Henryk Karcz*, Andrzej Kozakiewicz*, Marcin Kantorek**, Piotr Dziugan***, Krzysztof Wierzbicki****

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Henryk Karcz*, Andrzej Kozakiewicz*, Marcin Kantorek**, Piotr Dziugan***, Krzysztof Wierzbicki****"

Transkrypt

1 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 51, 2012 r. Henryk Karcz*, Andrzej Kozakiewicz*, Marcin Kantorek**, Piotr Dziugan***, Krzysztof Wierzbicki**** UTYLIZACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ENERGETYCZNYCH KOTŁACH RUSZTOWYCH NIEEKOLOGICZNĄ TECHNOLOGIĄ UTYLIZACJI TERMICZNEJ DISPOSAL OF MUNICIPAL WASTE IN GRATE POWER BOILERS WITH THE USE OF A NON-ORGANIC TECHNOLOGY OF THERMAL DISPOSAL Słowa kluczowe: odpady, termiczna utylizacja, spalanie, kocioł. Key words: waste, thermal utilization, incineration, boiler. Streszczenie Biomasa stała jest obecnie największym źródłem energii odnawialnej w Polsce. Podstawowe sposoby wykorzystania biomasy w instalacjach energetycznych są realizowane przez jej spalanie (jako paliwa podstawowego) lub współspalanie (z innym paliwem alternatywnym). W grę wchodzi także przygotowanie paliw specjalnych na bazie biomasy (brykiety, pelety itp.). Problem energetycznego wykorzystania biomasy z odpadów komunalnych jest szczególnie istotny w aspekcie zobowiązań Polski, wynikających z Traktatu Akcesyjnego, a także z ustawy o odpadach, dotyczących redukcji składowanych odpadów ulegających biodegradacji. Z ekonomicznego punktu widzenia, odpady komunalne stanowią również znaczącą bazę energetycznego paliwa zaliczanego do biomasy, ponieważ przynajmniej w 40% są zaliczane do OZE. * Dr inż. Henryk Karcz, mgr inż. Andrzej Kozakiewicz ZBUS-TKW Combustion sp. z o.o., ul. Sikorskiego 120, Głowno; tel.: ** Mgr inż. Marcin Kantorek Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław *** Dr inż. Piotr Dziugan Wydz. Biotechnologii i Nauki o Żywności, Politechnika Łódzka, al. Wólczańska 171/173, Łódź **** Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbicki Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty, al. Hrabska 3, Raszyn 137

2 Henryk Karcz i in. Z badań fizykochemicznych i kinetycznych własności produktów termicznej przemiany podstawowych odmian morfologicznych odpadów komunalnych wynika, że proces termicznej utylizacji odpadów powinien być realizowany technikami innymi niż technologie z kotłami rusztowymi. Summary Solid biomass is currently the largest source of renewable energy in Poland. The basic ways of using biomass in power plants are carried out by its incineration (as a primary fuel) or cofiring with another alternative fuel. Preparation of special fuels based on biomass (briquettes, pellets, etc.) is also involved. The problem of the energy use of biomass coming from the municipal waste is particularly relevant in terms of Polish obligations arising from the Accession Treaty and the law on waste, concerning reduction of storage of biodegradable waste. In accordance with applicable EU and national legislation, in nearly 40% are biodegradable and form a biomass classified as a renewable energy source (RES). The results of studies of the physicochemical and kinetic properties of products of thermal transformation of basic morphological types of municipal waste, have shown that the process of thermal disposal of waste require techniques other than the use of the grate boilers. 1. WPROWADZENIE W Polsce nie istnieje efektywny ekonomicznie i ekologicznie system odzysku oraz recyklingu odpadów komunalnych. Dodatkowe zaostrzenie wymagań w stosunku do wytwarzanych kompostów, pociąga za sobą konieczność zagospodarowania ich w inny sposób niż w uprawach roślin, ponieważ nie spełniają wymaganych norm. Sposobem rozwiązania tego problemu jest przekształcanie termiczne [Pająk 2008, 2007]. Alternatywa ta jest szczególnie cenna ze względu na włączenie przez UE odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do definicji odnawialnych źródeł energii (OZE). Możliwość włączenia części odpadów komunalnych do odnawialnych źródeł energii zapewniono również w krajowym ustawodawstwie. Udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przeznaczonych na cele energetyczne, zależy od sposobu ich wytwarzania oraz wyznaczonych prawnie poziomów biodegradacji i odzysku materiałów opakowaniowych. Odpadów ulegających biodegradacji nie można składować, lecz należy przekształcić w alternatywne paliwo energetyczne (APE), zaliczane do odnawialnych źródeł energii, które powinno zostać poddane termicznemu recyklingowi w elektrociepłowni pracującej w układzie kogeneracji energetycznej. Bardzo istotne dla produkcji energii w elektrociepłowni opalanej APE jest założenie, że udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynosi około 40 50% wszystkich odpadów. Wynika stąd, że około 40 50% energii wyprodukowanej w elektrociepłowni opalanej APE będzie zaliczone do energii zielonej wyprodukowanej z OZE. 138

