Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin"

Transkrypt

1 Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin 1 2 Własności fizyko-chemiczne biopaliw zależą w dużym stopniu od ich składu chemicznego masy palnej i substancji mineralnej, zawartości części lotnych, popiołu i jego składu. Wielkości te decydują o doborze sposobu spalania pozwalającego na minimalną emisję i uniknięcie zagrożeń eksploatacyjnych (zanieczyszczenie powierzchni, szlakowanie, korozja wysokotemperaturowa). Zawartość popiołu w energetycznie przydatnej słomie jest podobnego rzędu jak dla węgla kamiennego. Natomiast dla roślin energetycznych mieści się w zakresie 2-6%. Jedynie dla odpadów drzewnych zawartość popiołu jest bardzo niska i wynosi poniżej 1%. Kaloryczność biomasy, w przeliczeniu na masę suchą, jest rzędu MJ/kg. Zawartość azotu i siarki w biomasie jest niska, ale duża jest zawartość chloru, szczególnie w przypadku słomy, co stwarza duże ryzyko występowania korozji. Biomasa, w porównaniu z węglem, charakteryzuje się dużą zawartością części lotnych. Mała gęstość biomasy stanowi problem transportowy i magazynowy kg/m3 DREWNO KAWAŁKOWE PELETY 3 ZREBKI TROCINY 4

2 Potencjał techniczny biopaliw w Polsce, możliwy do wykorzystania na cele energetyczne, oszacowano na ok. 684,6 PJ. Rozwój tego sektora następuje przede wszystkim w oparciu o odpady drzewne. Drewno pochodzące z lasów, przesiek, sadów, specjalnych upraw (plantacje drzew i krzewów szybko rosnących takich jak: wierzba, topola, platan, eukaliptus, trzcina cukrowa, rzepak, słonecznik i wybrane gatunki traw)oraz odpady z przemysłu drzewnego, Gaz wysypiskowy Biogaz z oczyszczalni Biogaz Biopaliwa ciekłe ,6 Słoma 195 Odpady drzewne Rośliny uprawne przeznaczone na cele energetyczne, Pozostałości organiczne i odpady: 1) słoma i inne pozostałości roślinne stanowiące materiał odpadowy przy produkcji rolniczej, 2) odpady powstające w przemyśle rolno-spożywczym, 3) gnojownica lub obornik wykorzystywane do fermentacji metanowej (tzw. biogaz), 4) odpady organiczne z wysypisk śmieci (tzw. gaz wysypiskowy), Rys. Potencjał techniczny biopaliw w Polsce w PJ 5 5) organiczne odpady przemysłowe np. w przemyśle papierniczo-celulozowym. 6 ODPADY DRZEWNE : ROŚLINY ENERGETYCZNE : Potencjał drewna w Polsce szacuje się na 19 mln m 3 rocznie z czego: 2,5 3 mln m 3 to drewno opałowe pozyskiwane z lasów, 5 9 mln m 3 to tarcica z przemysłu drzewnego(tartaki, zakłady meblarskie itp.), reszta to drewno z cięć pielęgnacyjnych w sadownictwie. Dla producentów rośliny energetyczne staną się w najbliższej przyszłości cennym surowcem, poszerzając i różnicując rynek biomasy oraz dostarczając jednorodnego surowca. W grę może wychodzić wierzba energetyczna jak i inne rośliny. Dużą zaletą upraw energetycznych będzie uniezależnienie się od koniunktury w przemyśle drzewnym oraz problemów związanych z pozyskiwaniem drewna z Lasów Państwowych. SŁOMA : Potencjał słomy jest bardzo duży. Szacunkowo mówi się o wykorzystaniu do celów energetycznych 9-11 mln ton rocznie. Słoma wykorzystywana jest w postaci prasowanych kostek i balotów oraz sieczki w przypadku technologii automatyzowanych. 7 8

3 Własności fizykochemiczne biomasy powodują, że jest ona paliwem trudnym technologicznie, znacznie różniącym się od węgla spalanego w kotłach energetycznych. Podstawowe różnice między tymi paliwami, to: niska wartość opałowa w przeliczeniu na jednostkę objętości konieczność operowania kilkakrotnie większymi objętościowo ilościami biomasy w celu dostarczenia do procesu takiej samej ilości energii jak z węgla wysoka zawartość wilgoci w surowej biomasie (45 60%), która wpływa negatywnie na efektywność procesu spalania wysoka zawartość części lotnych (2,5-krotnie wyższa niż w węglu kamiennym) drastycznie zmieniająca warunki zapłonu i spalania zawartość popiołu w energetycznie przydatnej słomie jest podobnego rzędu jak dla węgla kamiennego, natomiast dla roślin energetycznych mieści się w zakresie 2 6%, a jedynie dla odpadów drzewnych jest bardzo niska i wynosi < 1 % zawartość azotu i siarki w biomasie jest niska, ale duża jest zawartość chloru szczególnie w przypadku słomy, co stwarza duże ryzyko występowania korozji urządzeń głównymi składnikami popiołu z węgla kamiennego są Si0 2, AI 2 O 3 i Fe 2 0 3, natomiast dla biomasy oprócz dużej ilości K 2 O i Si0 2 stwierdzono duże ilości CaO większość rodzajów biopaliw stałych wykazuje stosunkowo niskie temperatury mięknięcia i topnienia popiołu w porównaniu z węglem, głównie z powodu dużej zawartości związków metali alkalicznych

