Energetické využívanie rastlinnej biomasy

Σχετικά έγγραφα
Kombinovaná výroba elektriny a tepla Koľko a kedy je vysoko účinná?

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV

Kľúčové koncepcie a príprava dokumentácie, časť III

Energetické služby a poradenstvo pre 4. ročník stredných odborných škôl

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE TECHNICKÁ FAKULTA FYZIKÁLNE VLASTNOSTI BIOMASY Z HĽADISKA JEJ ENERGETICKÉHO VYUŽITIA

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

CHÉMIA Ing. Iveta Bruončová

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

100626HTS01. 8 kw. 7 kw. 8 kw

ABE_04_ :45 Stránka 1. ročník 5 cena 2,5 číslo 4/2011. BIOMASA regionálne palivo na vykurovanie. BIOPLYN v živočíšnej výrobe

Koncepcia rozvoja Gbelov v oblasti tepelnej energetiky. Mesto Gbely Námestie slobody 1261, Gbely

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

ENERGETICKÉ VLASTNOSTI PALIVOVÉHO DREVA A POŹIADAVKY NA ZDROJE TEPLA PRE VYKUROVANIE RODINNÝCH DOMOV. Ladislav DZURENDA

Monitoring mikrobiálnych pomerov pôdy na kalamitných plochách Tatier

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

CHÉMIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

Koncepcia rozvoja Ilavy v oblasti tepelnej energetiky

Obvod a obsah štvoruholníka

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Zadanie pre vypracovanie technickej a cenovej ponuky pre modul technológie úpravy zemného plynu

Trapézové profily Lindab Coverline

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Príklad 7 - Syntézny plyn 1

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie (2018/C 7/03)

1. písomná práca z matematiky Skupina A

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

veľmi T a naopak p (vzniká viac mólov) 2. Keď sa ako katalyzátor používa kobalt, vznikajú dieselové frakcie uhľovodíky s reťazcami okolo 15.

KAGEDA AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

Úradný vestník Európskej únie L 212. Právne predpisy. Nelegislatívne akty. Ročník augusta Slovenské vydanie.

Materiály pro vakuové aparatury

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA. Katedra výkonových elektrotechnických systémov. Bakalárska práca

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

DÔLEŽITOSŤ DRUHU LISOVANÉHO MATERIÁLU PRI BRIKETOVANÍ A PELETOVANÍ

Biogénne pozitrónové PET rádionuklidy

NARIADENIA. NARIADENIE RADY (ES) č. 834/2007. z 28. júna so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

Zmeny potravín počas skladovania a prepravy

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Odbor ochrany ovzdušia Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava

Návod na výrobu stavebného materiálu na báze biomasy (drievoštiepky, slamy, a pod.) pre nízkonákladové a nízkoenergetické bývanie.

KATABOLIZMUS LIPIDOV BIOCHÉMIA II TÉMA 05 DOC. RNDR. MAREK SKORŠEPA, PHD.

CELKOVÉ ENERGETICKÉ HODNOTENIE PREŠOVSKÉHO A KOŠICKÉHO KRAJA

Termodynamika v biologických systémoch

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE V ČR RENEWABLE RESOURCES OF ENERGY IN CZECH REPUBLIC

Emisie prchavých organických látok z procesu sušenia dreva

ROČNÝ VÝKAZ O VÝROBE ELEKTRINY A TEPLA. za rok 2012

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

Príhovor. Uplynulo len niekoľko týždňov, keď sme všetci s veľkým záujmom sledovali sprostredkované

Kontaminácia ekosystémov

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Enegetické zhodnotenie plastových odpadov Zlaté Moravce

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

PRÍHOVOR. Reálne predstavy alebo zbožné želania

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

Správna prax na redukciu kontaminácie mäsových výrobkov polycyklickými aromatickými uhľovodíkmi (PAU) pri údení tradičným spôsobom

Príloha. tlak. sila, tiaž. Kilopond kp 1 kp = 9, N. zakázaná jednotka

Mesto Prievidza. Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky

Ing. Jozef Fiala Ing. Tomáš. Boleman ENERGIE

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

Ekvačná a kvantifikačná logika

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Klasifikácia látok LÁTKY. Zmesi. Chemické látky. rovnorodé (homogénne) rôznorodé (heterogénne)

Doplnkové zdroje energie

Rozsah chemickej reakcie

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA SPAĽOVACIE ZARIADENIA

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY PRE ZARIADENIA POUŽÍVAJÚCE ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

Inkrementy na výpočet chemických posunov protónov >C=CH substituovaných alkénov

V Ý O S Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. z 23. júla č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla.

Krátke vlákna z odpadových vôd papierenského priemyslu - potenciálna surovina na výrobu bioetanolu druhej generácie

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

STAVEBNÁ CHÉMIA Prednášky: informačné listy P-3

ČASŤ I ZÁKLADNÉ CHEMICKÉ CHARAKTERISTIKY ZLOŽIEK ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A PROCESY PREBIEHAJÚCE V NICH

Odlíšte od seba molekuly prvkov a zlúčenín a pomenujte chemické zlúčeniny.

