Technologie zgazowania węgla i ich przydatność dla potrzeb energetyki i chemii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologie zgazowania węgla i ich przydatność dla potrzeb energetyki i chemii"

Transkrypt

1 200 UKD : 622.1: 550.8: 54: : : Technologie zgazowania węgla i ich przydatność dla potrzeb energetyki i chemii Coal gasification technologies and their applicability in power and chemical industry Dr Stanisław Porada* ) Dr inż. Grzegorz Czerski* ) Mgr inż. Tadeusz Dziok* ) Mgr inż. Przemysław Grzywacz* ) Treść: W artykule przedstawiono zarys historii rozwoju naziemnego zgazowania węgla na świecie. Omówiono klasyfikację reaktorów oraz dokonano porównania obecnie stosowanych technologii. Przedstawiono możliwość zastosowania technologii zgazowania w energetyce i przemyśle chemicznym. Ukazano również wskazówki przy doborze reaktorów. Abstract: This article presents an outline of the history of the ground-based coal gasification development worldwide. A classification of gasifiers was given as well as the currently used technologies were compared. The applicability of coal gasification technologies in power and chemical industry was presented. Alternatively, directions for the selection of gasifiers were presented. Słowa kluczowe: zgazowanie, węgiel, technologie, energetyka, chemia Key words: gasification, coal, technologies, power industry, chemical industry 1. Wprowadzenie Procesy zgazowania węgla można realizować w reaktorach naziemnych lub przeprowadzać je bezpośrednio w pokładzie węgla w naturalnych georeaktorach. Z uwagi na posiadanie własnych złóż węgla przez Polskę, prowadzone są w kraju * ) AGH w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw liczne prace badawcze w zakresie procesów zgazowania zarówno podziemnego jaki i naziemnego [1 8]. W niniejszym artykule opisano obecnie stosowane technologie zgazowania naziemnego oraz ich przydatność dla potrzeb energetyki i chemii. Proces produkcji gazu z węgla został po raz pierwszy skomercjalizowany przez szkockiego inżyniera Williama Murdocha już w 1792 roku. Uzyskiwany w wyniku ogrzewania węgla bez dostępu powietrza gaz, zwany gazem

2 Nr 2 PRZEGLĄD GÓRNICZY 201 świetlnym (później gazem miejskim), był wykorzystywany do oświetlania ulic. W XIX w. gaz miejski był powszechnie stosowany na świecie, a w ten sposób oświetlone zostały ulice m.in. Londynu i Bostonu. Jednakże wynaleziona przez Thomasa Edisona w latach 80. XIX wieku żarówka i późniejsza konkurencja gazu ziemnego na rynku odbiorców komunalnych i przemysłowych wstrzymały rozwój zgazowania paliw stałych. Powtórne zainteresowanie wytwarzaniem gazu z węgla nastąpiło w latach , kiedy to niemieccy uczeni Franz Fischer i Hans Tropsch opracowali metodę syntezy paliw ciekłych z gazu syntezowego otrzymywanego w procesie zgazowania węgla. Do końca II Wojny Światowej na świecie pracowało 12 instalacji produkujących paliwa ciekłe w procesie syntezy Fischera-Tropscha, z czego 9 na terenie Niemiec [9]. Po II wojnie światowej proces zgazowania węgla rozwijany był głównie w Republice Południowej Afryki. Brak własnych złóż ropy naftowej oraz polityka prowadzona przez rząd RPA wymusiła konieczność wybudowania zakładu produkującego paliwa ciekłe z węgla Sasol I, a później Sasol II i III. W USA ponowne zainteresowanie zgazowaniem nastąpiło w latach 70. ubiegłego wieku, co było związane ze światowym kryzysem energetycznym. Embargo na import ropy naftowej z krajów Bliskiego Wschodu spowodowało znaczący wzrost jej cen. Nie mniej jednak spadek cen ropy naftowej w połowie lat 80. wstrzymał rozwój technologii zgazowania. Historia znów zatoczyła przysłowiowe koło i w latach 90. rosnące ceny ropy naftowej oraz zaostrzające się przepisy środowiskowe przyczyniły się do ponownego zainteresowania procesami zgazowania węgla, które zaliczane są czystych technologii węglowych [9]. Obecnie obserwowany jest dynamiczny rozwój technologii zgazowania, a instalacji komercyjnych z każdym rokiem przybywa. Proces zgazowania jest bardzo elastyczny i pozwala w zależności od aktualnego zapotrzebowania wytwarzać energię elektryczną (układy IGCC Integrated Gasification Combined Cycle), produkować paliwa ciekłe, wodór, substytut gazu ziemnego lub też produkowany gaz może stanowić surowiec dla syntez chemicznych. Uzyskiwane sprawności wytwarzania energii elektrycznej są wyższe od konwencjonalnych elektrowni węglowych i dochodzą nawet do 50 %. 2. Klasyfikacja reaktorów zgazowania węgla Istnieje wiele kryteriów wg których można klasyfikować reaktory zgazowania. Kryteria podziału oraz stosowane rozwiązania konstrukcyjne przedstawiono w tablicy 1. Poniżej w syntetyczny sposób opisano najważniejsze różnice w użytkowanych reaktorach zgazowania Generacje technologii zgazowania Wyróżnia się trzy generacje reaktorów zgazowania węgla. Za pierwszą generację uznaje się reaktory, które nie są obecnie używane lub też wychodzą z użycia, np. Lurgi, Winkler, czy Koppers-Totzek. Do drugiej generacji zalicza się dojrzałe technologicznie i dominujące na rynku technologie takie jak m. in.: GE Texaco, Shell, ConocoPhilips E-Gas, Siemens, HTW High Temperature Winkler oraz BGL British Gas Lurgi. Do trzeciej generacji zaliczane są nowe rozwiązania reaktorów drugiej generacji oraz zupełnie nowe technologie takie jak.: KBR-Transport, reaktor kompaktowy PWR, chiński reaktor dyspersyjny OMB Opposed Multi-Burner, czy też reaktor MHI firmy Mitsubishi Heavy Industries [10] Rodzaj stosowanego złoża Ze względu na rodzaj stosowanego złoża reaktory zgazowania węgla można podzielić na trzy zasadnicze typy (rys. 1.): reaktory ze złożem zwartym przesuwnym, reaktory ze złożem fluidalnym, reaktory dyspersyjne. Reaktory ze złożem przesuwnym zasilane są węglem kawałkowym o rozmiarach 5 80 mm. Umożliwiają one wykorzystanie paliw o dość dużej zawartości popiołu (do 35 %). Proces może być prowadzony w zakresie ciśnień 3 10 MPa. Reaktor zasilany jest węglem od góry, który przemieszczając się ku dołowi jest kolejno ogrzewany, suszony, odgazowany, a następnie zgazowywany przy pomocy pary wodnej i ditlenku węgla a pozostały karbonizat dopalany. W strefie spalania osiągana jest najwyższa temperatura w złożu wynosząca C dla reaktorów z ciekłym odprowadzaniem żużla i C dla reaktorów odprowadzających popiół suchy. Aby zapewnić wydajny transport ciepła i masy wymagana jest dobra gazoprzepuszczalność złoża, co ogranicza zastosowanie węgli spiekających się. Węgiel pozostaje w rektorze przez min przy zastosowaniu wysokiego ciśnienia, pary wodnej i tlenu, jako czynników zgazowujących oraz kilka godzin w przypadku ciśnienia atmosferycznego i wykorzystaniu mieszaniny powietrza i tlenu. Wadą tego typu reaktorów jest duży gradient temperatur oraz, w zależności od zastosowanego kierunku przepływu gazu, duża zawartość smoły w gazie [12]. Tablica 1. Klasyfikacja reaktorów zgazowania Table 1. Classification of the gasifiers Klasyfikacja Podział Generacja I II III Rodzaj złoża przesuwne fluidalne dyspersyjne Kierunek przepływu paliwa przez reaktor ku górze ku dołowi Kierunku przepływu gazów względem węgla współprądowy przeciwprądowy Sposób odbierania substancji mineralnej popiół żużel Sposób dozowania węgla suchy zawiesina Ilość stopni dozowania surowca jednostopniowe dwustopniowe Budowa ściany reaktora wymurówka ogniotrwała ekran wodny ekran wodny + warstwa żużla Sposób chłodzenia gazu wymiennik ciepła (radiacyjny, konwekcyjny) bezpośredni natrysk wodny chłodzenie chemiczne Czynnik zgazowujący tlen + para powietrze + para Sposób dostarczenia ciepła autotermiczne allotermiczne cyrkulacja gazu

