Nízkoteplotní katalytická depolymerizace



Podobné dokumenty
Nízkoteplotní katalytická depolymerizace

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

M.S.W. M.S.W. Koncepce nakládání s komunálním odpadem. M.S.W. Moderní třídící a recyklační technologie M.S.W.

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Technologie zplyňování biomasy

Expert na zelenou energii

Expert na zelenou energii

Expert na zelenou energii

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

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

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

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

Vícepalivový tepelný zdroj

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

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

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS ProSun - alternative energy systems s.r.o.

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

Prezentace společnosti VENTOS s.r.o.

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

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Naše služby, které Vám rádi zajistíme a přizpůsobíme dle vašich požadavků: Zajištění financování projektů zefektivnění Vaší energetiky.

Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu

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

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

1/62 Zdroje tepla pro CZT

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

Bio LPG. Technologie a tržní potenciál Ing. Jakub Rosák 17/05/2019

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

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

Kogenerační jednotky KARLA ENERGIZE

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Energie z odpadních vod. Karel Plotěný

Nakládání s upotřebenými odpadními oleji

Linka na pelety CON-PELET

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

Používání energie v prádelnách

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Základní charakteristika

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY

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

EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA

Praktická využitelnost energetických auditů, distribuce a dodávka energie

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

Expert na zelenou energii

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

DODAVATELSKÝ PROGRAM

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

Velká plocha síta, kompaktní velikost třídiče

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

Green Machine Výroba elektrické energie z technologického a odpadního tepla bioplynových stanic. solution for renewable and green energy

Kogenerační jednotky KARLA ENERGIZE

Jak to bude s plynovými spotřebiči?

Global Brand Local Services

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

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

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

KOTLE NA BIOMASU DUAL THERM

Využití tepla z průmyslových a jiných procesů

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

NÍZKÝ KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM UHLÍ

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

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

DOMUSA BioClass kw

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


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

Efektivní využití kogeneračních jednotek v sítích SMART HEATING AND COOLING NETWORKS

Inovace a efektivita jsou naším měřítkem Systémy pro průmyslová zařízení v tepelné technice

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

MODERNIZACE ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY JAKO ZDROJ FINANCÍ PRO MĚSTA A OBCE

Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla

Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie

TEREA Cheb s.r.o. představuje svůj projekt ZEVO Cheb ZEVO - zařízení na energetické využití odpadu

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

Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o.

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

NÍZKÝ KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM PELET. VE VÝKONU 12 kw 36 kw

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka

RMB & RMB IVR kw

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti BIOMASA. doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. Obnovitelné palivo

TESCO Jaroměř. první evropský hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou

Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Součástí dodávky mikrokogenerační jednotky:

Obnovitelné zdroje energie

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

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Termodynamické panely = úspora energie

TOSHIBA ESTIA UNIKÁTNÍ KVALITA TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH-VODA

Zkušenosti z projektů USV. Pavel Růžička Předcházení vzniku odpadu 2016 Praha, 25/10/2016

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Transkript:

Nízkoteplotní katalytická depolymerizace Katalytická termodegradace bez přístupu kyslíku Výroba energie nebo paliva z odpadních plastů, pneumatik a odpadních olejů

Témata prezentace Profil společnosti Depolymerizační technologie Výhody depolymerizace Aplikace pro využití syntetického oleje Depolymerizační jednotka Využití syntetického oleje Polyfuel Shrnutí činností společnosti

Profil společnosti GB Consulting GB Consulting využívá výhradně technologie šetrné k životnímu prostředí Technologie, které dodáváme, jsou určeny ke zvýšení energetické účinnosti jednotlivých aplikací s nejvyšší možnou efektivitou a velmi rychlou návratností investic. GB Consulting - Energy Technology koncept zahrnuje pět hlavních oblastí : 1. ORC Technology - Green Machine - Technologie pro použití tepla s nízkým potenciálem a jeho přeměně na elektrickou energii. 2. Biomass Gasification Technology pro zpracování všech druhů biomasy, včetně odpadní, výjimečná světově patentovaná technologie Powder-fluidized Gasifier výroba elektřiny a tepla (CHP) nebo Trigenerace, také možnost výroby Syn-Gas plynu pro průmyslové použití (náhrada za zemní plyn) a výroba Bio Dieselu. 3. Depolymerization Technology - Low-temperature Catalytic Depolymerization unikátní prověřená technologie představující koncept nového a vysokého standardu pro sekundární využití surovin v oblasti obnovitelných zdrojů energie, pro využití plastového odpadu, použitých pneumatik, olejů a všech druhů odpadních polymerů včetně komunálního odpadu. 4. Energy Management - VOM Voltage Optimization Management technologie pro úspory elektrické energie pro všechny druhy budov, technologických zařízení. 5. Energy Storage vysoce sofistikovaná technologie pro všechny druhy skladování energie s následnou distribucí.