3 Utylizacja odpadów komunalnych w energetycznych kotłach rusztowych... Wyznaczony zgodnie z powyższymi kryteriami strumień odpadów komunalnych zaliczanych do biomasy będzie w 2013 r. wynosił około 500 tys Mg. Stwarza to możliwość wypełnienia zobowiązań, wynikających ze świadectw pochodzenia zielonej energii, ale obliguje Polskę do wyłożenia olbrzymich środków na budowę infrastruktury, przygotowanie i spalanie odpadów oraz wykorzystanie wyprodukowanej energii. Odzysk ciepła wytwarzanego w tym procesie i jego efektywne wykorzystanie stało się już obligatoryjne. [Rozporządzenie , 2005] Jednocześnie dyrektywa 2011/77/WE w sprawie wspierania na rynku wewnętrznym produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych nakłada na Polskę obowiązek osiągnięcia 15% energii z OZE w roku Uznanie części energii ze spalania odpadów komunalnych za energię ze źródeł odnawialnych stanowi jedną z istotnych przesłanek ekonomicznych wspierania rozwoju instalacji spalania odpadów. Eksploatacja kotłów z rusztami schodkowymi lub obrotowymi, stosowanych dotychczas w instalacjach utylizacji odpadów komunalnych, stwarza wiele problemów. Dotyczy to niezawodności pracy (duża awaryjność) oraz jakości spalania i selektywności spalanych odpadów. Podczas spalania w tych kotłach powstają duże ilości niedopału w postaci karbonizatu w żużlu oraz w lotnym koksiku. W stosowanych dotychczas instalacjach do termicznej utylizacji odpadów z wykorzystaniem techniki spalania na rusztach nie ma praktycznie żadnych możliwości ograniczania emisji substancji szkodliwych do otoczenia metodami pierwotnymi. Z powodu dużej zawartości NO x, SO 2 i par metali ciężkich w spalinach opuszczających komorę spalania kotła, konieczne jest stosowanie drogich wtórnych metod oczyszczania spalin w ciągu odprowadzającym spaliny do komina. W kotłach z rusztami nie ma też możliwości spalania odpadów w postaci innej niż ciała stałego o odpowiedniej granulacji i wilgotności. Praktycznie niemożliwe jest spalanie osadów ściekowych oraz substancji mazistych, pulp i ciał stałych o wilgotności większej niż 50%. Te utrudnienia i ograniczenia oraz zdarzające się zrzuty zanieczyszczonych spalin lub popiołów, zawierających znaczne ilości niedopału, tworzących nowy odpad wymagający dalszej utylizacji, spowodowały obawy ekologów i protesty ludności przeciwko termicznej utylizacji odpadów komunalnych. Utylizacja taka, pod warunkiem zastosowania poprawnej technologii spalania, jest jednak praktycznie jedynym sposobem zielonej utylizacji odpadów, umożliwiającym uzyskanie minimalnej emisji substancji szkodliwych do otoczenia i maksymalnej sprawności termicznej, energetycznego recyklingu odpadów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi w blisko 40% są biodegradowalne i stanowią biomasę zaliczaną do odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz są pełnowartościowym paliwem energetycznym. Celem pracy jest pokazanie, na przykładzie odpadów komunalnych z Grupowej Oczyszczalni Ścieków (GOŚ) w Łodzi, problemów związanych ze spalaniem tego typu materiału w kotłach rusztowych oraz zalet spalania ekologicznego. 139

