SYSTEM TRANSPORTOWY W INSTALACJI PRZYGOTOWANIA I DOZOWANIA BIOMASY
|
|
- Irena Kruk
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Stanisław GAD 1 Agnieszka PAWLAK 2 instalacja transportowa biomasy, przygotowanie paliwa, pochodzenie zagroŝeń, systemy zabezpieczające SYSTEM TRANSPORTOWY W INSTALACJI PRZYGOTOWANIA I DOZOWANIA BIOMASY W pracy przedstawiono system przygotowania (w tym system transportowy) biomasy, umoŝliwiający elektrowni (w tym przypadku ELECTRABEL Połaniec) produkcję energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych. Proces współspalania biomasy z węglem kamiennym na skalę przemysłową wymaga odpowiednich instalacji przygotowania i dozowania ekologicznego paliwa. Koncepcja współspalania wymaga takŝe odrębnych układów technologicznych i ciągów dostarczających paliwo do kotła. Zaprezentowano budowę instalacji linii biomasy. Poruszono problem zabezpieczeń systemu, ze względu na wybuchowy charakter paliw ekologicznych w porównaniu z węglem kamiennym. Podjęto problem zagroŝeń wynikających ze spalania biopaliw. Przedstawiono sposoby zabezpieczania instalacji biomasy. TRANSPORTATION SYSTEM IN PREPARATION AND DOSING PLANT OF BIOMASS The paper presents a system of preparation (including the transportation system) of biomass, allowing power plants (in this case, Electrabel Połaniec) production of electricity and heat from renewable sources. The process of co-firing biomass with coal on an industrial scale requires proper preparation and dosing installation of the clean fuel. The concept also requires a separate systems and the strings that provide fuel for the boiler. The paper describes the construction of a line of biomass. The problem of system security is discussed in the paper, due to the explosive nature of the clean fuels compared with coal. Problems of the risks resulting from the combustion of biofuels are investigated in the paper. Methods of securing the installation of biomass are proposed. 1 dr hab. inŝ. Stanisław Gad, prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki, Kielce, Al lecia Państwa Polskiego 7, sgad@tu.kielce.pl; 2 mgr inŝ. Agnieszka Pawlak, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki, Kielce, Al lecia Państwa Polskiego 7, a.pawlak85@gmail.com
2 676 Stanisław GAD, Agnieszka PAWLAK 1. WPROWADZENIE Rozwój technologii współspalania biomasy i paliw alternatywnych w energetyce pokazuje jak powaŝny potencjał energetyczny moŝe stanowić biomasa. Wśród róŝnych grup technologii wytwarzania ciepła i elektryczności na uwagę zasługują układy wielopaliwowe. Takie struktury technologiczne zmniejszają ryzyko zaopatrzenia oraz przyczyniają się do poprawy sprawności konwersji energii chemicznej biomasy. Strategia generowania energii elektrycznej i ciepła w źródłach o małej mocy wiąŝe się co prawda z niŝszymi kosztami pozyskania paliwa, jednak charakteryzuje się mniejszą sprawnością wytwarzania oraz większymi nakładami inwestycyjnymi (2,5 3,5 mln EUR/MW e ) [9]. Sprawność jest tym większa im większa jest moc, choć jak podano w [9] powyŝej 10 MW e gradient zmian sprawności ze zmianą mocy nie jest wysoki. W przypadku źródeł o duŝej mocy nakłady inwestycyjne wynoszą (0 0,5 mln EUR/MW e ). 2. LINIA BIOMASY Projekt współspalania biomasy w Electrabel Połaniec wymagał rozbudowy istniejącego układu generacji ciepła i energii elektrycznej o instalację przygotowania i przetwarzania ekologicznego paliwa. Przeprowadzono szereg testów i analiz umoŝliwiających określenie optymalnej pracy istniejących części układu technologicznego elektrowni. Ze względu na złoŝoność procesu współspalania naleŝało wziąć pod uwagę problem węglowych młynów kulowo misowych nieprzystosowanych do przemiału biomasy, moŝliwość wystąpienia ŜuŜlowania komory paleniskowej, moŝliwość korozji powierzchni ogrzewalnych i zmiany rozkładu temperatur w kotle. Istotnym celem badań było określenie warunków eksploatacyjnych podawania biomasy za pomocą ciągów nawęglania, a takŝe zachowania się zrębków podczas transportu i mieszania ich w zsuwniach przesypowych. Rys.1. Skład biomasy do przetworzenia Podstawowym paliwem stosowanym przez Elektrownię są odpady drzewne pozyskane dzięki współpracy z Lasami Państwowymi, jak równieŝ biomasa pochodzenia roślinnego (słoma, susz owocowy, pestka, wierzba energetyczna, słonecznik, chmiel, rzepak) [1]. Zakontraktowane drewno stanowi niewielką część surowca pozyskiwanego z polskich
