budoucí masová náhrada plynových kotlů a palivové články

Podobné dokumenty
pro bioplynové stanice

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

Ekonomické a ekologické efekty kogenerace

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

1/82 Malé teplárenské zdroje mikrokogenerace

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

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

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

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

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

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

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

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

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

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

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

Havlíčkovo náměstí 6189, Ostrava-Poruba, tel.: , PWR T 600. Technická specifikace. 600 kw Spalovací turbína

Expert na zelenou energii

Expert na zelenou energii

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

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Lopatkové stroje PLYNOVÉ TURBÍNY Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

Expert na zelenou energii

Obnovitelné zdroje energie

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

Nové hořáky v modelových řadách RIELLO R...

zapaluje směs přeskočením jiskry mezi elektrodami motoru (93 C), chladí se válce a hlavy válců Druhy:

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

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

Alternativní zdroje energie

Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann

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

Technická fakulta ČZU Praha. Vodní elektrárna. Autor: Martin Herčík. Semestr: letní Konstrukční schéma:

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

Technologie zplyňování biomasy

Technická zařízení pro energetické transformace bioplynu

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 a tepla pomocí vysokoteplotních palivových článků s tuhým elektrolytem

Vícepalivový tepelný zdroj

Ondřej Mišina. Měření volt-ampérové charakteristiky palivových článků

1/79 Teplárenské zdroje

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY

T30 11/14 Bar. Pístové vzduchové kompresory

VYSOKOTEPLOTNÍ PALIVOVÉ ČLÁNKY 2. SOFC

Global Brand Local Services

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

Představení záměru stavby paroplynové elektrárny. 5. listopadu 2009 Čelákovice Mochov

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

Jan-Willem Storm. Jednatel spol. Wulf Johannsen KG GmbH & Co.

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

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Vodíkové hospodářství a využití vodíku v energetice

Plynové kotle.

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

Kogenerační jednotky KARLA ENERGIZE

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

Základní charakteristika

Nový systém GeniaAir split. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění, přípravu teplé vody a chlazení. jen 32 db(a)* Tepelná čerpadla

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

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

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

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

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

PREZENTACE

MODERNÍ ZPŮSOBY ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY

TEDOM MICRO. Malá tepelná elektrárna

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

NOVINKY V PORTFOLIU ZEPPELIN CZ ENERGETICKÉ SYSTÉMY. Připravme se na Blackout! Karel Kuchta Zeppelin CZ s.r.o., Energetické systémy

Expert na zelenou energii

Požadavky tepelných čerpadel

POHONNÉ JEDNOTKY. Energie SPALOVACÍ MOTOR. Chemická ELEKTROMOTOR. Elektrická. Mechanická energie HYDROMOTOR. Tlaková. Ztráty

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA ŘADY V-LINE. alira. Jednoznačně nejlepší cesta k energii ze vzduchu!

Rotační výsledkem je otáčivý pohyb (elektrické nebo spalovací #5, vodní nebo větrné

Bezolejové rotační spirálové kompresory Ecolife 1,5-15 kw

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR

TEDOM MICRO. Malá kogenerační jednotka

Správna voľba sústavy chladenia / Turbocor. Alexej Hyža, innogy Solutions s.r.o.

Vanadové redoxní baterie

H4EKO-D ekologický zplyňovací kotel na dřevo malých rozměrů o výkonech 16, 20, 25kW v 5. emisní třídě a v Ekodesignu.

Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky

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

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Akustické kapoty reference

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Součástí dodávky mikrokogenerační jednotky:

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

Výrobní závod ve Výčapech. Výrobní závod v Hořovicích. Foto nahoře: Výrobní závod v Třebíči

Plynový konzenzační kotel Výstup: kw TRIGON XL. Kompaktní, vysoký výkon

Palivové články - elektromobily

STLAČENÝ VZDUCH OD ROKU Prodloužená záruka 6 let se servisním plánem MyCare BLADE BUDOUCNOST NASTÁVÁ JIŽ DNES. BLADE i 8 12 S přímým převodem

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

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Transkript:

Spalovací mikroturbíny budoucí masová náhrada plynových kotlů a palivové články V Praze 29.11.2016 Ing. Jan Šurovský, bývalý předseda Asociace mikroturbín konzultant mikroturbín, 725 385 915

Poznámky z historie spalovacích turbín a mikroturbín Spalovací turbína pro energetiku BBC, Švýcarsko, před 2.světovou válkou Spalovací turbíny jako letecké motory závěr války Podhoubí, z něhož vznikly spalovací mikroturbíny: Turbodmychadlo motoru Pomocná energetická jednotka letadel - APU (Honeywell) (v ČR ČZ a. s., Strakonice) Přistání na řece Hudson Trh ovládl Capstone Turbine Corporation, USA, L.A. Dodal celkem cca 8000 ks turbín.

