Techniczne aspekty wykorzystania gazu koksowniczego do pozyskiwania wodoru

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Techniczne aspekty wykorzystania gazu koksowniczego do pozyskiwania wodoru"

Transkrypt

1 ALFRED TRAMER a, *, MAREK ŚCIĄŻKO a, ALEKSANDER KARCZ b a Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze; b Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Techniczne aspekty wykorzystania gazu koksowniczego do pozyskiwania wodoru Technological aspects of using the coke-oven gas as a raw material for producing hydrogen Około 1 mld m 3 nadmiarowego gazu koksowniczego pochodzącego z krajowych koksowni powinno być traktowane jako potencjalne źródło wodoru. Wodór z gazu koksowniczego może być pozyskiwany przy zastosowaniu znanych komercyjnych technologii. Nadmiarowy gaz koksowniczy może służyć również jako surowiec do wytwarzania metanolu. In 2004, Poland s cokeries gave ca m 3 coke oven gas, 25% of which could have been used for production of hydrogen or MeOH. Composition and applns. of the gas are reviewed. Tech. conditions for use of the gas as a chem. feedstock are discussed, esp. removal of impurities like H 2 S, COS, NH 3, HCN, and hydrocarbons. Various purification methods are reviewed. W 2004 r. koksownie krajowe wytworzyły łącznie 4385 mln m 3 gazu koksowniczego. Około połowy tego gazu (2181 mln m 3 ) zużyte zostało w koksowniach do opalania baterii. Pozostała część, stanowiąca gaz nadmiarowy była wykorzystywana na potrzeby energetyczne koksowni oraz potrzeby huty w przypadku koksowni przyhutniczych (841 mln m 3 ), sprzedana odbiorcom zewnętrznym (1275 mln m 3 ), lub spalona w pochodniach (88 mln m 3 ). Kierunki zużycia wytworzonego w 2004 r. gazu koksowniczego pokazano na rys. 1. Jeszcze do niedawna głównym odbiorcą nadmiarowego gazu koksowniczego były komunalne przedsiębiorstwa gazownicze. Gaz ten był używany jako gaz miejski do zasilania domowych urządzeń gazowych. Przed skierowaniem do sieci gazu miejskiego był on głęboko oczyszczony, a w przypadku transportu do odległych aglomeracji dodatkowo sprężany. Szczególnie niepożądanymi składnikami gazu miejskiego były smoła i naftalen, które osadzając się w gazociągach, armaturze i urządzeniach grzewczych ograniczały ich drożność, oraz siarkowodór i amoniak, które powodowały wzmożoną korozję sieci gazowej i emisję szkodliwych dla środowiska tlenków azotu i siarki. Dodatkową wadą gazu koksowniczego stosowanego jako paliwo w gospodarce komunalnej była znacząca ilość (do 10% obj.) zawartego w nim toksycznego tlenku węgla(ii). Spowodowało to, że w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ub. wieku gaz koksowniczy został skutecznie wyparty z gospodarki komunalnej przez gaz ziemny. W tej sytuacji nadmiarowy gaz koksowniczy stał się produktem odpadowym a koksownie zmuszone zostały do poszukiwania nowych odbiorców gazu, przede wszystkim w energetyce. Zbywanie gazu koksowniczego w warunkach przymusu jego zagospodarowania doprowadziło do sytuacji, że jest on sprzedawany po cenach nie pokrywających kosztów produkcji. Charakterystyka gazu koksowniczego Surowy gaz koksowniczy jest obok koksu jednym z głównych produktów koksowania węgla. Uzysk gazu surowego zależy od jakości surowca węglowego poddawanego koksowaniu, a konkretnie od zawartości w nim części lotnych, i dla węgli polskich może być wyznaczony przy pomocy następującego wzoru empirycznego 1) : G S = 0,37 V + 13,61 w którym G s oznacza uzysk surowego gazu koksowniczego, %; V a zawartość części lotnych w koksowniczej mieszance węglowej, %. Surowy gaz koksowniczy zawiera m.in. smołę ( g/m 3 ), węglowodory benzolowe (30 40 g/m 3 ), amoniak (6 10 g/m 3 ) i siarkowodór (6 9 g/m 3 ) oraz ok g/m 3 pary wodnej, które to a * Autor do korespondencji: Dr inż. Alfred TRAMER w roku 1966 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracuje na stanowisku Zastępcy Dyrektora Centrum Innowacji Technologicznych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Specjalność technologia chemiczna. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, Zabrze, tel.: (0-32) , fax: (0-32) , atramer@ichpw.zabrze.pl Dr inż. Marek ŚCIĄŻKO w roku 1975 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1991 roku jest dyrektorem Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Specjalność inżynieria chemiczna. 84/11(2005) 815