3 202 Rys. 1. Typy złóż stosowane w reaktorach zgazowania węgla [11] Fig. 1. Coal beds applied in gasifiers [11] Reaktory fluidalne są obecnie najrzadziej wykorzystanymi typami generatorów gazu dla potrzeb zgazowania węgla. Węgiel wymaga rozdrobnienia do rozmiarów 0,5 6 mm. Paliwo jest wprowadzane do reaktora od dołu, podobnie jak czynnik zgazowujący, który zarazem pełni rolę medium fluidyzującego. Czas reakcji wynosi s, ale może być dłuższy w zależności od ilości surowca oraz dostarczania ciepła. Dobre wymieszanie reagentów zapewnia równomierny rozkład temperatury w złożu, która osiąga wartości C, czyli poniżej temperatur topliwości popiołu. Popiół usuwany jest w postaci suchej lub aglomeratów. Z związku ze stosunkowo niską temperaturą prowadzenia procesu osiągany jest niższy stopień konwersji węgla, co skutkuje również niższą sprawnością procesu. Ze względu na niską temperaturę panującą w reaktorach fluidalnych, najbardziej nadają się one do zgazowania węgli wysokoreaktywnych tj.: węgli brunatnych lub niskouwęglonych węgli kamiennych. Zaletą reaktorów fluidalnych jest wysoka elastyczność pracy [12]. Reaktory dyspersyjne są obecnie najbardziej rozpowszechnione. Są one również najbardziej wszechstronnymi, z punktu widzenia stosowanego paliwa, typami generatorów, w których zgazowaniu można poddawać paliwa stałe i ciekłe. W tego typu reaktorach rozdrobnione paliwo natychmiastowo reaguje z parą wodną i tlenem lub powietrzem. Zmielony węgiel poniżej 0,1 mm może być dostarczany do generatora w postaci suchej (lub w zawiesinie wodno-węglowej). Czas reakcji trwa zaledwie kilka sekund, dzięki czemu reaktory mają dużą wydajność. Proces zgazowania w reaktorach dyspersyjnych zachodzi w wysokich temperaturach C i przy ciśnieniu 2 8 MPa. Wysoka temperatura w reaktorze wymaga stosowania do ich konstrukcji odpowiednich materiałów ogniotrwałych, ale zapewnia wysoki stopień konwersji węgla, a gaz syntezowy pozbawiony jest smoły. Wysoka temperatura gazu opuszczającego reaktor wymaga stosowania wysokosprawnych układów chłodzenia gazu. Popiół w reaktorze topi się i grawitacyjnie spływa po ściankach reaktora w dół, gdzie jest odbierany w formie ciekłego żużla [12] Kierunek przepływu węgla i gazów przez reaktor Przepływ węgla i gazów przez reaktor realizowany jest w różnych wariantach w zależności od zastosowanego złoża w reaktorze. Dla reaktorów ze złożem stałym węgiel zawsze podawany jest od góry reaktora i przepływa ku dołowi. Różnica następuje w przepływie gazów, które mogą poruszać się w reaktorze współprądowo (z góry w dół) lub w przeciwprądzie (z dołu ku górze). W reaktorach fluidalnych proces realizowany jest współprądowo. Różnica w układach fluidalnych odnosi się do możliwości zastosowania pętli recyrkulującej i zawracaniu do reaktora wydzielonego w cyklonie karbonizatu. W przypadku reaktorów dyspersyjnych wyróżnia się dwie konfiguracje: dozowanie węgla u dołu reaktora i przepływ gazów ku górze, bądź też dozowanie węgla od góry i przepływ gazów ku dołowi (rys. 2) Sposób odbierania substancji mineralnej Realizowane są dwa sposoby odbioru substancji mineralnej z reaktora: w postaci popiołu lub żużla. Zastosowany sposób odbioru substancji mineralnej uwarunkowany jest temperaturą w reaktorze. Dla reaktorów, w których popiół odbierany jest w formie niestopionej temperatura procesu powinna znajdować się poniżej temperatury spiekania. Praca w warunkach powyżej temperatury spiekania, a poniżej mięknięcia może powodować powstawanie narostów. Z kolei dla reaktorów, w których popiół odbierany jest w postaci żużla, temperatura procesu powinna być wyższa od temperatury płynięcia. W przypadku węgli charakteryzujących się wysokimi temperaturami płynięcia popiołu, w celu ich obniżenia można stosować dodatek topników. Przyjmuje się, że stabilną pracę reaktorów z ciekłym odbiorem żużla można osiągnąć dla lepkości popiołu poniżej 25 Pa s [10] Sposób dozowania surowca Sposób dozowania paliwa i stopień jego rozdrobnienia zależy od typu stosownego reaktora. W reaktorach ze złożem przesuwnym stosuje się ziarna węglowe o rozmiarach 3 60 mm. Dla potrzeb reaktorów fluidalnych wymagane jest roz-

4 Nr 2 PRZEGLĄD GÓRNICZY 203 Rys. 2. Przepływ gazów i węgla w reaktorach dyspersyjnych [13] Fig. 2. Flow-type of gas and coal in entrained flow gasifiers [13] drobnienie paliwa do wielkości 0 6 mm. Dozowanie węgla do reaktorów ze złożem stałym odbywa się poprzez system śluz, a do reaktorów fluidalnych w sposób grawitacyjny lub przy wykorzystaniu podajnika ślimakowego. W przypadku reaktorów dyspersyjnych węgiel musi być mielony do wielkości ziaren poniżej 0,1 mm. Dla tego typu reaktorów wykorzystywany może być dwojaki system dozowania surowca: suchy i mokry. Dozowanie suche realizowane jest w strumieniu sprężonego azotu. Z kolei dozowanie mokre odbywa się w postaci zawiesiny wodno-węglowej o koncentracji ziaren węgla 50 60%. Suche dozowanie charakteryzuje się niższym o 25 30% zapotrzebowaniem na tlen. Niższe zapotrzebowanie na tlen powoduje mniejszą konsumpcję energii przez tlenownię, a tym samym wyższą sprawność całego układu IGCC. W reaktorach z dozowaniem węgla w zawiesinie wodnej potrzebna jest dodatkowa porcja energii dla potrzeb odparowania wody. Energia w reaktorach uzyskiwana jest w wyniku reakcji węgla z tlenem i stąd występuje zwiększone zapotrzebowanie na tlen. Nie mniej jednak suche dozowanie jest droższym rozwiązaniem, wymagającym bardziej masywnego osprzętu oraz złożonego systemu zaworów. Dozowanie węgla w zawiesinie wodnej również nie jest prostym procesem technologicznym, ale w porównaniu do dozowania suchego jest mniej skomplikowane. Ponadto dozowanie w systemie suchym ma ograniczone maksymalne ciśnienie dozowania na poziomie 50 bar, a w zawiesinie wodnej 200 bar. Należy również wspomnieć, iż dozowanie mokre wyklucza możliwość stosowania węgli brunatnych [14] Liczba stopni dozowania paliwa W reaktorach zgazowania stosuje się jednostopniowe lub dwustopniowe dozowanie węgla. Dozowanie dwustopniowe surowca pozwala uzyskać wyższe sprawności dla układów IGCC, ale jednocześnie jest rozwiązaniem bardziej skomplikowanym i trudniejszym do kontrolowania. Ponadto w porównaniu do jednostopniowego dozowania gaz opuszczający reaktor zawiera smołę i nieprzereagowany karbonizat, który wymaga zawracania z powrotem do reaktora. Porównanie reaktorów w układach jedno i dwustopniowego dozowania przedstawiono na rysunku Budowa ściany reaktora W obecnie stosowanych reaktorach zgazowania wykorzystywane są trzy rozwiązania budowy ścian: wymurówka ogniotrwała, ekran wodny, ekran wodny z ciekłą warstwą żużla. Różnice w konstrukcji, sposobie działania oraz cechy charakterystyczne w/w rozwiązań przedstawiono w tablicy Sposób chłodzenia gazu Obecnie stosowane reaktory wykorzystują różne sposoby chłodzenia produkowanego gazu: chłodzenie gazu w wymiennikach z produkcją pary, chłodzenie gazu bezpośrednim natryskiem wodnym, chłodzenie chemiczne, cyrkulacja gazu. Możliwe jest stosowanie jednego systemu chłodzenia lub łączenie kilku w różnych konfiguracjach (rys. 4). Reaktory wyposażone w pierwszy typ chłodzenia charakteryzują się wyższą sprawnością w układach IGCC. Nie mniej jednak jest to rozwiązanie droższe, bardziej skomplikowane i cechujące się znacznie większymi gabarytami urządzeń. Koszt reaktorów z bezpośrednim chłodzeniem wodnym jest o około 30 % niższy [16]. Chłodzenie chemiczne realizowane jest poprzez dwustopniowe dozowanie surowca. Rozwiązanie to cechuje najwyższa sprawność układu IGCC, ale jednocześnie wyższa zawartość nieprzereagowanego karbonizatu wymagającego jego recyrkulacji. Chłodzenie gazem cyrkulującym polega na zawróceniu części strumienia ochłodzonego gazu i zmieszaniu go ze strumieniem gorącym Czynnik zgazowujący Obecnie w reaktorach zgazowania stosowane są dwa rodzaje czynników zgazowujących: mieszanina pary wodnej z tlenem lub z powietrzem. Zauważalny jest znaczący wpływ koncentracji tlenu na zimną sprawność procesu. Im wyższa koncentracja tlenu w czynniku zgazowującym tym wyższa