4 Henryk Karcz i in. 2. METODA BADAŃ Uśrednioną próbę odpadów do badań pobrano z wysypiska odpadów komunalnych, usytuowanego w pobliżu GOŚ w Łodzi. Próbki pobrano z odpadów gromadzonych w kwietniu i maju 2011 r. Skład morfologiczny odpadów jest reprezentatywny wyłącznie dla tej partii, z której został losowo pobrany. Sposób wyboru próby reprezentatywnej był podobny do stosowanego podczas poboru reprezentatywnej próby węglowej ze składowiska. Analizy techniczne i elementarne składników morfologicznych oraz próby spopielenia i określenia charakterystycznych temperatur popiołu przeprowadzono w Zakładzie Kotłów i Turbin I.TC.MP we współpracy z Zakładem Chemii i Technologii Węgli Kamiennych i Pirolitycznych I.Ch. i T.N.W. Politechniki Wrocławskiej, zgodnie z odpowiednimi normami: wilgotność (W) według PN 80/G popiół (A) według PN 80/G części lotne (V) według PN 81/G ciepło spalania (Q c ) i obliczenie wartości opałowej (Q i ) według PN 81/G węgiel (C) według PN 59/G wodór (H) według PN 59/G azot (N) według PN 58/G siarka (S) według PN 58/G chlor (Cl) według PN-EN tlen (O) obliczono jako pozostałość karbonizat (K) obliczono jako pozostałość masa palna (M) jako suma części lotnych (V) i karbonizatu (K) popiół w karbonizacie (A k ) według PN-80/G części lotne w karbonizacie (V k ) według PN-81/G węgiel w karbonizacie (C k ) według PN-59/G koks w karbonizacie (K k ) jako pozostałość Proces spalania badano za pomocą aparatury pomiarowej metodą opisaną we wcześniejszych pracach [Karcz i in. 1980, 1983, Rybak i in. 1984, 1987, Karcz, Rybak 1979, Krysztof i in. 2007]. 3. SKŁAD MORFOLOGICZNY ODPADÓW KOMUNALNYCH Z AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Skład morfologiczny odpadów komunalnych w dużej mierze zależy od regionu kraju, pory roku oraz od rodzaju aglomeracji. Skład morfologiczny odpadów w badanej próbie, niezależnie od jego bezwzględnego udziału, jest następujący: 140

5 Utylizacja odpadów komunalnych w energetycznych kotłach rusztowych... 1) odpady ceramiczne, 2) odpady szklane, 3) odpady metalowe, 4) odpady drewna budowlanego, 5) odpady makulatury papierowej, 6) odpady makulatury kartonowej, 7) odpady tworzyw sztucznych, 8) odpady PCV, 9) odpady tekstylne, 10) odpady skórzane, 11) odpady gumowe, 12) odpady organiczne pochodzenia roślinnego, 13) odpady organiczne mięsne, 14) odpady organiczne kostne, 15) brykiety z drewna mieszanego, 16) pelety z drewna mieszanego, 17) osady ściekowe. 4. WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE PODSTAWOWYCH SKŁADNIKÓW ODPADÓW, OSADÓW ŚCIEKOWYCH I BIOMASY POCHODZĄCEJ Z DREWNA Własności fizykochemiczne wybranych składników morfologicznych odpadów komunalnych z wysypiska w Łodzi podano w tabeli 1., w której zamieszczono również wyniki analizy osadów ściekowych i biomasy pochodzącej z drewna. Wilgotność (W) składników odpadów jest bardzo zróżnicowana od 0,68 do 35,72%. Wilgotność dostarczanych osadów ściekowych, przytoczona jako punkt odniesienia, jest bardzo duża i sięga 78,12%. Bardzo zróżnicowana jest też zawartość substancji mineralnej. Substancja mineralna może wchodzić w chemiczny skład substancji palnej, może tworzyć odrębne struktury połączone fizycznie z substancją organiczną lub może je otaczać. Oddziaływanie substancji mineralnej w czasie termicznej utylizacji objawia się w różny, często nieprzewidywalny sposób, zarówno w fazie suszenia, wyjścia części lotnych, jak i spalania karbonizatu. Poszczególne składniki morfologiczne odpadów komunalnych w bardzo istotny sposób różnią się między sobą zarówno składem chemicznym, jak i fizyczną budową strukturalną. Ze względu na budowę fizykochemiczną poszczególnych gatunków morfologicznych odpadów należy traktować je jako odrębne strukturalne substancje. 141

