Οικονομική και Περιβαλλοντική σύγκριση συστημάτων θέρμανσης



Σχετικά έγγραφα
Αποτελέσματα μετρήσεων σε βιοκαύσιμα και λέβητες Παρουσίαση στα πλαίσια της ιηµερίδας «Παραγωγή, Επεξεργασία και Εφοδιασµός Βιοµάζας»

Η οικιακή θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα στην Ελλάδα: Nομοθεσία, κόστος, εκπομπές

είκτες εκποµπών ανά τύπο καυσίµου & τεχνολογία θέρµανσης

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες

Ε Μ Π NTUA /3662 Fax: ΟΜΑΔΑ 3: Δοκιμή 1

Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες

Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες

Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες

BIOENERGY CONFERENCE 2013

Υπολογισμός κόστους ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση πάνελ θέρμανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας για διαφορετικές εγκατεστημένες ισχείς

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Megawatt-hours

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Βάσει του ορισμού, η βιομάζα αποτελεί ουσιαστικά κάθε ύλη που έμμεσα ή άμεσα έχει βιολογική (οργανική) προέλευση.

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Το πρόγραμμα Biomasud Plus: ένα σύστημα πιστοποίησης για τα Μεσογειακά στερεά βιοκαύσιμα

ΘέτονταςτοπλαίσιογιατηνεδραίωσητουΥΦΑως ναυτιλιακό καύσιµο στην Ανατολική Μεσόγειο. .-Ε. Π. Μάργαρης, Καθηγητής

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρωτογενές αίτημα για την δημοσίευση της «Προμήθεια pellet ξύλου για το σχολικό συγκρότημα 2 ου Γυμνασίου και 3 ου Δημοτικού Σχολείου»

14/12/ URL: LSBTP. Assoc. Prof. Dr.-Ing. Sotirios Karellas

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ROTOR. Η επιτομή της τεχνολογίας στην θέρμανση βιομάζας! Λέβητας Βιομάζας με ανάδευση εστίας

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (αριθμός συμβολαίουno.

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Megawatt-hours

Ξύλα-Pellets-Κατηγορίες. Ομάδα Εργασίας: Βαγγέλης Ταραπάνος, Μπάμπης Ευθυμιάδης Λέκκας Γεώργιος

Πρωτότυπη εγκατάσταση οργανικού κύκλου Rankine για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κύκλωμα ψύξης ναυτικής μηχανής diesel

Συστήματα θέρμανσης με βιομάζα

Σύγκριση κόστους παραγωγής θερμότητας από διάφορες πηγές ενέργειας

Συστήματα Θέρμανσης. Εξοικονόμηση. ... και αφήστε τους άλλους να ψάχνουν για πετρέλαιο! ενέργειας & οικονομία έως 80%

BUILD UP Skills WE-Qualify

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ ΣΟΜΠΑ. NEΑ Αερόθερµη σόµπα Pellet P50.

Προτεινόμενες προδιαγραφές για εκπομπές ρύπων από λέβητες και εστίες καύσης βιομάζας

Case Stady Boutique Hotel Ονειρόπετρα Καρπενήσι Hydro 200kw. Αποτελέσματα ενεργειακής αναβάθμισης Ξενοδοχείου στο Καρπενήσι

Πληροφορίες προϊόντος όπως απαιτείται από τους κανονισμούς της ΕΕ αριθ 811/2013 και αριθ 813/2013

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

«Ατομική Θέρμανση Κατοικιών»

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ).

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμικά Συστήματα Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 1

Visio ΣΟΜΠΑ PELLET. NEΑ Σόµπα Pellet για σύνδεση στο κεντρικό σύστηµα θέρµανσης.

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Η κορυφαία ποιότητα πέλλετ είναι αυτή των woodpellets και ανάλογα με το είδος του δέντρου είναι ανάλογη και αξία τους.