3 SYSTEM TRANSPORTOWY W INSTALACJI PRZYGOTOWANIA 677 lasów i ze względu na swoją jakość nie ma znaczenia w gałęziach przemysłu przetwarzającego drewno. Na rysunku 1 przedstawiono skład drewna przeznaczonego na przetworzenie. System transportowy biomasy obejmuje dwie linie. Jedna przystosowana jest do podawania drewna okrągłego, a druga do drewna rozdrobnionego. Proces przetwarzania ekologicznego paliwa rozpoczyna się od jego rozładunku zaleŝnie od stopnia rozdrobnienia na składowiska, na układ podawczy urządzenia rozdrabniającego, ze składowisk na układ podawczy urządzenia rozdrabniającego lub ze składowisk na podajnik taśmowy. Dla zachowania bezpieczeństwa konieczne jest zagwarantowanie dostaw o odpowiednio duŝej częstości. Magazynowanie drewna przez długi okres czasu moŝe spowodować jego zapalenie w stanie powietrzno suchym [1]. Następnym etapem jest rozdrobnienie drewna do właściwej granulacji, jego sortowanie i ponowne przetwarzanie niewymiarowych zrębków. Za rozdrabnianie drewna kawałkowego odpowiada rębak Rudnick, a drewna okrągłego (kłód) rębak Camura. Obydwie linie transportujące wyposaŝone są w układ separacji zanieczyszczeń, kamieni, piasku i metali, który zabezpiecza urządzenia przed uszkodzeniami. Przykład separatora elektromagnetycznego przedstawiono na rysunku 2. Rys.2. Przykład separatora elektromagnetycznego z przenośnikiem taśmowym separatora Podstawowa linia zasilająca (transportu kłód) współpracuje z rębakiem Camura. Rozdrabniacz ten posiada system wbudowanych sit, które zapewniają jednorodny wymiar wytworzonych zrębków. System został pokazany na rysunku 4. Zrębki o nieodpowiednim rozmiarze wracają ponownie do rębaka, a te o właściwym wymiarze są przenoszone przez wydmuchowe urządzenie wyładowcze na przenośnik taśmowy. Oprócz podstawowej linii zasilającej w instalacji biomasy występuje linia boczna dostarczająca drewno kawałkowe do rębaka Rudnick. Budynek głównego rębaka jest omijany i z podajnika taśmowego zrębki trafiają na jeden zbiorczy przenośnik. Następnie z przenośnika przesypywane są przez zsuwnię na kolejny przenośnik, skąd trafiają do silosu buforowego (rys. 3) o
4 678 Stanisław GAD, Agnieszka PAWLAK pojemności ok m3, umoŝliwiającego ciągłą pracę rębaka. Przenośniki transportowe biomasy przedstawione na rysunku 5 stanowią estakadę długości 800 m. Na dnie zbiornika znajduje się wygarniacz ślimakowy, dzięki któremu rozdrobniona biomasa przedostaje się na przenośnik znajdujący się pod silosem. Paliwo transportowane jest następnie do instalacji dozowania na przenośniki węglowe. Rys.3. Silos buforowy Rys. 4. System wbudowanych sit Dozowanie biomasy odbywa się automatycznie na podstawie wagi węgla na ciągach transportowych. Jednocześnie mierzona jest wartość opałowa i ilość dodawanej do węgla biomasy [12]. Warunkiem podania ekologicznego paliwa na taśmę jest fakt znajdowania się węgla na przenośniku. Paliwa transportowane na galerii skośnej (rys.6) są ułoŝone warstwowo biomasa stanowi wierzchnią warstwę. Następnie rozprowadzane są do zasobników paliwowych przy kotłach na wysokości 30 m. Z poziomych przenośników rurą zsypową węgiel z biomasą trafia do zespołu młynowego. Sproszkowane surowce energetyczne przy pomocy wentylatorów wdmuchiwane są w kolejnym kroku razem z powietrzem do kotła przez 24 dysze palnikowe [1]. Rys.5. Przenośniki transportowe biomasy Rys.6. Galeria skośna
5 SYSTEM TRANSPORTOWY W INSTALACJI PRZYGOTOWANIA 679 Jednym z elementów instalacji biomasy od 2008 roku jest linia do podawania biomasy agro. Paliwo to trafia na linię po zwaŝeniu, bezpośrednio przed podajnikiem taśmowym przenoszącym zrębki z podstawowej linii zasilającej oraz linii bocznej. Na rysunku 7 zaprezentowano widok uproszczonej wizualizacji instalacji biomasy wraz z linią do podawania biomasy agro [13]. System ten jest tymczasowym rozwiązaniem ze względu na zobowiązania prawne. Na 2010 rok obligatoryjny udział biomasy agro w całej ilości biomasy wynosił 25% dla jednostek wytwórczych stosujących współspalanie węgla. Etap 2 rozbudowy linii biomasy agro jest inwestycją obejmującą stację rozładunkową dla cięŝarówek, urządzenia czyszczące i rozdrabniające, silosy do składowania, przenośnik taśmowy i system waŝenia [1]. Rys.7. Schemat instalacji biomasy (gdzie: 1 podstawowa linia zasilająca, 2 linia zasilająca drewna kawałkowego, 3 linia do podawania biomasy agro, 4 przenośnik taśmowy, 5 silos buforowy, 6 instalacja dozowania ) 3. ZAGROśENIA WYBUCHEM Przetwarzanie biomasy w procesie technologicznym wytwarzania energii elektrycznej i ciepła zwiększa ryzyko wystąpienia zagroŝenia wybuchowego i poŝarowego. Zasady bezpieczeństwa dostosowywane są do parametrów fizyko-chemicznych biomasy oraz do postaci jej występowania. Transport, magazynowanie i przesyp rozdrobnionej biomasy moŝe sprzyjać powstawaniu zjawiska pylenia. Osadzające się drobiny przetworzonej biomasy zalegają na elementach instalacji i mogą stać się przyczyną zawirowań i wybuchów mieszanin pyłowo powietrznych [10].