4 Rodzaj paliwa Wilgoć całkowita Popiół suchym Wartość opałow a Wartość opałow a suchym Siarka Azot Chlor % % kj/kg kj/kg % % % % Drewno rąbane Fluor Rodzaj paliwa Wilgoć całkowita Popiół suchym Wartość opałow a Wartość opałow a suchym Siarka Azot Chlor Fluor Zrębki drzewne 42,4 0, Kora drzewna Trociny Pył drzewny Brykiet drzewny Pelety 38,4-48,1 39,1-47,3 3,8-6,4 3,8-14,1 3,9-14, , ,4-17,1 0,3-28, ,6-12 1,2-3, ,03 0,06 b.d b.d 0,12-0,21 0,01-0,21 0,02-0,23 0,06-0,07 0,05-0,2 0,28-0,33 0,02 b.d b.d b.d b.d b.d 0,08-0,19 0,11-1,13 b.d 0,001-0,003 0,091 b.d b.d b.d 13 Słoma żółta 15 4 Słoma szara 15 3 Brykiet ze słomy % % kj/kg kj/kg % % % % 9,7 5, ,16 0,3 0,7 b.d 0,1 0,4 0,1 b.d 0,14 b.d b.d b.d 14 Rodzaj paliwa Wilgoć całkowita Popiół suchym Wartość opałowa Wartość opałowa suchym Siarka Azot Chlor Fluor % % kj/kg kj/kg % % % % Mączka mięsnokostna 1,6-4,3 23,8-31, ,39-0,57 b.d b.d b.d Śmieci 63,4 3, ,04 b.d b.d b.d Osady ściekowe 64,5-83,0 31,5-46, ,16-0,46 b.d 0,017-0,036 b.d Bioszlam 43,71 0, ,046 b.d b.d b.d 15 16

5 Rodzaj paliwa Plon Plon Wartość opałowa s.m. t/ha s.m. GJ/ha GJ/t Wierzba (Wiklina wiciowa) Ślazowiec Pensylwański Topinambur Mozga trzcinowata Trzcina pospolita Kostrzewa trzcinowata Miskant cukrowy Do chwili obecnej znanych jest tylko 5 rozwiązań energetycznego współspalania: Spalanie biomasy w oddzielnym palenisku i wprowadzanie uzyskanych (gorących) spalin do instalacji kotłowej, Spalanie biomasy na ruszcie znajdującym się pod paleniskiem kotła energetycznego, Mielenie biomasy i doprowadzanie jej wraz z paliwem podstawowym bezpośrednio do palników kotła energetycznego, Odgazowanie lub zgazowanie biomasy w urządzeniu zewnętrznym i dopalenie powstałego gazu w kotle, Spalenie drobnych frakcji w zawiesinie wodnej przy użyciu palników olejowych. 19 Niechłodzone palenisko rusztowe z którego spaliny są doprowadzane do komory paleniskowej kotła energetycznego. Kocioł pracuje na paliwie podstawowym, a biomasa stanowi jedynie uzupełnienie. 20

6 21 22 oddzielenie instalacji spalającej biomasę od instalacji spalającej węgiel minimalna ingerencja w istniejącą konstrukcję koła pyłowego eliminacja zagrożeń z tytułu gromadzenia się biomasy w młynach, osiadania niespalonej biomasy na powierzchniach grzewczych kotła, zasypywania rusztu dopalającego utrzymana 100% wydajność kotła na paliwie podstawowym przy odłączonym przedpalenisku stosunkowo prosta i tania technologia w odróżnieniu od zgazowania paliwa czy przeróbki kotła na kocioł fluidalny możliwość kompletnego przygotowania paliwa poza terenem elektrowni możliwość dłuższego zatrzymywania pracy przedpaleniska i pracy w układzie dotychczasowym (niskie koszty kapitałowe) ochrona ekranów ścian kotła przed korozją niskotlenową mniejsze nakłady na remonty ze względu na mniejszą korozję ekranów możliwość zmiany paliwa i jego parametrów w dosyć szerokich granicach rozdzielenie obu procesów spalania wpływa na zmniejszenie sprawności całego procesu współspalania (straty do otoczenia przez promieniowanie przedpaleniska oraz układu przepływu spalin z przedpaleniska do kotła parowego) możliwość wystąpienia efektu żużlowania (popiół ze spalania biomasy posiada niższą temperaturę mięknięcia, dostaje się ze spalinami do kotła, w którym panuje temperatura sprzyjająca tworzeniu osadów na powierzchniach ogrzewalnych) temperatura wewnątrz przedpaleniska nie może być wyższa niż C ze względu na żużlowanie rusztu spalanie musi się odbywać przy nadmiarze powietrza λ 3 ze względu na brak odbioru ciepła z komory bardzo duże przekroje kanałów łączących przedpalenisko z kotłem, ze względu na duży strumień spalin 23 24

7 Modernizacja ta polega na zainstalowaniu pod lejem żużlowym dwóch rusztów do spalania biomasy. Biomasa transportowana jest na ruszt podajnikami hydraulicznymi, a popiół spada do mokrego odżużlacza. Powietrze pobierane zza kotłowego podgrzewacza płynie przez ruszty. Ruszt posuwisto-zwrotny: Ruszt wędrowny łuskowy: Zalety rozwiązania: możliwość spalania różnych form odpadowych drewna (np. kora, drewno kawałkowe) bezproblemowy przebieg spalania biomasy na ruszcie szybki zapłon biomasy oraz wysoki stopień dopalenia Wady rozwiązania: często brak jest miejsca pod lejem żużlowym kotła pyłowego na zainstalowanie rusztu. Instalację pilotową opartą na takiej zasadzie działania zbudowano w austriackiej siłowni St. Andra o mocy 124MW wyposażonej w kocioł pyłowy opalany węglem kamiennym

8 Warunkami zastosowania tej technologii są: odpowiednie przygotowanie biomasy - umożliwiające zmielenie w istniejących instalacjach młynowych, nie zakłócając przemiału odpowiednia budowy palników oraz ich właściwy montaż umożliwiający podanie mieszanki do komory spalania kotły Z doświadczeń przeprowadzonych w wielu elektrowniach wynika że w większości przypadków niemożliwe jest współspalanie w sposób ciągły więcej niż 5% biomasy. Ponieważ może to spowodować wystąpienie następujących problemów: obniżenie sprawności kotła, obniżenie maksymalnej wydajności kotła, zwiększenie żużlowania komory spalania, zmniejszenie sprawności odpylania w elektrofiltrach oraz wzrost zagrożenia wstąpienia samozapłonu w młynie węglowym Kompleksowe badania współspalania w kotłach OP-380 Wyniki badań: Ogólne parametry bloku: - nie stwierdzono wyraźnego wpływu na szlakowanie kotła, - wzrost udziału biomasy powyżej 7 % pogarsza dynamikę kotła i osiągi regulacyjne bloku (regulacja wtórna), - udział biomasy powyżej 10 % nie pozwala na uzyskanie pełnej mocy osiągalnej przy optymalnej jakości węgla ( wymaga węgla o wyższej kaloryczności np. 20 % biomasy węgiel 24MJ/kg) Ochrona środowiska: - emisja SO2 maleje wraz ze wzrostem udziału biomasy, - powyżej 10 % biomasy zaobserwowano wzrost emisji tlenków azotu NOx i CO przyczyna ( pogorszenie przemiału węgla) 31 32

