Technologie sušení velmi vlhkých materiálů se zpětným využitím tepla vloženého do procesu sušení



Podobné dokumenty
Mýty v nakládání s kaly z čistíren odpadních vod

Nakládání s kaly z ČOV a jejich budoucí vývoj. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů

Provozní charakteristiky kontaktní parní sušky na biomasu

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO:

SMART CITY BRNO Inteligentní nakládání s bioodpady ve městě Brně

SOVAK ČR a čistírenské kaly

Parní turbíny Rovnotlaký stupe

Srovnávací analýza možných způsobů hygienizace kalů. Ing. Jan Tlolka - SmVaK Ostrava a.s. Ing. Karel Hartig, CSc. - Hydroprojekt CZ a.s.

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

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

Politika druhotných surovin ČR na období

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?!

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ VYUŽITÍ KALŮ Z KOMUNÁLNÍCH ČOV MIKROREGION NOVOMĚSTSKO

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Obnovitelné zdroje energie pro vlastní spotřebu. Martin Mikeska - Komora obnovitelných zdrojů energie

Tepelná čerpadla Master Therm v průmyslovém podniku

Matematické modely v procesním inženýrství

Analýza teplárenství. Konference v PSP

2010 Brno. Hydrotermická úprava dřeva - cvičení přirozené sušení

Marek Holba, Adam Bartoník, Ondřej Škorvan, Petr Horák, Marcela Počinková, Karel Plotěný. Ing Milan Uher

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

Strategie optimálního využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě. Jiří Hromádko

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Stabilizovaný vs. surový ČK

RNDr. Miroslav Hůrka. Nakládání s bioodpady v legislativě a praxi

Jiřina Schneiderová, Filipínského 11, Brno. PREmak EKOLOGIE, VÝROBA STAVEBNÍCH HMOT

VICTRIX Zeus Superior ErP. Závěsné kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TUV

Materiálová transformace čistírenského kalu z energetického hlediska. Lukáš Frýba Miroslav Kos

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

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

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

Využití pyrolýzy ke zpracování stabilizovaných čistírenských kalů

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...

Hurbanova , k.ú , p.č. 2869/ , Praha 4 - Krč Bytový dům

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění

ELIO Technology System. Čistírenské kaly

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

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

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

Měření na rozprašovací sušárně Anhydro návod

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

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

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Využití tepla z průmyslových a jiných procesů

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Jana Maluchy 128/11, Ostrava

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Osmek 466/5, Přerov

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, Pustá Kamenice

Možnosti využití TEPLA z BPS

Ing. Jana Zuberová, Ing. Dagmar Vološinová ZÁKAZ UKLÁDÁNÍ RECYKLOVATELNÝCH A VYUŽITELNÝCH ODPADŮ NA SKLÁDKY

Smart City a MPO. FOR ENERGY listopadu Ing. Martin Voříšek

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. M.Fialy 247/3, Ostrava

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o EGF spol. s r.o. - Sušice Datum tisku: Zakázka: BD Na Hrázi PENB

750,3 1214,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

IST 03 C ITACA KB Důležité informace pro výpočet. Překlad původních instrukcí (v italštině)

1/ Vlhký vzduch

Pásová sušárna čistírenských kalů HUBER BT

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům U Jam 1410/22; 1411/ Plzeň Bolevec

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Kytlická 780, Praha Prosek

Efektivní využití kogeneračních jednotek v sítích SMART HEATING AND COOLING NETWORKS

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace

ZPRACOVÁNÍ KALŮ V CIRKULÁRNÍ EKONOMICE. Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

Vše připraveno. Akumulační zásobníky allstor VPS/2

Kompaktní kompresorové chladiče

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

MODEL - WORKSHOP. PORSENNA o.p.s.

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

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

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Optimální volba kalové koncovky a výhody nízkoteplotního sušení

BENCHMARKING KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VELKÝCH ČOV V ČR

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

Průkaz energetické náročnosti budovy

ALFATHERM Martin Plecitý Pětidomí 238/2, Praha 6 KOTI HYACINT, Praha 12 - Modřany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBJEKT A

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

15,7 16,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 19 ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int Cl* (22) přihlášeno (21) PV P 28 D 1/04

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Praha 10, Mračnická 1053, 1054, 10200

HERCULES Condensing ERP. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

VICTRIX Zeus ErP. Závěsné kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TUV

Transkript:

Technologie sušení velmi vlhkých materiálů se zpětným využitím tepla vloženého do procesu sušení Ing. Stanislav Kraml, TENZA, a.s., Svatopetrská 7, Brno Ing. Zdeněk Frömel, TENZA, a.s., Svatopetrská 7, Brno Ing. Přemysl Kól, TENZA, a.s., Svatopetrská 7, Brno Abstrakt: Proces sušení je energeticky náročný proces. Energetické nároky na sušení vedou k zatěžování životního prostředí emisemi, odpady, ke skládkování odpadů a k finančním ztrátám za skládkování vlhkosti a vlastní vlhké suroviny. Umožnění zpětného využití tepla zlepší ekonomiku sušení, odstraní náklady na skládkování vlhkosti a umožní případné další zpracování vysušených hmot pro energetické a i jiné použití. Klíčová slova: Sušení, zpětné využití tepla, teplárenství, odpady. V roce 2005 byla TENZA, a.s. požádána o návrh technologie umožňující využití energetického potenciálu pivovarského mláta. Zpracované studie vedly k technologiím využívající mechanické odvodnění a k následnému spalování. Investiční náročnost těchto technologií je relativně vysoká, přitom však neumožňuje dosažení optimálních parametrů. Na základě průzkumu dostupných technologií a analýze procesu sušení bylo vybráno řešení využívajícího termického dělení tepla. Vzhledem k nedostatečným informacím k danému řešení a tím pádem značné rizikovosti projektu, byl projekt vývoje a výzkumu dané problematiky realizován za finanční podpory MPO České republiky. Projekt byl ukončen vývojem prototypu sušárny pivovarského mláta v roce 2009. Prototyp umožňuje sušit pivovarské mláto, kaly z technologické ČOV pivovaru a látky podobné. Vlhkost sušeného materiálu na vstupu je 83 % hmotnostních. Oblast použití: Technologie umožňuje sušení velmi vlhkých látek s následným získáním odchozího tepla po sušení o teplotách vhodných k dalšímu použití. Použití je výhodné zejména výhodné, pokud je možno využít teplo odchozí ze sušárny o teplotě do 100 o C.

Uplatnění je tam kde: Je problém s odloučením vysoké vlhkosti je vhodné nebo nutné hygienizovat vysoušenou látku je problematické skladování nevysušené a nehygienizované hmoty (hniloba, plísně, problematická manipulace) technologie pro odloučení vlhkosti jsou investičně náročné je možný odběr použitého tepla o teplotní úrovni do 100 o C Příklady uplatnění sušení: vysoušení pivovarského mláta vysoušení lihovarských výpalků vysoušení kalů ČOV hygienizace kalů ČOV hygienizace biologických odpadů vše při využití odchozího tepla ze sušárny o dostatečné teplotní úrovni Příklady uplatnění odchozího tepla: vytápění budov soustavy CZT ohřev užitkové vody výroba chladu technologické teplo zdroj tepla pro znovupoužití pro sušení Vysoká účinnost vhodně aplikovaného procesu Sušením tímto způsobem lze vrátit zpět do provozu až 96% vložené tepelné energie. Potřebný příkon v páře pro odloučení 1 kg vlhkosti je přibližně 1,5 kg páry. Spotřeba páry pro sušení po odečtení využitelného tepla je 0,06 kg/kg vlhkosti. Spotřeba elektrické energie pro odloučení 1kg vlhkosti je 13,7Wh. Výroba tepla o teplotním spádu 90/70 o C. Z výše uvedeného je zřejmé, že náklady na teplo použité pro sušení jsou v případě zpětného využití tohoto tepla minimální a jsou pod 10% vloženého tepla.

Dispoziční řešení sušárny Základní princip Sušárna s následným využitím tepla pracuje na bázi termického odloučení vlhkosti od sušiny v uzavřeném okruhu. Tímto řešením je možno dosahovat vysokého využití odchozího tepla ze sušárny. Sušení využívající nového principu zvyšuje energetickou využitelnost. Sušení obvyklým způsobem prakticky neumožňuje následné využití sušící energie. Při sušení obvyklým způsobem se vyrobí sušina. Energetické nároky na sušení spočívají nejen v energii potřebné pro odpaření vlhkosti, ale i pro ohřev sušicího plynu (vzduch, spaliny). Nově vyvinutá technologie sušení vyžaduje také přivést teplo. Teplo přivedené při sušení nově vyvinutým způsobem je v sušárně využito k odloučení vlhkosti a pak následně je možno toto teplo ještě využít pro další technologické potřeby o dostatečném teplotním potenciálu (do 100 o C), např. k vytápění, technologickým ohřevům. prototyp sušárny

Projekt Výzkumu a vývoje sušárny velmi vlhkých látek s následným využitím odchozího tepla ze sušárny byl realizován za finanční podpory MPO České republiky. Ing. Stanislav Kraml TENZA, a.s. Svatopetrská 7 617 00 Brno Tel.: +420 545 539 360, +420 606 722 383 Fax: +420 545 214 614 http://www.tenza.cz