6 680 Stanisław GAD, Agnieszka PAWLAK Niebezpiecznym zjawiskiem jest takŝe występowanie samozapłonów w składowanej biomasie zanieczyszczonej w związki organiczne i o róŝnym stopniu wilgotności. Biopaliwa stwarzają problemy jakościowe [11]. Ich pośrednie magazynowanie wymaga odrębnej ochrony przeciwpoŝarowej i przeciwwybuchowej o bardzo czułych progach działania, poniewaŝ pyły z biomasy leśnej i upraw energetycznych wykazują wysoką reaktywność względem niskoenergetycznych iskier pochodzenia mechanicznego lub z elektryczności statycznej [10]. Dla porównania w tabeli 1 zestawiono temperatury zapłonów i minimalne energie zapłonu iskrowego dla węgla i biomasy. Podane wielkości świadczą o zwiększonym zagroŝeniu poŝarowym podczas stosowania spalania zielonego paliwa. Konieczne jest zatem podjęcie środków ograniczających ryzyko wystąpienia wybuchu lub poŝaru. Tab. 1. Wybrane parametry paliw stosowanych przy współspalaniu Temperatura samozapłonu obłoku pyłu Temperatura zapłonu warstwy pyłu Minimalna energia zapłonu iskrowego MIE Węgiel 750 C > 400 C MIE > 7400mJ Biomasa C C 3mJ <MIE< 300mJ Bibliografia[6] KaŜdy przypadek wymaga odrębnego traktowania. Inne wytyczne eksploatacyjne obowiązują dla magazynowania biomasy i węgla na placu, inne dla składowania w zasobnikach przykotłowych. O odpowiednim poziomie bezpieczeństwa decyduje analiza ryzyka wybuchu w instalacji współspalania. Uzasadnione jest więc przeprowadzanie weryfikacji właściwości paliw. Według [4] średnie parametry biomas stosowanych w Polsce wynoszą: - minimalna energia zapłonu pyłu 10mJ, - temperatura zapłonu warstwy pyłu 280 C, - maksymalne ciśnienie wybuchu P max =8,5bar, - maksymalna szybkość narastania ciśnienia K st =60 bar/s. Przeprowadzenie odpowiedniej oceny ryzyka związane jest z Dyrektywą ATEX 137 (99/92/EU) narzucającą obowiązek zabezpieczenia zakładu przed wybuchem [4]. Projekt ten obejmuje klasyfikację stref zagroŝenia, określenie źródeł zapłonu oraz dobór zespołu elementów zabezpieczających i kontrolujących instalację. Odmienny skład biomasy w porównaniu z paliwami konwencjonalnymi jest przyczyną zagroŝeń eksploatacyjnych występujących w instalacjach spalania biomasy. W tabeli 2 przedstawiono skład chemiczny paliw, będący przyczyną zagroŝeń wybuchowych oraz szlakowania i korozji powierzchni ogrzewalnych. Wszystkie ekologiczne surowce energetyczne charakteryzują się wyŝszą zawartością części lotnych oraz niŝszą procentową stałą masą palną w porównaniu z węglem kamiennym. Jest to podstawowa przyczyna łatwiejszego zapłonu, do którego moŝe dochodzić w zasobnikach przykotłowych oraz młynach węglowych [8]. DuŜo mniejsza spoistość biomasy w porównaniu z węglem kamiennym i przedmuchy powietrza od strony młynów powodują, Ŝe zasobniki przykotłowe są miejscami instalacji o podwyŝszonym zagroŝeniu wybuchowym.
7 SYSTEM TRANSPORTOWY W INSTALACJI PRZYGOTOWANIA 681 Ponadto biopaliwa cechuje wysoka zawartość tlenu w odniesieniu do paliwa konwencjonalnego jakim jest węgiel. W przypadku współspalania pyłu węglowego z pyłem biomasy, rozmiar cząstek biomasy jest większy niŝ wymiar ziaren węgla. Zatem udział biomasy w mieszance paliwowej jest przyczyną trudności w pracy młynów pierścieniowo kulowych a takŝe zmian wydajności kotła (niejednorodna granulacja). Jedynie dobór właściwej technologii spalania oraz rozdrobnienia ekologicznego paliwa moŝe pomóc uniknąć problemów związanych z eksploatacją. Tab. 2. Skład chemiczny węgla kamiennego i róŝnych biopaliw Skład chemiczny w stanie suchym [%] Węgiel kamienny Słoma Miskant olbrzymi Drewno bukowe Malwa pensylwańska Węgiel 72,48 47,4 50,7 48,7 47,82 Wodór 5,64 4,5 4,4 5,7 6,15 Azot 1,28 0,4-0,8 0,08-0,51 0,13 0,133-0,21 Siarka 0,94 0,05-0,11 0,04-0,26 <0,05 0,018 Chlor 0,128 0,4-0,73 0,15-0,25 <0,1 0,016 Tlen 11,1 40,4 39, ,38 Właściwość Zawartość części 34,7 74,4 78,2 83,2 83,5 lotnych w stanie suchym [%] Stała masa palna w stanie suchym [%] 57,1 19, ,5 - Bibliografia[7] 4. ZABEZPIECZENIA INSTALACJI Proces współspalania wymaga przygotowania mieszaniny paliw. Mieszanie odbywa się na podajnikach taśmowych lub przesypach układu nawęglania [8]. Dlatego teŝ pojawia się niebezpieczeństwo wystąpienia wybuchów pyłów w procesie przetwarzania biomasy. Właściciele zakładów i inwestorzy są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i uŝytkownikom poprzez wprowadzenie szeregu systemów przeciwwybuchowych. Zabezpieczenia stają się efektywne jedynie w całym zespole urządzeń stanowiący układ ochrony. Do systemów zabezpieczających naleŝą systemy kontroli wizualnej, kurtyny wodne, mgłowe, instalacje zraszania, systemy detekcji tlenku węgla i metanu, eliminacja potencjalnych źródeł zapłonu, inertyzacja, HRD (tłumienie wybuchów), odciąŝanie wybuchów, parowe instalacje gaszenia młyna, systemy usuwania pyłu [6],[3]. W zaleŝności od lokalizacji urządzenia i jego wytrzymałości na parametry wybuchowe pyłów dobiera się odpowiednie systemy zabezpieczeń. Jeśli system ochrony nie jest dobrany poprawnie naleŝy liczyć się z następstwami takimi jak zniszczenie instalacji i obraŝenia, a nawet śmierć personelu, przestoje instalacji, czyli straty finansowe oraz konsekwencje prawne niewypełnienia wymogów stawianych pracodawcy [2]. Aby zabezpieczyć się przed takimi