9 33 34 Sposób 1: Sposób 2: 35 36

10 faza stała i faza gazowa przemieszczają się w tym samym kierunku, w dół reaktora, najniższe moce w porównaniu z innymi technologiami zgazowania, nadaje się jedynie do wybranych rodzajów i sortymentu wsadu, wymagany równomierny sortyment wsadu w złożu, występowanie charakterystycznego przewężenia konstrukcyjnego średnicy wewnętrznej w celu wymuszenia przejścia gazu przez strefę wysokiej temperatury (zabieg zmniejszający zawartość substancji smolistych), wykazuje skłonności do szlakowania, długi czas procesu zgazowania, wymagana niska zawartość wilgoci w biomasie (ograniczone suszenie wewnętrzne), stosunkowo czysty gaz (niska zawartość substancji smolistych), faza stała przesuwa się w dół reaktora, faza gazowa w przeciwprądzie w górę moce reaktorów pomiędzy dolnociągowymi a fluidalnymi możliwość stosowania wsadu o grubszym sortymencie wewnętrzne suszenie wsadu; możliwość stosowania wsadu o dużym udziale wilgoci zanieczyszczony gaz z dużą zawartością substancji smolistych stosunkowo niska temperatura gazu na wyjściu z generatora wysoka sprawność wysoka temperatura gazu na wyjściu z reaktora odmiana reaktora dolnociągowego, wsad i powietrze są podawane razem od góry reaktora, stała średnica wewnętrzna na całej długości reaktora (brak przewężenia konstrukcyjnego), stosowane do zgazowania wsadu o małej gęstości nasypowej, temperatura gazu z reaktora pomiędzy typową konstrukcją dolnociągową a górnociągową. stosowane jedynie w zakresie dużych mocy ( MW), łatwy i szybki rozruch i zatrzymanie większe spadki ciśnienia gazu niż w przypadku złoża stałego możliwość pracy w zakresie obciążeń % mocy znamionowej mała ilość wsadu w reaktorze, co zapewnia dużą elastyczność zmian rodzaju wsadu bardzo dobre warunki wymiany ciepła i masy dzięki wymieszaniu fazy stałej, ciekłej i gazowej wyrównana temperatura w reaktorze stosunkowo proste skalowanie w celu uzyskania różnych mocy znamionowych 39 40

11 możliwość stosowania katalizatorów w złożu w celu przyspieszenia reakcji możliwość kontroli temperatury procesu większa tolerancja na zmienną jakość (rodzaj) wsadu niż w przypadku złóż stałych znacznie większa tolerancja na nierównomierną wielkość cząstek wsadu, wielość cząstek wsadu ograniczona koniecznością zapewnienia fluidyzacji złoża większa powierzchnia kontaktu fazy gazowej i stałej wysoka wydajność jednostkowa (w odniesieniu do objętości reaktora) wyższe straty węgla w popiele (niższe współczynniki konwersji wsadu) stosunkowo duża zawartość pyłów unoszonych w gazie Reaktory fluidalne dzielą się na reaktory ze złożem: a)stacjonarnym zakres mocy niskich i średnich (do 25 MW) b)cyrkulującym zakres mocy średnich i dużych (dają ponadto mniejszą zawartość substancji smolistych w gazie) cząstki wsadu są unoszone przez strumień czynnika zgazowującego w kierunku wylotu gazu; wszystkie reakcje zachodząw strumieniu unoszonych substancji, technologia najbardziej rozpowszechniona w zgazowaniu węgla, lecz stosunkowo rzadko stosowana do zgazowania biomasy, zwykle w reaktorach tego typu prowadzone jest wspólne zgazowanie biomasy i węgla, wysokie temperatury procesu zapewniające dużą czystość gazu, lecz mniejsze wartości opałowe ( C), z uwagi na wysoką temperaturę pracy reaktora następuje rozkład termiczny substancji smolistych, wysokie ciśnienie robocze (zwykle 2 do 5 MPa), wymagają znacznego rozdrobnienia biomasy, krótki czas przebywania cząstki wsadu w reaktorze (ok. 1 s), skomplikowane układy przygotowania i podawania biomasy, jedynie duże reaktory (powyżej 10 ton wsadu/h), znikoma zawartość substancji smolistych w gazie, wykazują tendencje do szlakowania, wysoki stopień konwersji biomasy, dzielimy je na dwa typy: żużlujące i nieżużlujace, zwykle końcowym etapem jest gaszenie gazu i żużla wodą, co wiąże sięz dużym jej zużyciem

12 faza stała przesuwa się w dół reaktora, a faza gazowa w poziomie (w prądzie krzyżowym), stosowane zwykle w małych zakresach mocy, tzn. do 30 kw, wielkość ziarna wsadu ograniczona do około mm, udział popiołu we wsadzie ograniczony do około 6%, zwykle stosowane do zgazowania węgla drzewnego, gaz silnie zanieczyszczony; zwykle bezpośrednio spalany w kotłach, niska sprawność procesu zgazowania (50-70%), bardzo mała oferta rynkowa tego typu reaktorów, wyłącznie reaktory atmosferyczne, wartość opałowa gazu 4 6 MJ/m3, zawartość wilgoci we wsadzie nie powinna przekraczać 15 a) reaktory autotermiczne (z wytwarzaniem ciepła bezpośrednio w reaktorze): z podawaniem powietrza atmosferycznego, z podawaniem powietrza wzbogaconego w tlen, z podawaniem tlenu technicznego, z podawaniem pary wodnej. b) reaktory z pośrednim doprowadzeniem ciepła: z cyrkulującym materiałem inertnym jako nośnik ciepła (piasek, metale), z ogrzewaniem wsadu przez bezpośredni kontakt z gorącą powierzchnią. Większość technologii z pośrednim doprowadzeniem ciepła wymaga dodatkowego paliwa rozruchowego. 20% reaktor komora spalania gaz powietrze do spalania gazu PALIWO: zrębki drzewne wilgotność paliwa: 20% wartość opałowa: 14 GJ/Mg wydajność zasilania: 1500 kg/godz reaktor dozowniki paliwa spaliny paliwo WYDAJNOŚĆ CIEPLNA ZGAZOWARKI: 5 MWt 47 wygarniacz popiołu kabina sterowania paliwo 48