εναλλακτικές τεχνικές βελτίωσης της ενεργειακής και περιβαλλοντικής ρβ απόδοσης

Ιδιότητες και πρότυπα στερεών βιοκαυσίμων

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010 ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ, ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΨΥΞΗΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ

Αερόθερμο τζακιού με αυτόματη έναυση & παύση ανάλογα με τη θερμοκρασία του τζακιού

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα

Υβριδική τεχνολογία και Αντλίες Θερμότητας

Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

η ενέργεια του μέλλοντος

Νίκος αµάτης. Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες. Παραγωγή Στερεών Βιοκαυσίµων MODERN FUELS. 4o Συνέδριο για την Ενέργεια

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

1. Τί ονομάζουμε καύσιμο ή καύσιμη ύλη των ΜΕΚ; 122

ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΕΣ HYDROWOOD kw

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

HYDRO 30 ΞΥΛΟΣΟΜΠΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ.

Η παραγωγή καυσίμων βιομάζας με βάση το πυρηνόξυλο. Κλέαρχος Μαρκαντωνάκης

Στερεά ξυλώδη βιοκαύσιμα και παραγωγή θερμότητας

Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΑΗΣ ΣΤΟ ΚΑΠΕ 23/1/2015 ΑΝΑΝΙΑΣ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Ημερίδα ΤΕΕ 26/9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014, Αμφιθέατρο 1 ου ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος


Pellet P55 ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ ΣΟΜΠΑ. NEΑ Αερόθερµη σόµπα Pellet P55.

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

O ασφαλής και έξυπνος Λέβητας Αερίου DAEWOO κάνει τη ζωής σας πιο υγιεινή. Για την εξέλιξη των ανθρώπων


Ιδιότητες άχυρου και πυρηνόξυλου ως καυσίμων βιομάζας. Training material for B4B seminars

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Επιλεγμένες εφαρμογές Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH

Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας

Transcript:

Οικονομική και Περιβαλλοντική σύγκριση συστημάτων θέρμανσης Τετάρτη 27/3/2013 Σ. Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, Ζωγράφου Email: sotokar@mail.ntua.gr URL: www.lsbtp.mech.ntua.gr

Περιεχόμενο παρουσίασης Βαθμός απόδοσης θερμικών και ηλεκτρικών συστημάτων Περιγραφή συστημάτων θέρμανσης Λέβητες ορυκτών καυσίμων Καύση Βιομάζας Θέρμανση με Ηλεκτρική Ενέργεια Οικονομική και περιβαλλοντική σύγκριση συστημάτων Συμπεράσματα

Βαθμός Απόδοσης = Ωφέλιμη Ενέργεια Ενέργεια που καταναλώθηκε Μηχανή Stirling Τυπικοί Βαθμοί απόδοσης Ηλεκτροπαραγωγή 20-60% ΑΗΣ Λέβητας Παραγωγή Θερμότητας 80-105% Συμπαραγωγή 60-90% Παραγωγή Ψύξης 80-120% ( ) Αντλίες θερμότητας: 200-400% Ψυκτική Μηχανή

Περιεχόμενο παρουσίασης Βαθμός απόδοσης θερμικών και ηλεκτρικών συστημάτων Περιγραφή συστημάτων θέρμανσης Λέβητες ορυκτών καυσίμων Καύση Βιομάζας Θέρμανση με Ηλεκτρική Ενέργεια Οικονομική και περιβαλλοντική σύγκριση συστημάτων Συμπεράσματα

Λέβητες ορυκτών καυσίμων Πετρέλαιο Χρήση λεβήτων ζεστού νερού 80-105% Βαθμός απόδοσης Φυσικό αέριο Συντελεστής εκπομπής, σε mg/mj FE Είδος καυσίμου CO 2 CO C x H y NΟ x SO 2 Αιωρούμενα Σωματίδια Ελαφρύ πετρέλαιο 75000 18 6 39 45 2 Φυσικό Αέριο 55000 19 6 15 0 0

Περιγραφή λέβητα Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Βασικά μέρη του λέβητα Ένας λέβητας παραγωγής ζεστού νερού αποτελείται από τα παρακάτω κύρια μέρη: Τον υδροθάλαμο: Ο χώρος που βρίσκεται το νερό, που πρόκειται να θερμανθεί. Τους αεριαυλούς και τον καπνοθάλαμο: Οι χώροι από τους οποίους περνούν τα καυσαέρια πριν εξέλθουν από το λέβητα. Την εστία καύσης: Ο χώρος στον οποίο πραγματοποιείται η καύση του καυσίμου.