6 Henryk Karcz i in. Tabela 1. Wyniki analizy technicznej i elementarnej głównych składników odpadów komunalnych pochodzących z aglomeracji Łódzkiej z okresu wiosennego Table 1. The results of technical and elemental analysis of the main components of municipal waste Lp. Rodzaj substancji A r % W r % V r % Odpady z drewna budowlanego Odpady papierowe (makulatura) Q c r kj/kg C r % H r % O r % N r % S r % Cl r % K r % M r % A d k % Vd k % Kd k % Cd k % 0,40 20,00 65, ,80 4,80 33,35 0,20 0,10 0,35 14,00 79,60 0,54 82,00 17,06 96,48 14,0 23,20 59, ,80 4,10 29,10 0,30 0,20 0,10 9,12 62,00 19,27 77,97 2,76 100,00 3. Odpady z kartonów 9,14 20,12 65, ,67 4,10 31,70 0,20 0,10 0,23 5,23 70,74 5,42 88,26 6,55 100,00 4. Odpady z tworzyw sztucznych 3,48 1,34 69, ,88 8,74 21,03 1,01 1,28 2,26 25,44 95,18 3,52 70,69 25,79 94,68 5. Odpady z PCV 7,26 0,68 64, ,06 5,04 43,90 0,39 0,73 4,66 27,48 91,99 7,51 64,83 27,86 78, Odpady organiczne pochodzenia roślinnego Odpady organiczne mięsne Odpady organiczne kostne 5,01 28,45 57, ,60 4,42 21,00 0,30 0,01 0,01 9,15 66,54 7,00 80,27 12,79 100,00 4,82 35,72 55, ,72 5,94 17,00 0,72 0,08 0,00 3,85 59,46 7,50 86,51 5,99 100,00 40,16 4,84 30, ,15 4,35 18,35 0,37 0,28 0,50 24,55 55,00 41,90 32,00 26,10 56,42 9. Odpady tekstylne 3,18 16,28 69, ,68 4,95 21,45 0,86 0,42 0,18 11,45 80,54 3,80 82,48 13,72 94, Odpady skórzane 2,26 23,48 41, ,87 4,82 35,92 0,96 0,68 0,01 32,84 74,26 2,95 54,15 42,90 86, Odpady gumowe 12,84 5,94 35, ,15 4,94 11,05 0,18 0,75 0,15 46,15 81,22 13,64 37,28 49,08 73, Brykiety z drewna 0,66 11,84 72, ,64 5,16 38,49 0,27 0,16 0,78 15,30 87,50 0,75 81,90 17,35 100, Pelety z drewna 0,68 9,62 73, ,95 5,89 38,59 0,29 0,17 0,81 15,86 89,70 0,75 81,70 17,55 100, Osady ściekowe 9,42 78,12 8, ,14 1,87 3,59 0,55 0,16 0,15 3,57 12,46 43,05 40,63 16,31 94,25 Objaśnienia: A popiół, W wilgotność, V części lotne, Q c ciepło spalania, C węgiel, H wodór, O tlen, N azot, S siarka, Cl chlor, K karbonizat, M masa palna, A k popiół w karbonizacie, V k części lotne w karbonizacie, K k koks w karbonizacie, C k węgiel w karbonizacie; indeks r oznacza stan roboczy, indeks d oznacza stan powietrzno-suchy. 142

7 Utylizacja odpadów komunalnych w energetycznych kotłach rusztowych PROCES SPALANIA W KOTŁACH RUSZTOWYCH 5.1. Czas zapłonu i całkowitego spalania Zależność czasu zapłonu (τ z ) badanych gatunków morfologicznych w komorze spalania o temperaturze t p =1000 o C (temperaturę tę przyjęto jako średnią występującą w warunkach termicznej utylizacji odpadów na ruszcie) w zależności od masy próbki, przedstawiono na rysunku 1. Czas ten jest bardzo zróżnicowany. Rys. 1. Czas zapłonu τ z w zależności od masy próbki m o Fig. 1. Ignition time τ z depending on the weight of the sample m o Całkowity czas spalania (τ c ) substancji badanych odpadów w zależności od ich masy przedstawiono na rysunku 2. Składnikiem paliwa, od którego zależy czas całkowitego wypalania danej substancji jest karbonizat (K r ), który pozostaje po odgazowaniu danej substancji. Od ilości karbonizatu pozostałego po odgazowaniu oraz jego struktury fizykochemicznej (skład chemiczny i sposób ułożenia siatek krystalicznych węgla) zależy szybkość wypalania się danego składnika odpadów. Zawartość karbonizatu (K r ) jako pozostałości po odgazowaniu w znacznej mierze zależy od rodzaju morfologicznego odpadów. Najmniejsza ilość karbonizatu pozostaje po odgazowaniu substancji organicznych pochodzących z mięsnych odpadów zwierzęcych (3,85%), z makulatury 5,23 9,12 oraz osadów ściekowych (3,57%) (tab.1). Największe ilo- 143