13 wlot paliwa zbiornik dozownika czujniki poziomu paliwa dozownik ślimakowy Zalety : szerokie spektrum spalania odpadów drzewnych oraz możliwość spalania kory drzewnej stosowane może być paliwo o wilgotności sięgającej 65% możliwa jest praca ze spalaniem (w nadmiarze powietrza) i odgazowaniem 51 52

14 Polega na utylizacji uwodnionych odpadów z instalacji dekarbonizacji wody w elektrowniach jak również może być użyty do spalenia drobnych zawiesin substancji organicznych (np. osadów ściekowych po granulacji). Przebieg procesu : - Odmuliny - Osady z oczyszczalni ścieków Akcelerator Filtr ciśnieniowy (mikro filtracje) Separator odpadów (zagęszczane 15% substancji stałej ) Spalanie Kocioł pyłowy Dysze wtryskowe Rurociąg Zalety procesu : odsiarczanie spalin ze względu na wysoki poziom substancji alkalicznych zawarty w odpadach organicznych amoniak i mocznik zmniejszają zawartość tlenku azotu w spalinach Zasadniczy wpływ na zachowanie się substancji mineralnej przy spalaniu biomasy ma obecność metali alkalicznych Na, K, Ca oraz chloru i siarki. Sód i potas w wysokich temperaturach spalania, które występują w kotłach pyłowych odparowują, a w wyższych partiach kotła, wchodząc w reakcję z innymi składnikami spalin (proces ten nieco inaczej przebiega w złożu fluidalnym) tworzą związki niskotopliwe, które osadzają się na powierzchniach przegrzewaczy. Typ osadu, ich kształt i grubość zależy od stosunku S/Cl w paliwie. Zaobserwowano trzy rodzaje osadów: submikronowe zeszklone, niejednorodne osady w kształcie półsfer, rozmieszczone na rurach. Głównym składnikiem tych osadów jest K2SO4, a w małej ilości występują Si, Ca, Mg. W przypadku spalania odpadów drzewnych spotyka się Na2SO4. zeszklone jednorodne osady rozmieszczone równolegle wzdłuż rur, które obserwuje się w szczególności przy spalaniu biomasy o małej zawartości siarki. osady niejednorodne w postaci sferycznej o stosunkowo dużych rozmiarach zawierające zazwyczaj cząstki kilkumikronowe. Te osady powstają w wyniku inertnego osadzania się cząstek. Dla trzeciego typu osadu niejasny jest obecnie mechanizm wiązania się z metalicznym podłożem, gdzie takim składnikiem wiążącym osad z metalem jest K2SO4, który otacza popiół lotny

15 K2SO 4(g) K2SO 4(s) KCl(s) KCl(g) HCl(g) Tworzenie się aerozoli K2SO 4(s) KCl(s) KCl(s) K2SO 4(s) KCl(g) HCl(g) KOH(g) K2SO 4(s) KCl(s) HCl(g) K2SiO 3(s) Współspalanie biomasy z węglem może powodować: rosnące zagrożenie tworzenia się osadów w palenisku oraz na konwekcyjnych powierzchniach ogrzewalnych aglomerację złóż kotłów fluidalnych szybszą korozję wysokotemperaturową po stronie spalin, redukcję sprawności układów odpylania, interferencję ze standardowym systemem kontroli emisji NOx i SO 2, wykorzystania odpadów paleniskowych ze względu na zmieniający się skład

16 Zdjęcia z mikroskopu elektronowego zaglomerowanych cząstek piasku przy spalaniu biomasy w złożu fluidalnym w komorze paleniskowej podczas niskoemisyjnego spalania KOROZJA NISKOTLENOWA lub NISKOEMISYJNA rur ekranowych, KOROZJA WYSOKOTEMPERATUROWA w rejonie przegrzewaczy pary, w strefie końcowych powierzchni konwekcyjnych (I stopień podgrzewacza wody lub podgrzewacz powietrza) oraz w usytuowanych za nimi elementach ciągu spalinowego KOROZJA NISKOTEMPERATUROWA 63 64

17 3 Na 2 SO 4 + Fe 2 O SO 3 = 2 Na 3 Fe(SO 4 ) 3 Fe + 2 HCl = FeCl 2 + H 2 Fe 2 O HCl + CO = FeO + FeCl 2 + H 2 O Korozja w obecności stopionych soli, którymi są najczęściej chlorki i siarczany alkaliczne, chociaż potwierdzono również udział w procesach korozyjnych związków cynku i ołowiu. Korozja ta zachodzi w temperaturach wyższych od temperatury topnienia i niższych od temperatury nasycenia soli, w zakresie ok C. 67 Nie ma dotąd wiarygodnych informacji na temat wpływu współspalania biomasy na zmiany intensywności korozji ekranów w stosunku do występującej przy niskoemisyjnym spalaniu węgla. Współspalanie biomasy, a także paliw z odpadów, może natomiast spowodować wzrost zagrożenia korozją chlorową przegrzewaczy pary. W efekcie za najbardziej niebezpieczne zjawisko należy uznać korozję wysokotemperaturową związaną ze wzrostem udziału chloru w paliwie. Korozja ta jest nierozerwalnie związana z osadami popiołowymi pokrywającymi rury. Paradoksalnie stwierdzono, że współspalanie zawierającej chlor biomasy z paliwami zawierającymi siarkę korozję tę znacznie zmniejsza, ponieważ powstająca zwarta warstwa K 2 SO 4 stanowi dla rury ochronę. Pojawiły się badania, z których wynikało, że niebezpieczny jest dopiero stan, kiedy w paliwie stosunek S r /Cl r spada poniżej 2,0. W rzeczywistości problem jest jednak bardziej skomplikowany i późniejsze prace wykazały, że wspomniane ochronne działanie siarczanów występuje tylko w warunkach utleniających. 68