5 204 Rys. 3. Proces jednostopniowego (a) i dwustopniowego (b) dozowania węgla. Fig. 3. Single-stage (a) and two-stage (b) coal batching process Tablica 2. Budowa ścian reaktora zgazowania [10,14,15] Table 2. Construction of the reactor s walls [10,14,15] Wymurówka ogniotrwała Ekran wodny bez warstwy żużla Ekran wodny z ciekłą warstwą żużla Niskie straty ciepła Jako wymurówkę stosuje się wysokiej jakości cegły korundowe (99 % Al 2 O 3 ) o wytrzymałości termicznej do 1600 C Ciągłe problemy z niszczeniem wymurówki Konieczność okresowej wymiany wymurówki Najprostsze i najtańsze rozwiązanie Niskie straty ciepła Wysoka odporność Niskie naprężenia termiczne W płaszczu wodnym produkowana jest niskiej jakości para Niewysokie koszty Duże straty ciepła Duża wytrzymałość nawet do 20 lat Umożliwia zmniejszenie wymiarów reaktora Zapewnia lepszą dyspozycyjność reaktora Samo tworząca i odnawiająca się żużlowa powłoka ochronna W wężownicy może być produkowana para (do 100 bar) Wysokie koszty

6 Nr 2 PRZEGLĄD GÓRNICZY 205 Rys. 4. Sposoby chłodzenia gazu [10] Fig. 4. Methods of gas cooling [10] sprawność, a im niższa koncentracja tym sprawność niższa. Spadek sprawności związany jest z koniecznością ogrzania azotu (balastu), który jest zawarty w powietrzu do temperatury procesu [14]. Możliwe jest również stosowanie jako czynnika zgazowującego ditlenku węgla lub wodoru Sposób doprowadzenia ciepła Niezbędne dla procesu zgazowania ciepło może być dostarczane na dwa sposoby, a tym samym można wyróżnić procesy autotermiczne i allotermiczne. W procesach autotermicznych ciepło dostarczenie jest do reaktora poprzez kontrolowane spalenie części surowca. Z kolei w procesach allotermicznych ciepło dostarczane jest do reaktora poprzez zastosowanie zamkniętego obiegu inertnego składnika. W procesach allotermicznych można wykorzystywać np. cyrkulację rozgrzanego piasku, albo gorącego popiołu. Do ogrzania składnika inertnego konieczne jest wykorzystanie zewnętrznego źródła energii. 3. Porównanie obecnie stosowanych technologii zgazowania węgla Obecnie stosowanych jest szereg technologii zgazowania węgla. Porównanie technologii uwzględniające w/w kryteria przedstawiono w tablicy 3. Z uwagi na fakt, iż dominującą na rynku zgazowania grupą technologii są reaktory dyspersyjne w tablicy 4 przedstawiono porównanie parametrów technologicznych wiodących na rynku technologii zgazowania węgla w złożu dyspersyjnym. Pomimo różnic konstrukcyjnych pomiędzy poszczególnymi reaktorami realizacja procesu jest w zasadzie niezmienna, co schematycznie przedstawiono na rysunku 5. Zatem wybór konkretnej technologii uzależniony jest od kierunku jej zastosowania. Zastosowanie jednego typu reaktorów będzie bardziej korzystne dla wytwarzania energii elektrycznej, a innych dla potrzeb przemysłu chemicznego (produkcja paliw ciekłych i gazowych, amoniaku, metanolu). Ponadto ostateczny wybór reaktora będzie podyktowany indywidualnymi właściwościami wytypowanego węgla. Szczególnie istotnymi cechami węgla wpływającymi na pracę reaktora i jego wysoką dyspozycyjność są właściwości popiołu: temperatury topliwości popiołu oraz lepkość ciekłego żużla. 4. Technologie zgazowania węgla w energetyce i chemii Różnice w uzyskiwanych sprawnościach układów IGCC dla poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych przedstawiono w tablicy 5. Suche dozowanie węgla jest korzystniejszym rozwiązaniem niż stosowanie zawiesiny wodno-węglowej. W przypadku dozowania węgla w zawiesinie wodnej znaczące podniesienie sprawności może być uzyskane dzięki jej wstępnemu podgrzaniu. Najwyższą skuteczność można osiągnąć wykorzystując reaktory z dwustopniowym dozowaniem surowca. Z kolei przewagę nad bezpośrednim natryskiem wodnym ma chłodzenie cyrkulującym gazem, czy też chłodzenie w wymiennikach ciepła [14]. Spośród reaktorów dyspersyjnych najwyższymi sprawnościami w układach IGCC odznaczają się reaktory MHI. Reaktor MHI jest obecnie testowany w skali demonstracyjnej, a w najbliższym czasie planowana jest budowa instalacji komercyjnych. Bardzo wysokie sprawności mogą być również osiągnięte w reaktorach komercyjnie dojrzałych technologii

7 206 Tablica 3. Charakterystyka reaktorów zgazowania węgla BGL British Gas Lurgi, HTW High Temperature Winkler, U-Gas, KBR- Kellogg, Brown and Root, GE - General Electric, OMB - Opposed Multi-Burner, MHI - Mitsubishi Heavy Industries Table 3. Characteristics of coal gasifiers: BGL British Gas Lurgi, HTW High Temperature Winkler, U-Gas, KBR- Kellogg, Brown and Root, GE - General Electric, OMB - Opposed Multi-Burner, MHI - Mitsubishi Heavy Industries Klasyfikacja Lurgi BGL HTW U-Gas KBR Sheel Siemens Prenflo GE OMB E-Gas MHI Przesuwane X X Typ złoża Fluidalne X X X Dyspersyjne X X X X X X X Kierunek przepływu węgla przez Ku górze X X X X X X X reaktor Ku dołowi X X X X X Kierunek przepływu gazów względem węgla Sposób odbierania substancji mineralnej Sposób dozowania węgla Ilość stopni dozowania surowca Budowa ściany reaktora Sposób chłodzenia gazu Czynnik zgazowujący Sposób ogrzewania Współprądowy X X X X X X X X X X Przeciwprądowy X X Popiół X X X X Żużel X X X X X X X X Suchy X X X X X X X X X X Zawiesina X X X Jednostopniowe X X X X X X X X X X Dwustopniowe X X Wymurówka ogniotrwała X X X X Ekran wodny X X X X X Ekran wodny + warstwa żużla X X X X Odzysk ciepła w wymiennikach X X X X X X X X X Bezpośrednie chłodzenie wodne X X X X X X X X X Chemiczne X X Tlen X X X X X X X X X X X Powietrza X X X X X Autotermiczne X X X X X X X X X X X X Allotermiczne Rys. 5. Schemat blokowy technologii zgazowania Fig. 5. Block diagram of coal gasification technology