8 682 Stanisław GAD, Agnieszka PAWLAK konsekwencjami minimalizuje się skutki wybuchu poprzez tłumienie, odciąŝanie i odsprzęganie wybuchów. Za najtańszą metodę minimalizacji skutków wybuchu uznaje się odpowietrzanie skutków wybuchu [5]. Przy budowie kanałów dekompresyjnych unika się zagięć i rozległych długości ze względu na moŝliwość spotęgowania siły wybuchu. OdciąŜanie eksplozji pozwala na wyprowadzenie płomienia, ciśnienia i gazów spalinowych poza chroniony element. Następuje wówczas obniŝenie ciśnienia przez otwór dekompresyjny. Obok paneli odpowietrzających znajdują się samozamykające się klapy odciąŝające. Przykład klapy przedstawia rysunek 8 [3]. Innymi elementami zabezpieczającymi są przerywacze ognia [5], zbudowane z metali zmniejszających temperaturę ognia. Klasyfikuje się je do grupy tłumiącej wybuchy. Przerywacze zazwyczaj współpracują z płytami bezpieczeństwa (rys.9). Płyta otwiera się pod wpływem fali ciśnieniowej, a następnie przerywacz studzi płomień i zatrzymuje rozerwane elementy. Rys.8. Klapy odciąŝające [3] Rys.9. Przerywacz ognia z płytą bezpieczeństwa [4] Następnym systemem jest aktywny system tłumienia wybuchów HDR (High Rate Discharge). W skład tego systemu wchodzi czujnik ciśnieniowy i czujnik na podczerwień wykrywające pojawienie się wybuchu, ładunek pirotechniczny odpowiadający za wystrzelenie proszku gaszącego do chronionego urządzenia, dysza rozpylająca proszek oraz centrala sterująca systemem [2]. W systemach tłumienia wybuchu kluczowy jest moment wykrycia początkowej fazy eksplozji. Kolejną kwestią podejmowaną w zabezpieczanym układzie jest zagwarantowanie by ogień nie wydostał się do innych części instalacji z falą wybuchową. Izolacja odsprzęganie wybuchów moŝe być realizowane poprzez zastosowanie butli SRD (Slow Rate Discharge) lub zaworu szybko zamykającego. Butla SRD ma za zadanie wstrzelić proszek gaszący w odpowiednim momencie określonym na podstawie sygnałów pochodzących z czujnika ciśnienia i iskier. Zawór szybko zamykający natomiast izoluje wybuch poprzez całkowite odcięcie ognia i ciśnienia. System ochrony z zaworem szybko zamykającym pozwala uniknąć zanieczyszczenia rurociągu proszkiem gaszącym. Aby elementy zabezpieczeń spełniały jednak swoją funkcję muszą działać w spójnym układzie chroniącym odpowiednie części instalacji. Odcięcie bowiem rozprzestrzeniającej się fali uderzeniowej wybuchu, w przypadku odsprzęgania, nie chroni pozostałych urządzeń systemu.
9 SYSTEM TRANSPORTOWY W INSTALACJI PRZYGOTOWANIA WNIOSKI Spalanie biomasy na skalę przemysłową pozwala na częściowe uniezaleŝnienie się od tradycyjnych paliw kopalnych [7]. Ponadto przy stosowaniu współspalania z węglem kamiennym daje moŝliwość wykorzystania paliwa krajowego do produkcji energii elektrycznej w warunkach zaostrzonych przepisów prawa. Łączy ekonomiczne i ekologiczne korzyści. Niestety biomasa jest paliwem trudnym technologicznie. Przedstawiony system transportowy biomasy naraŝony jest na wybuchy i poŝary pyłów powstających w zsuwniach przesypowych, instalacji dozowania, czy zasobnikach przykotłowych. Jest miejscem występowania niebezpiecznych pyłów i atmosfery wybuchów. Silosy, młyny, filtry to elementy instalacji wymagające szczególnej ochrony przeciwpoŝarowej i przeciwwybuchowej. Uzbrojenie systemu jedynie w cały zespół zabezpieczeń pozwala chronić ludzi i sprzęt znajdujący się w zagroŝonej wybuchem przestrzeni. 6. BIBLIOGRAFIA [1] BłaŜejewska R., Współspalanie biomasy z węglem kamiennym w Elektrowni Połaniec S.A. Grupa GDF SUEZ Energia Polska, Praca podyplomowa, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Katedra Energetyki i Ochrony Środowiska, Kraków (2008/2009) [2] [3] Janas S., Bezpieczeństwo wybuchowe w teorii i praktyce, cz. I, Powder&Bulk, 04/2010 [4] Jobczyk T., Instalacje biomasy a zagroŝenie wybuchem, Powder&Bulk, 02/2010 [5] Jobczyk T., ZróŜnicowanie systemów przeciwwybuchowych oraz ich praktyczne działanie, Powder&Bulk, 03/2009 [6] Kowalczyk W., ASE Automatic Systems Engineering, materiały przygotowane na konferencję ATEX-ENERGO Bezpieczeństwo przeciwwywuchowe w Energetyce Gdynia marzec 2010, Jaworzno, 02/2010 [7] Kruczek H., Miller R., Tatarek A., Spalanie i współspalanie biomasy korzyści i zagroŝenia, Gospodarka Paliwami i Energią, 03/2003 [8] Lamch M., O czym pamiętać mieszając węgiel z biomasą, Energetyka Cieplna i Zawodowa, 07,08/2009 [9] ŚciąŜko M., Zuwała J., Pronobis M.: Współspalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce, Zabrze, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla i Politechnika Śląska 2007 [10] Węgrzyn W., Ochrona przeciwpoŝarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy, Rynek Instalacyjny, 06/2009 [11] Zawistowski J., Biomasa w ogrzewnictwie indywidualnym i komunalnym (cz.1), Rynek Instalacyjny, 11/2004 [12] Zielona Energia z Połańca, Ekopartner, 11(157)/ 2004 [13] Zuwała J., Ryński M., Testy współspalania i współmielenia róŝnych rodzajów biomasy w Elektrowni Połaniec S.A. Grupa Electrabel, materiały przygotowane na II Konferencję Naukowo Techniczną Ochrona Środowiska w Energetyce 2007, Jaworzno, 02/2007
10 684 Stanisław GAD, Agnieszka PAWLAK Udział w Konferencji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projektu pt. Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie na miarę sukcesu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Działanie 4.1 Poddziałanie Umowa UDA-POKL /08-02 Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE ELEKTROWNI DOLNA ODRA
ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYBUCHOWE ZESPOŁU MŁYNOWEGO PRZY WSPÓŁMIELENIU WĘGLA KAMIENNEGO I BIOMASY Bełchatów, 20-21.10.2016 r. Zadanie zespołu młynowego w procesie technologicznym: przygotować i podać do
"Zagrożenia wybuchowe przy współspalaniu biomasy i węgla kamiennego - wnioski z kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy w latach
"Zagrożenia wybuchowe przy współspalaniu biomasy i węgla kamiennego - wnioski z kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy w latach 2010-2011" 1 Definicja biomasy i jej charakterystyka jako
Doświadczenia TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie ze spalania oraz współspalania biomasy w Elektrowni II
Doświadczenia TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie ze spalania oraz współspalania biomasy w Elektrowni II Jarosław Walas Grupa TAURON Zasięg działania Podstawowa działalność
Wpływ spalania biomasy na bezpieczeństwo procesu technologicznego w elektrowni konwencjonalnej
GAD Stanisław 1 PAWLAK Agnieszka 2 Wpływ spalania biomasy na bezpieczeństwo procesu technologicznego w elektrowni konwencjonalnej WSTĘP Zdarzenia wybuchów i pożarów w elektrowniach zawodowych pozwalają
Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012
Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012 Main Events 2008 Zakres prezentacji 1. Informacje ogólne o Elektrowni 2. Kalendarium rozwoju projektów biomasowych 3. Wspołspalanie biomasy 3.1
Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych
Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Dzień dzisiejszy Elektrownia Ostrołę łęka B Źródło o energii elektrycznej o znaczeniu strategicznym dla zasilania
Witold Kowalczyk Sektor Energetyka
Witold Kowalczyk Sektor Energetyka Automatic Systems Engineering Sp z o.o. jest firmą o profilu inżyniersko-handlowym z 20-letnią tradycją. Centrala firmy mieści się w Gdańsku. Posiadamy sześć oddziałów
Współspalanie biomasy i węgla w energetyce przemysłowej Czy wkrótce koniec? Łódź, 19 września 2012
Współspalanie biomasy i węgla w energetyce przemysłowej Czy wkrótce koniec? dr inż.. Dorota Brzezińska Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy WIPOŚ PŁ Łódź, 19 września 2012 III SESJA: Zarządzanie bezpieczeństwem
Odkryjmy energię na nowo
ZIELONY BLOK W POŁAŃCU SYSTEMY OCHRONNE I INSTALACJE ZABEZPIECZAJĄCE NA UKŁADZIE TRANSPORTOWYM PALIWA Stanisław Nowak GDF SUEZ, Połaniec Dorota Brzezińska Politechnika Łódzka Odkryjmy energię na nowo 2013-09-12
Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE dla ENERGETYKI Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej Autor: Jan Gładki (FLUID corporation sp. z o.o.
Vladimír Zejda RSBP spol. s.r.o. Prawne i techniczne aspekty zabezpieczenia przed wybuchem pyłu
Vladimír Zejda RSBP spol. s.r.o. Prawne i techniczne aspekty zabezpieczenia przed wybuchem pyłu PRAWNE I TECHNICZNE ASPEKTY ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM PYŁU Vladimír Zejda RSBP spol. s.r.o. Ostrava,
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
TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW SYPKICH
REFERATY XXIV Międzynarodowa Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI 2017 TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW SYPKICH Ing. Tadeáš Podstawka, Ph.D. Prezes IHAS Sp. z o.o. Spółki Łukasz Zawadzki Dyrektor Zarządzający
VST Engineering, spol. s r.o.
VST Engineering, spol. s r.o. VST Engineering zajmuje się prewencją i ochroną urządzeń przemysłowych przed wybuchem pyłów. Nasze działania prowadzą zawsze do bezpiecznej eksploatacji Państwa urządzeń bez
PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW
PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza
Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy
Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.
Paliwa alternatywne w polskiej energetyce doświadczenia technologiczne i szanse rozwojowe Projekt budowy bloku na paliwo alternatywne RDF
Paliwa alternatywne w polskiej energetyce doświadczenia technologiczne i szanse rozwojowe Projekt budowy bloku na paliwo alternatywne RDF Marek Ryński Wiceprezes ds. technicznych Enei Połaniec Agenda Paliwa
OPIS WYDARZENIA SYMPOZJUM. Bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe w zakładach przemysłowych DLA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY ORAZ SPÓŁEK PARTNERSKICH
OPIS WYDARZENIA SYMPOZJUM Bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe w zakładach przemysłowych DLA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY ORAZ SPÓŁEK PARTNERSKICH Ex ORGANIZACJA SAFETY AND INNOVATIONS Cel Celem sympozjum
GDF SUEZ Energia Polska S.A Odkryjmy energię na nowo
GDF SUEZ Energia Polska S.A. 2011 Odkryjmy energię na nowo 2011-11-02 GDF SUEZ Energy Europe Produkcja energii elektrycznej z biomasy w aspekcie bezpieczeństwa pracy ludzi oraz maszyn i problemów technicznych
Bariera HRD urządzenie do odsprzęgania wybuchu
Bariera HRD urządzenie do odsprzęgania wybuchu Skuteczne rozwiązanie ochrony przed przeniesieniem wybuchu dla urządzeń przemysłowych i linii technologicznych. Jeżeli w danej lokalizacji i w danym czasie
Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego
Nie truj powietrza miej wpływ na to czym oddychasz Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu dr Bożena Niemczuk Lublin, 27 października
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
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
Zagadnienia techniczne wynikające z Dyrektywy Atex 137 ZAGROŻENIE WYBUCHEM. Bartosz Wolff Tessa Wolff i Synowie Sp.j
Zagadnienia techniczne wynikające z Dyrektywy Atex 137 ZAGROŻENIE WYBUCHEM Bartosz Wolff Tessa Wolff i Synowie Sp.j Podstawy Dlaczego należy chronić instalacje? Prezentujący Bartosz Wolff Strona 2 Statystyka
Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza
Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje
Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE
Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Konferencja SAPE Andrzej Szajner Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Zasady modernizacji lokalnych systemów ciepłowniczych Elektrociepłownie i biogazownie
E-E-P-1006-s7. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu E-E-P-1006-s7 Nazwa modułu Ekologiczne aspekty w energetyce Nazwa modułu w języku angielskim
Grzejemy, aż miło. www.sejsa.pl S.A. Rok 2014 2
Grzejemy, aż miło www.sejsa.pl Rok 2014 2 Grupa Kapitałowa Spółka Energetyczna Jastrzębie Jastrzębska Spółka Węglowa SA - 100% akcji Pięć instalacji: EC Zofiówka EC Zofiówka - Oddział Moszczenica EC Pniówek
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
Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20
Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20 Forum Technologii w Energetyce Spalanie Biomasy BEŁCHATÓW 2016-10-20 1 Charakterystyka PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia
Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe w energetyce oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Dariusz Gaschi
Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe w energetyce oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy Dariusz Gaschi Augustów 2017 Struktura ATEX u (Dyrektywa 94/9/WE) zastąpiona od 20.04.2016
Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.
