PATRES Školící program. Bioplynové technologie



Podobné dokumenty
Obnovitelné zdroje energie

Digitální učební materiál

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

Obnovitelné zdroje energie

Co je BIOMASA? Ekologická definice

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Úvod Bioplynová stanice Provoz bioplynové stanice Produkty anaerobní digesce Bioplynová stanice Načeradec...

Možnosti výroby a využití bioplynu v ČR Oldřich Mužík, Jaroslav Kára

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Návrh. Čl. I. 3. Příloha č. 1 zní:

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

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

4. Odpady v zemědělsko - potravinářském komplexu. Odpady z živočišné výroby a jejich zpracování

Energetická centra recyklace bioodpadů ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014

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

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

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

Obnovitelné zdroje energie

Rozvoj bioplynových technologií v podmínkách ČR

VYUŢITÍ ODPADŮ A SUROVIN ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PROVOZU K VÝROBĚ BIOPLYNU. Ing Jaroslav Váňa CSc

PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Konkurenceschopnost a kvalita cesta k úspěchu zemědělského podniku 1

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace

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

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

Technika a technologie jako nástroj ochrany životního prostředí

Elektrárny. Energetické využití bioplynu z odpadních vod

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

Sestava a technologické parametry bioplynové stanice

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY

BRO Předpisy EU. RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník

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

Rozdělení BPS podle zpracovávaného substrátu

TECHNOLOGIE A NÁSTROJE OCHRANY PROSTŘEDÍ VII.6 ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

ENERSOL 2017 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

Obnovitelné zdroje energie

Název: Potřebujeme horkou vodu

Obnovitelné zdroje energie v roce 2015

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

Alternativní zdroje energie

BIOPLYNOVÉ STANICE. Michaela Smatanová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Obnovitelnézdroje včera dnes a zítra. Ing. Markéta Krahulec, Ph.D

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Bionafta. Bionafta. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol

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

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

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

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

SUCHÁ FERMENTACE V MALOOBJEMOVÉM

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Hydrotermické zpracování materiálů

Bioplynové stanice zemědělského typu. Ing Jaroslav Váňa CSc

Projekt multifunkční energeticky soběstačné linky pro intenzivní a efektivní zpracování BRO a TAP. Ing. Pavel Omelka

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

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

Hlavní způsoby využití biomasy anaerobní fermentací HLAVNÍ ZPŮSOBY VYUŽITÍ BIOMASY ANAEROBNÍ FERMENTACÍ

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku Ministerstvo zemědělství

Technologie zplyňování biomasy

Nová technologie na úpravu kapalné frakce digestátu

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5%

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

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

BIOPLYNOVÉ STANICE Legislativa a Metodický pokyn MŽP K podmínkám schvalování bioplynových stanic do provozu

Obnovitelné zdroje energie v roce 2013

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

Jaromír MANHART odbor odpadů

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Pouţití hydrolytických enzymů při produkci bioplynu z odpadů: Výsledky z praxe

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (CHP) Elektřina. Domy, stáje, průmysl. Sklad kvasných produktů. Přepouštění substrátu

Suché bioplynové stanice ( suché BPS)

Určující faktory návratnosti investic do BPS

Obnovitelné zdroje energie

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

Aktualizace vyhlášky č. 482/2005 Sb., určující druhy a způsoby využití biomasy jako OZE a její výklad

Digestát jako hnojivo

TECHNOLOGIE ANAEROBNÍHO ZPRACOVÁNÍ BIOMASY A VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ ZE ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBY

Biomasa Zdroj energie pro život

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

Sbírka zákonů č. 477 / Strana 6354 Částka 180 A-PDF Split DEMO : Purchase from to remove the watermark

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase v Hotelu Skalní mlýn

EXKURZE V RÁMCI KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

Kalkulace nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských podnicích

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Transkript:

využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Bioplynové technologie Ing. Jiří Klicpera CSc. Ing.Evžen Přibyl ENVIROS, s.r.o. 1

Motto "Já elektřinu ke svému životu nepotřebuji, televizi klidně mohu sledovat i pří svíčkách" pravila Lubica Trubíniová, šéfka slovenského hnutí Greenpeace... 2

Obsah Základní rozdělení forem (druhů) OZE a technologií pro jejich využití : Solární energie - termické solární systémy, fotovoltaické elektrárny Energie biomasy zařízení pro spalování, zplyňování, nebo výrobu bioplynu, s následnou výrobou tepla nebo el. energie a tepla Energie prostředí - tepelná čerpadla Energie vody malé vodní elektrárny Energie větru větrné elektrárny Energie geotermální metoda horké suché skály (HDR hot dry rock) Kogenerace Parní kogenerace Plynová kogenerace s motorem Plynová kogenerace s turbínou Tepelné procesy pro získání energie využívají jen povrchovou energii chemické vazby změnu elektronové struktury v molekule a oxidační energii chemické reakce látek, jejichž původ je ve sluneční energii. Energie solární, vodní a větrná využívá rovněž zdroje, jejichž původ je v činnosti Slunce. A energie Slunce je jadernou reakcí. Ještě je tu někdo proti jaderným zdrojům energie? 3