18 Przy współspalaniu mieszanki o udziale do 10% wagowo biomasy, skład chemiczny próbek popiołu i żużla ze współspalania biomasy drzewnej jest zbliżony do składu chemicznego popiołu i żużla ze spalania węgla kamiennego. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem obciążenia kotła rosły straty prażenia, które spowodowały niewielkie różnice w składzie chemicznym pomiędzy analizowanymi próbkami Z przeprowadzonych analiz wynika, że popiół i żużel ze współspalania nie powodują skażenia środowiska metalami ciężkimi, substancjami promieniotwórczymi i zanieczyszczeniami biologicznymi, stąd mogą być składowane na powierzchni terenu lub gospodarczo wykorzystane na podobnych warunkach jak popiół i żużel uzyskiwane ze spalania węgla kamiennego bez dodatków Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku współspalania mączki zwierzęcej. Odmienny skład popiołu z mączki i węgla wpływa na skład popiołu pojawiającego się w kotle podczas współspalania tych paliw. Wysokie zawartości fosforu, wapnia i sodu w mączce wpływają na skład popiołu i mogą oddziaływać na jego dalszą przydatność Istnieje również możliwość wykorzystania popiołu lotnego wzbogaconego związkami fosforu jako dodatku do nawozów. Podobne problemy mogą wystąpić przy utylizacji popiołów ze spalania osadów ściekowych, w których zawartość fosforu także jest znaczna

19

20 Badania własne nad spalaniem ślazowca, (Petemi), pyłu drzewnego w tym odpadów z produkcji płyt MDF oraz dane literaturowe pokazują, ze obecność biomasy pozytywnie wpływa na stopień wypalenia paliwa, jak i na emisję tlenków azotu i dwutlenku siarki. Procentowy wzrost stopnia wypalenia zależy od typu biomasy i jej rozmiaru. Biomasę można podawać jako mieszankę z węglem w odpowiednich proporcjach poprzez palnik. Wyniki badań nad emisją tlenków azotu przy stopniowym i jednostadiowym współspalaniu różnych typów biomasy o różnych rozmiarach wskazują, że dla wszystkich typów biomasy ze wzrostem jej udziału w mieszaninie, niezależnie od zawartości azotu w biomasie, maleje emisja NOx, Przy czym dla drobnych cząstek miskanta przy jednostopniowym spalaniu spadek emisji NOx jest nieznaczny. Wpływ rozmiaru ziarna na emisję tlenków azotu tłumaczyć można dużą zawartością części lotnych w biomasie, która ma zasadniczy wpływ na generację NOx w bezstopniowym spalaniu. Odwrotny wpływ części lotnych obserwuje się przy stopniowym spalaniu. Przy stopniowym spalaniu i współspalaniu większe rozdrobnienie biomasy zwiększa stopień redukcji NOx 77 Konwersja siarki w procesie współspalania biomasy i węgla do SO2 maleje ze wzrostem udziału biomasy (powyżej 15%) i jest mniejsza dla grubszych cząstek. Można to wytłumaczyć tym że część siarki z paliwa przechodzi do popiołu wiec nie bierze udziału w tworzeniu się ditlenków siarki. Rezultaty badań nad określeniem możliwości tworzenia się i emisji dioksyn i furanów przy współspalaniu biomasy jak również nad emisja pierwiastków śladowych wykazały brak tych pierwszych oraz mniejsze znacznie wartości emisji metali. Wytłumaczyć to można korzystniejszymi warunkami spalania przy udziale biomasy oraz małą zawartością substancji mineralnej biomasy z niewielkimi ilościami pierwiastków metalicznych. Z badań wynika, że współspalając biomasę z węglem można określić optymalny rozmiar cząstek zwłaszcza dla odpadów drzewnych, w ten sposób uzyskać można wysoki stopień wypalenia a równocześnie niską emisję tlenków azotu, siarki i pierwiastków śladowych. Poza własnościami samej biomasy bardzo istotny jest wpływ wilgoci, który może zmienić relacje uzyskane dla suchej biomasy 78 Obecność związków metali alkalicznych w biopaliwach stwarza problemy ze zwiększoną skłonnością popiołów do tworzenia osadów, stąd zanieczyszczenie i szlakowanie powierzchni ogrzewalnych. Przebieg procesu tworzenia się osadów i zachowanie się związków alkalicznych jest zależny od rodzaju paliwa i systemu spalania. W przypadku wysokich zawartości metali alkalicznych względem siarki, tworzą się chlorki metali alkalicznych, które biorą udział w procesie korozji i zanieczyszczenia powierzchni. W przypadku obecności znacznych ilości siarki w paliwie unika się tworzenia chlorków. W złożu fluidalnym, w którym przebiega równocześnie ze spalaniem proces odsiarczania, brak jest odpowiedniej ilości SO 2 w spalinach. Dlatego też tworzą się chlorki potasu, które powodują zjawisko zanieczyszczania powierzchni i korozję nawet dla paliw o małej zawartości chloru Obecność chlorków metali alkalicznych w osadach zależy od konstrukcji kotła, typu biomasy i stosunku węgla do biomasy. W kotłach pyłowych KCl jest przekształcony do krzemianów potasowych, K2SO4 i HCl, stąd KCl nie występuje w osadach i szybkość korozji jest nieznaczna. Odmienna sytuacja zachodzi w kotłach fluidalnych gdzie tylko część KCl jest przekształcana do siarczanu, a pozostała przechodzi do osadów stwarzając warunki sprzyjające korozji wysokotemperaturowej 79 80

