Technologie zplyňování biomasy



Podobné dokumenty
zplyňování biomasy gasifikace Výroba elektrické energie a tepla

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

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

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

Energetická koncepce výroby elektrické energie a tepla technologií zplyňování biomasy GB Gasifired

Zkušenosti s provozem vícestupňových generátorů v ČR

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Digitální učební materiál

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

Obnovitelné zdroje energie

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

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

ZPLYŇOVÁNÍ V EXPERIMENTÁLNÍM REAKTORU S PEVNÝM LOŽEM

Nízkoteplotní katalytická depolymerizace

Obnovitelné zdroje energie

Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

2. Specifické emisní limity platné od 20. prosince 2018 do 31. prosince Specifické emisní limity platné od 1. ledna 2025

Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem

Linka na pelety CON-PELET

SPALOVÁNÍ ENERGOPLYNU NA VUT BRNO

EU peníze středním školám digitální učební materiál

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

ŘÍZENÉ SPALOVÁNÍ BIOMASY

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

NÁVRH TECHNOLOGIE VYSOKOTEPLOTNÍHO ČIŠTĚNÍ ENERGOPLYNU

SMART kw. Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům

Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu

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

ití,, výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů

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

Zkušenosti fy PONAST se spalováním alternativních paliv. Seminář Technologické trendy při vytápění pevnými palivy Blansko 2010

HSV WTH Klíčové vlastnosti a součásti kotle:

SESUVNÝ ZPLYŇOVAČ S ŘÍZENÝM PODÁVÁNÍM PALIVA

Co je BIOMASA? Ekologická definice

MŽP odbor ochrany ovzduší

Zplynovací kotle s hořákem na dřevěné pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS. C18S a AC25S. Základní data certifikovaných kotlů

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

Kombinovaná výroba elektrické energie, tepla a biosorbentu z biomasy. Michael Pohořelý & Siarhei Skoblia. Zplyňování

VERNER udává směr vývoje v ČR

Zplynovací kotle na uhlí a dřevo

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

KOTLE NA PEVNÁ PALIVA

Česká asociace pro pyrolýzu a zplyňování, o.s. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. Ing. Ivo Picek Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D.

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

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50

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

1/66. Biomasa. spalování spalovací zařízení emise navrhování ekonomika

EU peníze středním školám digitální učební materiál

(Text s významem pro EHP) (2017/C 076/02) Parametr ESO Odkaz/název Poznámky (1) (2) (3) (4) Lokální topidla na tuhá paliva

OSVĚDČENÁ VÝROBA PYROLÝZNÍHO OLEJE A JEHO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ NEJEN V ENERGETICE. Kateřina Sobolíková

Zdroje tepla. Kotelny

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

Obnovitelné zdroje energie

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

AUTOMATICKÉ PRŮMYSLOVÉ KOTLE.

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

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

EU peníze středním školám digitální učební materiál

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

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

Bioplyn - hořlavý a energeticky bohatý plyn

Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP

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

kotlem na pelety Ing. Silvie Petránkov hotel Skalní mlýn, Blansko - 1 -

Vliv energetických paramatrů biomasy při i procesu spalování

Kotle na UHLÍ a BRIKETY EKODESIGN a 5. třída

ENERGOPLYN PRODUKT ZPLYŇOVÁNÍ

Používání energie v prádelnách

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

Ekologické zplynovací kotle na dřevo

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

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla

Tradiční zdroj tepla. Kotle na tuhá paliva

DODAVATELSKÝ PROGRAM

Expert na zelenou energii

Jak to bude s plynovými spotřebiči?

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 2

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

Rotační šroubové kompresory. RMF kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů

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

SMART kw. Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům

DREVO_8stran_CZ_01_09.qxp :55 Stránka 2 ZPLYNOVACÍ KOTLE

Alternativní zdroje energie

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

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

Obnovitelné zdroje energie

Rotační šroubové kompresory RMF kw

Vícestupňové zplyňovaní dlouhá cesta od myšlenky k realizaci

To nejlepší na dřevoplyn...

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KATALOG KVALITA NEMUSÍ BÝT DRAHÁ PRODEJ CERTIFIKOVANÝCH KOTLŮ SERVIS, REVIZE, MONTÁŽE

ZPLYNOVACÍ KOTLE NA DŘEVO DC 20GS, DC 25GS, DC 32GS, DC 40GS, ATMOS Generator

Expert na zelenou energii

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM)

Transkript:

Technologie zplyňování biomasy

Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired Vergassen Vlastnosti technologie & výhody Typické aplikace Výběr vhodné vstupní suroviny Využití generátorového plynu Výkonové řady zplyňovacích jednotek

Profil společnosti GB Gasifired je uznávaným lídrem v oblasti přeměny biomasy na dřevoplyn a technologie zpracování biomasy zplyňovací jednotky Námi dodávané technologie zplyňování byly vyvinuty a ve většině případů jsou v provozu v Indii. Usilujeme o pochopení požadavků zákazníka, abychom mohli nabídnout nejen nadstandardní výrobek, ale také nejlepší možné komerční řešení. Snažíme se neustále zlepšovat naše technologie prostřednictvím inovací za účelem zlepšení produktivity a ziskovosti podnikání našich zákazníků.