2 sprzeda 29,1% inne potrzeby koksowni i hut 19,2% straty (spalanie na pochodniach) 2,0% opalanie baterii koksowniczych 49,7% Tabela 1. Skład oczyszczonego gazu koksowniczego, % obj. Table 1. The composition of purified coke-oven gas, vol. % Sk³adnik H 2 CH 4 C n H m CO CO 2 N 2 O 2 Iloœæ ,2 0,8 Tabela 2. Główne zanieczyszczenia w oczyszczonym gazie koksowniczym, g/m 3 Rys. 1. Kierunki zużycia gazu koksowniczego wyprodukowanego w krajowych koksowniach w 2004 r. Fig. 1. Pie chart of consumption of coke-oven gas produced by Polish coking plants in 2004 składniki są z niego usuwane podczas chłodzenia i oczyszczenia. Po tych operacjach uzyskuje się gaz oczyszczony w ilości od 330 do 360 m 3 w przeliczeniu na 1 t skoksowanego węgla. Skład chemiczny gazu oczyszczonego przedstawiono w tabeli 1. Wartość opalowa gazu oczyszczonego zawiera się w zakresie MJ/m 3, a więc jest on zaliczany do gazów średniokalorycznych. Będące w dyspozycji zakładów koksowniczych instalacje oczyszczania gazu mają różne sprawności i w związku z tym w oczyszczonym gazie pozostaje pewna ilość zanieczyszczeń (tabela 2). Oprócz wymienionych w tabeli 2 zanieczyszczeń podstawowych gaz koksowniczy zawiera również niewielkie ilości siarczku i tlenosiarczku węgla, organicznych związków siarki, fenoli, węglowodorów lekkich, w tym nienasyconych, oraz cyjanowodoru. Kierunki wykorzystania gazu koksowniczego Obecnie cały gaz nadmiarowy wytworzony przez krajowe koksownie jest spalany w kotłach energetycznych. Bezpośrednie spalanie gazu jest mało efektywnym sposobem jego wykorzystania, nie wymaga jednak specjalnych zabiegów związanych z jego oczyszczaniem. Bardziej efektywny sposób energetycznego wykorzystania gazu koksowniczego wdrożony w małych koksowniach zachodnioeuropejskich polega na zasilaniu gazem silników tłokowych. Stosowane są do tego celu silniki firm Deutz i Jenbacher o mocy KW 2). Gaz do zasilania tych silników musi być jednak głębiej oczyszczony przede wszystkim ze smoły, naftalenu, siarkowodoru i amoniaku. Dalsza poprawa energetycznej sprawności wykorzystania gazu koksowniczego mogłaby być osiągnięta poprzez zastosowanie go w zintegrowanych układach gazowo-parowych IGCC (integrated gasification combined cycle). Rozwiązania takie nie są jednak stosowane przede wszystkim z uwagi na wysokie wymagania turbin gazowych dotyczące czystości gazu. Wymaganą czystość gazu dla różnych sposobów ich energetycznego wykorzystania przedstawiono w tabeli 3. Podano tam również wymaganą czystość gazu dla zastosowania go w syntezie Fischera i Tropscha. Wartości w tabeli jasno określają powody, dla których gaz koksowniczy Prof. dr hab. inż. Aleksander KARCZ w roku 1963 ukończył studia na Wydziale Metalurgii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie pracuje na Wydziale Paliw i Energii AGH. Specjalność technologia paliw, termiczna utylizacja odpadów. Table 2. Major contaminations remaining in the purified coke-oven gas, g/m 3 Sk³adnik Smo³a Benzol Naftalen Siarkowodór Amoniak Zanieczyszczenie Py³ (popió³) Smo³y Benzol i naftalen Zwi¹zki siarki (H 2 S, COS) Zwi¹zki azotu (NH 3, HCN) Alkalia spalanie bezpoœrednie Iloœæ 0,02 0,10 0,5 2,0 0,2 0,5 0,02 0,50 0,003 0,30 Tabela 3. Potencjalne możliwości produkcji wodoru z gazu koksowniczego Table 3. Purity requirements to be met by coke-oven gas in relation to intended utilization mode Dopuszczalna zawartoœæ zanieczyszczeñ w gazie silnik t³okowy turbina gazowa gaz do syntezy chemicznej mg/m 3 mg/m 3 mg/m 3 bo bo poni ej 0,1 0,5 0 0,5 bo poni ej bi bi 350 es poni ej poni ej 0, es poni ej poni ej 0, bo 1 2 0,2 1 0,01 bo brak ograniczeń, es ograniczenie wynikające z emisji spalin, bi brak informacji nie jest wykorzystywany w zaawansowanych układach energetycznych. Innym kierunkiem użytkowania gazu koksowniczego, w którym wykorzystywane są jego właściwości jest redukcja rud metali, a w szczególności rud żelaza. Od wielu lat jest stosowany w niektórych hutach jako substytut koksu w wielkim piecu pełniąc w nim jednocześnie funkcje reduktora i paliwa. Ze względu na wysoką, sięgającą 70%, sumę zawartości takich reduktorów jak H 2 i CO, gaz koksowniczy może być wykorzystany do otrzymywania żelaza w reaktorach redukcji bezpośredniej (DRI). Analizy techniczno-ekonomiczne różnych wariantów wykorzystywania w hutnictwie gazu koksowniczego surowego i oczyszczonego, używanego zarówno jako paliwa, jak i surowca chemicznego zawierają publikacje 3, 4). Gaz koksowniczy jako surowiec chemiczny Skład chemiczny oczyszczonego gazu koksowniczego predysponuje go do roli surowca w syntezie chemicznej, gdyż suma udziału składników H 2 i CO stanowi w nim 65 70% obj. Stąd też przez /11(2005)