Depolymerizační technologie GB Pyrolysis Produktem je výroba - tzv. zeleného syntetického (topného) oleje Poly- fuel, - sazí (uhlíku) Poly- carbon - syntetického plynu Poly- gas šetrná k životnímu prostředí a řešící složitou otázku nakládání s odpady pro: plasty, pneumatiky, odpadní oleje a komunální odpad ( tříděný) energeticky nezávislá, využívá výstupní suroviny pro vlastní provoz, navíc je možné vyrábět elektrickou energii a teplo (KGJ) a komplexně ekologicky i energeticky využít odpadních polymerů

Depolymerizační jednotka GB Pyrolysis Výhody depolymerizačních jednotek GB Pyrolysis: nejvyšší kvalita syntetického oleje jako koncového produktu s garantovanými parametry výroba motorové nafty diesel jako koncového produktu s garantovanými parametry jako palivo využití zelené technologie k zajištění procesů přátelských vůči životnímu prostředí plně ekologický proces bez nároků na bezpečnostní opatření jako surovinu je možné použít jak plasty, pneumatiky a odpadní oleje více než 90 % strojních součástí je pevných: tím se snižuje nutnost opakované údržby technologie ověřené od roku 2005 na více jak 140 úspěšných komerčních instalacích ve světě k ohřevu není nutné externí palivo

Depolymerizační technologie Rozvoj depolymerizační technologie zpracování plastů, olejů a pneumatik zahrnuje: výrobu syntetického oleje stupně lehké motorové nafty (LDO) vývoj účinnějších katalyzátorů, které zkracují reakční dobu a snižují významně reakční teplotu než jiné technologie transformaci procesu z přerušovaného provozu na 3. generaci plně automatického typu depolymerizačních jednotek pokročilé systémy výměny tepla, které zajišťují ziskovější a tudíž závratnější proces výroby vývoj elektrických generátorů, které mohou spalovat syntetický olej

Depolymerizační technologie GB Pyrolysis Výhody technologie: nižší reakční teplota od 275 C do max. 445 C (v závislosti na typu suroviny) o 15 % větší výtěžnost syntetického oleje než u jiných technologií proces s nulovými emisemi: nedochází k poškození životního prostředí kratší reakční doba a větší úspora energie optimální přeměna polymerového odpadu na uhlovodíkovou kapalinu se zanedbatelným obsahem vosku nejmodernější systémy čištění zajišťující obsah síry v syntetickém oleji nižší než 25 ppm patentovaný vysoce efektivní katalyzátor procesu s velmi nízkými náklady pro výrobní proces nepřetržitý proces výroby s nižší potřebou pracovní síly a obsluhy

Proces nízkoteplotní katalytické depolymerizace - katalytické termodegradace bez přístupu kyslíku - depolymerizace je proces molekulárního štěpení, kdy se větší molekuly štěpí na molekuly menší - odpad se rozpadá na použitelné konečné produkty: syntetický olej, plyn a saze

Depolymerizace plastů, pneumatik a odpadních olejů - přeměna odpadních plastů a pneumatik na syntetický olej, saze a syntetický plyn - jednotka transformuje polymery na ušlechtilé palivoplasty

Druhy a označení plastů

Depolymerizace plastů, pneumatik a odpadních olejů Suroviny vhodné k depolymerizaci: odpadní plasty elektronický odpad smíšené plasty (HDPE, LDPE, PE, PP, nylon, teflon, PS, ABS, FRP atd.) smíšený odpad ze zpracování sběrového papíru vrstvený plast odpadní pneumatiky guma plastové nebo gumové části dopravních prostředků odpadní motorové oleje, průmyslové oleje, potravinářské a jiné oleje atd.

Syntetický olej Polyfuel Typické průmyslové aplikace pro využití Poly-fuel jako paliva Vyráběný olej má stejné specifikace jako lehká motorová nafta (LDO)* kotle na spalování LTO (průmyslové kotle, centrální výtopny) dieselové agregáty (kogenerační jednotky) parní, horkovodní a horkovzdušné generátory ohříváky s tepelným ložem elektro generátory naftová čerpadla *chemický rozbor na vyžádání

Základní funkce Depolymerizační jednotky provozní stavy jednotky teplota v reaktoru od 275 C do max. 445 C depolymerizace plastu/pneumatik/olejů bez přítomnosti kyslíku stálý přísun a odběr vstupních a výstupních produktů čištění syntetického oleje, uhlovodíkových plynů a spalin jako prevence znečištění

Součásti Depolymerizační jednotky: část pro manipulaci se surovinou drtící stroj na pneumatiky/plast podávací dopravníkové systémy sytém dávkování paliva depolymerizační reaktor větrací systémy, odstranění sazí systém čištění a kondenzace kondenzátory, nádrže systém čištění syntetického plynu systém skladování syntetického oleje systém ohřevu spalováním plynu s naftou systém filtrace a odstranění vosku chladicí věž, vakuové čerpadlo atd. řídicí panel a zabezpečovací systém dálkový monitoring

Využití syntetického oleje Polyfuel Hlavní využití a rozdělení: rafinace výroba nafty, benzínu, ředidel výroba elektrické energie a tepla (kogenerace), průmyslové procesy, vytápění, výroba páry

Využití syntetického oleje Polyfuel Výroba elektrické energie: Spalování syntetického oleje 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: Caterpillar, Cummins, Perkins, Volvo, Ashok Ley Land.