Proces zplyňování Zplyňování je založeno na tepelně chemickém procesu, při kterém dochází k přeměně vstupní suroviny na spalitelný plyn (známý také pod názvem generátorový plyn nebo dřevoplyn) za pomocí zplyňovacího media (obvykle se jedná o vzduch, vodní páru nebo jejich směsi) a tepla. Zplyňovací jednotka představuje v podstatě chemický reaktor, kde se uskutečňuje několik tepelně-chemických procesů, jako jsou: sušení pyrolýza spalování redukce Většinu biomasových materiálů (dřevo, sláma, tráva atd.) je možné přeměnit v plynné palivo generátorový plyn, které sestává z oxidu uhelnatého, vodíku, oxidu uhličitého, metanu a dusíku.

Základní princip zplyňování

Popis a průběh procesu Zplyňovací jednotka je tepelný reaktor, který tepelně krakuje biomasu do plynného stavu vyvozením intenzivního tepla v atmosféře s regulovanou nepřítomností kyslíku. Zplyňovací jednotka s pevným ložem: Biomasa se dodává horní stranou reaktoru a gravitací postupuje směrem dolů na rošt. Při tomto pohybu proudí přes sušící, pyrolýzní, řízenou spalovací a redukční zónu, v tomto pořadí. Hranice každé z těchto výše zmíněných zón nejsou pevné, ale přechodné. V závislosti na charakteristice dřeva a zatížení se také mění výška každé zóny. Každá z uvedených zón, která se podílí na konkrétní části reakce, má za následek vytvoření generátorového plynu a popela/dřevěného uhlí na konci redukční zóny tam, kde je umístěn rošt.

Generátorový plyn Teplota plamene generátorového plynu - až 1 100 C. Každý kilogram vzduchem sušené biomasy (obsah vlhkosti 10%) poskytuje cca 2,5 m 3 N generátorového plynu. Účinnost přeměny při procesu zplyňování: 80% 90%. Hlavními spalitelnými složkami generátorového plynu jsou oxid uhelnatý (20-25% hmot. podíl), vodík (8-10% hmot. podíl), metan (2-4% hmot. podíl) a malá množství dalších plynných hydrouhlovodíků kromě dalších nespalitelných látek, jako jsou oxid uhličitý (8-10% hmot. podíl) a dusík (50-55% hmot. podíl). Ve srovnání se zemním plynem anebo kapalným ropným plynem má tento plyn nižší výhřevnost (4,19 5,02 MJ/m 3 N), ale je možné jej spalovat přímo s vysokou účinností.

Základní rozdělení technologií dodávaných společností GB Gasifired

Souproudá zplyňovací jednotka vzduch je přiváděn do sestupného pevného lože, pevná paliva a plyn jsou odváděny dnem vhodná pro jednotky s vnitřním spalováním po řádném pročištění pro aplikace, kde je potřeba čistý topný plyn a regulace teploty

Protiproudá zplyňovací jednotka má jasně definované zóny pro částečné spalování, redukci a pyrolýzu vzduch je přiváděn spodem, působí na tok paliva jako protiproud plyn je odváděn z vyššího místa reaktoru nejvyšší účinnost, když plyn stoupá spodním ložem paliva

Fluidní zplyňovací jednotky založeny na principu unášení průtoku schopny přeměňovat prakticky jakoukoliv biomasu na generátorový plyn ve vysoké kvalitě s min. podílem dehtu omezení velikost paliva < 2 mm možnost zplyňovat i paliva s nízkou kvalitou (sójové lusky, hořčičné stvoly, slunečnicové slupky atd. obsahující vysoký podíl popela)

Hlavní znaky technologie fluidního zplyňování biomasy flexibilita surovin: vhodný pro téměř všechny druhy biomasy malá velikost plochy vysoká účinnost konverze uhlíku: > 98 % kratší doba najíždění vysoká dostupnost a nízké požadavky na údržbu generátorový plyn s minimálním obsahem dehtu nejvhodnější pro aplikace se středními až vysokými požadavky na tepelnou energii, obvykle od 1 MWth

Systém čištění plynu Systém čištění plynu obsahuje horký cyklón, hrubý a jemný filtr. V několikastupňovém cyklónu dochází k odloučení částic větších rozměrů. Systém filtrace horkého plynu GB Gasifired - Vergassen obsahuje unikátní systém jemné filtrace horkého plynu (volitelný), první svého druhu, který umožňuje čištění horkých plynů (teploty až do 600 C). Suchá filtrace plynu má účinnost přes 96% u částic větších než 10 mikronů. Standardně produkuje čistý plyn s hodnotami prachových částic méně než 80 mg/m 3. Nepřímé chlazení plynu Systém GB Gasifired používá pouze nepřímý chladič plynu, čímž je eliminována nutnost mokrého čištění plynu. Z tohoto důvodu. nevzniká žádný lepivý dehet a odpady, obsahující dehet, je možné zpracovat/ukládat.