8 Nr 2 PRZEGLĄD GÓRNICZY 207 Tablica 4. Porównanie reaktorów zgazowania węgla w złożu dyspersyjnym Table 4. Comparison of gasifiers in dispersion deposit Parametr Jedn. Shell GE Texaco Prenflo Siemens E-Gas Reaktor Temperatura C (1000)* Ciśnienie MPa 2,5-4, , ,9 Zużycie surowca Mg/h 112,5 95,8 108,3 83,3 104,2 Nominalna produkcja gazu m 3 /h Wydajność gazu w odniesieniu do paliwa m 3 /kg 2,1 1,9 1,7 1,7 1,7 Temperatura gazu na wyjściu z reaktora C Stopień konwersji węgla % 99,8 99, ,8 97,5-99,1 Sprawność zimnego gazu % ,1 70 Medium zgazowujące tlen (95%) + para tlen (95%) + para tlen (85%) + para tlen (95%) + para tlen (95%) + para Tlen do zgazowania kg / kg paliwa 0,74 0,84 0,88 0,75 0,72 Para do zgazowania kg / kg paliwa 0,03 Nie dotyczy 0,09 0,11 Nie dotyczy Azot do transportu paliwa kg / kg paliwa 0,076 Nie dotyczy 0,26 0,25 Nie dotyczy Woda do zawiesiny kg / kg paliwa Nie dotyczy 0,6 Nie dotyczy Nie dotyczy 0,52 Chłodzenie gazu Ilość stopni chłodzenia gazu Temperatura - I stopień chłodzenia C 1000 a) 730 c) 400 e) f) 1000 g) Temperatura - II stopień chłodzenia C 235 b) d) 235 d) d) a) chłodzenia gazu ekranem wodnym i zawracanym gazem b) chłodnica konwekcyjna wytwarzająca parę wysokociśnieniową i średniociśnieniową c) wymiennik radiacyjny wytwarzający parę wysokociśnieniową d) wymiennik konwekcyjny wytwarzający parę wysokociśnieniową e) kocioł konwekcyjny f) bezpośrednie chłodzenie wodne g) dwustopniowe dozowanie węgla Sposób odpylania Odbiór żużla/popiołu Filtry ceramiczne Mokry skruber Filtry ceramiczne Mokry skruber Cyklon, filtry ceramiczne Paliwo Stopień rozdrobnienia mm 0,1 0,1 0,05 0,04 0,1 Sposób podawania Suchy Zawiesina Suchy Suchy Zawiesina Dodatki Nie dotyczy Obniżające lepkość zawiesiny Kamień wapienny Nie dotyczy Obniżające lepkość zawiesiny Produkt gazowy CO % 61,3 44,1 59, ,2 H 2 % 27,6 38,0 21, ,5 CO 2 % 2,2 14,7 2,8 3 26,7 N 2 % 4,1 2,3 14,3 5,1 0,5 Ar % 0,8 0,9 0,9 0,8 1,2 CH 4 % 0,1 0,05 0,04 0,1 1,8 H 2 S % 1,15 0,04* 0,83 0,46 0,3 COS ppm Ciepło spalania MJ/Nm 3 11,6 10,3 10,1 11,1 9,3 Wartość opałowa MJ/Nm 3 11,0 9,6 9,7 10,6 8,5 *) temperatura w drugim stopniu **) COS + H 2 S

9 208 Tablica 5. Sprawność układów IGCC w zależności od zastosowanej technologii w reaktorach dyspersyjnych [14] Table 5. IGCC efficiency depending on the applied technology in entrained flow gasifiers [14] Sposób dozowania węgla Sposób chłodzenia Warunki Zawiesina Zawiesina Zawiesina w 320 C Suche dozowanie Suche dozowanie bezpośredni natrysk wodą cyrkulacja gazu cyrkulacja gazu cyrkulacja gazu dwustopniowe dozowania surowca 64 bar 1500 C 64 bar 1500 C 64 bar 1500 C 32 bar 1500 C 32 bar 1100/1500 C Zimna sprawność układu IGCC (dla wartości opałowej) Technologia 37,8 % GE 43,6 % GE, E-Gas 48,8 % GE, E-Gas 50,0 % Shell, Prenflo, Siemens 50,9 % MHI Shell, Prenflo i Siemens, a o około 1 procent niższe w reaktorach GE Texaco i E-Gas. Z kolei w przemyśle chemicznym zastosowanie mogą znaleźć wszystkie typy reaktorów, bez względu na stosowane rozwiązania chłodzenia gazu, czy dozowania węgla. Dla potrzeb chemii istotna jest jakość produkowanego gazu, która zależeć będzie przede wszystkim od zastosowanego za reaktorem węzła oczyszczania i kondycjonowania gazu. Nie mniej jednak ważną kwestię przy wyborze technologii może stanowić aspekt ekonomiczny. Wersje reaktorów z chłodzeniem gazu bezpośrednim natryskiem wodnym są rozwiązaniem tańszym, a ich gabaryty są znacznie mniejsze [16]. Również dozowanie węgla w zawiesinie wodnej ze względu na niższe koszty i mniej skomplikowaną budowę wydaje się być rozwiązaniem korzystniejszym. Biorąc pod uwagę powyższe kryteria dla potrzeb przemysłu chemicznego można wytypować reaktor GE i E-Gas, a w dalszej kolejności wersje rektorów z bezpośrednim chłodzeniem wodnym i suchym dozowaniem paliwa: Shell, Siemens, Prenflo. 5. Podsumowanie Na rynku zgazowania dostępnych jest wiele technologii umożliwiających z powodzeniem realizowanie procesu naziemnego zgazowania węgla. Poszczególne technologie różnią się indywidualnymi rozwiązaniami technologicznymi, nie mniej jednak nie wpływa to w sposób znaczący na realizację procesu. Wśród oferowanych technologii można wyróżnić te, które dedykowane są dla potrzeb energetyki oraz te, które preferowane będą dla chemii. Główną przesłanką do wybory technologii dla energetyki jest uzyskiwana w układach IGCC sprawność. Dla chemii każdy z reaktorów możne znaleźć zastosowanie, ponieważ istotna dla przemysłu chemicznego jakość gazu zależy przede wszystkim od zastosowanego za reaktorem węzła oczyszczania i kondycjonowania gazu. Należy pamiętać, iż przed wyborem reaktora należy najpierw wytypować węgiel oraz określić jego reakcyjność względem czynnika zgazowującego. Ponadto należy określić parametry charakteryzujące topliwość popiołu i lepkość żużla, które w bardzo znaczący sposób wpływają na prawidłową pracę reaktora. Przy wyborze reaktora trzeba również mieć na uwadze, iż dozowanie węgla w zawiesinie wodno-węglowej wyklucza stosowanie węgli brunatnych. Na zakończenie należy podkreślić, iż osiągana na chwilę obecną dyspozycyjność reaktorów kształtuje się na poziomie %, co w przypadku zastosowań komercyjnych stanowi ważną przeszkodę. Badania wykonano w ramach Zadania badawczego Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Literatura 1. Ściążko M., Dreszer K.: Produkcja paliw ciekłych i gazowych z węgla. Przegląd Górniczy 2011 (vol 66), nr 7-8, s Czaplicka-Kolarz K., i inni: Ekoefektywność technologii podziemnego zgazowania węgla metodyka i dotychczasowe doświadczenia. Przegląd Górniczy 2011 (vol 66), nr 10, s Chmielniak T., Ściążko M.: Technologie zgazowania węgla, Karbo 2007, nr 2, s Chmielniak T., Dreszer K.: Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne nowych technologii wykorzystania węgla, CHEMIK Nauka-Technika- Rynek 2010 (vol 63), nr 11. s Chmielniak T., Ściążko M.: State of Development and Analysis of Available Gasification Technologies Used for Solid Fuels and Wastes. Development of coal, biomass and wastes gasification technologies with particular interest on chemical sequestartion of CO 2, A. Strugała (Ed.), ISBN: , AKNET, Kraków Kotyrba A.: Zmiany struktury węgla w procesie modelowania podziemnego zgazowania. Przegląd Górniczy 2011 (vol 66), nr 3-4, s Pomykała D., Mazurkiewicz M.: Wybrane właściwości odpadów ze zgazowania węgla. Przegląd Górniczy 2011 (vol 66), nr 1-2, s Krowiak A.: Model numeryczny obliczania opłacalności projektu podziemnego zgazowania węgla. Przegląd Górniczy 2011 (vol 66), nr 9, s Department of Energy USA, National Energy Technology Laboratory: Gasifipedia. (dostęp r.) 10. Gräbner M.: Overview on Industrial Coal Gasification Technologies. Compact Course Gasification, Freiberg r. 11. Praca zbiorowa pod redakcją Borowieckiego T., Kijńskiego J., Machnikowskiego J., Ściążko M.: Czysta energia, produkty chemiczne i paliwa z węgla ocena potencjału rozwojowego. Zabrze Wydawnictwo IChPW Minchener A. J.: Coal gasification for advanced power generation. Fuel 2005 (vol 84), s Krzack S: Grundlagen der Vergasung. Die Veredlung und Umwandung von Kohle, technologien und projekte 1970 bis 2000 in Deutchland. DGMK 2008, s Higman C., van der Brugt M.: Gasification Second edition. Elsevier Science Morehead H.: Siemens Gasification and IGCC Update. PowerGEN International, Orlando r. 16. Radtke K.: PRENFLO PSG and PDQ. The 9th European Gasification Conference. Düsseldorf r.