Περιεχόμενο παρουσίασης Βαθμός απόδοσης θερμικών και ηλεκτρικών συστημάτων Περιγραφή συστημάτων θέρμανσης Λέβητες ορυκτών καυσίμων Καύση Βιομάζας Θέρμανση με Ηλεκτρική Ενέργεια Οικονομική και περιβαλλοντική σύγκριση συστημάτων Συμπεράσματα

Κύρια μέρη ενός σύγχρονου λέβητα πελλέτων ξύλου

Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων

Πελλέτες ξύλου Πελλέτες αγριαγκινάρας Ελαιοπυρηνόξυλο Βοιωτίας Ελαιοπυρηνόξυλο Ισπανίας Τσόφλια αμυγδάλων Κουκούτσια Ροδάκινων

Χημικές αναλύσεις στερεών καυσίμων βιομάζας. Μέγεθος Είδος βιοκαυσίμου Ελαιοπυρηνόξυλο Βοιωτίας «Α» Ελαιοπυρηνόξυλο «Β» Ελαιοπυρηνόξυλο «Κύπρου» Ελαιοπυρηνόξυλο «Ισπανίας» Πελλέτες Ξύλου Πελλέτες Αγριαγκινάρας Τσόφλια Αμυγδάλων Κουκούτσια από ροδάκινο Στοιχειομετρική ανάλυση καυσίμου Άνθρακας C σε % κ.β. 43.51 43.76 45.98 44.99 46.11 39.82 48.24 48.27 Υδρογόνο H σε % κ.β. 5.28 5.24 5.49 5.65 5.7 5.09 6.04 5.53 Θείο S σε % κ.β. 0.08 0.09 0.11 0.0 0.45 0.24 0.23 0.0 Άζωτο N σε % κ.β. 2.3 1.87 2.44 2.30 1.57 1.66 1.52 0.44 Οξυγόνο Ο σε % κ.β. 30.3 34.39 33.58 32.40 37.2 36.50 36.22 38.17 Τέφρα σε % κ.β. 10.38 8.15 5.62 9.05 1.78 8.34 1.86 0.09 Υγρασία σε % κ.β. 8.15 6.50 6.77 5.60 7.2 8.36 5.90 7.50 Ανωτέρα θερμογόνος ικανότητα σε kcal/kg Κατωτέρα θερμογόνος ικανότητα σε kcal/kg 4491.044 4360.377 - - 4417.94 3814.69 4927.16 5818.61 4173.155 4038.132 4186.769 4174.827 4097.13 3499.10 4575.83 5534.56 Assist. Prof. Sotirios 11 Karellas

Όρια εκπομπών που προτείνονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 303-5:06/2012. Τροφοδοσία Καύσιμο Ωφέλιμη Όρια εκπομπών σε mg/m 3 at 10% O 2 a) Ονομαστική θερμική ισχύς CO OGC Σωματίδια b) kw Κλάση Κλάση Κλάση Κλάση Κλάση Κλάση Κλάση Κλάση Κλάση 3 4 5 3 4 5 3 4 5 Χειροκίνητη Βιογενή 50 5000 1200 700 150 50 30 150 75 60 > 50 έως 150 2500 100 150 > 150 έως 300 1200 100 150 Ορυκτά 50 5000 150 125 > 50 έως 150 2500 100 125 > 150 έως 300 1200 100 125 Αυτόματη Βιογενή 50 3000 1000 500 100 30 20 150 60 40 > 50 έως 150 2500 80 150 > 150 έως 300 1200 80 150 Ορυκτά 50 3000 100 125 > 50 έως 150 2500 80 125 > 150 έως 500 1200 a) Αναφορά σε ξηρό καυσαέριο, 0 C, 1013 mbar. 80 125 Σημείωση: Με υπογράμμιση δίνονται οι τιμές που πρέπει να ικανοποιούνται στην εξεταζόμενη περίπτωση (ΥΑ οικ. 189533/2011) Επίσης: ΝΟx: 340 mg/m3 @ 10% O 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΥΣΗΣ (Ενεργειακά Μεγέθη) Υπολογιζόμενα μεγέθη στο φορτίο δοκιμής Ελαιοπυρηνόξυλο Βοιωτίας «Α» Ελαιοπυρηνόξυλο «Β» Ελαιοπυρηνόξυλο «Κύπρου» Ελαιοπυρηνόξυλο «Ισπανίας» Πελλέτες Ξύλου Πελλέτες Αγριαγκινάρας Τσόφλια Αμυγδάλων Κουκούτσια από ροδάκινο Προσδιδόμενη ισχύς Ωφέλιμη Αποδιδόμενη ισχύς (για μέση θερμοκρασία νερού 70 ο C) Άμεσος Βαθμός απόδοσης λέβητα Κλάση (σύμφωνα με την απόδοση) Απώλειες λόγω θερμού καυσαερίου Απώλειες λόγω ακτινοβολίας τοιχωμάτων Απώλειες λόγω ατελούς καύσης kw 53.8 54.3 48.8 52.8 59.1 50.8 44.5 56.8 kw 35.8 31.7 31.6 35.7 43.0 32.3 29.9 32.5 % 66.5 58.3 64.8 67.6 72.7 63.5 67.3 57.3-2 1 1 2 2 1 2 1 % 15.2 17.3 17.1 17.6 13.1 14.4 10.7 23.6 % 2.9 3.3 3.3 3.8 3.5 3.5 3.7 3.0 % 1.5 7.4 3.1 4.3 0.4 0.8 0.8 0.2 Assist. Prof. Sotirios 13 Karellas