Kurs energetyczny G2 (6 godzin zajęć) Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Zakres uprawnień: a. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kw; b. przemysłowe
Program studiów podyplomowych: Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (edycja VIII, ).
Program studiów podyplomowych: Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (edycja VIII, 201-2019). L.p. Nazwa bloku Tematyka Prowadzący 1. 2. 3. Wybuchowość pyłów, gazów i par cieczy
WSPÓŁSPALANIE BIOMASY Z WĘGLEM (co-firing)
WSPÓŁSPALANIE BIOMASY Z WĘGLEM (co-firing) Akty prawne wspierające energetyczne wykorzystanie biomasy 1.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania
ANALYSIS OF INCREASE OF UNBURNED PARTICLES IN FLY-ASH AND BOTTOM ASH AT BIOMASS AND PULVERISED COAL CO-COMBUSTION
ANALIZA WZROSTU ZAWARTOŚCI CZĘŚCI PALNYCH W POPIELE I śuślu PRZY WSÓŁSPANIU BIOMASY Z PYŁEM WĘGLOWYM ANALYSIS OF INCREASE OF UNBURNED PARTICLES IN FLY-ASH AND BOTTOM ASH AT BIOMASS AND PULVERISED COAL
Pożary/wybuchy (zdarzenia i incydenty) w technologii spalania biomasy
Elektrownia w Połańcu Pożary/wybuchy (zdarzenia i incydenty) w technologii spalania biomasy na przykładzie doświadczeń ENGIE Energia Polska S.A. Bełchatów, październik 2016 Stanisław Nowak ZIELONY PROGRAM
Zagrożenie wybuchowe pyłów biomasy w obiektach energetycznych
Zagrożenie wybuchowe pyłów biomasy w obiektach energetycznych Anna Fibich Parametry wybuchowości i zapalności Maksymalne ciśnienie wybuchu pyłu p max [bar] Maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu
PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230654 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 401275 (22) Data zgłoszenia: 18.10.2012 (51) Int.Cl. C10L 5/04 (2006.01)
Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych
Wstęp do panelu pt.: Oczekiwania względem dostawców vs. oczekiwania względem odbiorców biomasy i paliw alternatywnych doświadczenia, bariery, szanse Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych Robert Żmuda Mielec,
Kolejno prezentujemy firmy, które reprezentujemy na rynku Polskim.
Firma CORONA Sp. z o.o. od 1991 została stworzona z myślą aby świadczyć jak najlepsze doradztwo techniczne w zakresie zabezpieczeń przed ciśnieniami. W ten sposób CORONA została oficjalnym przedstawicielem
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
Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne.
Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne. Instalacje spalania pyłu biomasowego w kotłach energetycznych średniej
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
VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław
VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław Produkcja energii przez Fortum: 40% źródła odnawialne, 84% wolne od CO 2 Produkcja energii Produkcja ciepła Hydro power 37% Biomass fuels 25%
Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013
Spalanie 100% biomasy - doświadczenia eksploatacyjne EC SATURN położonej na terenie Mondi Świecie S.A.
Spalanie 100% biomasy - doświadczenia eksploatacyjne EC SATURN położonej na terenie Mondi Świecie S.A. 27-28 października 2011 Paliwa z Biomasy Odnawialna Energia Wiatru Outsourcing Przemysłowy 1 EC Saturn
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
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
TECHNIKI ORAZ TECHNOLOGIE SPALANIA I WSPÓŁSPALANIA SŁOMY
Międzynarodowe Targi Poznańskie POLAGRA AGRO Premiery Polska Słoma Energetyczna TECHNIKI ORAZ TECHNOLOGIE SPALANIA I WSPÓŁSPALANIA SŁOMY Politechnika Poznańska Katedra Techniki Cieplnej LAUREAT XI EDYCJI
PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności
Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce
Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 2/15 Walory energetyczne
BMH TECHNOLOGY INSTALACJE ROZŁADUNKU, MAGAZYNOWANIA I TRANSPORTU PALIW
BMH TECHNOLOGY INSTALACJE ROZŁADUNKU, MAGAZYNOWANIA I TRANSPORTU PALIW SIEDZIBA FIRMY Siedziba firmy BMH Technology mieści się w miejscowości Rauma na zachodnim wybrzeżu Finlandii Rauma to trzecie najstarsze
PL B1. Układ do sporządzania i podawania mieszanki paliwa pyłowego do rozpalania palenisk kotłów energetycznych
PL 212109 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212109 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 384111 (22) Data zgłoszenia: 21.12.2007 (51) Int.Cl.