3 wiele dziesięcioleci, począwszy od lat dwudziestych ub. wieku korzystano z oczyszczonego gazu koksowniczego jako surowca w procesach syntezy. Ilość przerabianego tym sposobem gazu koksowniczego w stosunku do całkowitej jego produkcji była jednak niewielka, co było uzasadnione korzystną jego ceną w zastosowaniu w gazowych sieciach komunalnych. Jeszcze w latach siedemdziesiątych u głównych producentów koksu (ZSRR i RFN) ok. 15% produkowanego gazu było zużywane w przemyśle chemicznym 5). Oczyszczony gaz koksowniczy wykorzystywany był do syntezy metanolu oraz syntezy Fischera i Tropscha. Był on również wykorzystywany jako źródło wodoru, który z kolei służył do syntezy amoniaku, aktywacji katalizatorów, lub też uwodornienia ciężkich olejów, prasmół itp. Analizowane i badane były również koncepcje wytwarzania substytutu gazu ziemnego (SNG) na bazie gazu koksowniczego 6). Do wydzielania wodoru z gazu koksowniczego stosowano na ogół metody niskotemperaturowego rozfrakcjonowania Lindego lub Clauda. Gaz przed rozfrakcjonowaniem musiał być dodatkowo osuszany i oczyszczany od benzolu i gazów kwaśnych. Z tak przygotowanego gazu wydzielano frakcję wodorową, metanową i etylenową. Instalacja do niskotemperaturowego rozfrakcjonowania gazu koksowniczego pracowała również do 1990 r. w Polsce w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie. Instalacja ta na dwóch ciągach technologicznych przerabiała 30 tys. m 3 /h gazu koksowniczego pochodzącego z Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice. Produktami rozfrakcjonowania był wodór do produkcji amoniaku, gaz metanowy wykorzystywany w procesie niskociśnieniowego półspalania oraz frakcja etylenowa zużywana w sąsiednich Zakładach Chemicznych w Blachowni. Podstawowym powodem zatrzymania tej instalacji było duże zużycie energii elektrycznej, wynoszące kwh na 1000 m 3 wodoru. Poważne trudności eksploatacyjne tej instalacji spowodowane były również odkładaniem się w aparatach piroforycznych i wybuchowych smółek nitrozowych. Wymagało to częstego wyłączania instalacji i czyszczenia aparatów. Dla Zakładów Azotowych w Kędzierzynie opracowana została koncepcja zastąpienia kriogenicznej instalacji wydzielania wodoru konkurencyjną instalacją adsorpcyjną PSA (pressure swing adsorption) 7, 8). Zgodnie z tą koncepcją w ZK Zdzieszowice oczyszczony gaz koksowniczy o ciśnieniu 1 MPa podlegałby dodatkowemu doczyszczeniu (usunięcie substancji smolistych, naftalenu, benzolu, składników kwaśnych i wody) w instalacji z zimnym metanolem. Pierwszy węzeł rozdziału doczyszczonego gazu przy pomocy metody PSA, zlokalizowany jeszcze w koksowni, umożliwiałby wydzielenie dwóch półproduktów: gazu wzbogaconego w wodór (gaz wodorowy), który byłby następnie przesłany gazociągiem do ZA Kędzierzyn oraz gazu wzbogaconego w węglowodory (gaz metanowy). W zamyśle autorów koncepcji gaz metanowy podlegałby sprężeniu i rozdziałowi na gaz wzbogacony w metan substytut gazu ziemnego wysokometanowego oraz na frakcję etylenową. Gaz wodorowy dostarczony do ZA w Kędzierzynie po sprężeniu do 2 MPa podlegałby wysokotemperaturowej konwersji tlenku węgla(ii) z ok. 12% do 4% mol. tego związku. Po ochłodzeniu do temp. ok. 280 K w drugim węźle rozdziału metodą PSA uzyskiwano by wodór o czystości 98 99,7% mol. oraz niskokaloryczny (9,65 MJ/m 3 ) gaz resztkowy. Analiza porównawcza energochłonności metody niskotemperaturowego rozfrakcjonowania oraz opisanej powyżej przemawia zdecydowanie na korzyść tej ostatniej. Oszacowania wykonane dla zaproponowanej metody PSA przy wielkości produkcji 40 tys. m 3 wodoru/h (co odpowiada przerobowi 70 tys. m 3 gazu koksowniczego/h), przewidują zużycie energii elektrycznej w ilości 210 KWh/ 1000 m 3 wodoru. Dominującą pozycją w zużyciu energii elektrycznej jest sprężanie gazu. Opisana wyżej koncepcja nie została zrealizowana. Instalacja PSA do separacji wodoru z gazu koksowniczego w konfiguracji technologicznej zbliżonej do opisanej wyżej pracowała w koksowni Prosper w Niemczech. Wytwarzany w tej instalacji wodór z wydajnością ok. 20 tys. m 3 /h przesyłany był do pobliskiej niewielkiej rafinerii. Likwidacja tej rafinerii spowodowała zamknięcie instalacji. Analiza różnych wariantów technologicznych pozyskiwania wodoru z gazu koksowniczego z zastosowaniem technologii PSA a także technologii membranowych przedstawiona została w monografii 9). Techniczne uwarunkowania wykorzystania gazu koksowniczego jako surowca chemicznego Jak wspomniano wyżej, gaz koksowniczy z uwagi na skład chemiczny jest atrakcyjnym surowcem chemicznym. Brak zainteresowania tym surowcem spowodowany jest jednak występującymi w nim zanieczyszczeniami, co dotyczy szczególnie związków siarki (H 2 S, COS, połączenia organiczne), azotu (NH 3, HCN) oraz całego szeregu węglowodorów, poczynając od lekkich węglowodorów nienasyconych a kończąc na skondensowanych związkach aromatycznych. Usunięcie tych zanieczyszczeń do poziomu pozwalającego wykorzystać ten gaz w syntezie (tabela 3) nie jest sprawą prostą, aczkolwiek możliwą przy wykorzystaniu stosowanych dziś, komercyjnych technologii. W procesie konwersji gazu koksowniczego do gazu syntezowego możliwe są dwa warianty: (i) gaz koksowniczy w pierwszej kolejności poddaje się głębokiemu oczyszczeniu z wszelkich zanieczyszczeń a oczyszczony gaz może być następnie wykorzystany do wydzielenia wodoru lub poddany procesom konwersji do gazu syntezowego, i (ii) w którym w pierwszej kolejności gaz koksowniczy poddaje się krakingowi (półspalaniu) a następnie oczyszczaniu. W przypadku, gdy stawianym celem jest pozyskanie z gazu koksowniczego wodoru, zwłaszcza przy zastosowaniu metod adsorpcyjnych lub membranowych zastosowanie wariantu (i)wydaje się oczywiste. Stosowana aktualnie w systemach IGCC a także w technologiach syntezy metanolu oraz syntezie Fischera i Tropscha technologia oczyszczania gazu zimnym metanolem (proces Rectisol) umożliwia całkowite usunięcie z gazu smółek, naftalenu i benzolu oraz wystarczająco wysoki stopień oczyszczenie gazu ze związków siarki i azotu. Pozostają jednak w gazie lekkie węglowodory nienasycone oraz tlen. W dalszym rozdzielaniu gazu metodami adsorpcyjnymi (a także membranowymi) ich obecność jest niepożądana. Tlen bowiem w procesach adsorpcyjnych trudno oddziela się od wodoru natomiast węglowodory nienasycone wykazują tendencję do polimeryzacji, co prowadzi do obniżenia aktywności sorbentów lub ogranicza przepustowość membran. Proces polimeryzacji uaktywnia się zwłaszcza w obecności tlenu w przypadku stosowania sit zeolitowych. Dla uniknięcia tych zjawisk niezbędna jest dodatkowa operacja technologiczna uwodornienia tlenu oraz węglowodorów nienasyconych. Może być to zrealizowane w jednym procesie z zastosowaniem katalizatora niklowego. W realizacji wariantu (ii) konwersji gazu koksowniczego do gazu syntezowego w pierwszej kolejności gaz koksowniczy poddaje się procesowi półspalania. Może być to realizowane poprzez półspalanie w tlenie w temp. ok C lub katalityczne półspalanie tlenem w temp C. W przypadku zastosowania półspalania katalitycznego wystarczająco wysoki stopień przemiany węglowodorów zawartych w gazie koksowniczym może być osiągnięty już w temp. ok. 800 C przy zastosowaniu katalizatora niklowego 10, 11). Interesującym rozwiązaniem, badanym w skali półtechnicznej jest proces półspalania gazu koksowniczego w reaktorze pulsacyjnym 12). W ostatnich latach prowadzone są prace studialne nad wykorzystaniem entalpii fizycznej gorącego koksu do rozkładu gazu koksowniczego na gaz redukcyjny w zmodyfikowanej instalacji suchego chłodzenia koksu 13). Realizując drugi wariant (ii) konwersji gazu koksowniczego do gazu syntezowego, po konwersji uzyskuje się gaz uwolniony od zanieczyszczeń organicznych, natomiast niezbędne jest usunięcie z niego związków siarki i azotu. Operację oczyszczania w wariancie tym przeprowadzić trzeba na większej objętości gazu ale usuwa się w tym przypadku wyłącznie związki nieorganiczne, 84/11(2005) 817