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Podstawy generowania gazu z węgla Janusz Kotowicz W14 Wydział

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci wykorzystania technologii zgazowania wêgla do wytwarzania energii, paliw i produktów chemicznych

Mo liwoœci wykorzystania technologii zgazowania wêgla do wytwarzania energii, paliw i produktów chemicznych POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 4 103 116 ISSN 1429-6675 Grzegorz CZERSKI*, Tadeusz DZIOK**, Stanis³aw PORADA*** Mo liwoœci wykorzystania technologii zgazowania wêgla do

Bardziej szczegółowo

Pilotowa instalacja zgazowania węgla w reaktorze CFB z wykorzystaniem CO 2 jako czynnika zgazowującego

Pilotowa instalacja zgazowania węgla w reaktorze CFB z wykorzystaniem CO 2 jako czynnika zgazowującego Pilotowa instalacja zgazowania węgla w reaktorze CFB z wykorzystaniem CO 2 jako czynnika zgazowującego A. Sobolewski, A. Czaplicki, T. Chmielniak 1/20 Podstawy procesu zgazowania węgla z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn )

Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn ) Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn. 2008.01.25) 1. Co jest pozostałością stałą z węgla po procesie: a) odgazowania:... b) zgazowania... 2. Który w wymienionych rodzajów

Bardziej szczegółowo

Ocena technologii zgazowania węgla z punktu widzenia ich przydatności dla przemysłu chemicznego

Ocena technologii zgazowania węgla z punktu widzenia ich przydatności dla przemysłu chemicznego Grzegorz Czerski *, Tadeusz Dziok, Andrzej Strugała, Stanisław Porada AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Suitability of coal gasification technologies for the chemical industry Ocena technologii zgazowania

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zadanie badawcze nr 3 realizowane w ramach strategicznego programu badan naukowych i prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WĘGLA W UKŁADACH POLIGENERACYJNYCH W ZGAZOWANIU

WYKORZYSTANIE WĘGLA W UKŁADACH POLIGENERACYJNYCH W ZGAZOWANIU WYKORZYSTANIE WĘGLA W UKŁADACH POLIGENERACYJNYCH W ZGAZOWANIU dr inż. Lucyna Więcław-Solny dr inż. Tomasz Chmielniak Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 1/38 Stan rozwoju komercyjnych technologii

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stańczyk. CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA

Krzysztof Stańczyk. CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA Krzysztof Stańczyk CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2008 Spis treści Wykaz skrótów...7 1. Wprowadzenie...11 1.1. Wytwarzanie i uŝytkowanie energii na świecie...11

Bardziej szczegółowo

Energetyczne zagospodarowanie osadów ściekowych w powiązaniu z produkcją energii elektrycznej. Maria Bałazińska, Sławomir Stelmach

Energetyczne zagospodarowanie osadów ściekowych w powiązaniu z produkcją energii elektrycznej. Maria Bałazińska, Sławomir Stelmach Energetyczne zagospodarowanie osadów ściekowych w powiązaniu z produkcją energii elektrycznej Maria Bałazińska, Sławomir Stelmach Problem zagospodarowania osadów ściekowych * wg GUS 2/24 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery Rtęć w przemyśle Konwencja, ograniczanie emisji, technologia 26 listopada 2014, Warszawa Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW 1. Wprowadzenie 1.1. Skład węgla LABORATORIUM SPALANIA I PALIW Węgiel składa się z substancji organicznej, substancji mineralnej i wody (wilgoci). Substancja mineralna i wilgoć stanowią bezużyteczny balast.

Bardziej szczegółowo

O procesie zgazowania węgla słów kilka...

O procesie zgazowania węgla słów kilka... O procesie zgazowania węgla słów kilka... Autor: Jacek Hałgas - starszy specjalista ds. Inwestycji, Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA ("Wiadomości Naftowe i Gazownicze" - nr 7-8-9/2016) W Polsce,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA UKŁADU PRODUKCJI METANOLU ZINTEGROWANEGO ZE ZGAZOWANIEM WĘGLA BRUNATNEGO***

KONCEPCJA UKŁADU PRODUKCJI METANOLU ZINTEGROWANEGO ZE ZGAZOWANIEM WĘGLA BRUNATNEGO*** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 2 2009 Tomasz Chmielniak*, Józef Popowicz*, Włodzimierz Sarnecki** KONCEPCJA UKŁADU PRODUKCJI METANOLU ZINTEGROWANEGO ZE ZGAZOWANIEM WĘGLA BRUNATNEGO*** 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Odpady z biogazowni - poferment Poferment obecnie nie spełnia kryterium nawozu organicznego. Spełnia natomiast definicję środka polepszającego właściwości

Bardziej szczegółowo

Układ zgazowania RDF

Układ zgazowania RDF Układ zgazowania RDF Referencje Od 2017, wraz z firmą Modern Technologies and Filtration Sp. z o.o, wykonaliśmy 6 instalacji zgazowania, takich jak: System zgazowania odpadów drzewnych dla Klose Czerska

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWICZNE WYKORZYSTANIE WĘGLA W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

PERSPEKTYWICZNE WYKORZYSTANIE WĘGLA W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ PERSPEKTYWICZNE WYKORZYSTANIE WĘGLA W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ SEMINARIUM STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEMYSŁU U CHEMICZNEGO W POLSCE Marek Ściążko WARSZAWA 15 MAJA 2012 1/23 STRATEGIA działalno alności

Bardziej szczegółowo

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski POLITECHNIKA ŚLĄSKA Etap 23 Model reaktora CFB, symulacja układu kogeneracyjnego IGCC, kinetyka zgazowania za pomocą CO2, palnik do spalania gazu niskokalorycznego Wykonawcy Wydział Chemiczny Prof. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Rozwój technologii zgazowania w Metso Jednostka pilotowa w Tampere TAMPELLA POWER

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Technologia i efektywność energetyczna zgazowania węgla

Technologia i efektywność energetyczna zgazowania węgla Technologia i efektywność energetyczna zgazowania węgla Autorzy: dr hab. inż. Tomasz Chmielniak, prof. nadzw., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, dr hab.