Turbodmychadlo M o t o r Stlačený vzduch Expandující spaliny Proud vzduchu Oběžné kolo kompresoru Proud spalin Oběžné kolo expandéru - turbíny Energie expandujících spalin točí kompresorem vzduchu

Základní toky médií Palivo Hoření Spalovací komora Stlačený vzduch Proud vzduchu Expandující spaliny Rotor generátoru Oběžné kolo kompresoru Oběžné kolo turbíny Proud spalin Zhruba podobné pomocné energetické jednotce letadla

96 tis. ot. / min Capstone 30 kw el Generátor Kompresor Turbína Jediný pohyblivý díl mikroturbíny rotor soustrojí

Rekuperátor = výměník spaliny / vzduch Přívod plynu Sání vzduchu Generátor 500 o C Rekuperátor 250 o C Výfuk spalin Stlačený vzduch Vzduchový kompresor Turbína Spalovací komora

Capstone 30 Rekuperátor zdvojnásobí účinnost Spaliny ohřívají spalovací vzduch Plynový kompresor s plynovými ložisky

Výfuk Capstone C65 Filtr spalovacího vzduchu Sání spalovacího vzduchu Hořáky s přívody paliva Turbína tepelně izolovaná Sání chladicího vzduchu Výkonová elektronika

Vzduchový filtr Jediný náhradní díl na několik let!! V ČR je dnes ke 30 mikroturbín Capstone

Capstone 200 kw C800 - kontejner o délce 9 m. 4 x C200, samostatná oddělení, žaluziové dveře. Řídící systém řadí jednotky optimalizuje údržbu. Pátou turbínu lze doplnit dodatečně. Capstone C1000, 1 MW=5*200 kw

Rozvaděč Turbína 30 kw Capstone - bioplyn První prezentace mikroturbíny na bioplyn v ČR 2005 (Instalace Praha) Kompresor plynu Mikroturbíny Capstone 65 kw na skládkový bioplyn Havířov GGC Energy s.r.o., distributor Capstone v ČR

Použití spalovacích mikroturbín Kogenerační jednotky dodávají elektřinu a teplo Trigenerační jednotky dodávají elektřinu, teplo a chlad Turbíny C65 mohou být dodávány ve čtveřicích a s absorpčním chladičem 120 RT. Celá sestava může být propojena na straně plynu, spalin i elektro, může být najednou převezena na traileru a jako celek osazena jeřábem. Prvotní vyzkoušení je možné za čtyři hodiny. Nezávislý komplexní zdroj elektřiny, tepla a chladu Jedná se o trigenerační jednotku s několika turbínami a UPS. Komplexní záskok při výpadku elektrické sítě. Schopen startu ze tmy při úplném blackoutu.

Ansaldo Turbec, Itálie Jednotka 105 kw el vypadá bytelně a jednoduše, v ČR dosud nepracuje, válcová spalovací komora mimo rotor turbíny, vhodná pro pokusy s méněběžnými palivy. EU podpořila před lety aplikace turbín Turbec: Klitte, Švédsko, spaliny do skleníků - zlepšení růstu rostlin. Vnitřní prostředí měřeno - hygiena práce bez problémů. Spaliny 12 ppm NO a 2 ppm NO 2, koncentrace NO ve skleníku 20 ppb. Hodnota CO uvnitř 1 ppm, CO 2 ve spalinách 1,5%, uvnitř cca 900 ppm. Statoil, Norsko, turbína na metanol, komerční palivo, netřeba specializovaná obsluha.

FlexEnergy Firma má letité zkušenosti s kombinací mikroturbín a zplynovačů. Zařízení je schopno: - pracovat bez plynového kompresoru, - spalovat přímo velmi chudý bioplyn. Turbína MT 250 (dříve Ingersoll-Rand) : -250 kw, palivo mj. bioplyn, - vestavěný plynový kompresor, rekuperátor a výměník spaliny - voda - Olejová ložiska i chlazení - Vodní chlazení (čerpadlo) - Mechanická převodovka - Synchronní generátor

MTT (Holandsko) mikroturbíny pro rodinné domy Výkon přes 3,5 kw el a 17 kw t až 250 tis. ot/min. Při zkouškách dosaženo celkově asi přes 120 tis. hodin, jedna turbína má asi přes 14 tis. provozních hodin. Účastníci loňského semináře v Kuřimi. Univerzity, vývoj Ve světě vč. západní Evropy jsou mikroturbíny nejprve zkoušeny na univerzitách. ČR je velmi pozadu. Turbíny Capstone jsou na VŠB, VUT a ČVUT (UCEEB). Dílčí univerzitní výzkumy v ČR jsou neefektivní, nekoordinované, příliš individuální. Inženýrská firma Sobriety s.r.o. z Kuřimi vyvíjí vysokootáčková vzduchová ložiska pro stovky tisíc otáček za minutu. Malý radiální vzduchový kompresorek bude vhodný mj. pro konstrukci kogenerační jednotky s tlakovým palivovým článkem.

