně o Udržení zaměstnanosti a tvorba nových pracovních míst potenciál pro lokální spolupráci 31/05/2012 Využití travní hmoty pro bioplyn, 31. května, MÚ Husinec, Husinec, Česká Republika

Energetická efektivita bioplynu 31/05/2012 09/06/2010 Contract No. IEE/09/848 SI2.558364 Project duration 01/05/2010 31/10/2012

Jak vzniká bioplyn?

Bioplynka: energetická bilance 7.2 MJ: 17.2 kg vody Z 0 C na 100 C Výroba tepla: 2.35 kwh vlastní spotřeba: 0,35 kwh (15%) k dispozici: 2,0 kwh (7.2 MJ) trv. senáž bioplyn Elektřina, 2,3 kwh 5 kg 1 m 3 31/05/2012 Využití travní hmoty pro bioplyn, 31. května, MÚ Husinec, Husinec, Česká Republika

DRANCO-FARM plant Nüstedt (Germany)

DRANCO: technologie na trávu

DRANCO-FARM plant Nüstedt (Germany)

Logistika surovin: Trasa A

Logistika surovin: Trasa B

Logistika surovin: Trasa C

Hluk před realizací projektu Limit: 60 db 52,2 db 42,8 db 32,7 db 24,7 db

Hluk po realizací projektu Při maximální kumulaci provozu a dopravy +0,4 db +0,2 db +1,5 db +4,0 db

Emise z dopravy? NO X CO PM10 Bap BENZEN Celkem 61,36 40,54 4,36 1,83 0,37 Z toho Současná doprava na posuzovaném území 60,89 40,28 4,33 1,82 0,37 Doprava vyvolaná provozem záměru 0,42 0,23 0,03 0,0082 0,0009 Navýšení o (%) 0,69% 0,58% 0,64% 0,45% 0,25% 31/05/2012 Využití travní hmoty pro bioplyn, 31. května, MÚ Husinec, Husinec, Česká Republika

Největší imisní profil - NOx Roční průměrné imisní koncentrace v mikrogramech/m3 Kumulace stávajícího stavu, logistiky a provozu BPS Největší podíl má stávající doprava!!! Limit: 200 µg/m3

DRANCO-plant Tenneville (Belgium)

DRANCO-plant Hengelo (The Netherlands)

DRANCO-plant Hengelo (The Netherlands)

DRANCO-FARM technology BIOGAS INTENSIVE USE FERMENTATION DRANCO- FARM DIGESTER ACTIVE ENERGY CROPS MIXER PUMP DIGESTATE INACTIVE DIGESTATE PUMP DIGESTATE STORAGE

DRANCO-FARM plant Nüstedt (Germany) 1 Energy crops (& manure) Biogas 2 DOSING UNIT DRANCO- FARM GAS STORAGE DIGESTER DOSING SCREW 1.200 m³ ENGINE GENERATOR Electricity (1000 kw) Heat (950 kw) MIXING UNIT/ FEEDING PUMP Active residue EXTRACTION PUMP Inactive residue STORAGE To field 3 1 2 3 Ton/year 21.200 5.800 15.400

Bioplynka: Energetická bilance 1 tuna travní senáže = 4 tuny vody z 20 C na 100 C Velké množství využitelného tepla 1.44 GJ trv. senáž bioplyn Elektřina 460 kwh 1 t 200 m 3

Lokální sítě bioplynu CHP CHP Lokální síť bioplynu žádné ztráty tepla na velké vzdálenosti bez limitu lokalizace poměrně levné (oproti teplovodu) CHP CHP

Lokální sítě bioplynu: Třeboň EUSEW, Brussels, 25 March 2010

Lokalizace projektu Třeboň BPS 4,3 km 13 SPA Aurora

Lokální síť Třeboň: Výroba bioplynu Bioplynová stanice(2009) 12 000 m 3 /den Kogenerace v místě 175 kw el 223 kw th

Lokální síť Třeboň: bioplynovod Potrubí bioplynu Délka: 4.4 km Průměr: 160 mm Delta P: 40 / 20 kpa Q: 420 Nm 3 BP/h

Lokální síť Třeboň: bio teplárna Lokální kogenerace v lázních Aurora Vnější hlučnost 36 db Kogenerace Jenbacher 844 kw el 843 kw th Akumulace tepla 2x 100 m 3 16

Lokální síť Třeboň: dodávka tepla Lázně Aurora ušetří 500 000 m 3 /r zemního plynu Bioplyn Třeboň Lázně Aurora - Diagram trvání tepelného výkonu (2005) GJ/den 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Zemní plyn 8 124 GJ 32% Bioplyn 17 286 GJ Spotřeba ZP kog. a kot. tis. m 3 990 285 Spotřeba bioplynu tis. m 3 0 2 500 Užitečná dodávka GJ/rok 26 000 26 000 Výroba elektřiny Instalovaný el. výkon Instalovaný tep. výkon 66% MWh kw kw Současný stav 1 144 2 x 150 Nevyužité teplo (Rezerva pro klimatizaci) 2 931 GJ Budoucí stav 5 300 703 744 Ze mní plyn 642 GJ 0 50 100 150 200 250 300 350 den 2%

Bioplyn: primární energetická produkce (ktoe) Landfill Gas Sewage Gas Biogas (agro) 32 EUSEW, Brussels, 25 March 2010 09/06/2010 Contract No. IEE/09/848 SI2.558364 Project duration 01/05/2010 31/10/2012

World Leader: Germany 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 139 159 186 Number of biogas plants (summary) Installed power Anzahl Biogasanlagen installierte elektrische Leistung [MW] 274 370 450 617 850 50 1.300 1.050 65 182 1.600 1.750 256 333 2.050 390 2.680 4.334 1.597 3.891 3.711 1.377 3.500 1.271 650 1.100 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

Výroba a využití bioplynu v ČR: 2020

Výroba a využití bioplynu v ČR: 2020

Výroba a využití bioplynu v ČR: 2020 31/12/2008 total 136 BGS, 52.44 MW, agro-only 59 BGS, 34.99 MW 31/12/2009 total 173 BGS, 73.18 MW, agro-only 91 BGS, 61.64 MW 31/12/2010 total 242 BGS, 103.28 MW, agro-only 124 BGS, 89.00 MW 31/12/2011 total 327 BGS, 224.17 MW, agro-only 212 BGS, 149.23 MW

Kdy vzniká metan v BPS? Fermentace Metanogeneze O C O H 2 C O H H H 3 C SH H H H H O C O H 3 C NH 2 H 3 C OH H 3 C OH O S H H H N H H