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΥΣΗΣ (Αέριες Εκπομπές) Εκπομπές: Μονοξείδιο του άνθρακα CO για τις εξεταζόμενες περιπτώσεις και σύγκριση με τα προτεινόμενα όρια του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 303.05/2012. Εκπομπή Μονοξειδίου του Άνθρακα CO Όριο ΕΛΟΤ ΕΝ 303-5 Κλάση 3 Όριο ΕΛΟΤ ΕΝ 303-5 Κλάση 4 Όριο ΕΛΟΤ ΕΝ 303-5 Κλάση 5 Κουκούτσια Ροδάκινου Τσόφλια Αμυγδάλων Πελλέτες Αγριαγκινάρας Πελλέτες Ξύλου Ελαιοπυρηνόξυλο Ισπανίας Ελαιοπυρηνόξυλο Κύπρου Ελαιοπυρηνόξυλο Bοιωτίας "Β" Ελαιοπυρηνόξυλο Bοιωτίας "Α" 1000 500 585,1 1629,2 1602,1 910,1 3000 3297,5 6429,1 8949,7 13147,1 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 CO mg/νm3 σε 10% O2 14

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΥΣΗΣ (Αέριες Εκπομπές) Εκπομπές: Αιωρούμενων Στερεών Σωματιδίων για τις εξεταζόμενες περιπτώσεις και σύγκριση με τα προτεινόμενα όρια του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 303.05/2012. Συγκέντρωση Αιωρούμενων Στερεών Σωματιδίων Όριο ΕΛΟΤ ΕΝ 303-5 Κλάση 3 150 Όριο ΕΛΟΤ ΕΝ 303-5 Κλάση 4 Όριο ΕΛΟΤ ΕΝ 303-5 Κλάση 5 40 60 Κουκούτσια Ροδάκινου 185,3 Τσόφλια Αμυγδάλων 99,1 Πελλέτες Αγριαγκινάρας 1865,0 Πελλέτες Ξύλου 222,4 Ελαιοπυρηνόξυλο Ισπανίας 1568,3 Ελαιοπυρηνόξυλο Κύπρου 646,0 Ελαιοπυρηνόξυλο Bοιωτίας"Β" 770,5 Ελαιοπυρηνόξυλο Bοιωτίας "Α" 633,0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Συγκέντρωση Σωματιδίων mg/νm3 σε 10% O2 Assist. Prof. Sotirios 15 Karellas

Εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων / Επικαθίσεις εντός του λέβητα Αποτελέσματα ισοκινητικής δειγματοληψίας προσδιορισμού των αιωρούμενων σωματιδίων του καυσαερίου από την καύση διαφόρων τύπων βιοκαυσίμου. Διαφορετική όψη σωματιδιακής σκόνης ανάλογα με την σύσταση της τέφρας του καυσίμου σε ανόργανα υλικά Τέφρα από τον πυθμένα Τέφρα από τον θάλαμο καύσης Επικαθίσεις τέφρας εντός του λέβητα & του καυστήρα ύστερα από 10h συνεχούς λειτουργίας Συσσωματώματα εντός του καυστήρα