Bardziej szczegółowo

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o.

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o. WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY ZASOBY BIOMASY Rys.2. Zalesienie w państwach Unii Europejskiej Potencjał techniczny biopaliw stałych w Polsce oszacowano na ok. 407,5 PJ w skali roku. Składają się

Bardziej szczegółowo

PL B1. JODKOWSKI WIESŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL SZUMIŁO BOGUSŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Oborniki Śląskie, PL

PL B1. JODKOWSKI WIESŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL SZUMIŁO BOGUSŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Oborniki Śląskie, PL PL 222331 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222331 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 406139 (51) Int.Cl. F23G 5/027 (2006.01) F23G 7/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912922 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.06.2006 06776078.5 (13) T3 (51) Int. Cl. C07C1/04 C10G2/00

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r. STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD Typowe konstrukcje kotłów parowych Maszyny i urządzenia Klasa II TD 1 Walczak podstawowy element typowych konstrukcji kotłów parowych zbudowany z kilku pierścieniowych członów z blachy stalowej, zakończony

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Propozycja struktury logicznej Programu (cele i wskaźniki)

Załącznik 1. Propozycja struktury logicznej Programu (cele i wskaźniki) Załącznik 1. Propozycja struktury logicznej Programu (cele i wskaźniki) CEL GŁÓWNY: Wypracowanie rozwiązań 1 wspierających osiągnięcie celów pakietu energetycznoklimatycznego (3x20). Oddziaływanie i jego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dr inż. Dariusz Wiśniewski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dr inż. Dariusz Wiśniewski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dr inż. Dariusz Wiśniewski Celem prowadzonych badań jest możliwość wykorzystania energetycznego pofermentu Poferment obecnie nie spełnia kryterium nawozu organicznego. Spełnia

Bardziej szczegółowo

NISKA EMISJA. -uwarunkowania techniczne, technologiczne i społeczne- rozwiązania problemu w realiach Polski

NISKA EMISJA. -uwarunkowania techniczne, technologiczne i społeczne- rozwiązania problemu w realiach Polski IX Konferencja Naukowo-Techniczna Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym -OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI Z OGRZEWNICTWA INDYWIDUALNEGO- Sosnowiec 21.02.2014r. NISKA EMISJA -uwarunkowania techniczne, technologiczne

Bardziej szczegółowo

Dwie podstawowe konstrukcje kotłów z cyrkulującym złożem. Cyklony zewnętrzne Konstrukcja COMPACT

Dwie podstawowe konstrukcje kotłów z cyrkulującym złożem. Cyklony zewnętrzne Konstrukcja COMPACT Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Kotły fluidalne to jednostki wytwarzające w sposób ekologiczny energię cieplną w postaci gorącej wody lub pary z paliwa stałego (węgiel, drewno, osady z oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy

Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy Mateusz Klejnowski www.jsw.pl JSW KOKS S.A. podstawowe informacje JSW KOKS S.A. powstała na początku 2014 roku poprzez połączenie

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE

TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE Skraplarka Claude a i skraplarka Heylandt a budowa, działanie, bilans cieplny, charakterystyka techniczna. Natalia Szczuka Inżynieria mechaniczno-medyczna St.II

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli................... XIII 1. Wprowadzenie............................... 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw....................... 1 1.2. Definicja biomasy............................

Bardziej szczegółowo

KLASTER CZYSTEJ ENERGII

KLASTER CZYSTEJ ENERGII AGH MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII Sektor energetyki węglowo-jądrowej dr inż. Jerzy Cetnar Akademii Górniczo Hutniczej im. St. Staszica AGH MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl)

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl) TRANSPORT MASY I CIEPŁA Seminarium Transport masy i ciepła Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl) WARUNKI ZALICZENIA: 1. ZALICZENIE WSZYSTKICH KOLOKWIÓW

Bardziej szczegółowo

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła energii dla Polski Konferencja Demos Europa Centrum Strategii Europejskiej Warszawa 10 lutego 2009 roku Skraplanie

Bardziej szczegółowo

Metan z procesów Power to Gas - ekologiczne paliwo do zasilania silników spalinowych.

Metan z procesów Power to Gas - ekologiczne paliwo do zasilania silników spalinowych. XXXII Konferencja - Zagadnienia surowców energetycznych i energii w energetyce krajowej Sektor paliw i energii wobec nowych wyzwań Metan z procesów Power to Gas - ekologiczne paliwo do zasilania silników

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Pojęcia, określenia, definicje Klasyfikacja kotłów, kryteria klasyfikacji Współspalanie w kotłach różnych typów Przegląd konstrukcji Współczesna budowa bloków

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska XI Konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec Sulechów, 1o października 2014 r. Wprowadzenie Konieczność modernizacji Kotły

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne układy wytwarzania i przesyłania energii

Innowacyjne układy wytwarzania i przesyłania energii Innowacyjne układy wytwarzania i przesyłania energii Zagadnienia wybrane Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat, prof. zw. PG Politechnika Gdańska XV Konferencja Energetyka przygranicza Polski i Niemiec -

Bardziej szczegółowo

Technologia syntezy amoniaku. Od Habera i Boscha do nowoczesnych procesów niskociśnieniowych

Technologia syntezy amoniaku. Od Habera i Boscha do nowoczesnych procesów niskociśnieniowych Technologia syntezy amoniaku Od Habera i Boscha do nowoczesnych procesów niskociśnieniowych Plan Historia syntezy amoniaku równowaga w układzie H 2 -N 2 -NH 3 doświadczalna instalacja Habera pierwsze instalacje

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA CHEMICZNA JAKO NAUKA STOSOWANA GENEZA NOWEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO CHEMICZNA KONCEPCJA PROCESU

TECHNOLOGIA CHEMICZNA JAKO NAUKA STOSOWANA GENEZA NOWEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO CHEMICZNA KONCEPCJA PROCESU PODSTAWY TECHNOLOGII OGÓŁNEJ wykład 1 TECHNOLOGIA CHEMICZNA JAKO NAUKA STOSOWANA GENEZA NOWEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO CHEMICZNA KONCEPCJA PROCESU Technologia chemiczna - definicja Technologia chemiczna

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE BEZEMISYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA ELEKTRYCZNOŚCI ORAZ PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH

ZAAWANSOWANE BEZEMISYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA ELEKTRYCZNOŚCI ORAZ PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH ROZDZIAŁ ZAAWANSOWANE BEZEMISYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA ELEKTRYCZNOŚCI ORAZ PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH Advanced zero-emission technologies of power generation, gaseous and liquid fuels production Aleksander

Bardziej szczegółowo

Niekonwencjonalne technologie wykorzystania węgla. Stanisław Prusek Główny Instytut Górnictwa

Niekonwencjonalne technologie wykorzystania węgla. Stanisław Prusek Główny Instytut Górnictwa Niekonwencjonalne technologie wykorzystania węgla Stanisław Prusek Główny Instytut Górnictwa Podstawowe procesy i produkty wykorzystania węgla Spalanie - energia cieplna, energia elektryczna Uwodornienie

Bardziej szczegółowo

BADANIA ODSIARCZANIA SPALIN NA STANOWISKU PILOTAŻOWYM Z CYRKULACYJNĄ WARSTWĄ FLUIDALNĄ CFB 0,1MWt ORAZ STANOWISKU DO BADANIA REAKTYWNOŚCI SORBENTÓW