21 W kotłach pyłowych duże ilości SO 2 i wysokie temperatury spalania przyspieszają tworzenie się krzemianów potasu i siarczanów, które zmniejszają problem zanieczyszczania powierzchni. Parowanie potasu w warunkach pyłowej komory paleniskowej zwiększa temperaturę topnienia pozostałego popiołu, co zmniejsza niebezpieczeństwo szlakowania komory. Jest to zjawisko korzystne w przypadku kotłów ze stałym odprowadzeniem żużla, a stwarza problemy w kotłach z ciekłym odprowadzeniem żużla. Rozwiązaniem problemu tworzenia się osadów i korozji może być dobranie mieszanek paliw konwencjonalnych z biomasą (współspalanie) oraz dodatków specjalnych Prace prof.marti Aho z VTT wykazały że związki zawierające glin zawarte miedzy innymi w osadach ściekowych poprzez preferencyjne tworzenie się krzemianów alakalicznych wpływają pozytywnie na problem zanieczyszczeń Współspalanie biomasy z węglem znacznie redukuje problemy eksploatacyjne wynikajace miedzy innymi z zachowania się substancji mineralnej w porównaniu do spalania czystej biomasy, lecz wymaga określenia na drodze testów parametrów pracy komory spalania 81 82

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

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

Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego

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

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

Modernizacja kotłów rusztowych spalających paliwa stałe

Modernizacja kotłów rusztowych spalających paliwa stałe Россия, 2013г. Modernizacja kotłów rusztowych spalających paliwa stałe Konstrukcyjno-produkcyjna firma EKOENERGOMASH powstała w 2001r. Podstawowe kierunki działania: Opracowanie i wdrożenia efektywnych

Bardziej szczegółowo

EKOZUB Sp. z o.o Żerdziny, ul. Powstańców Śl. 47 Tel ; Prelegent: mgr inż.

EKOZUB Sp. z o.o Żerdziny, ul. Powstańców Śl. 47 Tel ; Prelegent: mgr inż. SERDECZNIE WITAMY Temat wystąpienia: Paleniska rusztowe w aspekcie dotrzymania norm emisji zanieczyszczeń po 2016r. Palenisko rusztowe najbardziej rozpowszechniony sposób spalania węgla w ciepłownictwie

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

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

Bogna Burzała Centralne Laboratorium ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Kierunek Wod-Kan 3/2014 ODPADOWY DUET

Bogna Burzała Centralne Laboratorium ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Kierunek Wod-Kan 3/2014 ODPADOWY DUET Bogna Burzała Centralne Laboratorium ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Kierunek Wod-Kan 3/2014 ODPADOWY DUET 1. Wprowadzenie Według prognoz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014) ilość wytwarzanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ B.22 PODSUMOWANIE

SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ B.22 PODSUMOWANIE SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ B.22 PODSUMOWANIE Prowadzący: mgr inż. Marcin Michalski e-mail: marcinmichalski85@tlen.pl tel. 505871540 Slajd 1 Energetyczne wykorzystanie biomasy Krajowe zasoby biomasy

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

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

Dlaczego biopaliwa? biomasy,

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

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

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

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

Dlaczego biopaliwa? biomasy,

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

Bardziej szczegółowo

Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne

Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne Anna Jędrejek Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych GEOINFORMACJA synonim informacji geograficznej; informacja uzyskiwana poprzez interpretację danych

Bardziej szczegółowo

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. 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

Bardziej szczegółowo

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 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

Bardziej szczegółowo

ZBUS-TKW Combustion Sp. z o. o.

ZBUS-TKW Combustion Sp. z o. o. ZBUS-TKW Combustion Sp. z o. o. ZBUS-TKW MBUSTION Sp. z o.o. 95-015 Głowno, ul. Sikorskiego 120, Tel.: (42) 719-30-83, Fax: (42) 719-32-21 SPALANIE MĄCZKI ZWIERZĘCEJ Z OBNIŻONĄ EMISJĄ NO X Henryk Karcz

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

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

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

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

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych

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

Bardziej szczegółowo

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 u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne. Instalacje spalania pyłu biomasowego w kotłach energetycznych średniej

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.3-Nowoczesne instalacje kotłowe

Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.3-Nowoczesne instalacje kotłowe Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.3-Nowoczesne instalacje kotłowe >>Zobacz Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁSPALANIE ODPADÓW

WSPÓŁSPALANIE ODPADÓW WSPÓŁSPALANIE ODPADÓW MECHANIZMY SPALANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH MECHANIZM SPALANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Odpady komunalne w przewaŝającej mierze składają się z substancji organicznych 2. Ich mechanizm spalania

Bardziej szczegółowo

Współspalanie paliwa alternatywnego z węglem w kotle typu WR-25? Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW

Współspalanie paliwa alternatywnego z węglem w kotle typu WR-25? Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW Współspalanie paliwa alternatywnego z węglem w kotle typu WR-25? Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW Podstawowe informacje dotyczące testu przemysłowego Cel badań: ocena wpływu

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

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (54)Kocioł z hybrydowym układem spalania i sposób spalania w kotle z hybrydowym układem spalania

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (54)Kocioł z hybrydowym układem spalania i sposób spalania w kotle z hybrydowym układem spalania RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174562 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305511 (22) Data zgłoszenia: 20.10.1994 (51) IntCl6: F23C 11/02 F23B

Bardziej szczegółowo

Wpływ paliw oraz strategie łagodzenia skutków podczas procesów spalania biomasy w energetycznych kotłach pyłowych

Wpływ paliw oraz strategie łagodzenia skutków podczas procesów spalania biomasy w energetycznych kotłach pyłowych Wpływ paliw oraz strategie łagodzenia skutków podczas procesów spalania biomasy w energetycznych kotłach pyłowych Bełchatów 7.10.011 Brian Higgins, Nandakumar Srinivasan, Jitendra Shah, Tommy Chen, Robert

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY. Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber

SERDECZNIE WITAMY. Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber SERDECZNIE WITAMY Temat wystąpienia: Przyczyny korozji wysokotemperaturowej przegrzewaczy pary kotłów rusztowych Podstawowe parametry kotła OR-50. Wydajność pary - 50 t/h Ciśnienie pary - 5,6 MPa Temperatura

Bardziej szczegółowo

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 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

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

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne w gminach Województwa Mazowieckiego 27 listopada 2007, Warszawa Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

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

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

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

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁSPALANIE BIOMASY Z WĘGLEM (co-firing)

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

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

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2018/2019. kierunek studiów energetyka

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,

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne na poziomie gmin 24 stycznia 2008, Bydgoszcz Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. BIOMASA BIOMASA DREWNO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza

PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza Etap II Rozkład ziarnowy, skład chemiczny i części palne

Bardziej szczegółowo

Analiza energetycznego wykorzystania biomasy

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

Bardziej szczegółowo

EMISJA CZĄSTEK PYŁU PODCZAS SPALANIA RÓŻNYCH GATUNKÓW BIOMASY W KOTLE MAŁEJ MOCY. Pl. Grunwaldzki 9, 50-370 Wrocław, krystyna.lech-brzyk@pwr.wroc.