Καύσιμο: τσόφλια αμυγδάλου

Καύσιμο: Αγριαγκινάρα

Σύγχρονος λέβητας ξύλου τεχνολογίας ανάστροφης διεύθυνσης της φλόγας (wood gasification) 1. Πίνακας ελέγχου 2. Τεφρολεκάνη 3. Κλαπέτο ρύθμισης ελκυσμού 4. Εσχάρα 5. Ανεμιστήρας 6. Αισθητήρας λάμδα / έξοδος καυσαερίου 7. Θάλαμος τροφοδοσίας & έναυσης

Τυποποίηση πελλετών ξύλου: Πιστοποίηση ENplus Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Μονάδες ENplus A1 ENplus A2 ENplus B Διάμετρος mm 6 (± 1) 1 6 (± 1) 1 6 (± 1) 1 Μήκος mm 3,15 L 40 1 3,15 L 40 1 3,15 L 40 1 Χύδην πυκνότητα Kg/m 3 600 600 600 Κατώτερη Θερμογόνος Ικανότητα MJ/kg 16,5 16,5 16,0 Υγρασία % κ.β. 10 10 10 Λεπτόκοκκα % κ.β. 1 2 1 2 1 2 Μηχανική αντοχή % κ.β. 97,5 97,5 97,5 Τέφρα % κ.β. 3 0,7 1,5 3,0 Θερμοκρασία τήξης τέφρας o C 1200 1100 1100 1 Η ποσότητα των πελλετών που μπορεί να έχουν μήκος μεγαλύτερο από 40 mm είναι 5%. Μέγιστο μήκος < 45 mm. 2 Λεπτόκοκκα στην πύλη μονάδας σε χύδην μεταφορά, λεπτόκοκκα σε μικρά σακιά, κατά την παράδοση στον τελικό χρήστη; Λεπτόκοκκα σε μικρά σακιά στην πύλη μονάδας: 0,5 M-%; 3 Επί ξηρού (Πηγή: http://www.pelletprocess.de/)

Σφραγίδες πιστοποίησης του ENplus Assist. Prof. Sotirios 21 Karellas

Τζάκια Ανοιχτού θαλάμου Κλειστού θαλάμου

Περιεχόμενο παρουσίασης Βαθμός απόδοσης θερμικών και ηλεκτρικών συστημάτων Περιγραφή συστημάτων θέρμανσης Λέβητες ορυκτών καυσίμων Καύση Βιομάζας Θέρμανση με Ηλεκτρική Ενέργεια Οικονομική και περιβαλλοντική σύγκριση συστημάτων Συμπεράσματα

Αντλίες θερμότητας

Η λειτουργία της αντλίας θερμότητας βασίζεται στον ψυκτικό κύκλο Ψυκτικός κύκλος με μηχανική συμπίεση Q Q Άνω επίπεδο πίεσης Αδιαβ. στραγγαλισμός Συμπιεστής Κάτω επίπεδο πίεσης Q Η αύξηση της πίεσης επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ενός μηχανικού συμπιεστή Μείωση πίεσης επιτυγχάνεται με αδιαβατικό στραγγαλισμός

Περιεχόμενο παρουσίασης Βαθμός απόδοσης θερμικών και ηλεκτρικών συστημάτων Περιγραφή συστημάτων θέρμανσης Λέβητες ορυκτών καυσίμων Καύση Βιομάζας Θέρμανση με Ηλεκτρική Ενέργεια Οικονομική και περιβαλλοντική σύγκριση συστημάτων Συμπεράσματα