Analiza energetycznego wykorzystania biomasy
Kamil Boral Inżynieria Energii Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Analiza energetycznego wykorzystania biomasy 1. WSTĘP Na całym świecie obywatele krajów rozwiniętych są
PROBLEMY EKSPLOATACYJNE URZADZEŃ BIOMASY W ELEKTROCIEPŁOWNI BIAŁYSTOK
PROBLEMY EKSPLOATACYJNE URZADZEŃ BIOMASY W ELEKTROCIEPŁOWNI BIAŁYSTOK P DANE TECHNICZNE INSTALACJI URZĄDZENIA ROZŁADUNKU MAGAZYNOWANIA I TRANSPORTU BIOMASY GRUPY I (LEŚNA) 1. ROZŁADUNEK 100t/h (300m3/h)
EKONOMICZNE KOTŁY Z AUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM
OSZCZĘDNE KOTŁY KWM-SGR EKONOMICZNE KOTŁY Z AUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM Ogrzewanie to jedna z priorytetowych kwestii w trakcie budowy lub remontu jakiegokolwiek budynku. Istnieje wiele sposobów ogrzewania
Załącznik nr 2B do Kontraktu. Paliwo
Załącznik nr 2B do Kontraktu Paliwo Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Pelety słomowe... 2 3 Węgiel i olej opałowy.... 4 1 Wstęp Zastosowane rozwiązania techniczne Instalacji będą umożliwiały ciągłą pracę i dotrzymanie
PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie:
PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie: Elektrownia Dolna Odra Elektrownia Dolna Odra moc elektryczna 1772 MWe, moc cieplna 117,4 MWt Elektrownia Pomorzany Elektrownia Pomorzany
POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZASOBÓW NATURALNYCH POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Anna Grapatyn-Korzeniowska Gdańsk, 16 marca 2010
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
Współspalanie biomasy z węglem
Współspalanie biomasy z węglem Autorzy: dr inż. Tomasz Golec, dr inż. Robert Lewtak, dr inż. Bartosz Świątkowski, mgr inż. Beata Glot, Instytut Energetyki, Warszawa ( Czysta Energia nr 9/2010) Współspalanie
TECHNOLOGIA USZLACHETNIANIA WSZELKIEGO RODZAJU BIOMAS I BIOMASOWYCH PALIW ODPADOWYCH
TECHNOLOGIA USZLACHETNIANIA WSZELKIEGO RODZAJU BIOMAS I BIOMASOWYCH PALIW ODPADOWYCH mgr inż. Jan GŁADKI TERMOLIZACYJNY MODUŁ USZLACHETNIANIA BIOMAS opracowany na bazie patentu: Zb. Bis/ W. Nowak ; nr
Wartykule omówiono wybrane
Zagrożenia procesowe i wybuchowe na liniach podawania oraz mielenia węgla i biomasy Wartykule omówiono wybrane problemy techniczne i procesowe układów nawęglania oraz instalacji biomasy w energetyce z
Analiza rynku kotłów na biomasę w Polsce
FREE ARTICLE Analiza rynku kotłów na biomasę w Polsce Źródło: Raport Rynek kotłów na biomasę w Polsce Joanna Bolesta, Aneta Więcka Lipiec 2015 Wykorzystanie energii spalania biomasy do celów grzewczych
PL B1. ZAKŁADY BUDOWY URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH ZBUS COMBUSTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głowno, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211145 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 384137 (22) Data zgłoszenia: 24.12.2007 (51) Int.Cl. A62C 3/00 (2006.01)
Najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie współspalania biomasy
Najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie współspalania biomasy Bełchatów 28.10.2010 Roman Wojtkiewicz 1 Możliwości konwersji biomasy na energię elektryczną, ciepło oraz paliwa transportowe Typy
PALIWA ALTERNATYWNE W CEMENTOWNI NOWINY
PALIWA ALTERNATYWNE W CEMENTOWNI NOWINY Mgr inż. Aleksander Wąsik Cementownia Nowiny sp. z o.o. aleksander.wasik@cementownia-nowiny.com Pierwsze instalacje podawania paliw stałych W roku 2002 Cementownia
PORÓWNANIE METOD ROZDRABNIANIA BIOMASY DLA APLIKACJI W PRZEMYSLE ENERGETYCZNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZDRABNIANIA
PORÓWNANIE METOD ROZDRABNIANIA BIOMASY DLA APLIKACJI W PRZEMYSLE ENERGETYCZNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZDRABNIANIA ZA POMOCĄ MLEWNIKÓW WALCOWYCH Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie: projektowania
ZAGROŻENIE WYBUCHOWE W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH TRANSPORTU, SKŁADOWANIA I SPALANIA BIOMASY
dr inż. Władysław Węgrzyn Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Zakład Podstaw Techniki i Inżynierii Bezpieczeństwa mail: wladyslawwegrzyn@wp.pl ZAGROŻENIE WYBUCHOWE W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH TRANSPORTU,
Aktualne regulacje prawne wspierające wytwarzanie energii i ciepła z biomasy i innych paliw alternatywnych
Aktualne regulacje prawne wspierające wytwarzanie energii i ciepła z biomasy i innych paliw alternatywnych Katarzyna Szwed-Lipińska Radca Prawny Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych Urzędu Regulacji
Program studiów podyplomowych: Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (edycja VIII, ).