RADIÁTORY IMMERPAN. Oceľové ploché radiátory

ROZPTYLOVÁ ŠTÚDIA. pre stavbu: Závod na zhodnocovanie polymérnych odpadov pomocou pyrolýzy. Vypracoval: doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc.

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

ZÁKLADNÉ ÚDAJE Ⴧ叧 z 勇 勇kuჇ叧 Ⴧ叧 勇 : Z d p Ú pl b H d š H s Ⴧ叧 Ꮷ勇 勇kuჇ叧 Ⴧ叧 勇 : ៗ厧b H d š H ៗ厧 úp ៗ厧 J ៗ厧 ៗ厧 ៗ厧 ៗ厧 ៗ厧 b p ៗ厧 d db ៗ厧pៗ厧ៗ厧 b l ៗ厧 ៗ厧 b p d

O životnom prostredí v Luxemburgu

Výpočet potreby tepla na vykurovanie NOVÝ STAV VSTUPNÉ ÚDAJE. Č. r. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE. 1 Názov budovy: 2

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z CHÉMIE

VODA_III NAKLADANIE S ODPADOVOU VODOU VZDUCH I ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI VZDUCHU

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY PRE ZARIADENIA POUŽÍVAJÚCE ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. 48. ročník, školský rok 2011/2012 Kategória C. Krajské kolo TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ÚLOHY

VYUŽITIE A OCHRANA ZEMSKÝCH ZDROJOV

Zmena účtovania spotreby zemného plynu z m 3 na kwh

Chemická a biologická bezpečnosť potravín a analýza potravín. Mária Takácsová, Ivona Paveleková

Poznámky k prednáškam z Termodynamiky z Fyziky 1.

Gramatická indukcia a jej využitie

Transcript:

Energetické využívanie rastlinnej biomasy Termické procesy 20.03.2015 Získavanie energie pre malé obce pomocou pyrolýzy zo zmesí poľnohospodárskych vedľajších produktov a odpadov

Biomasa Všeobecná definícia: Biomasa je celková hmota organizmov jednotlivých druhov, alebo celého spoločenstva. Biomasou nazývame materiál rastlinného a živočíšneho pôvodu, vhodný na priemyselné a energetické využitie. 2 základné druhy: - biomasa rastlín - biomasa živočíchov Biomasa má najväčší technický potenciál (147 PJ), ktorý predstavuje 18 % z ročnej spotreby energie SR

Technický potenciál biomasy a jej využívanie

Delenie rastlinnej biomasy a) z hľadiska pôvodu na: o rastlinnú biomasu dendromasa - drevná biomasa, fytomasa jednoročné a viacročné rastliny o živočíšnu biomasu - zoomasa o komunálne a priemyselné odpady, c) podľa zdroja vzniku biomasy na: o lesnú biomasu (palivové drevo, konáre, pne, korene, kôra, piliny) o poľnohospodársku biomasu, fytomasa (napr. obilná slama, obilie, konope, atď.), živočíšna biomasa (napr. exkrementy, odpady), o priemyselné a komunálne odpady, b) z hľadiska energetického využitia na: o biomasu zámerne pestovanú na tento účel o odpadovú drevo a drevný odpad z lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu rastlinné odpady z poľnohospodárskej prvovýroby a údržby krajiny odpady zo živočíšnej výroby komunálne organické odpady organické odpady z potravinárskych výrob d) z hľadiska konzistencie na: pevnú biomasu mokrú biomasu.

Biomasa rastlinného pôvodu Je to chemicky zakonzervovaná slnečná energia Je tvorená hlavne celulózou, hemicelulózu a lignínmi s rôznym obsahom vody a rôznych prchavých zložiek napr. terpentíny Pôvod a zloženie biomasy hrajú rozhodujúci vplyv na množstvo a zloženie plynu, dechtu a koksu pri pyrolýze a splyňovaní biomasy. Základné procesy termického spracovania biomasy 3 základné procesy: 1. spaľovanie 2. pyrolýza 3. splyňovanie

Dendromasa Dendromasa je produkt, pozostávajúci zo zdrevnatenej rastlinnej hmoty alebo jej časti pochádzajúcej z pôdospodárstva, drevospracujúceho priemyslu alebo z iných zdrojov, napr. komunálna sféra, ktorú možno využiť na výrobu energie. produkty lesníctva (kusové drevo, drevná štiepka); odpady z lesníctva (zvyšky po ťažbe dreva, iný drevný odpad z lesníctva); drevný odpad z drevospracujúceho priemyslu (kusový drevný odpad, drevné piliny, drevné hobliny, drevný prach, iný drevný odpad z drevospracujúceho priemyslu); zámerne pestované energetické rastliny dreviny pre energetické využitie; drevný odpad zo sadov, viníc a záhrad; komunálny drevný odpad; korkové odpady; drevné náplavy a nálety

Fytomasa Na energetické účely sa využívajú aj nedrevná biomasa produkovaná v poľnohospodárstve Fytomasa - jednoročné a viacročné rastliny výrobky poľnohospodárstva; rastlinné odpady z poľnohospodárstva; rastlinné odpady z potravinárskeho priemyslu; zámerne pestované poľnohospodárske produkty pre energetické využitie; zámerne pestované energetické traviny; ovocná biomasa; komunálna fytomasa.