ENERGIE BIOMASY Pro získávání energie z pěstované biomasy i z většiny odpadů se nabízejí dva druhy procesů - procesy termické a procesy biotechnologické. Procesy termické zahrnují především tři hlavní varianty : spalování zplyňování pyrolýza Procesy biotechnologické probíhající běžně v přírodě zahrnují dvě hlavní varianty anaerobní digesci zvanou též metanizaci ethanolovou fermentaci zvanou lihové kvašení V obcích se jedná převážně o využití biomasy spalováním, vzhledem k již značným provozním zkušenostem a dostupnosti zařízení pro dopravu a úpravu biomasy, její spalování a likvidaci zbytků po spalování (již pračlověk i staří Římané ) Biomasa záměrně pěstovaná k tomuto účelu - obilí, olejniny - energetické dřeviny a traviny 4

Biomasa odpadní - rostlinné zbytky ze zemědělské prvovýroby a údržby krajiny: kukuřičná a obilná sláma, řepková sláma, zbytky z lučních a pastevních areálů, zbytky po likvidaci křovin a lesních náletů, odpady ze sadů a vinic - odpady z živočišné výroby: zbytky krmiv, odpady z přidružených zpracovatelských kapacit nařízení ES č. 1774/2002 O využití vedlejších živočišných produktů - komunální organické odpady z venkovských sídel, odpadní organické zbytky z údržby zeleně a travnatých ploch - organické odpady z průmyslových výrob, odpady z provozů na zpracování a skladování rostlinné produkce, odpady z dřevařských provozoven (odřezky, hobliny, piliny) - lesní odpady (dendromasa), dřevní hmota z lesních probírek, kůra, větve, pařezy, kořeny po těžbě dřeva, palivové dřevo, manipulační odřezky, klest K přímému spalování je vhodná především rostlinná biomasa (fytomasa) z různých dřevin a slamnatých plodin. Produkty živočišného původu jsou využívány zejména k výrobě bioplynu. 5

Základní legislativa Nařízení ES č. 1774/2002 O využití vedlejších živočišných produktů Nařízení vlády č. 103/2003 O stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech Zákon o odpadech 185/2001 Sb. v platném znění a prováděcí předpisy, Vyhláška 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady Vyhláška 382/2001 Sb. O podmínkách využití upravených kalů na zemědělské půdě ve znění vyhl. 504/2004 Sb. Energetický zákon 406/2000 Sb. v platném znění Zákon 100/2001 Sb. o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší klasifikace zdrojů znečištění 6

Jak se staví bioplynka 01/2006 7

Jak se staví bioplynka 01/2006 8

Jak se staví bioplynka 06/2006 9

Jak se staví bioplynka 06/2006 10

Jak se staví bioplynka 4/12/2006 11

Výroba energie zplyňováním biomasy Zplyňování biomasy se obvykle pro větší složitost nepoužívá jen pro pouhou výrobu tepla, ale spíše pro výrobu el. energie nebo el. energie a tepla pomocí kogeneračních jednotek plynovými motory. V případě výskytu biomasy v biologicky rozložitelné formě je možno pomocí anaerobní fermentace vyrábět bioplyn o výhřevnosti obvykle v rozsahu 18 24 MJ/m3 a ten spalovat v plynové kogenerační jednotce. Část vyrobeného tepla (cca 20 40%) je využita zpětně pro zajištění fermentace biomasy. Pozor, vzniká popel nebo kaly a co s nimi. 12

Výroba energie zplyňováním biomasy - zvláštní technologie Pokud dostupná biomasa není biologicky rozložitelná, je nutno použít zplyňovacího generátoru a vyrábět pyrolýzní plyn (dřevoplyn). Zplyňování probíhá při nižších teplotách (kolem 500 C) a za atmosférického tlaku ve vrstvě biomasy Další technologií je tzv. rychlá pyrolýza, s ohřevem biomasy a následným rychlým ochlazením produktů rozkladu. Podle druhu rozkládané biomasy je produkován buďto plyn nebo kapalné palivo. V obou případech je výhřevnost produktu rychlé pyrolýzy vyšší než při atmosférickém zplyňování. Nezbytným krokem pro provoz rychlé pyrolýzy je předsoušení biomasy na vlhkost nižší než 10-15%. Lze užít i pro pyrolýzu plastů se vznikem kapalného paliva blízkého motorové naftě. 13