Využití syntetického oleje Polyfuel Průmyslové procesy: Termo-olejové kotle Centrální vytápění, výroba TÚV, výroba horké vody a páry

Využití syntetického oleje Polyfuel Rafinace ve vlastní rafinerii: Výroba - nafty, benzínu a ředidel prodej a distribuce

Průmyslové palivo Polyfuel Fakta výstupu z depolymerizačního procesu a rafinace syntetického oleje Z Pneumatik: 45% Benzín + 40% Nafta + 15% Kerosin Bod Vzplanutí: 25 C Bod Tuhnutí: -21 C Výhřevnost: 44,5 MJ/kg Z Plastů: 20% Benzín + 40% Nafta + 30% Kerosin Bod Vzplanutí: 40 C Bod Tuhnutí: -4 C Výhřevnost: 44,3 MJ/kg

Výkonové řady depolymerizačních linek Depolymerizační linky pro odpadní plasty Výkonové řady Spotřeba paliva Výstupní množství [kg] Poly-fuel [litry] Poly-gas [kg] Poly-carbon [kg] 1 tuna za den 1000 700 900 50 100 30-50 2 tuny za den 2000 1400 1800 100 200 60-100 3 tuny za den 3000 2100 2700 150 300 90 150 5 tun za den 5000 3500 4500 250 500 150 250 10 tun za den 10 000 7000 9000 500 1000 300 500 20 tun za den 20 000 14000-18000 1000-2000 600-1000 * možnost dodat depolymerizační linku s vyšším výkonem až 100 TPD

Výkonové řady depolymerizačních linek Depolymerizační linky pro odpad z nylonových pneumatik Výkonové řady Spotřeba paliva Výstupní množství [kg] Poly-fuel [litry] Poly-gas [kg] Poly-carbon [kg] 1 tuna za den 1000 450 600 100 120 250 350 2 tuny za den 2000 900 1200 200 240 500 700 3 tuny za den 3000 1350 1800 300 360 750 1050 5 tun za den 5000 2250 3000 500 600 1250 1750 10 tun za den 10 000 4500 6000 1000 1200 2500 3500 20 tun za den 20 000 9000 12000 2000 2400 5000 7000 * možnost dodat depolymerizační linku s vyšším výkonem až 100 TPD

Výkonové řady depolymerizačních linek Výkonové řady Depolymerizační linky pro odpad z radiálních pneumatik Spotřeba paliva [kg] Poly-fuel [litry] Výstupní množství Poly-gas [kg] Polycarbon [kg] Jemné úlomky ocelového drátu [kg] 1 tuna za den 1000 400 550 100 120 200 300 80 100 2 tuny za den 2000 800 1100 200 240 400 600 160 200 3 tuny za den 3000 1200 1650 300 360 600 900 240 300 5 tun za den 5000 2000 2750 500 600 1000 1500 400 500 10 tun za den 10 000 4000 5500 1000 1200 2000 3000 800 1000 20 tun za den 20 000 8000 11000 2000 2400 4000 6000 1600 2000 * možnost dodat depolymerizační linku s vyšším výkonem až 100 TPD

Výkonové řady depolymerizačních linek Depolymerizační linky pro odpad motorových a průmyslových olejů Výkonové řady Spotřeba paliva Výstupní množství [kg] Poly-fuel [litry] 1 tuna za den 1000 900 1000 2 tuny za den 2000 1800 2000 3 tuny za den 3000 2700 3000 5 tun za den 5000 4500 5000 10 tun za den 10 000 9000 10000 20 tun za den 20 000 18000-20000 * možnost dodat depolymerizační linku s vyšším výkonem až 100 TPD

V rámci činnosti společnosti: GB Consulting s.r.o. nabízíme komplexní řešení Vašich energetických potřeb poskytujeme odborné poradenství v rámci námi dodávaných technologií příprava a realizace projektu, zpracování projektové dokumentace inženýrská a stavební činnost související s dodávkou technologie garantujeme maximální kvalitu dodávaných ověřených technologií s ověřenými referencemi realizujeme vysoce účinné energetické projekty na klíč nabízíme řešení, která maximalizují Váš zisk a současně minimalizují rizika provozu výrazně pomáháme snižovat produkci emisí CO 2 dodáváme technologická zařízení splňující nejpřísnější ekologické požadavky a normy Využíváme pouze technologie šetrné k životnímu prostředí

DĚKUJEME ZA POZORNOST GB Consulting s.r.o. Hudcova 533/78c 612 00 Brno Czech Republic - Europe Tel : +420 603 201 285, +420 777 755 122, +420 775 777 573 Email : info@gbconsulting.cz, info@gbpyrolysis.com www.gbpyrolysis.com www.gbconsulting.cz