Výroba. energie z bioplynu. Ing. Miroslav Kajan,, Ing. Jan Štambaský, Ph.D. duration 01/05/2010 31/10/2012. Contract No. N



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

Bioplynové stanice v ČR

Bioplynové stanice v ČR

Využití travní hmoty projekt bioplynové stanice Husinec

BIOMETAN A BIO.CNG ÚPRAVA BIOPLYNU DO KVALITY ZEMNÍHO PLYNU

Budoucnost sektoru bioplynových stanic bez podpory OZE

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

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS

VYUŽITÍ FERMENTAČNÍCH ZBYTKŮ ANAEROBNÍ DIGESCE JAKO PALIVA APPLICATION OF FERMENTED ANAEROBIC DIGESTION REMAINDERS AS FUEL

Školení provozování BPS zásady dobré praxe. Ing. Jan Štambaský, Ph.D.

Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech

Potenciál biometanu pro využití v dopravě

Kogenerační využití biometanu vtláčeného do plynárenských sítí. Bioplyn a biometán Efektívna alternatíva energie Bratislava, 28.3.

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

AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum:

Membránová separace bioplynu v reálných podmínkách bioplynové stanice

Proč biometan? Hlavní zdroj biologicky rozložitelné odpady, kaly z ČOV, odpady ze zemědělství jejich energetické využití je žádoucí Jedná se o

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

Efektivní využití kogeneračních jednotek v sítích SMART HEATING AND COOLING NETWORKS

PROVOZNÍ SLEDOVÁNÍ KVALITY BIOPLYNU V ZÁVISLOSTI NA POUŽITÝCH SUROVINÁCH SUBSTRÁTU OPERATIONAL QUALITY MONITORING BIOGAS IN RELATION RAW TO SUBSTRATE

Využití bio(plynu)metanu v dopravě Ing. Jan Ţákovec

3. České energetické a ekologické fórum Praha

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 OVĚŘENÍ FUNKČNÍHO MODELU ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU BIOPLYNU NA KVALITU ZEMNÍHO PLYNU

QUANTI-QUALITATIVE ANALYSIS OF ANAEROBIC FERMENTATION OF FOOD WASTE KVANTI-KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANAEROBNÍ FERMENTACE GASTRONOMICKÝCH ODPADŮ

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

Power2metan: unikátní technologie na výrobu zeleného plynu. Michal Ostatnický GasNet, s.r.o.

Čistá mobilita v ČR Příspěvek plynárenství k plnění klimaticko-energetických cílů v dopravě

Dávkování surovin mokrou cestou. Ing. Miroslav Esterka

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic

Bioplyn - hořlavý a energeticky bohatý plyn

Energetická bilance OZE za rok 2004

Elektromobilita v Plzni dnes a zítra E-mobility in Pilsen today and tomorrow

Bioplyn - aktuální trendy v Německu

Teplovod Klučenice - od myšlenky k realizaci za pár měsíců

TESTING OF BIOLOGICAL SUBSTRATES FOR ANAEROBIC DEGRADATION

Aktualizace Státní energetické koncepce

TECHNICKÝ LIST řada STANDARD, HP, FZ TECHNICAL DATA SHEET for STANDARD, HP, FZ 2018 v1.0

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

Úprava bioplynu na biomethan

Outline of options for waste liquidation through gasification

Bioplynové stanice ing. Jakub Vrbata za společnost TÜV SÜD Czech s.r.o.

IEE Projekt BiogasIN

AK a obnovitelné zdroje energie

České plynárenství a biomethan?

ROZVOJ FOTOVOLTAIKY V ZASTAVĚNÉ OBLASTI

... nová, modulární, nízkonákladová, bezobslužná separace bioplynu na biocng. MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU BioCNG Bio CNG

B1 MORE THAN THE CITY

Aktivita CLIL Chemie I.

Představení nové technologie pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy EZOB

Air Quality Improvement Plans 2019 update Analytical part. Ondřej Vlček, Jana Ďoubalová, Zdeňka Chromcová, Hana Škáchová

For what do we pay (and don t pay)? And what do they want us to pay?

Hlavní sledované parametry při provozu bioplynové stanice

Sylabus pro předmět TECHNIKA BIOENERGETICKÝCH TRANSFORMACÍ

Sestava a technologické parametry bioplynové stanice

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Energetika a doprava. Změna klimatu v ČR mitigace a adaptace. 17. září 2019 Poslanecká sněmovna. Sněmovní 1 Praha

IVECO BUS CNG technologie autobusech emisní normy Euro VI

Bioplynová stanice. Úvod. Immobio-Energie s.r.o. Jiráskovo nám. 4 Tel.: Plzeň Fax: contact@immobio-energie.