EMISJA CZĄSTEK PYŁU PODCZAS SPALANIA RÓŻNYCH GATUNKÓW BIOMASY W KOTLE MAŁEJ MOCY. Pl. Grunwaldzki 9, 50-370 Wrocław, krystyna.lech-brzyk@pwr.wroc. EMISJA CZĄSTEK PYŁU PODCZAS SPALANIA RÓŻNYCH GATUNKÓW BIOMASY W KOTLE MAŁEJ MOCY Krystyna LECH-BRZYK 1, Jarosław NIEWCZAS 2 1 Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Zakład Ekologistyki,

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

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

Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy

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

Bardziej szczegółowo

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

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.

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

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

Sprawozdanie z rewizji kotła KP-8/2,5

Sprawozdanie z rewizji kotła KP-8/2,5 Sprawozdanie z rewizji kotła KP-8/2,5 Żerdziny 15.10.2013r. W dniu 02.10.2013r. został przeprowadzony przegląd kotła parowego, spalającego wilgotną biomasę, o wydajności 8 t/h i maksymalnym ciśnieniu pary

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

Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej

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.

Bardziej szczegółowo

Niska emisja SPOTKANIE INFORMACYJNE GMINA RABA WYŻNA

Niska emisja SPOTKANIE INFORMACYJNE GMINA RABA WYŻNA Niska emisja SPOTKANIE INFORMACYJNE GMINA RABA WYŻNA Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym oraz węglem Prowadzący: Tomasz Lis Małopolska

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

SPALANIE W KOTŁACH PYŁOWYCH

SPALANIE W KOTŁACH PYŁOWYCH SPALANIE W KOTŁACH PYŁOWYCH Typy palenisk kotłowych Opalane węglem kotły mają następujące typy palenisk: rusztowe (stoker), pyłowe (PF, PC), fluidalne (FBB). Dobór urządzenia do spalania do typu kotła

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie

Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie INWESTYCJA W NOWE ŹRÓDŁO KOGENERACYJNE W ENERGA KOGENERACJA SP. Z O.O. W ELBLĄGU Krzysztof Krasowski Łochów

Bardziej szczegółowo

Osady ściekowe w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na przykładzie projektu mgr inż. Małgorzata Dudkiewicz, dr inż.

Osady ściekowe w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na przykładzie projektu mgr inż. Małgorzata Dudkiewicz, dr inż. Osady ściekowe w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na przykładzie projektu mgr inż. Małgorzata Dudkiewicz, dr inż. Ewa Głodek-Bucyk I Konferencja Biowęglowa, Serock 30-31 maj 2016 r. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

1 Układ kondensacji spalin ( UKS )

1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) 1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) W wyniku spalania biomasy o dużej zawartość wilgoci: 30 50%, w spalinach wylotowych jest duża zawartość pary wodnej. Prowadzony w UKS proces kondensacji pary wodnej zawartej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

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

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

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta Kim jesteśmy PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych efektywną metodą kogeneracji, czyli skojarzonej produkcji

Bardziej szczegółowo

Rodzaje biomasy. Roślinna: - odpady z produkcji i przetwarzania roślin (słoma, siano, łuski, skorupy, odpady drzewne,...),

Rodzaje biomasy. Roślinna: - odpady z produkcji i przetwarzania roślin (słoma, siano, łuski, skorupy, odpady drzewne,...), BIOMASA Rodzaje biomasy Roślinna: - odpady z produkcji i przetwarzania roślin (słoma, siano, łuski, skorupy, odpady drzewne,...), - rośliny hodowane do celów energetycznych, - oleje roślinne i alkohole.

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

Paleniska rusztowe w aspekcie norm emisji zanieczyszczeń.

Paleniska rusztowe w aspekcie norm emisji zanieczyszczeń. Żerdziny 09.09.2013r. Andrzej Zuber, Prezes Zarządu EKOZUB. Sp. z o.o. Paleniska rusztowe Paleniska rusztowe w aspekcie norm emisji zanieczyszczeń. Aktualne wymagania Unii Europejskiej idą w kierunku ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Marek Ściążko, dr inż. Jarosław Zuwała, prof. dr hab. inż. Marek Pronobis 1)

Dr inż. Marek Ściążko, dr inż. Jarosław Zuwała, prof. dr hab. inż. Marek Pronobis 1) Dr inż. Marek Ściążko, dr inż. Jarosław Zuwała, prof. dr hab. inż. Marek Pronobis 1) Zalety i wady współspalania biomasy w kotłach energetycznych na tle doświadczeń eksploatacyjnych pierwszego roku współspalania

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

2 / Energia z biomasy

2 / Energia z biomasy 9 Uzasadnienie ekonomiczne Ceny instalacji wiatraka z regulatorami i inwertorem zależą od ich klasy i kształtują się od 000 zł do 20000 zł za 1 kw mocy. Wiatrak o mocy 1 kw może średnio wytworzyć 1750

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce

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

Bardziej szczegółowo

Korozja wysokotemperaturowa przegrzewaczy pary kotłów rusztowych.