BADANIA ODSIARCZANIA SPALIN NA STANOWISKU PILOTAŻOWYM Z CYRKULACYJNĄ WARSTWĄ FLUIDALNĄ CFB 0,1MWt ORAZ STANOWISKU DO BADANIA REAKTYWNOŚCI SORBENTÓW BADANIA ODSIARCZANIA SPALIN NA STANOWISKU PILOTAŻOWYM Z CYRKULACYJNĄ WARSTWĄ FLUIDALNĄ CFB 0,1MWt ORAZ STANOWISKU DO BADANIA REAKTYWNOŚCI SORBENTÓW Daniel Markiewicz Odsiarczanie spalin na stanowisku CFB

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY UKŁAD OKSYSPALANIA I ZGAZOWANIA WĘGLA

ZINTEGROWANY UKŁAD OKSYSPALANIA I ZGAZOWANIA WĘGLA ZINTEGROWANY UKŁAD OKSYSPALANIA I ZGAZOWANIA WĘGLA Autor: Jarosław Zuwała, Mateusz Babiarz, Marek Ściążko ( Rynek Energii nr 3/2011) Słowa kluczowe: oksyspalanie, zgazowanie, IGCC, CCS Streszczenie. W

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli XIII 1. Wprowadzenie 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw 1 1.2. Definicja biomasy 3 1.3. Metody konwersji biomasy w biopaliwa 3 1.4. Biopaliwa 1. i 2. generacji

Bardziej szczegółowo

4. ODAZOTOWANIE SPALIN

4. ODAZOTOWANIE SPALIN 4. DAZTWANIE SPALIN 4.1. Pochodzenie tlenków azotu w spalinach 4.2. Metody ograniczenia emisji tlenków azotu systematyka metod 4.3. Techniki ograniczania emisji tlenków azotu 4.4. Analiza porównawcza 1

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa MECHANIK 7/2014 Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH SIŁOWNI TURBINOWEJ Z REAKTOREM WYSOKOTEMPERATUROWYM W ZMIENNYCH

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA Anna Janik AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA 1. WSTĘP W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania tematem pomp ciepła.

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Polska Agencja Prasowa Warszawa 18.11.2010 r. ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Struktura zużycia paliwa do generacji energii elektrycznej STRUKTURA W UE STRUKTURA W POLSCE 2 BLOK

Bardziej szczegółowo

Praktyczne uwarunkowania wykorzystania drewna jako paliwa

Praktyczne uwarunkowania wykorzystania drewna jako paliwa Praktyczne uwarunkowania wykorzystania drewna jako paliwa Wojciech GORYL AGH w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw II Konferencja Naukowa Drewno Polskie OZE, 8-9.12.2016r., Kraków www.agh.edu.pl Drewno

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16

Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16 Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16 Ćwiczenia 1 7.10.2015 1. Załóżmy, że balon ma kształt sfery o promieniu 3m. a. Jaka ilość wodoru potrzebna jest do jego wypełnienia, aby na poziomie morza

Bardziej szczegółowo

UPŁYNNIANIE I ZGAZOWANIE WĘGLA SPOSOBEM NA JEGO WYKORZYSTANIE W SILNIKACH SPALINOWYCH I W ENERGETYCE

UPŁYNNIANIE I ZGAZOWANIE WĘGLA SPOSOBEM NA JEGO WYKORZYSTANIE W SILNIKACH SPALINOWYCH I W ENERGETYCE UPŁYNNIANIE I ZGAZOWANIE WĘGLA SPOSOBEM NA JEGO WYKORZYSTANIE W SILNIKACH SPALINOWYCH I W ENERGETYCE Autor: Tadeusz Olkuski ( Rynek Energii nr 4/2012) Słowa kluczowe: upłynnianie węgla, zgazowanie węgla

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/JP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/JP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205828 (21) Numer zgłoszenia: 370226 (22) Data zgłoszenia: 20.06.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.2-Spalanie paliw stałych, instalacje małej mocy

Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.2-Spalanie paliw stałych, instalacje małej mocy Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.2-Spalanie paliw stałych, instalacje małej mocy >>Zobacz Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach

Bardziej szczegółowo

Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk Wysokotemperaturowe zgazowanie biomasy odpadowej

Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk Wysokotemperaturowe zgazowanie biomasy odpadowej Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk Wysokotemperaturowe zgazowanie biomasy odpadowej I. Wardach-Święcicka, A. Cenian, S. Polesek-Karczewska, D. Kardaś Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Energetyka Jądrowa. Wykład 10 5 maja 2015. Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.

Energetyka Jądrowa. Wykład 10 5 maja 2015. Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu. Energetyka Jądrowa Wykład 10 5 maja 2015 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/ Reaktor ATMEA 1 Reaktor ten będzie oferowany przez spółkę

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i gazogenerator do zgazowania paliwa stałego o niskiej kaloryczności, zwłaszcza biomasy o szerokim spektrum wilgotności

PL B1. Sposób i gazogenerator do zgazowania paliwa stałego o niskiej kaloryczności, zwłaszcza biomasy o szerokim spektrum wilgotności PL 213400 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213400 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387641 (51) Int.Cl. C10J 3/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

HoSt Bio-Energy Installations. Technologia spalania biomasy. Maciej Wojtynek Inżynier Procesu. www.host.nl Sheet 1 of 25

HoSt Bio-Energy Installations. Technologia spalania biomasy. Maciej Wojtynek Inżynier Procesu. www.host.nl Sheet 1 of 25 HoSt Bio-Energy Installations Technologia spalania biomasy Maciej Wojtynek Inżynier Procesu www.host.nl Sheet 1 of 25 HoSt: Dostawca pod-klucz elektrociepłowni opalanych biomasą, biogazowni rolniczych,

Bardziej szczegółowo

TWEE, sem. 2. Wykład 6

TWEE, sem. 2. Wykład 6 TWEE, sem. 2 Wykład 6 Elektrownie gazowe i gazowo-parowe Dlaczego gaz i jaki gaz? Turbina gazowa budowa i działanie Praca turbiny gazowej w obiegu prostym Ważniejsze parametry wybranych turbin gazowych

Bardziej szczegółowo

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 231012 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 412910 (51) Int.Cl. C09C 1/48 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 29.06.2015

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Nie taki węgiel straszny jak go malują Omówienie właściwości ogrzewania paliwami stałymi (nie tylko węglem). Wady i zalety każdego z paliw

Nie taki węgiel straszny jak go malują Omówienie właściwości ogrzewania paliwami stałymi (nie tylko węglem). Wady i zalety każdego z paliw Konferencja Ekologiczna Gmina. Ogrzewamy z głową Katowice, 22 kwietnia 2016 r. Nie taki węgiel straszny jak go malują Omówienie właściwości ogrzewania paliwami stałymi (nie tylko węglem). Wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Technologia chemiczna organiczna : wybrane zagadnienia / pod red. ElŜbiety Kociołek-Balawejder ; aut. poszczególnych rozdz. Agnieszka Ciechanowska [et al.]. Wrocław, 2013 Spis treści Wstęp 11 1. Węgle

Bardziej szczegółowo

ENERGIA Z ODPADO W NOWE MOZ LIWOS CI DLA SAMORZA DO W. ROZWIA ZANIA I TECHNOLOGIE. Aleksander Sobolewski Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

ENERGIA Z ODPADO W NOWE MOZ LIWOS CI DLA SAMORZA DO W. ROZWIA ZANIA I TECHNOLOGIE. Aleksander Sobolewski Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla ENERGIA Z ODPADO W NOWE MOZ LIWOS CI DLA SAMORZA DO W. ROZWIA ZANIA I TECHNOLOGIE Aleksander Sobolewski Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Kluczowe pytania Jaki powinien być model gospodarki RDF w Polsce?