TechoLED H A N D B O O K

Kontrolní seznam o bioplynu pro administrativu

(CH4, CO2, H2, N, 2, H2S)

BIOGAS TRANSFORMATION OF LIQUID SUBSTRATES

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

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

ANALÝZA SLOŽENÍ A TVORBY BIOPLYNU VZNIKAJÍCÍHO PŘI ZPRACOVÁNÍ BIOODPADŮ TECHNOLOGIÍ ANAEROBNÍ DIGESCE

Prezentace Praha

EKONOMIKA PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ BIOMASY PRO ENERGETICKÉ A PRŮMYSLOVÉ ÚČELY ECONOMY OF ENERGY PLANT GROWING

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre sqm of logistics space for development. Drive your business+

Výstavba a provoz bioplynových stanic

Program rozvoje venkova ČR

Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ]

Akumulace energie jako jedna z cest ke stabilizaci sítí

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

RENARDS OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE

EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE

I. Česko Slovenské setkání k čisté mobilitě Překážky rozvoje CNG/LNG v dopravě v ČR

Alternativní paliva. Připravenost ití biokomponent pro výrobu motorových paliv - biopaliv. Konference - Praha

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Dopravní prostředky IVECO CNG / LNG pro rok 2016

Bioplynové stanice v Jihočeském kraji

AGRITECH SCIENCE, 13

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

TECHNICKÝ NÁVRH VYUŽITÍ BIOPLYNU K VÝROBĚ BIOMETANU - BioCNG

ECONOMIC MODELLING OF BIOGAS PRODUCTION. OLDŘICH MUŽÍK, ZDENĚK ABRHAM Research Institute of Agricultural Engineering

Dotační možnosti OP PIK

Využití bio(plynu)metanu v dopravě -BioCNG

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ.

NAP Čistá mobilita a CNG MSV Brno 2013 Které segmenty uplatnění zemního plynu vypadají nejslibněji?

SLOŽENÍ BIOPLYNU VE VÝZKUMNÉM ZEMNÍM BIOREAKTORU. Bohdan Stejskal

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

VÍCE PLYNU, ŽÁDNOU DŘINU. MethaPlus

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

SMART CITY BRNO Inteligentní nakládání s bioodpady ve městě Brně

OPTIMALIZACE PROVOZU BPS Z POHLEDU TECHNIKY A LEGISLATIVY

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

Transkript:

Výroba energie z bioplynu Ing. Miroslav Kajan,, Ing. Jan Štambaský, Ph.D. (Česká bioplynová asociace) Contract No. N IEE/09/848 SI2.558364 Project duration 01/05/2010 31/10/2012 Podporováno Praha, Září 2011

CzBA Národní technologická platforma Profesionální organizace pro nový průmysl 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 (IEE-GasHighWay, IEE-BiogasIN)

Project Summary BiogasIN promotes biogas benefits to the society as a whole by involvement of stakeholders for streamlining the permitting and financing procedures of biogas investments.

Outline Výroba energie z bioplynu Suroviny k výrobě bioplynu, srovnání bioplynu s dalšími biopalivy Technologie výroby bioplynu Využití energie bioplynu Kogenerace Výroba a využití biometanu

Energetická efektivita biopaliv

Suroviny pro výrobu bioplynu 1 Wastes of fruit/vegetable origin Fruit processing waste Canning industry waste Fruit press residues Refused grain Wastes of animal origin Manure & Slurry Slaughterhouse waste Food with expired warranty Milk industry wastes Wastes of human origin Sewage sludge Communal waste Kitchen waste

Suroviny pro výrobu bioplynu 2 Industrial by-products Sugar beet press cake Rapeseed press cake Raw glycerine from biodiesel production Stillage from alcohol production Energy plants Maize silage Sweet Sorghum Topinambur Cup plant

Jak vzniká bioplyn?

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

Technologie na výrobu bioplynu dry fermentation (sušina > 20%) semi-dry fermentation (sušina 10-15%) wet fermentation (sušina do 10%) Volit technologii podle vstupních surovin!!!

Dry Fermentation suchá = nepřidává se záměsová voda ani tekuté substráty vysoká sušina surovin (>20%) často absence míchání robustní (v přítomnosti cizích předmětů cihla, květináč) garážové uspořádání znamená nižší výtěžek bioplynu (energie) jedinečná technologie pro bioodpady Garážové: BioFerm Klasické: OWS, Eisenmann

Dry Fermentation

Semi-dry Fermentation střední sušina surovin (10-15%), limitem je čerpatelnost substrátu vysoce účinné míchání vysoký výtěžek bioplynu (energie) moderní technologie, nízká vlastní spotřeba energie nejmladší typ fermentace, speciálně pro čisté zem. substráty a bioodpad (Niersberger, Thoeni, Kompogas)

Wet Fermentation nízká sušina surovin (do 10%), limitem je míchatelnost substrátu nejznámější technologie, vyšší vlastní spotřeba energie pro tekuté substráty (kejda, tekuté bioodpady, pevné substráty až do limitu celkové sušiny) (Cowatec, EnviTec, MT-Energie, Biogas Nord, Weltec, apd.)