4 Tabela 4. Potencjalne możliwości produkcji wodoru z gazu koksowniczego Table 4. Potential production of hydrogen from coke-oven gas Wariant zastosowanej Potencjalna iloœæ produkowanego wodoru, mln m 3 /r technologii Koksownia Zdzieszowice Koksownia PrzyjaŸñ I II W eksploatowanych instalacjach z 1000 m 3 gazu koksowniczego uzyskiwano m 3 gazu do syntezy zużywając jednocześnie ok. 100 kg koksu oraz m 3 tlenu. Do ważnych zalet metody Linde-Karwata należy zaliczyć brak konieczności wstępnego oczyszczania gazu, a więc do procesu może być wprowadzany surowy gaz koksowniczy. Wykorzystanie metody Linde- Karwata zaproponowano w koncepcji zastosowania gazu koksowniczego do produkcji metanolu 15). Obecny potencjał gazu koksowniczego jako surowca chemicznego Rys. 2. Reaktor Linde-Karwata Fig. 2. The Linde-Karwala reactor co upraszcza znacznie proces regeneracji mediów płuczących. Skuteczne technologie oczyszczania gazu syntezowego są komercyjnie stosowane. Historyczna dzisiaj, ale dalej zasługująca na uwagę i uznanie jest metoda Linde-Karwata konwersji gazu koksowniczego do gazu syntezowego, która po raz pierwszy uruchomiona została w 1941 r. Jest ona wyjątkowo prosta, łatwa w realizacji i eksploatacji a jednocześnie odznacza się dużą sprawnością. Polega ona na półspalaniu tlenem gazu koksowniczego (a także innych gazów zawierających węglowodory gaz wytlewny) w redukcyjnym środowisku rozgrzanego do wysokiej temperatury koksu. Proces prowadzony jest w reaktorze, który tworzą dwa bliźniacze piece szybowe połączone z sobą w dolnej ich części. Schemat ideowy reaktora przedstawiony wg 14) pokazano na rys. 2. Wnętrze pieców szybowych wypełnione jest koksem. Do dolnej części reaktora w przestrzeń łączącą szyby doprowadzany jest tlen w taki sposób aby w niej utrzymywała się temp o C. Gaz do konwersji wprowadzany jest rewersyjnie do górnej części jednego lub drugiego szybu. Przepływa on w pierwszej części reaktora do dołu i poprze z strefę wysokiej temperatury między szybami do drugiego szybu w górę, skąd jest wyprowadzany. Koks w reaktorze ulega powolnemu zgazowaniu i uzupełniany jest przez zamknięcia dzwonowe. Powstały po zgazowaniu koksu żużel w postaci płynnej usuwany jest spustami znajdującymi się w najniższych częściach szybów. Rewersyjne zasilanie reaktora sprawia, że sprawność cieplna procesu jest bardzo wysoka i wynosi 94%. Gaz wprowadzany jest do reaktora pod niewielkim nadciśnieniem i w temperaturze otoczenia. Temperatura gazu opuszczającego reaktor wynosi o C. W zależności od składu wprowadzanego do reaktora gazu koksowniczego oraz parametrów pracy reaktora zawartość CO+H 2 w produkcie wynosiła 90 98%. Sprawność rozkładu metanu przy temperaturze przestrzeni reakcyjnej 1300 o C osiąga 95% i rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Zawarty w gazie koksowniczym CO 2 w znacznej części redukuje się do CO i w otrzymywanym gazie syntezowym jego zawartość nie przekracza 0,5%. Stosunek H 2 /CO w wytwarzanym gazie może być w pewnym zakresie regulowany temperaturą strefy reakcyjnej (do 1450 o C) oraz przez nasycanie gazu koksowniczego parą wodną. Ze względu na wielkość strumieni z poszczególnych zakładów nie cała ilość wytwarzanego w kraju nadmiarowego gazu koksowniczego może być wykorzystana do przetwórstwa chemicznego. Dla chemików interesujące mogą być dwie koksownie: Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, które dysponują gazem nadmiarowym w ilości 450 mln m 3 /r oraz Koksownia Przyjaźń z gazem nadmiarowym w ilości 600 mln m 3 /r. Koksownia Zdzieszowice jest w szczególnie korzystnej sytuacji z uwagi na bliskie sąsiedztwo Zakładów Azotowych w Kędzierzynie i Zakładów Chemicznych w Blachowni oraz połączenie gazociągowe z obu Zakładami. Dla oceny potencjalnych możliwości produkcji wodoru z gazu koksowniczego rozpatrzono 2 warianty technologiczne: Wariant I: Do separacji wodoru wykorzystywany jest nadmiarowy gaz koksowniczy, który w pierwszej kolejności poddawany jest głębokiemu oczyszczaniu a z oczyszczonego gazu wodór separowany jest metodą PSA. W ocenie posłużono się bilansami zamieszczonymi w pracy 8). Wariant II: Do separacji wodoru wykorzystywany jest nadmiarowy gaz koksowniczy, który w pierwszej kolejności poddawany jest konwersji do gazu syntezowego. Gaz syntezowy następnie poddawany jest głębokiemu oczyszczaniu, zawarty w nim tlenek węgla(ii) poddawany konwersji z parą wodną a powstały ditlenek węgla usuwany. Ocenę potencjalnej wielkości produkcji wodoru wg przedstawionych wariantów dokonano dla warunków koksowni Przyjaźń oraz koksowni Zdzieszowice. Wyniki oceny przedstawiono w tabeli 4. Można uznać, że nie wykorzystywany aktualnie w sposób racjonalny nadmiarowy gaz koksowniczy może być źródłem znacznych ilości wodoru. Najbardziej efektywnym sposobem pozyskiwania wodoru z gazu koksowniczego jest jego wstępna konwersja do gazu syntezowego. Należy sądzić, że sposób ten jest obecnie najprostszy w realizacji technicznej i może być osiągnięty na bazie komercyjnie stosowanych technologii. Posługując się bilansami zawartymi w 15) oszacowano jednocześnie potencjalne możliwości wykorzystania nadmiarowego gazu koksowniczego do produkcji metanolu. Metanol z gazu koksowniczego może być wytwarzany poprzez kolejno realizowane procesy: konwersja gazu koksowniczego do gazu syntezowego oczyszczanie gazu syntezowego korygowanie stosunku H 2 /CO przez konwersję tlenku węgla(ii) z parą wodną synteza i destylacja metanolu. Wykorzystując nadmiarowy gaz koksowniczy dwa największe zakłady koksownicze w kraju potencjalnie mogą produkować metanol w ilości: ZK Zdzieszowice 318 tys. t/r i koksowni Przyjaźń 420 tys. t/r. Ilości te znacznie przekraczają obecne zapotrzebowanie krajowego przemysłu chemicznego. Technologia wytwarzania metanolu może zostać zrealizowana w oparciu o komercyjnie stosowane procesy /11(2005)