Program studiów podyplomowych: Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (edycja VIII, 201-2019). L.p. Nazwa bloku Tematyka Prowadzący* 1. 2. 3. Wybuchowość pyłów, gazów i par cieczy
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2019 Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
MŁYNOWNI WĘGLA MODERNIZACJA. Dostosowanie zakładu Dyckerhoff Polska do wymogów dyrektywy ATEX
MODERNIZACJA MŁYNOWNI WĘGLA Z artykułu dowiesz się: jakie parametry wybuchowości są decydujące w doborze odpowiednich zabezpieczeń przeciwwybuchowych, jak chronić się przed zagrożeniem powstawania atmosfer
Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX
Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX 1. Przestrzeń zagrożona wybuchem i źródła zapłonu W myśl dyrektywy 94/9/WE (ATEX), przestrzeń zagrożona wybuchem jest to przestrzeń, w której zależnie od
Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.1-Paliwa
Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.1-Paliwa Uzyskiwanie taniego i czystego ciepła z paliw stałych, węgla i biomasy, w indywidualnych instalacjach spalania
MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA BIOMASY DRZEWNEJ DO CELÓW ENERGETYCZNYCH W SADOWNICTWIE I LEŚNICTWIE
MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA BIOMASY DRZEWNEJ DO CELÓW ENERGETYCZNYCH W SADOWNICTWIE I LEŚNICTWIE Dr inż. Stanisław Parzych, Dr inż. Agnieszka Mandziuk Wydział Leśny SGGW w Warszawie Mgr inż. Sebastian Dawidowski
Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce
Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce dr Zuzanna Jarosz Biogospodarka w Rolnictwie Puławy, 21-22 czerwca 2016 r. Celem nadrzędnym wprowadzonej w 2012 r. strategii Innowacje w służbie
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
Świadectwa Pochodzenia praktyczne doświadczenia związane zane z ich uzyskiwaniem w układach wykorzystujących biomasę
Zielone Świadectwa Pochodzenia praktyczne doświadczenia związane zane z ich uzyskiwaniem w układach wykorzystujących biomasę Rafał Szymanowicz Forum Technologii w Energetyce Spalanie Biomasy 27-28 października
Modernizacja zakładu ciepłowniczego w oparciu o biomasę
Modernizacja zakładu ciepłowniczego w oparciu o biomasę Autorzy: dr inŝ. Stanisław Kruszyński, dr inŝ. Jarosław Boryca - Politechnika Częstochowska, mgr inŝ. Jerzy Chruściel - EnergomontaŜ-Północ Bełchatów
OTOCZENIE ZAKŁADU GDF SUEZ
STRESZCZENIE GDF SUEZ Energia Polska S.A. w Połańcu zamierza wybudować nowy kocioł fluidalny o wydajności cieplnej wprowadzonej w paliwie 476,2 MW t opalany biomasą, kwalifikowaną do odnawialnych źródeł
Zasoby biomasy w Polsce
Zasoby biomasy w Polsce Ryszard Gajewski Polska Izba Biomasy POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH W UE W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA Źródło: ecbrec ieo DEFINICJA BIOMASY Biomasa stałe lub ciekłe substancje
Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej
Marek Bogdanowicz Elektrownia Skawina Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej Dostosowanie Elektrowni
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI O MOCY DO 20 MW t. Jacek Wilamowski Bogusław Kotarba
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
Zagrożenia procesowe i wybuchowe na instalacjach przerobu materiałów sypkich
Kraków, 2016 Zagrożenia procesowe i wybuchowe na instalacjach przerobu materiałów sypkich Bezpieczeństwo produkcji w warunkach zagrożenia wybuchem: magazynowanie w silosach, projektowanie silosów, przesypy,
Dlaczego biopaliwa? biomasy,
BIOPALIWA Dlaczego biopaliwa? 1. Efekt cieplarniany 2. Wyczerpywanie się ropy naftowej 3. UzaleŜnienie krajów UE od importu paliw: import gazu i ropy naftowej wzrośnie do 70% do 2030 r. 4. Utrudnienia
Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej
Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej
PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2018/2019. kierunek studiów energetyka
PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2018/2019 kierunek studiów energetyka Lp. Temat projektu Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego Imię i nazwisko studenta* Katedra Termodynamiki,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i
Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX
Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX 1. Atmosfera wybuchowa i źródła zapłonu W myśl dyrektywy 2014/34/UE (ATEX), Atmosfera wybuchowa oznacza mieszaninę z powietrzem, w warunkach atmosferycznych,
Analiza rynku kotłów na biomasę w Polsce
FREE ARTICLE Analiza rynku kotłów na biomasę w Polsce Źródło: Raport Rynek kotłów na biomasę w Polsce - Podsumowanie 2013 roku Joanna Bolesta, Grzegorz Kunikowski, Aneta Więcka Lipiec, 2014 Wykorzystanie
Zasilana biomasą modułowa elektrociepłownia małej mocy
Zasilana biomasą modułowa elektrociepłownia małej mocy Autor: prof. dr hab. Ryszard Zwierzchowski, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji, Politechnika Warszawska ( Czysta Energia nr 1/2006) Polityka energetyczna
TECHNOLOGIA USZLACHETNIANIA WSZELKIEGO RODZAJU BIOMAS I BIOMASOWYCH PALIW ODPADOWYCH
TECHNOLOGIA USZLACHETNIANIA WSZELKIEGO RODZAJU BIOMAS I BIOMASOWYCH PALIW ODPADOWYCH mgr inż. Jan GŁADKI MODUŁ USZLACHETNIANIA BIOMAS opracowany na bazie patentu: Zb. Bis/ W. Nowak ; nr P204294 z dnia
NOVAGO - informacje ogólne:
NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO Sp. z o. o. specjalizuje się w nowoczesnym gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zaawansowane technologicznie, innowacyjne instalacje w 6 zakładach spółki, pozwalają na
Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem
Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin dr inż. Katarzyna Stolecka bezbarwny,
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
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
Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej
Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej dr inż. Magdalena Król Spotkanie Regionalne- Warsztaty w projekcie Energyregion, Wrocław 18.02.2013 1-3 Biomasa- źródła i charakterystyka 4 Biomasa jako
Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy
Politechnika Śląska, Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy dr inż. Robert Kubica Każdy ma prawo oddychać czystym powietrzem