Palivová dendromasa Palivová dendromasa sa posudzuje podľa kritérií: - obsah vody v palive vlhkosť - chemické zloženie paliva - obsah popola, - obsah prchavej horľaviny, - výhrevnosť paliva. Horľaviny v biomase: C, H, ich zlúčeniny s O Dôležitou hodnotou z hľadiska energetického zhodnotenia dendromasy je obsah a priebeh uvoľňovania prchavej horľaviny z drevnej hmoty. Teplota počiatočného uvoľňovania prchavej horľaviny: Rašelina 105 o C drevo 160 o C kôra 160 o C hnedé uhlie 170 o C Čierne uhlie 260 o C Antracit 400 o C

3 Termochemické procesy Termochemické procesy Stechiometrický Celkové tepelné Proces koeficient vzduchu zafarbenie Hlavné produkty Spaľovanie λ < 1 Exotermné Teplo Zplyňovanie 0,2 < λ< 0,8 Autotermné/ Endotermné Generátorový plyn/ Syntézny plyn Pyrolýza λ = 0 Endotermné Pyrolýzny plyn, Pyrolýzny olej, koks/polokoks

Spaľovanie biomasy Horenie biomasy: - zahriatie externým zdrojom - prchavé látky prchajú mimo biomasu - Oxidácia prítomným kyslíkom generuje sa teplo - Štiepenie makromolekúl na menšie prchavé molekuly, tuhá fáza sa obohacuje o C - Pri stálom prísune O horenie pokračuje V konečnej fáze O difúziou preniká do vnútra skarbonizovanej tuhej fázy, C vyhorieva tlenie

Hlavné reakcie pri splyňovaní biomasy R5 reakcia para-uhlík R3 Boudouardova reakcia R7 vodný prešmyk R6 metanácia R1 a R2 prebiehajú pri vyhorievaní uhlíka exotermické reakcie, predstavujú hlavný zdroj tepla R3 endotermická reakcia pri vyšších teplotách, pri dostatočnom prísune O2 prakticky neprebieha

Pyrolýza Proces, pri ktorom sa v inertnej atmosfére (bez kyslíka) vplyvom tepla štiepia väzby v organických molekulách a vznikajú molekuly menšie. Je to prvým stupňom pri horení. Je to dej silne endotermický, pozostávajúci z veľkého množstva chemických reakcií, a zároveň poskytujúci veľké množstvo produktov. Chemické reakcie: 1. primárne (štiepne reakcie) štiepia sa väzby C-C, C-H, C-O 2. vznikajúce nízkomolekulové produkty môžu navzájom reagovať kondenzačné reakcie, alkylácie, cyklizácie, vznik aromátov, vznik kondenzovaných aromátov až koksu Produkty: 1. pyrolýzny plyn (CH4, H2, CO, CO2, vodná para) 2. dechty (bio olej) 3. pyrolýzny koks

Typy pyrolýzy Typ pyrolýzy Splyňovanie Podmienky procesu Vysoká teplota Dlhá zdržná doba Podiel (%) plynu dechtov koksu 85% 5% 10% Rýchla pyrolýza Stredné teploty (500 o C) 13% 75% 12% Veľmi krátka zdržná doba Karbonizácia Nízke teploty 35% 30% 35%

Splyňovanie Produktom splyňovania (pyrolýzy) je syntézny plyn (ďalej aj syngas ), ktorého hlavnými (spáliteľnými) zložkami sú oxid uhoľnatý (CO), vodík (H2), metán (CH4) a vyššie uhľovodíky. Vedľajšími (nespáliteľnými) zložkami sú oxid uhličitý (CO2), dusík (N2) a vodná para (H2O). Typické zloženie syngasu je uvedené v nižšie uvedenej tabuľke: ZLOŽKA ZLOŽENIE (% obj.) oxid uhoľnatý (CO) 18 23 vodík (H2) 16-40 oxid uhličitý (CO2) 10-12 metán (CH4) cca 2 dusík (N2) 23-54 Vyčistený syngas je hodnotným ekologickým plynným palivom s výhrevnosťou okolo 5 MJ/m3, ktoré je možné využiť na výrobu elektrickej energie, tepla a iných produktov.

Ďakujem za pozornosť!