5 Podsumowanie W 2004 r. krajowe zakłady koksownicze wyprodukowały łącznie 4385 mln m 3 gazu koksowniczego. Po zaspokojeniu potrzeb własnych koksowni na paliwa gazowe oraz skojarzonych zakładów hutniczych pozostał do dyspozycji gaz nadmiarowy w ilości 1363 mln m 3. Z tej ilości zakłady koksownicze sprzedały zewnętrznym odbiorcom 1275 mln m 3, natomiast 88 mln m 3 zostało bezużytecznie spalone w pochodniach. Sprzedany odbiorcom zewnętrznym gaz wykorzystany był głównie do celów energetycznych i spalany w sposób bezpośredni w kotłach. Gaz koksowniczy zawiera 55 60% mol. wodoru oraz 65 70% łącznie wodoru i tlenku węgla(ii), co predysponuje go do roli wyjątkowo atrakcyjnego surowca w przemyśle chemicznym. Ograniczeniem w chemicznym wykorzystaniu tego gazu jest znaczna ilość różnego rodzaju zanieczyszczeń, w tym lekkich i ciężkich węglowodorów, związków siarki oraz azotu. Zanieczyszczenia te mogą być jednak skutecznie usunięte przy zastosowaniu komercyjnie stosowanych dziś technologii, zwłaszcza wykorzystywanych do oczyszczania gazów w systemach IGCC oraz syntezie metanolu lub syntezie Fischera i Tropscha. Dla odzysku wodoru z gazu koksowniczego mogą być zastosowane nowoczesne techniki PSA lub techniki membranowe. Korzystny technicznie może okazać się wariant, w którym gaz koksowniczy poddany zostanie konwersji, a uzyskany półprodukt będzie surowcem do wydzielenia wodoru lub dalszego przetwarzania w technologiach syntezy. Wykorzystanie nadmiarowego gazu koksowniczego z dwu największych koksowni krajowych (ZK Zdzieszowice oraz Koksowni Przyjaźń), zależnie od sposobu jego przetworzenia pozwala na uzyskanie wodoru w ilości do 1660 mln m 3 /r. Gaz ten jest również potencjalnym surowcem do produkcji metanolu. W oparciu o dostępny gaz nadmiarowy wytworzyć można łącznie 740 tys. t metanolu rocznie. Otrzymano: LITERATURA 1. A. Karcz, Koksownictwo, cz. I, Wydawnictwo AGH, Kraków 1991, B. Freimuth, K. Freimuth, H. Schulte, U. Kochanski, Mat. 30th Internat. Cokemaking Conf., Malanowice, Republika Czeska, 2004, P.E. Diemer, K. Schüpphaus, Cokemaking International 2000, nr 1, P.E. Diemer, H.J. Killich, K. Knop, H.B. Lüngen, M. Reinke, P. Schmöle, Stahl u. Eisen 2004, nr 7, B.V. Iwanow, Koks i Khimiya, 1989, nr 2, J.F. Meckel, C. Flockenhaus, Umwandlungsverfahren für Koksofengas Vortogsveröfftenlichungen Kokereitechnik, Essen 1984, Heft 485, Z. Budner, B. Morawiec, Przem. Chem. 1989, 68, nr 4, Z. Budner, B. Morawiec, Przem. Chem. 1989, 68, nr 5, A. Karcz, A. Tramer, Termochemiczne przetwórstwo węgla i biomasy, rozdz. 7, Wyd. IChPW i Instytut Gosp. Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Zabrze-Kraków 2003, A. Jess, Fuel 1996, 12, A. Jess, M. Depner, Chem.-Ing. Tech. 1997, 7, W. Würnnenberg, D. George, D. Habermehl, W. Rohde, Kokereitchnik Vortrtagsveröffentlichungen 1994, 485, I.G. Zublin, W.I. Rudyka, S.I. Pinczuk, Potucheinie iz uglei energovosstanovitelei dlya bazowykh otraslei promyshlennosti, Charkow 2004, J. Kowalski, Wytwarzanie gazu do syntezy, Warszawa A. Tramer, Karbo 2001, 46, 232. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia, Kędzierzyn-Koźle zaprasza na I Targi Wiedzy Technologicznej Platformy Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny, które odbędą się w Opolu, w hotelu Mercury w dniach 1 2 grudnia 2005 r. I Targi Wiedzy Technologicznej są częścią projektu Platformy Technologicznej Regionu Opolszczyzny, która powstała z inicjatywy ICSO Blachownia. Celem Platformy jest integracja środowiska naukowo-badawczego z przedsiębiorcami. Skupia ona podmioty rynku opolskiego powiązane z branżą chemiczną, przeróbką węgla i ropy naftowej, przemysłem farb i lakierów, przetwórstwem tworzyw sztucznych i energetyką. W ramach I Targów Wiedzy Technologicznej odbędzie się ogólnodostępne seminarium naukowo-informacyjne oraz prezentacja działalności, produktów i innych osiągnięć różnych podmiotów branży chemicznej na stanowiskach firmowych. Tematyka seminarium obejmie: innowacyjne technologie, produkty nowej generacji, rozwiązania proekologiczne, wyniki prac badawczych, współpracę badawczo-wdrożeniową, oferty usług badawczych oraz propozycje pozyskiwania dofinansowania z Unii Europejskiej. Dla uczestników z terenu Województwa Opolskiego udział w Targach, a także koszty wynajmu stanowisk firmowych są pokrywane przez organizatorów z ramach projektu. Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie portalu PITRO.pl Na życzenie formularze mogą być przesłane pod wskazany adres (faks, ). Informacje: dr inż. Renata Kulesza mgr Olga Pokorska-Młodzińska ICSO Blachownia ul. Energetyków Kędzierzyn-Koźle tel.: (0-77) , (0-77) faks: (0-77) info@icso.com.pl 84/11(2005) 819