Která cesta je nejlepší ší? Především: konzultujte experty (poradci, asociace) 1. Integrate your biogas plant into the local agricultural environment source and consumption in one place = decentralised energy supply 2. If source and consumption can not be locally united: GO TO GRID! 3. One more (probably the best) option: produce motor fuel for local/regional consumption Výzva: možnosti 2. a 3. nejsou stále rozpoznány, resp. podporovány politiky ve většině zemí EU (viz. chybějící podpora v NREAP)

Reáln lné příklady spotřeby surovin (BPS 700 kw) hnůj: 30 tun/den šrot: 1 tuna/den senáž: 12 tun/den kuk. siláž: 7 tun/den kejda: 20 tun/den hnůj: 2 tuny/den senáž: 2 tun/den kuk. siláž: 28 tun/den

Nároky na obsluhu provozu BPS je energetické zařízení, NE zemědělský provoz bezpečnost práce pravidelné revize energetických zařízení pracovní kázeň v ochranných zónách kvalitní a zodpovědná obsluha je základem úspěšného provozu

Možnosti využit ití bioplynu Quelle: KTBL

Využit ití energie bioplynu Aplikace H 2 O H 2 S Siloxanes CO 2 Topení no <1000 ppm no no Vaření no yes no no CHP no condensation <500 ppm yes no Vysokotlaká komprese yes yes no recommended Palivo a vtláčení do sítě yes yes yes yes Palivové články no condensation yes yes no

Konkurenceschopnost bioplynu Study by Grazer ENERGIEAgentur (cost basis 2008): Passenger car transport: 5-15 % above natural gas 0-10 % above Diesel/gasoline Truck transport: 15-30 % above natural gas 0-15 % above Diesel Heating: 25-65 % above natural gas 10-50 % above heating oil/pelletts Mikro-KWK electricity: 25 205 % above natural gas Biogas CHP (60% eff.) 60 175 % above electricity Biogas CHP (full eff.) 15 140 % above electricity Note: the impact of biogas raw material composition and unit size cause the broad range Quelle: Grazer ENERGIEAgentur, Austria

Quelle: Grazer Energieagentur, Austria

Kogenerační jednotky

Výroba biometanu Biogas cleaning (čištění bioplynu) Removal of trace impurities from the biogas like sulphane, ammonia, siloxanes etc. Removal of water droplets and moisture Biogas upgrading (upgrading/ zušlechtění bioplynu) Removal of carbon dioxide Removal of nitrogen in some special cases (landfill gas) Biomethane Fully upgraded biogas up to the identical chemical and physical parameters of natural gas Suitable for grid injection, or vehicle fuel applications

Biogas upgrading principal technologies Quelle: www.biogasmax.eu

Počet stanic na úpravu bioplynu

DE počet instalací připojených k sítis Quelle: Fachverband Biogas, Biogas Journal

Technologie podle zastoupení Quelle: IWET 2009

Biogas upgrading units

Technologie podle kapacity Quelle: IWET 2009

Quelle: www.biogasmax.eu

Carbotech PSA technology Quelle: Carbotech

Biometan v Evropě > 118 biomethane producing units Injection into natural gas grid in > 9 countries (AT, FR, DE, LX, NL, NR, SE, CH, UK) Biomethane used as vehicle fuel in > 5 countries (SE, FR, CH, DE, AT) Limitation on grid injection for bimethane produced from landfill and sewage gas in several countries (e.g. AT, FR, DE, CH) Rapid development on its way» Technologies becoming more efficient,» Small-scale solutions evolving,» Number of grid connection points increasing,» Number of CNG vehicles resp. gas fuelling stations is growing

Waste to Wheel is REALITY (in certain countries)

Biogas Highway Göteborg G - Stockholm 500 km 12 biomethane fuelling stations

Nejrychlejší automobil na bioplyn Audi A4 226 mph 2009

Náklady na upgrading určeny velikostí! Quelle: Frauenhofer UMSICHT 2008

Výroba biometanu v Göteborgu Göteborg Energi PURAC Chemical absorbtion 2007 Sewage sludge 900 Nm 3 /hour raw gas capacity

Upgrading bioplynu indikativní čísla Capacity range: 60 5.500 Nm 3 /hour raw biogas Methane loss: < 0,1 3,0 % Investment: 1,2 1,5 M EUR (1.000 Nm 3 /hour raw gas) 0,5 0,8 M EUR ( 250 Nm 3 /hour raw gas) Upgrading costs: 7 13 EUR/MWh (1.000 Nm 3 /hour) Electricity consumption: 13 17 EUR/MWh ( 250 Nm 3 /hour) 0,12 0,3 kwh/nm 3 raw gas Quelle: Biogas Journal; www.biogasmax.eu

Biomethane production facility Falköping 2008 Municipality (30.000 citizens) City buses, municipality vehicles, company cars Water scrubbing

Biogas from sewage sludge upgraded to grid quality Didcot/Oxfordshire

Výzvy do budoucnosti 1) Zvýšení efektivity technologie výroby bioplynu 2) Důsledné využití hodnoty fermentačního zbytku 3) Kombinovaná výroba energie a potravin na orné půdě 4) Efektivní využití kogenerovaného tepla 5) Produkce a distribuce plynného biopaliva (compressed biomethane, CBG, LBG) 6) Efektivní schéma podpory pro vtláčení biometanu do distribuční sítě ZP

Výzvy do budoucnosti