Čištění plynu - Systém GB Gasifired Vergassen

Vlastnosti zplyňovacích jednotek standardní návratnost < 36 měsíců plně automatizovaný systém zplyňování a hořáků nízké požadavky na údržbu, jednoduchý provoz kompaktní velikost systémy pro různá paliva návrh dle druhu paliva systém sušení plynu systém nulového dehtu/odpadu nejvyšší celková účinnost

Výhody technologie GB Gasifired jednoduchost a snadný provoz čistý generátorový plyn nízké hodnoty prachových částic vysoká účinnost ( u některých typů až 91%) nepřímé chlazení plynu systém filtrace horkého plynu kompaktní velikost vysoký poměr redukce výkonu rychlé najetí a odstavení chod naprázdno v období nízkého zatížení flexibilita paliva nízké nejen investiční náklady, ale také náklady na provoz a údržbu plně automatizovaný provoz

Systém GB Gasifired VOLITELNÝ MODUL OBSAHUJE: Regulátor tlaku reaktoru: k udržení přesného požadovaného množství plynu a jeho kvality. Synchronizátor zatížení: pro kontrolu a regulaci výroby plynu dle požadavku na zatížení. Tak je eliminována možnost přetlakování přebytečného plynu/nízká disponibilita tepla, a také je eliminována potřeba zapálení přebytečného plynu. Automatický provoz filtru: k předcházení problémů jako je ucpání a přenos prachu z filtru. Regulace dle zatížení (volitelná): výroba plynu (a následně spotřeba palivového dřeva) je automaticky regulována tak, aby odpovídala požadavkům tepelného zatížení. Široká škála hořáků vhodných pro jakoukoliv aplikaci (plně automatizované hořáky) PLC panel, dálkové ovládání a monitoring

Typické aplikace Protiproudá zplyňovací jednotka pro aplikace, kde je přípustné malé množství prachu ve spalinách a kde je vyžadována vyšší teplota plamene balené kotle tepelné fluidní předehřívače všechny typy fritéz rotační typy trub tavení hliníku/žíhací pec Souproudá zplyňovací jednotka teplota do 600 C pece pro nepřetržitý provoz (chleba, barviva) pece pro provoz v dávkách (rotační pece na chleba) sušky a sušení kotle tepelné fluidní předehřívače žíhací pece přímo vytápěné rotační pece motory s vnitřním spalováním a kogenerace

Výběr vhodné vstupní suroviny různé typy zplyňovacích jednotek potřebují různé druhy paliva, aby se dosáhlo nejlepší možné účinnosti Příklady druhů biomasy, které mohou zplyňovací jednotky využít: souproudý zplyňovací jednotka dřevo, štěpka protiproudá zplyňovací jednotka štěpka fluidní zplyňovací jednotka stébelniny, trávy odpad z obilovin kusové dřevo

Výběr vhodné vstupní suroviny pelety kůra brikety stébelniny pelety piliny

Využití generátorového plynu Rozdělení: výroba elektrické energie a tepla ( kogenerace) přímé spalování plynu pro technologické procesy

Využití generátorového plynu Výroba elektrické energie Spalování plynu v kogeneračních jednotkách Přeměna na elektrickou energii s vysokou účinností cca 38 41,5 %, tepelná účinnost 45-49%, ORC moduly Green Machine pro využití tepla. Výkonové řady 80 kw - 3 000 kw. Dodavatelé kogeneračních jednotek: Jenbacher, MWM Deutz, Cummins.

Využití generátorového plynu Přímé spalování: 1) využití plynu pro vytápění 2) technologická potřeba snížení nákladů na paliva přes 50%. generátorový plyn je možné přivádět potrubím ze zplyňovací jednotky do pecí/topenišť atd. a spalovat jej ve speciálně navržených hořácích namísto fosilních paliv (topný olej/lehká motorová nafta/nafta/zkapalněný ropný plyn/stlačený zemní plyn) teplá voda, pára, technologický ohřev vzduchu

Výkonové řady zplyňovacích jednotek Našim zákazníkům nabízíme jednotky ve výkonových řadách od desítek kw až po aplikace s výkony v řádu jednotek MW. Výkonová řada Spotřeba paliva Vyrobená el.energie [kwe/h] [kg/h] [kg/den] [t/rok] [MWh/rok] 80 96 2304 787,2 656 120 144 3456 1180,8 984 200 240 5760 1968 1640 400 480 11520 3936 3280 500 600 14400 4920 4100 800 960 23040 7872 6560 1000 1200 28800 9840 8200 1500 1800 43200 14760 12300 2000 2400 57600 19680 16400 2500 3000 72000 24600 20500 3000 3600 86400 29520 24600 Počet hodin provozu 8 200 [hod/rok] Při vlhkosti biomasy cca 15%.

Děkujeme za pozornost GB Consulting s.r.o. Hudcova 533/78c 612 00 Brno Czech Republic Tel : 603 201 285, 733 133 888 Email : info@gbconsulting.cz