Korozja wysokotemperaturowa przegrzewaczy pary kotłów rusztowych. Żerdziny 14.07.2013 Korozja wysokotemperaturowa przegrzewaczy pary kotłów rusztowych. W kotłach rusztowych opalanych miałem węglowym problem destrukcyjnej korozji wysokotemperaturowej przegrzewaczy pary

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ZGAZOWANIA BIOMASY

TECHNOLOGIA ZGAZOWANIA BIOMASY TECHNOLOGIA ZGAZOWANIA BIOMASY TECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA ENERGIĘ Z OZE Technologia zielona, czysta i ekonomicznie uzasadniona do stosowania przez producenta ZGAZOWANIE ZALETY Konwersja generalnie niskiej

Bardziej szczegółowo

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza Projekt realizowany przy udziale instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ oraz środków finansowych NFOŚiGW Dnia 01 czerwca 2012 r. FU-WI Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu unijnego pn. Demonstracyjna

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

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

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie:

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

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

Kluczowe problemy energetyki

Kluczowe problemy energetyki Kluczowe problemy energetyki Scenariusze rozwoju techniki dla ekologicznej energetyki Maria Jędrusik PROJEKT NR POIG.01.01.01-00-005/08 TYTUŁ PROJEKTU: Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami

Bardziej szczegółowo

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Spalarnia odpadów jak to działa? a? Jak działa a spalarnia odpadów? Jak działa a spalarnia odpadów? Spalarnia odpadów komunalnych Przyjęcie odpadów, Magazynowanie

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

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu dr inż. Wojciech Cichy mgr inż. Agnieszka Panek Zakład Ochrony Środowiska i Chemii Drewna Pracownia Bioenergii Dotychczasowe

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

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

Uwarunkowania, zasoby i kierunki badań nad wykorzystaniem paliw stałych w IMP PAN

Uwarunkowania, zasoby i kierunki badań nad wykorzystaniem paliw stałych w IMP PAN Uwarunkowania, zasoby i kierunki badań nad wykorzystaniem paliw stałych w IMP PAN Dariusz Kardaś Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Zakład Energii Odnawialnych Spotkanie na temat energetyki rozproszonej,

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej

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

Bardziej szczegółowo

Rodzaje biomasy. Zwierzęca. Odpady: - rośliny hodowane do celów energetycznych, - oleje roślinne i alkohole.

Rodzaje biomasy. Zwierzęca. Odpady: - rośliny hodowane do celów energetycznych, - oleje roślinne i alkohole. BIOMASA Rodzaje biomasy Roślinna: - drewno i odpady drzewne (leśne i inne), - odpady z produkcji i przetwarzania roślin (agro: słoma, siano, łuski, skorupy...), - rośliny hodowane do celów energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Konferencja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Konferencja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konferencja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wiek XIX to początki brykietów głównie z torfu i węgla. Z dużym opóźnieniem, bo dopiero na początku XX

Bardziej szczegółowo

Katowicki Węgiel Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O.

Katowicki Węgiel Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O. W 2000r. Katowicki Holding Węglowy i Katowicki Węgiel Sp. z o.o. rozpoczęli akcję informacyjną na temat nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI ORAZ TECHNOLOGIE SPALANIA I WSPÓŁSPALANIA SŁOMY

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

Bardziej szczegółowo

5 LAT ZEO SA. w ENERGETYCZNYM WYKORZYSTANIU BIOMASY. Warsztaty. Wykorzystanie biomasy w inwestycjach miejskich. Jarosław Palasek.

5 LAT ZEO SA. w ENERGETYCZNYM WYKORZYSTANIU BIOMASY. Warsztaty. Wykorzystanie biomasy w inwestycjach miejskich. Jarosław Palasek. 5 LAT ZEO SA DOŚWIADCZENIA ZESPOŁU U ELEKTROWNI OSTROŁĘ S.A. w ENERGETYCZNYM WYKORZYSTANIU BIOMASY Warsztaty Wykorzystanie biomasy w inwestycjach miejskich Gdańsk, 26-27 27 października 2006 roku ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem

Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem A. Krupa D. Kardaś, M. Klein, M. Lackowski, T. Czech Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Stan powietrza

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

Parametry pary w kotłach opalanych biomasą. Poleko Kari Mäkelä

Parametry pary w kotłach opalanych biomasą. Poleko Kari Mäkelä Parametry pary w kotłach opalanych biomasą Poleko 24.11.2010 Kari Mäkelä Informacje ogólne Biomasa K, Na, Cl, S, Odpady Metale cięŝkie Pb, Zn, Sn Nawozy rolnicze P, N, K Zakres niniejszej prezentacji:

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE KOTŁY Z AUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM

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

Bardziej szczegółowo

PL B1. KARCZ HENRYK, Głowno, PL BUP 03/12. HENRYK KARCZ, Głowno, PL TOMASZ BUTMANKIEWICZ, Opole, PL PIOTR DZIUGAN, Zgierz, PL

PL B1. KARCZ HENRYK, Głowno, PL BUP 03/12. HENRYK KARCZ, Głowno, PL TOMASZ BUTMANKIEWICZ, Opole, PL PIOTR DZIUGAN, Zgierz, PL PL 216270 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216270 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391892 (51) Int.Cl. F23G 7/10 (2006.01) F23K 1/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

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

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

BioKraft. z automatycznym podawaniem paliwa KOCIOŁ WIELOPALIWOWY

BioKraft. z automatycznym podawaniem paliwa KOCIOŁ WIELOPALIWOWY z automatycznym podawaniem paliwa KOCIOŁ WIELOPALIWOWY Najwyższa sprawność Rodzina kotłów BioKraft to wyselekcjonowane i ekologiczne urządzenia grzewcze, w których proces spalania odbywa się bezdymnie,

Bardziej szczegółowo

PEC S.A. w Wałbrzychu

PEC S.A. w Wałbrzychu PEC S.A. w Wałbrzychu Warszawa - 31 lipca 2014 Potencjalne możliwości wykorzystania paliw alternatywnych z odpadów komunalnych RDF koncepcja budowy bloku kogeneracyjnego w PEC S.A. w Wałbrzychu Źródła

Bardziej szczegółowo

Badania nad zastosowaniem kondycjonowania spalin do obniżenia emisji pyłu z Huty Katowice S.A w Dąbrowie Górniczej

Badania nad zastosowaniem kondycjonowania spalin do obniżenia emisji pyłu z Huty Katowice S.A w Dąbrowie Górniczej Dr inż. Marian Mazur Akademia Górniczo Hutnicza mgr inż. Bogdan Żurek Huta Katowice S.A w Dąbrowie Górniczej Badania nad zastosowaniem kondycjonowania spalin do obniżenia emisji pyłu z Huty Katowice S.A

Bardziej szczegółowo