Pro kogenerační jednotky s mikroturbínami je ideální aplikací: kombinace hotelu a sportovišť, např. hotel STEP. Pro kogenerací je důležité maximální využití tepla v letním období. To zvýší roční využití turbín a tedy jejich efektivnost. Vodu v bazénech je nutno mít ráno ohřátou i v létě se v noci ohřívá. Před 4 lety jsem studií prokázal, že by zde turbíny 65 kw el pracovaly až k 7000 hod/rok. Majitelům to následně potvrdila i studie dvorních topenářských projektantů. Bohužel následné zdražení topenářských či jiných prací akci (mimo turbíny) zrušilo. Na rozdíl od motorů lze mikroturbíny ekologicky únosně provozovat i ve městech.

Autor se zajímá o spolupráci palivových článků s mikroturbínami od r. 2001. Navštívil firmu Fuel Cell Energy, USA, která zkoušela palivové články s turbínou Capstone i Siemens-Westinghouse s turbínou Ingersoll-Rand 75 kw. Kniha Mikroturbína r. 2003. Nová kniha Spalovací turbíny od mikroturbíny k elektrárnám r. 2013 V poslední době se objevují náznaky určitého pokroku. Palivové články mění chemickou energii paliva na energii elektrickou. Dosahují vyšší účinnosti přeměny energie paliv na el. energii než systémy, ve kterých jsou paliva spalována a tepelná energie měněna na energii elektrickou. Palivové články mají proti spalovacímu procesu výrazně nižší emise. Pro energetické použití jsou vhodné vysokoteplotní palivové články. Vyšší teploty i účinnosti mají články s pevným elektrolytem (SOFC - Solid Oxide Fuel Cells). Nižší teploty mají články s uhličitanovou taveninou (MCFC), stačí levnější materiály, jsou ekonomičtější a aplikací přibývá rychleji. Pro automobilní techniku jsou používány nízkoteplotní články.

VYSOKOTEPLOTNÍ PALIVOVÉ ČLÁNKY Jiřina Čermáková-Poláková, Lukáš Polák, Aleš Doucek, VŠCHT Praha a ÚJV Řež, a. s. Z článku je převzat následující řez článkem i další. Zpožděný tuzemský vývoj Nadějí pro je kapitálový vstup ČEZu a.s. (Inven Capital s.r.o.), do drážďanské firmy Sunfire. Na Semináři Asociace mikroturbín 2016 dvou z autorů podali podrobnější vysvětlení. Komerční produkty nedosahují požadavků zákazníků. Sunfire uvádí: životnost 20 000 provozních hodin max. 30 termálních cyklů V laboratořích daleko vyšší počty provozních hodin než u komerčních produktů Účinnost a váha SOFC nelimitují Vysoká provozní teplota = dlouhá doba náběhu v řádu několika hodin Vyvinuty SOFC jednotky na nižší teploty (700 850 C) V projektu REAL SOFC bylo dosaženo 42 tis. provozních hodin

Výrobci komerčně dostupných stacionárních jednotek SOFC: Bloom Energy (100 200 kw el ), Ceramic Fuel Cells (1-2 kw), Acumentrics (5-10 kw), Hexis (1 kw), Vaillant (1 kw) a Sunfire (typ ISM - integrated stack module) (1,3-1,7-5 kw); dodává základ sestavy (stack) 1 kw firmě Vaillant a chystá sériovou výrobu Několik údajů o palivových článcích Sunfire ISM 3,8 kw Maximální provozní teplota: Tmax < 860 C Rychlá integrace do systémů a testovacích zařízení Snadný provoz El. účinnost 30-60% Při masové výrobě cena zhruba 130 000 Kč / kw Reforming samostatný box, vyvinut do 10 kw el (rozkládá zemní plyn aj. na vodík)

Konstrukci článku tvoří dvě porézní destičkové elektrody, mezi nimiž je elektrolyt na bázi pevných oxidů kovů, např. oxidu zirkoničitého (ZrO2). Palivové články SOFC pracují za teplot 600 1000 C. Různé typy paliv, díky vnitřnímu reformingu lze přímo na anodu přivádět metan a oxid uhelnatý, ostatní musí být upraveny. Vznik elektrického proudu Elektrony jsou záporně nabité částice, které tvoří obal atomu. Tok záporně nabitých částic (elektronů) vytváří elektrické napětí mezi dvěma elektrodami (anodou a katodou). Připojíme-li tedy k oběma elektrodám malý elektrický spotřebič (představme si malou žárovičku), začne odebírat z článku elektrickou energii.