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

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

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stańczyk. CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA

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

Bardziej szczegółowo

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

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE

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

Bardziej szczegółowo

25 lat konferencji KOKSOWNICTWO

25 lat konferencji KOKSOWNICTWO 25 lat konferencji KOKSOWNICTWO Aleksander Sobolewski Spis treści Świat ad. 1993 Polska ad. 1993 Nasza konferencja (1) Nasza konferencja (2) Pierwsza Konferencja pt: Perspektywy krajowego przemysłu koksochemicznego

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

PERSPEKTYWICZNE WYKORZYSTANIE WĘGLA W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

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

Bardziej szczegółowo

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Wrzesień 2012 1 PKN ORLEN SA informacje ogólne PKN ORLEN Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

Problemy zagospodarowania gazu koksowniczego

Problemy zagospodarowania gazu koksowniczego POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 8 Zeszyt specjalny 2005 PL ISSN 1429-6675 Aleksander KARCZ* Problemy zagospodarowania gazu koksowniczego STRESZCZENIE. Przedstawiono iloœciow¹ i jakoœciow¹ charakterystykê gazu

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU GREEN ENERGY POLAND Sp. z o.o. Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski e-mail: andrzej.wojciechowski@imp.edu.pl www.imp.edu.pl Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Analiza efektów technologicznych po uruchomieniu nowego - drugiego ciągu absorpcji i desorpcji benzolu w Koksowni Przyjaźń JSW KOKS SA

Analiza efektów technologicznych po uruchomieniu nowego - drugiego ciągu absorpcji i desorpcji benzolu w Koksowni Przyjaźń JSW KOKS SA Analiza efektów technologicznych po uruchomieniu nowego - drugiego ciągu absorpcji i desorpcji benzolu w Koksowni Przyjaźń JSW KOKS SA Autorzy: Nowak Sebastian, Wołek Roman JSW KOKS SA Koksownia Przyjaźń

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki konkurencyjności koksowni na wolnym rynku

Podstawowe warunki konkurencyjności koksowni na wolnym rynku Podstawowe warunki konkurencyjności koksowni na wolnym rynku Edward Szlęk Prezes Zarządu JSW KOKS S.A. Konferencja naukowo-techniczna KOKSOWNICTWO 2014 Wyzwania dla konkurencyjnej koksowni Spełnienie wymagań

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

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

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

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

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

BUDOWA NOWEJ INSTALACJI OCZYSZCZANIA GAZU W KOKSOWNI CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O.

BUDOWA NOWEJ INSTALACJI OCZYSZCZANIA GAZU W KOKSOWNI CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O. BUDOWA NOWEJ INSTALACJI OCZYSZCZANIA GAZU W KOKSOWNI CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O. Autorzy: Tadeusz Wenecki Piotr Szecówka ZAWARTOŚĆ PREZENTACJI KOKSOWNIA CZĘSTOCHOWA NOWA I GRUPA ZARMEN ZAŁOŻENIA I CELE

Bardziej szczegółowo

Nowe narzędzia do badania jakości węgla i koksu. M.Winkler, A.Sobolewski, M.Janasik, B.Mertas

Nowe narzędzia do badania jakości węgla i koksu. M.Winkler, A.Sobolewski, M.Janasik, B.Mertas Nowe narzędzia do badania jakości węgla i koksu M.Winkler, A.Sobolewski, M.Janasik, B.Mertas Narzędzia laboratoryjne do badania jakości węgla i koksu produkcji IChPW Urządzenie do oznaczania reakcyjności

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

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

Bardziej szczegółowo

Czysty wodór w każdej gminie

Czysty wodór w każdej gminie Czysty wodór w każdej gminie Poprzez nowoczesne technologie budujemy lepszy świat. Adam Zadorożny Prezes firmy WT&T Polska Sp. z o.o Misja ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY KLIENTÓW BUDUJĄC WARTOŚĆ FIRMY GŁÓWNY CEL

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

PROCESY OPARTE NA WĘGLU ANNA SKWIERAWSKA

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

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli

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

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

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

Otrzymywanie paliw płynnych z węgla

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

Bardziej szczegółowo

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

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 16 2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych

Bardziej szczegółowo

PROCESY OPARTE NA WĘGLU

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

Bardziej szczegółowo

Koksownictwo 2015 Karpacz,

Koksownictwo 2015 Karpacz, Koksownictwo 2015 Karpacz, 30.09-2.10.2015 Niezależność energetyczna zakładu koksowniczego Zbigniew Figiel 1, Zbigniew ROBAK 1 Biuro Projektów Koksoprojekt sp. z o.o. Plan prezentacji Bilans energetyczny