Bardziej szczegółowo

Otrzymywanie paliw płynnych z węgla

Otrzymywanie paliw płynnych z węgla Główny Instytut Górnictwa Central Mining Institute Katowice, POLAND Otrzymywanie paliw płynnych z węgla J. Dubiński, K. Czaplicka, K. Stańczyk, J. Świądrowski 1 Prezentowane zagadnienia Metody upłynniania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny. KONSPEKT do przedmiotu:

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny. KONSPEKT do przedmiotu: POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny KONSPEKT do przedmiotu: TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE p/t: Skraplarka Claude a i skraplarka Heylandta Prowadzący: dr inż. Zenon Bonca, doc. PG Wykonał:

Bardziej szczegółowo

Produkcja energii w wybranych zintegrowanych układach gazowo-parowych IGCC zasilanych gazem z procesów zgazowania węgla

Produkcja energii w wybranych zintegrowanych układach gazowo-parowych IGCC zasilanych gazem z procesów zgazowania węgla Produkcja energii w wybranych zintegrowanych układach gazowo-parowych IGCC zasilanych gazem z procesów zgazowania węgla Agnieszka Leśniak, Marek Bieniecki* Główny Instytut Górnictwa, Katowice Prosimy cytować

Bardziej szczegółowo

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Urząd Dozoru Technicznego Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Bełchatów, październik 2011 1 Technologie procesu współspalania

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2047071 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.07.2007 07786251.4

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Podstawę prawną regulującą wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Kocioł na biomasę z turbiną ORC Kocioł na biomasę z turbiną ORC Sprawdzona technologia produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu dr inż. Sławomir Gibała Prezentacja firmy CRB Energia: CRB Energia jest firmą inżynieryjno-konsultingową

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie spalać węgiel?

Jak efektywnie spalać węgiel? Jak efektywnie spalać węgiel? Procesy spalania paliw stałych są dużo bardziej złożone od spalania paliw gazowych czy ciekłych. Komplikuje je różnorodność zjawisk fizyko-chemicznych zachodzących w fazie

Bardziej szczegółowo

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE możliwości technologiczne i oferta rynkowa OPRACOWAŁ: Zespół twórców wynalazku zgłoszonego do opatentowania za nr P.400894 Za zespól twórców Krystian Penkała Katowice 15 październik

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161963 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161963 (13) B1 R Z E C Z PO SPO L IT A POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161963 (13) B1 (21) N um er zgłoszenia: 280852 Urząd Patentowy (22) D ata zgłoszenia: 31.07.1989 (51) Int.Cl.5: B01D 53/02 B01D 53/34 R zeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Kierunki badań nad wytwarzaniem i dystrybucją wodoru jako nośnika energii

Kierunki badań nad wytwarzaniem i dystrybucją wodoru jako nośnika energii ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ CENTRUM DOSKONAŁOŚCI CERED Kierunki badań nad wytwarzaniem i dystrybucją wodoru jako nośnika energii Prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec Robert Grabarczyk Wodór w gospodarce

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA DREWNO POLSKIE OZE 2016

NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA DREWNO POLSKIE OZE 2016 NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA 2016 OPAŁ STAŁY 2 08-09.12.2017 OPAŁ STAŁY 3 08-09.12.2017 Palenisko to przestrzeń, w której spalane jest paliwo. Jego kształt, konstrukcja i sposób przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Przegląd technologii produkcji tlenu dla bloku węglowego typu oxy

Przegląd technologii produkcji tlenu dla bloku węglowego typu oxy Przegląd technologii produkcji tlenu dla bloku węglowego typu oxy Metody zmniejszenia emisji CO 2 - technologia oxy-spalania Metoda ta polega na spalaniu paliwa w atmosferze o zwiększonej koncentracji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo Paliwowe PEM 1.0 WSTĘP Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM FC) Ogniwa paliwowe są urządzeniami elektro chemicznymi, stanowiącymi przełom w dziedzinie źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań 24-25.04. 2012r EC oddział Opole Podstawowe dane Produkcja roczna energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej OTRZYMYWANIE PALIWA GAZOWEGO NA DRODZE ZGAZOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej Dlaczego termiczne przekształcanie

Bardziej szczegółowo

Zgazowanie. Opracowano na podstawie: LILIANA BONDER, MAREK MIROSZ Przegląd technologii zgazowania biopaliw stałych

Zgazowanie. Opracowano na podstawie: LILIANA BONDER, MAREK MIROSZ Przegląd technologii zgazowania biopaliw stałych Zgazowanie Opracowano na podstawie: LILIANA BONDER, MAREK MIROSZ Przegląd technologii zgazowania biopaliw stałych TOMASZ CHMIELNIAK, ZDZISŁAW ŻUROMSKI ZGAZOWANIE BIOMASY W UKŁADACH MAŁEJ MOC NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Bezemisyjna energetyka węglowa

Bezemisyjna energetyka węglowa Bezemisyjna energetyka węglowa Szansa dla Polski? Jan A. Kozubowski Wydział Inżynierii Materiałowej PW Człowiek i energia Jak ludzie zużywali energię w ciągu minionych 150 lat? Energetyczne surowce kopalne:

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE UKŁADÓW ELEKTROCIEPŁOWNI GAZOWO-PAROWYCH ZINTEGROWANYCH ZE ZGAZOWANIEM BIOMASY

MODELOWANIE UKŁADÓW ELEKTROCIEPŁOWNI GAZOWO-PAROWYCH ZINTEGROWANYCH ZE ZGAZOWANIEM BIOMASY POZNAN UNIVE RSITY OF TE CNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 0 Electrical Engineering Robert WRÓBLEWSKI* MODELOWANIE UKŁADÓW ELEKTROCIEPŁOWNI GAZOWO-PAROWYC ZINTEGROWANYC ZE ZGAZOWANIEM BIOMASY W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

PROCESY OPARTE NA WĘGLU

PROCESY OPARTE NA WĘGLU CHARAKTERYSTYKA WĘGLI PROCESY OPARTE NA WĘGLU ANNA SKWIERAWSKA TYPY WĘGLI Zawartość części lotnych Spiekalność według Rogi (RI) Właściwości dylatometryczne Ciepło spalania Oznaczenia paliw stałych GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 137. ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce

PLAN DZIAŁANIA KT 137. ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 137 ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce STRESZCZENIE KT 137 obejmuje swoim zakresem urządzenia cieplno-mechaniczne stosowane w elektrowniach, elektrociepłowniach

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej.

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Marcin Panowski Politechnika Częstochowska Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Wstęp W pracy przedstawiono analizę termodynamicznych konsekwencji wpływu wstępnego podsuszania

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty odzysku energii z odpadów. Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW

Wybrane aspekty odzysku energii z odpadów. Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW Wybrane aspekty odzysku energii z odpadów Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW Korzyści związane z energetycznym wykorzystaniem odpadów w instalacjach energetycznych zastępowanie

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175992 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305151 (22) Data zgłoszenia: 23.09.1994 (51) IntCl6: C02F 1/26 (54)

Bardziej szczegółowo

Problemy konstrukcyjne w badanych kotłach grzewczych małych mocy w świetle wymagań znowelizowanej normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagań Ekoprojektu.

Problemy konstrukcyjne w badanych kotłach grzewczych małych mocy w świetle wymagań znowelizowanej normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagań Ekoprojektu. Problemy konstrukcyjne w badanych kotłach grzewczych małych mocy w świetle wymagań znowelizowanej normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagań Ekoprojektu. Polska Izba Ekologii Szkolenie URZĄDZENIA GRZEWCZE NA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja gospodarki opartej na wodorze

Koncepcja gospodarki opartej na wodorze Koncepcja gospodarki opartej na wodorze Jakub Kupecki Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (HiTEP), Instytut Energetyki National Fuel Cell Research Center (NFCRC), University of California,

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania recyklingu energetycznego odpadowych tworzyw sztucznych do sprężania gazu ziemnego dla potrzeb zasilania

Możliwości wykorzystania recyklingu energetycznego odpadowych tworzyw sztucznych do sprężania gazu ziemnego dla potrzeb zasilania Andrzej Kulczycki, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Możliwości wykorzystania recyklingu energetycznego odpadowych tworzyw sztucznych do sprężania gazu ziemnego dla potrzeb zasilania pojazdów w CNG

Bardziej szczegółowo