Οικονομική σύγκριση συστημάτων Είδος θερμικού συγκροτήματος Βαθμός απόδοσης/ συντελεστής συμπεριφοράς Κόστος αγοράς καυσίμου-ηλ. ενέργειας Κόστος θερμικής ενέργειας /kwh th Κόστος θερμικής ενέργειας /kwh, tax free Σύγκριση Κόστους θερμικής ενέργειας σε % με Συνήθη Λέβητα Πετρελαίου Αντλία θερμότητας Ζώνη Β 3,00 * 0,063 0,049 42,51% Αντλία θερμότητας Ζώνη Γ 2,75 * 0,068 0,053 45,74% Λέβητας βιομάζας (πελέτες 0,75 320 /tn 0,086 0,070 57,84% ξύλου) Τζάκι Κλειστού Θαλάμου (Ενεργειακό) 0,50 200 /tn 0,103 0,091 69,56% Τζάκι Ανοιχτού Θαλάμου 0,25 200 /tn 0,206 0,182 139,12% Λέβητας Φ.Α. Συμπύκνωσης 0,98 0,0923 /kwh th ** 0,094 0,077 63,70% Λέβητας Φ.Α. Συνήθης 0,87 0,0923 /kwh th ** 0,106 0,086 71,52% Ηλεκτρικός λέβητας 1,00 * 0,214 0,138 144,80% Συνήθης Λέβητας Πετρελαίου 0,87 1,285 /lt 0,148 0,081 100,00%

Οικονομική σύγκριση συστημάτων 0,250 Σύνολο φόρων και επιβαρύνσεων 0,206 0,214 Κόστος θερμικής ενέργειας, σε /kwh th 0,200 0,150 0,100 0,050 0,062 0,068 0,013 0,049 0,015 0,053 0,086 0,016 0,070 0,103 0,012 0,091 0,024 0,182 0,094 0,017 0,077 0,105 0,019 0,086 0,076 0,138 0,148 0,067 0,081 0,000 Αντλία θερμότητας Ζώνη Β Αντλία θερμότητας Ζώνη Γ Λέβητας βιομάζας (πελέτες ξύλου) Τζάκι Κλειστού Θαλάμου (Ενεργειακό) Τζάκι Ανοιχτου Θαλάμου Λέβητας Φ.Α. Λέβητας Φ.Α. Συμπύκνωσης Συνήθης Ηλεκτρικός λέβητας Συνήθης Λέβητας Πετρελαίου Είδος θερμικού συγκροτήματος

Περιβαλλοντική επίδοση συστημάτων θέρμανσης CO2 (gr/kwhth) CO (gr/kwhth) ΝΟx ως ισοδύναμο NO2 (mg/kwhth) SOx ως ισοδύναμο SO2 (mg/kwhth) PM10 (mg/kwhth) PCDD/F (ng/kwhth) NMVOC (mg/kwhth) PAH (mg/kwhth) Συνήθης λέβητας πετρελαίου 450 0,26 457 73 20,0 n/a n/a n/a Λέβητας Φ.Α. Συνήθης 216 0,13 90 n/a 2,1 n/a n/a n/a Λέβητας Φ.Α. Συμπύκνωσης 191 0,11 80 n/a 1,8 n/a n/a n/a Αντλία θερμότητας Ζώνη Β 283 n/a 313 943 80,0 n/a n/a n/a Αντλία θερμότητας Ζώνη Γ 308 n/a 341 1029 87,0 n/a n/a n/a Ηλεκτρικός λέβητας 848 n/a 939 2829 240,0 n/a n/a n/a Τζάκι ανοιχτού θαλάμου - 58 1152 144 2160 1,0 2880,0 2,9 Τζάκι κλειστού θαλάμου (Ενεργειακό) Λέβητας βιομάζας (Pellet ξύλου) - 29 576 72 1080 0,5 1440,0 1,4-1,4 312 48 144 0,3 28,8 0,0 Based on DEFRA publication 2010& Swedish Environmental Emissions Data (SMED) "Emission factors and emissions from residential biomass combustion in Sweden", on behalf of the Swedish Environmental Protection Agency, May 2006.

Εκπομπές, σε mg/kwth (εκτός CO 2 & CO σε gr/kwh th ) Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Δείκτες εκπομπών ανά τύπο καυσίμου και τεχνολογιών καύσης 1500 1250 2829 2160 2880 1000 750 500 250 0 Αντλία θερμότητας Ζώνη Β Αντλία θερμότητας Ζώνη Γ Λέβητας βιομάζας (Pellet ξύλου) Τζάκι κλειστού θαλάμου (Ενεργειακό ) Τζάκι ανοιχτού θαλάμου Λέβητας Φ.Α. Συμπύκνωσης Λέβητας Φ.Α. Συνήθης Ηλεκτρικός λέβητας Συνήθης λέβητας πετρελαίου