Bardziej szczegółowo

Badania pirolizy odpadów prowadzone w IChPW

Badania pirolizy odpadów prowadzone w IChPW Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla 27 września 2019 r. Badania pirolizy odpadów prowadzone w IChPW Sławomir Stelmach Centrum Badań Technologicznych IChPW Odpady problem cywilizacyjny

Bardziej szczegółowo

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski

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

Bardziej szczegółowo

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

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w zakresie koksownictwa na Akademii Górniczo-Hutniczej Piotr Burmistrz, Tadeusz Dziok, Andrzej Strugała

Kształcenie w zakresie koksownictwa na Akademii Górniczo-Hutniczej Piotr Burmistrz, Tadeusz Dziok, Andrzej Strugała Kształcenie w zakresie koksownictwa na Akademii Górniczo-Hutniczej Piotr Burmistrz, Tadeusz Dziok, Andrzej Strugała Wisła, 3 5 października 2019 Agenda 1. Oferta AGH w zakresie kształcenia 2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI

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

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne SEMINARIUM Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne Prelegent Arkadiusz Primus Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 24.11.2017 Katowice Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo Katalizator spalania DAGAS sp z.o.o Katalizator REDUXCO - wpływa na poprawę efektywności procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w różnego rodzaju kotłach instalacji wytwarzających energie

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK Seminarium Naukowo-Techniczne WSPÓŁCZSN PROBLMY ROZWOJU TCHNOLOGII GAZU ANALIZA UWARUNKOWAŃ TCHNICZNO-KONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGNRACYJNYCH MAŁJ MOCY W POLSC Janusz SKORK Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Nowe paliwo węglowe Błękitny węgiel perspektywą dla istotnej poprawy jakości powietrza w Polsce

Nowe paliwo węglowe Błękitny węgiel perspektywą dla istotnej poprawy jakości powietrza w Polsce IV Małopolski Kongres Energetyczny pt. Innowacje i niskoemisyjne rozwiązania, Centrum Energetyki AGH Kraków, 4 listopada 2015 r. Nowe paliwo węglowe Błękitny węgiel perspektywą dla istotnej poprawy jakości

Bardziej szczegółowo

o skondensowanych pierścieniach.

o skondensowanych pierścieniach. Tabela F Wykaz złożonych ropopochodnych znajdujących się w wykazie substancji niebezpiecznych wraz z ich opisem, uporządkowany wg wzrastających mumerów indeksowych nr indeksowy: 649-001-00-3 nr WE: 265-102-1

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

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

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

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

ROZWI CHP POLIGENERACJA PALIWA SPECJALNE DIESEL BI-FUEL GAZ ZIEMNY BIOGAZ

ROZWI CHP POLIGENERACJA PALIWA SPECJALNE DIESEL BI-FUEL GAZ ZIEMNY BIOGAZ GAZ ZIEMNY BIOGAZ CHP POLIGENERACJA PALIWA SPECJALNE ROZWI DIESEL BI-FUEL GAZ ZIEMNY BIOGAZ CHP POLIGENERACJA PALIWA SPECJALNE ROZWI DIESEL BI-FUEL Metan kopalniany (CMM i VAM) w Polsce CMM (Coal Mine

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna Benzolownia w Koksowni Radlin ( JSW KOKS S.A.)

Innowacyjna Benzolownia w Koksowni Radlin ( JSW KOKS S.A.) KOKSOWNICTWO 2017 5 7 października, Szczyrk Innowacyjna Benzolownia w Koksowni Radlin ( JSW KOKS S.A.) Krzysztof Kalinowski Zbigniew Figiel Krzysztof Gozdek - B.P. Koksoprojekt - B.P. Koksoprojekt - JSW

Bardziej szczegółowo

Bezemisyjna energetyka węglowa

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

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2016 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2019 Warszawa, grudzień 2018 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Technologia Chemiczna II st. od roku akad. 2015/2016

Technologia Chemiczna II st. od roku akad. 2015/2016 Przedmioty kierunkowe na drugim stopniu studiów stacjonarnych Kierunek: Technologia Chemiczna Semestr Przedmioty kierunkowe w tygodniu 1. 1. Inżynieria reaktorów chemicznych 60 2E 2 5 2. Badania struktur

Bardziej szczegółowo

Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe

Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe Dr inż. Mariusz Szewczyk Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2 Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

NOVAGO - informacje ogólne:

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

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

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOGAZU

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOGAZU Tomasz Bacza ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOGAZU 1. Wstęp Coraz ważniejszą alternatywą dla energetyki opartej na paliwach takich jak węglowodory czy węgiel jest energetyka pochodząca ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2015 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2018 Warszawa, grudzień 2017 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Termiczne metody utylizacji odpadów Spalanie na ruchomym ruszcie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Surowce energetyczne stałe i ich przetwarzanie Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-603-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Planowanie Projektów Odnawialnych Źródeł Energii Oleje resztkowe

Planowanie Projektów Odnawialnych Źródeł Energii Oleje resztkowe Slajd 1 Lennart Tyrberg, Energy Agency of Southeast Sweden Planowanie Projektów Odnawialnych Źródeł Energii Oleje resztkowe Przygotowane przez: Mgr inż. Andrzej Michalski Zweryfikowane przez: Dr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

KATALIZATOR DO PALIW

KATALIZATOR DO PALIW KATALIZATOR DO PALIW REDUXCO KATALIZATOR DO PALIW Katalizator REDUXCO jest stosowany jako dodatek do paliw węglowodorowych, jest substancją czynną zmniejszającą napięcie powierzchniowe węgla powodując

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Technologia ACREN Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Profil firmy Kamitec Kamitec sp. z o.o. członek Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska opracowała i wdraża innowacyjną technologię

Bardziej szczegółowo

RECYKLING SUROWCOWY POLIOLEFIN I POLISTYRENU

RECYKLING SUROWCOWY POLIOLEFIN I POLISTYRENU POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY ZAKŁAD TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ I CERAMIKI RECYKLING SUROWCOWY POLIOLEFIN I POLISTYRENU Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Autorzy: mgr inż. Michał Kabaciński

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Bałtyckie Forum Biogazu ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 7-8 września 2011 Kogeneracja energii elektrycznej i ciepła