Výroba bioplynu a provoz bioplynových stanic BPS může zpracovat různé druhy biologicky rozložitelných vstupů (kejdu, hnůj i jiné odpady ze zemědělské a rostlinné výroby, energetické plodiny, kaly z čističek odpadních vod a komunální bioodpady, včetně odpadů z domácností). Vždy je nutné dobré rozmělnění předkousat bakteriím! Při vyšším obsahu sušiny v substrátu (např. travní senáž, kuchyňské odpady, tuky, prošlé potraviny, ovoce, zelenina a pod.) je možno použít také technologie tzv. suché fermentace. Jedná se postup s několika fermentory, které jsou střídavě plněny a po proběhnutí fermentační reakce vyprázdněny. Po naplnění fermentoru jsou uzavřena plynotěsná vrata. Biomasa je vyhřívána podlahovým topením a současně je skrápěna cirkulovaným perkolátem (tekutým produktem fermentace) Proces je diskontinuální, obvyklá délka cyklu je 28 dnů. Pro kontinuitu procesu se doporučuje pracovat minimálně sečtyřmi fermentory. Proces je blízký kompostování. 14

Výroba bioplynu a provoz bioplynových stanic Tuky, bílkoviny a ostatní složité látky nejprve hydrolyzují pomocí bakterií na jednoduché molekuly cukrů, alifatických kyselin (octová..), aminokyselin apod. V systému roste kyselost. Jednoduché molekuly jsou potom transportovány do metabolismu dalších bakterií, které produkují metan a oxid uhličitý v anaerobním metabolismu. Vzniká i amoniak a uvolňují se kationty, kyselost klesá, protože kyseliny se nyní rozloží. 15

Obnovitelnost zdroje - fotosyntéza 6 CO2 + 6 H2O --------- C6 H12 O6 + 6 O2 - Q. Při rozkladu organické hmoty za přístupu vzduchu (aerobní rozklad ) probíhá chemický děj opačně a část energie získané při fotosyntéze se uvolňuje C6 H12 O6 + 6 O2 --------- 6 CO2 + 6 H2O + Q. Při dodávce tepelné energie za nepřístupu vzduchu vzniká bioplyn dle vztahu C6 H12 O6 ---------- 3 CH4 + 3 CO2 Asi 90 % energie je při tomto procesu zachováno v metanu, který lze energeticky využít. 16

Obvyklé složení a vlastnosti bioplynu 17

Výroba bioplynu a provoz bioplynových stanic Produktem tzv. anaerobní digesce biologicky rozložitelného odpadu v bioplynové stanici je především bioplyn, dále tzv. digestát (tuhý zbytek po vyhnití) a fugát (tekutý zbytek po vyhnití). Bioplyn má výhřevnost v intervalu 18 24 MJ/m3, která je závislá na obsahu metanu (55 70 %), zbytek je oxid uhličitý a někdy i sulfan. Digestát může sloužit jako kvalitní hnojivo, fugát se používá buď ke zpětnému ředění vstupního substrátu nebo též pro hnojení. Uvedený proces přeměny vstupního biologicky rozložitelného substrátu probíhá ve vzduchotěsném reaktoru - fermentoru, kde zůstává pevně stanovenou dobu. Optimální teplota pro anaerobní digesci je vázána na různé kmeny bakterií a podle toho je udržována na nižší teplotě (mezofilní proces, kolem 35 C) nebo vyšší teplotě (termofilní proces, 52 C). Bioplyn vznikající ve fermentoru je odváděn do plynojemu a upravován pro další využití obvykle do kogenerační jednotky pro výrobu tepla a elektřiny. 18

Legenda obrázku : 1.vstupníčerpací jímky, 2.fermentory, 3.dofermentory, 4. čerpací stanice, úprava substrátu, 5.strojovna kogenerační jednotky, 6.homogenizační nádrž, 7.odvodnění kalu, 8.skladování fugátu 19

Bioplyn pro kogeneraci 20

Vytápění a provozní kontrola 21

Jak se provozuje bioplynka 22

Jak se provozuje bioplynka 23

Jak se provozuje bioplynka 24

Provozní schéma anaerobní stupeň 25

Provozní schéma aerobní stupeň 26

Provozní schéma kalové hospodářství 27

Metanizace pivovarských vod 28

Metanizace pivovarských vod v UASB 29

ČOV Kragujevac, Srbsko 30

Kogenerace ČOV Kragujevac, Jenbacher 31

ČOV Kragujevac 32

Děkujeme Vám za pozornost! Ing. Jiří Klicpera CSc. ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00 Prague 3 tel.: +420 284 007 491 fax: +420 284 861 245 e-mail: jklicpera@enviros.cz Webové stránky projektu: http://www.patres.net Výhradní odpovědnost za obsah této prezentací nesou jeho autoři. Jeho znění nemusí odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise nenese zodpovědnost za rozhodnutí učiněná na základě obsažených informací. 33