MCFC Molten Carbonate Fuel Cell - okolo 650 C. Přímá konverze H2, CO i vnitřní reforming zemního plynu či jiných paliv. Vnitřní reforming - přeměna paliva uvnitř článku na palivo s vysokým obsahem vodíku. FuelCellEnergy (USA) je světovým lídrem ve vývoji a výrobě palivových článků o výkonu 0,3 2,4 MW. 100 jednotek po celém světě. HotModul firmy CFC Solutions (250 kw el /170 kw. Elektrická účinnost může přesáhnout 50%. Aplikace palivových článků Palivové články mají extrémně malé emise. Jsou velmi spolehlivé a tiché. Koncepce je vhodná pro malou energetiku. Špatné ovzduší měst vyvozuje tlak na rozvoj malé ekologické energetiky. Výhody palivových článků (naprostá bezhlučnost) jsou zajímavé pro armády. Již teď existují aplikace, v nichž jsou zejména MCFC články ekonomicky výhodné. Jedná se zejména o aplikace: - využívající odpadní plyn z průmyslových či zemědělských procesů a - aplikace v kombinaci s kogenerační jednotkou.

Výstup střídavý proud stř ss Elektronika Tlaková nádoba Úprava zemního plynu Reforming Sestava palivových článků Výfu k ss stř Ohřátý vzduch Ohřátý plyn Plyn Výměník Generátor Vzduch Mikroturbína Filtr Stlačený vzduch Rekuperátor Topná voda Vratná voda Palivový článek = spalovací komora mikroturbíny

1. V tlakové nádobě se mění ohřátý zemní plyn na vodík a oxid uhelnatý 2. Palivový článek: a) vyrobí elektřinu a navíc b) přemění vodík a oxid uhelnatý na horké spaliny (nejde o spalování) 3. Mikroturbína přemění horké spaliny: a) na další elektřinu a teplou vodu nebo b) mechanickou práci (pohon kompresoru, čerpadla) a teplo

Mikrotubíny v hybridních autobusech Hybridní autobus Laibach, Slovinsko Trolza ECObus-5250, Ekologická doprava v Soči Generátor (startér) Výfuk Palivová tryska Vzduch Výfuk Invertor Blok Capstone C30 HEV Mikroturbína Výkonová elektronika

Čím může přispět mikroturbína fotovoltaice? Fotovoltaika nemůže být jediným zdrojem energií pro nejistotu dodávky. Baterie mají omezenou kapacitu. Mikroturbíny doplní systém jako - trvalý poměrně ekologický zdroj elektřiny a tepla, - špičkový zdroj schopný rychlého najetí.

Čím může přispět mikroturbína palivovému článku? Kompresor mikroturbíny natlakuje palivový článek, který může být mnohem menší. Výstupní médium z palivového článku (zejména vodní pára) roztáčí turbínu, která pohání kompresor a generátor mikroturbíny. Tlakový palivový článek najede na plný výkon rychleji než atmosférický. V malé teplárně nemohou být palivové články jediným náhradním zdrojem elektřiny pro malou rychlost najetí. Mikroturbíny doplní palivové články jako špičkový zdroj schopný rychlého najetí. Čím může přispět palivový článek mikroturbíně? Tepelná, rotační výroba elektřiny postupem času zanikne a i v decentrálním provedení. Palivový článek umožní mikroturbíně přežít jako součásti a doplňku palivových článků.

Asociace mikroturbín Založena 2011 Sdružuje provozovatele a dodavatele mikroturbín a příslušenství, univerzity, konzultanty, inženýrské firmy atd. Prezentuje perspektivní, ekologickou technologii spalovacích mikroturbín Každoročně pořádá Semináře s výměnou zkušeností Solidní zájemci o členství jsou vítáni www.mikroturbina.cz

Publikace Spalovací turbíny od mikroturbín k elektrárnám Ing. Jan Šurovský 2013 nabízí tyto informace a mnoho dalších schémat, aplikací, provozních a instalačních zkušeností atd. Děkuji za pozornost! Jan Šurovský, jan.sur@seznam.cz, 725 385 915 V Praze 29.11.2016