Bardziej szczegółowo

Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin

Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin Anna Janicka, Ewelina Kot, Maria Skrętowicz, Radosław Włostowski, Maciej Zawiślak Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Teza ciepło niskotemperaturowe można skutecznie przetwarzać na energię elektryczną; można w tym celu wykorzystywać ciepło

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

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

1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13

1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13 Spis treści Wstęp... 11 1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13 1.1. Geneza organicznej substancji węglowej złóż... 13 1.2. Pozostałe składniki złóż węgli brunatnych,

Bardziej szczegółowo

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

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 161965 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 2 8 1 6 4 9 (51) IntCl5: C 0 1 B 3 /3 8 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 2 ) Data zgłoszenia: 2 8.0

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów i możliwości wdrożenia konkluzji BAT w krajowych koksowniach

Analiza kosztów i możliwości wdrożenia konkluzji BAT w krajowych koksowniach Koksownictwo 2017 5-7 października 2017 Analiza kosztów i możliwości wdrożenia konkluzji BAT w krajowych koksowniach Jolanta Telenga-Kopyczyńska, Aleksander Sobolewski ZAKRES PREZENTACJI 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W1 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Układ prezentacji wykładów W1,W2,W3 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

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

Instalacja testowa do wytwarzania biowęgla z różnych rodzajów biomasy

Instalacja testowa do wytwarzania biowęgla z różnych rodzajów biomasy Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu ul. Oświęcimska 21 45-741 Opole info_opole@icimb.pl, www.icimb.pl Instalacja testowa do wytwarzania biowęgla z różnych rodzajów biomasy Franciszek

Bardziej szczegółowo

Coke oven gas as a fuel for gas engine

Coke oven gas as a fuel for gas engine Article citation info: SOBOLEWSKI, A., et al. Coke oven gas as a fuel for gas engine. Combustion Engines. 2013, 154(3), 837-842. ISSN 0138-0346. Aleksander SOBOLEWSKI Marek ŚCIĄŻKO Zbigniew ROBAK Marek

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

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Małe układy do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Gaz składowiskowy jako źródło energii odnawialnej. Instalacja odgazowania w Spółce NOVA w Nowym Sączu. dr inż. Józef Ciuła NOVA Spółka z o.o.

Gaz składowiskowy jako źródło energii odnawialnej. Instalacja odgazowania w Spółce NOVA w Nowym Sączu. dr inż. Józef Ciuła NOVA Spółka z o.o. Gaz składowiskowy jako źródło energii odnawialnej. Instalacja odgazowania w Spółce NOVA w Nowym Sączu. dr inż. Józef Ciuła NOVA Spółka z o.o. Gaz składowiskowy - powstaje w procesie biologicznego rozkładu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Autor: Piotr Kirpsza - ENEA Wytwarzanie ("Czysta Energia" - nr 1/2015) W grudniu 2012 r. Elektrociepłownia Białystok uruchomiła drugi fluidalny

Bardziej szczegółowo

Technologia zamknięcia cyklu życia odpadu kalorycznego piroliza RDF z wytworzeniem energii elektrycznej Prezentacja rozwiązania

Technologia zamknięcia cyklu życia odpadu kalorycznego piroliza RDF z wytworzeniem energii elektrycznej Prezentacja rozwiązania Technologia zamknięcia cyklu życia odpadu kalorycznego piroliza RDF z wytworzeniem energii elektrycznej Prezentacja rozwiązania Dariusz Kamiński Prezes Zarządu Metal Expert Sp. z o.o. S.J. Idea utworzenia

Bardziej szczegółowo

RS.VI.RD.7660/1-7/09 Rzeszów, D E C Y Z J A

RS.VI.RD.7660/1-7/09 Rzeszów, D E C Y Z J A RS.VI.RD.7660/1-7/09 Rzeszów, 2010-02-23 D E C Y Z J A Działając na podstawie: art. 104 i art. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1/8 CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2/8 Spis treści 1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia... 3 2 Opis techniczny... 3 3 Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy... 7 4 Wymagania dotyczące dostawy katalizatorów

Bardziej szczegółowo

Część I. Obliczenie emisji sezonowego ogrzewania pomieszczeń (E S ) :

Część I. Obliczenie emisji sezonowego ogrzewania pomieszczeń (E S ) : Potwierdzenie wartości emisji zgodnych z rozporządzeniem UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii ze z³ó naturalnych paliw wêglowych

Wykorzystanie energii ze z³ó naturalnych paliw wêglowych GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt specjalny 3 MIECZYS AW Y A*, KRYSTYNA KREINER** Wykorzystanie energii ze z³ó naturalnych paliw wêglowych S³owa kluczowe Paliwa gazowe, wodór, metan,

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Witamy. Prezentujemy firmę zajmującą się między innymi dostarczaniem dla naszych klientów sit molekularnych.

Oferta handlowa. Witamy. Prezentujemy firmę zajmującą się między innymi dostarczaniem dla naszych klientów sit molekularnych. Oferta handlowa Witamy Prezentujemy firmę zajmującą się między innymi dostarczaniem dla naszych klientów sit molekularnych. Naszym głównym celem jest dostarczenie klientom najwyższej jakości produkt w

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA I ZASTOSOWANIE NAWOZÓW MINERALNYCH W KONTEKŚCIE OCHRONY KLIMATU

PRODUKCJA I ZASTOSOWANIE NAWOZÓW MINERALNYCH W KONTEKŚCIE OCHRONY KLIMATU PRODUKCJA I ZASTOSOWANIE NAWOZÓW MINERALNYCH W KONTEKŚCIE OCHRONY KLIMATU WERBKOWICE, 23 czerwca 2016 r. Martin Todorow, dr inż. Krzysztof Dziuba Prezentacja została wykonana w ramach projektu nr BIOSTRATEG1/271322/3/NCBR/2015

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3 Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

I Forum Dialogu Nauka - Przemysł Warszawa, 9-10 października 2017 r.

I Forum Dialogu Nauka - Przemysł Warszawa, 9-10 października 2017 r. I Forum Dialogu Nauka - Przemysł Warszawa, 9-10 października 2017 r. Paliwa z odpadów jako źródło energii dla klastrów energetycznych Aleksander Sobolewski Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Spis treści

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