2002,1 3508,9 3293,3 2782,1 6145,4 3961,0 3122,9 3519,3 2305,6 1335,4 7695,9 11852,7 13729,1 17592,2 15134,5 20639,6 x 10 35669,7 42973,2 45044,9 Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants Δείκτες εκπομπών πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PΑΗ) 60000 Παλαιάς τεχνολογίας σόμπα ξύλου β.α. 35% Σύγχρονης τεχνολογίας σόμπα ξύλου β.α. 50% 50000 40000 PAH, σε μg/kwhth 30000 20000 10000 0 Ξύλο οξιάς, w=15-20% κ.β. Ξύλο ερυθρελάτη, w=15-20% κ.β. Ξύλο οξιάς, w=15-20% κ.β. Ξύλο ερυθρελάτη, w=15-20% κ.β. Ξύλο ερυθρελάτη, w>30% κ.β Μπριγκέτα ερυθρελάτη, w<10% κ.β Πηγή: T. Launhardt, A. Strehler, R. Dumler - Gradl, H. Thoma, O. Vierle "PCDD/F- and PAH- Emission from House Heating Systems" Chemosphere, Vol.37, Nos 9-12, pp. 2013-2020, 1998

3 35 17 14 132 261 Laboratory of Steam Boilers and Thermal Plants 1.732 3.311 3.130 1.996 3500 Διοξίνες- Φουράνια (PCDD/F) κατά την καύση διαφορετικής καθαρότητας ξύλου σε μια σόμπα ξύλου PCCD/F, σε pg I-TE/kWh th 3000 2500 2000 1500 1000 300 200 100 0 Φυσικό μηεπεξεργασμένο ξύλο Ξύλο οξιάς με 2,5% κ.β. πλαστικό Ξύλο οξιάς με Βερνικωμένο ή 30% κ.β. υλικά με βαφή ξύλο συσκευασίας Ξύλο οξιάς με PVC πλαστικό Πηγή: T. Launhardt, A. Strehler, R. Dumler - Gradl, H. Thoma, O. Vierle "PCDD/F- and PAH- Emission from House Heating Systems" Chemosphere, Vol.37, Nos 9-12, pp. 2013-2020, 1998

Wien Spittelau Αποτέφρωση Απορριμμάτων Μικρότερη δυνατή θερμοκρασία: 850 ο C με χρόνο παραμονής 2. Στην περίπτωση στην οποία η κατά βάρος σύσταση των απορριμμάτων περιλαμβάνει πάνω από 1% Χλώριο, η ελάχιστη θερμοκρασία στην οποία θα πρέπει να παραμείνει το καυσαέριο για τουλάχιστον 2 είναι 1100 ο C 1 2 6 7 3 5 8 4 Πηγή: 17. BimSchV Πηγή: Martin GmbH

Αποτέφρωση Απορριμμάτων Wien Spittelau Μικρότερη δυνατή θερμοκρασία: 850 ο C με χρόνο παραμονής 2. Στην περίπτωση στην οποία η κατά βάρος σύσταση των απορριμμάτων περιλαμβάνει πάνω από 1% Χλώριο, η ελάχιστη θερμοκρασία στην οποία θα πρέπει να παραμείνει το καυσαέριο για τουλάχιστον 2 είναι 1100 ο C Πηγή: 17. BimSchV

Περιεχόμενο παρουσίασης Βαθμός απόδοσης θερμικών και ηλεκτρικών συστημάτων Περιγραφή συστημάτων θέρμανσης Λέβητες ορυκτών καυσίμων Καύση Βιομάζας Θέρμανση με Ηλεκτρική Ενέργεια Οικονομική και περιβαλλοντική σύγκριση συστημάτων Συμπεράσματα

Συμπεράσματα Η επιλογή ενός πιστοποιημένου και περιβαλλοντικά φιλικού συστήματος θέρμανσης πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα του πολίτη Η εκτεταμένη χρήση βιομάζας εντός αστικών κέντρων οδηγεί σε αυξημένες εκπομπές ρυπαντών Η πιστοποίηση τόσο του καυσίμου όσο και του συστήματος καύσης είναι μονόδρομος Η χρήση των τζακιών ανοιχτής εστίας θα πρέπει να αποτελεί την τελευταία επιλογή Η καύση μη φυσικής βιομάζας είναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ σε οικιακές εστίες