8 Henryk Karcz i in. ści karbonizatu pozostają po odgazowaniu odpadów pochodzących z PCV (27,48%) oraz odpadów skórzanych (32,84%) i gumowych (46,15%). W karbonizacie oprócz węgla występują inne pierwiastki, które wchodzą w skład substancji mineralnej. Pierwiastki te impregnują substancje układów krystalitów węglowych, zwykle znacznie spowalniając proces wypalania ziaren karbonizatów. Rys.2. Całkowity czas spalania τ c w zależności od masy próbki m o Fig. 2. The total combustion time τ c depending on the weight of the sample m o Różny czas wypalania (τ c ) różnych struktur morfologicznych o identycznej masie i rozdrobnieniu dezorganizuje proces spalania warstwy wsadu na ruszcie. Jednorodna początkowa warstwa paliwa na ruszcie staje się warstwą dziurawą, o strukturze sera szwajcarskiego. Część karbonizatu pochodząca z frakcji o najmniejszej reakcyjności w ogóle nie zdąży się spalić, powodując stratę niecałkowitego spalania w żużlu. W zależności od składu morfologicznego strata ta może być na tyle duża, że zmniejszy sprawność termiczną układu kotłowego o kilka procent, a pozostały żużel będzie stwarzać kłopot, ze względu na zawartość powyżej 5% części palnych Charakterystyczne temperatury popiołu Charakterystyczne temperatury popiołu badanych odmian morfologicznych odpadów, oznaczone metodą Bunte-Bauna [Kruczek 2001], przedstawiono w tabeli

9 Utylizacja odpadów komunalnych w energetycznych kotłach rusztowych... Tabela 2. Charakterystyczne temperatury popiołu Table 2. Physical temperature of ash Lp. Rodzaj substancji Temperatura o C spiekania t s mięknienia t m topnienia t t płynięcia t p 1. Pelety, brykiety, kęsy z pospółki drzew liściastych i iglastych 2. Drewno odpadowe poużytkowe- meblowe, stolarskie 3. Odpady z drewna budowlanego Odpady papierowe Odpady kartonowe Odpady z tworzyw sztucznych Odpady z PCV Odpady organiczne pochodzenia roślinnego Odpady organiczne mięsne Odpady organiczne kostne Odpady tekstylne Odpady skórzane Odpady gumowe Osad ściekowy Charakterystyczne temperatury popiołu ściśle zależą od składu chemicznego substancji mineralnej spalanych odmian morfologicznych odpadów. Pierwiastki grupy metali alkalicznych (Mg, Ca) oraz grupy litowców (Na, K) znacznie obniżają temperaturę spiekania, mięknienia, topnienia i płynięcia popiołu [Karcz i in. 2004; Llorente, Garcia 2000]. Temperatura mięknienia odpadów pochodzenia roślinnego wynosi około 710 o C, odpadów mięsnych 890 o C, a odpadów kostnych 950 o C. Pierwiastki grupy węglowców (Si), borowców (Al) oraz żelazowców (Fe, Co, Ni) te temperatury znacznie podnoszą. Niskie temperatury topnienia i płynięcia, szczególnie odpadów kostnych, powodują dużą dezorganizację procesu spalania odpadów o małej reakcyjności. Płynna substancja popiołu pochodzącego ze spalania odpadów kostnych zatapia niespalony karbonizat np. z odpadów gumowych czy tekstylnych. Proces spalania zostaje przerwany, a wewnątrz powstaje niedopał w postaci niespalonego karbonizatu. Na fotografii 1. przedstawiono aglomeraty żużlowe, pobrane z leja żużlowego kotła rusztowego spalarni odpadów w Warszawie. Są one charakterystyczne dla żużli powstałych podczas spalania odpadów komunalnych, składających się z różnych gatunków morfologicznych o odmiennych własnościach fizykochemicznych. Negatywnym skutkiem takiego procesu spalania odpadów komunalnych na ruszcie jest zatapianie substancji palnej odpadów przez stopioną substancję mineralną popiołu. 145

10 Henryk Karcz i in. Fot. 1. Niedopał powstały w żużlu Photo 1. Underburnt material in slag 5.3. Granulacja paliwa Ważnym parametrem spalanego na ruszcie paliwa jest jego granulacja. Zbyt duże ziarna (nadziarna) mogą nie ulec całkowitemu wypaleniu, zbyt małe (podziarna) natomiast przesypują się przez ruszt, tworząc niedopał w żużlu i powodują stratę niecałkowitego spalania w żużlu (S nż ). Niewłaściwy dobór granulacji paliwa na ruszcie może spowodować znaczne straty w niespalonym karbonizacie w żużlu i w lotnym popiele. Zawartość części palnych w żużlu (S nż ) wskutek niewłaściwie dobranej granulacji paliwa może wynosić nawet 25 30% jego masy, a w lotnym popiele 15 20%. W przypadku spalania w kotłach rusztowych biomasy pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i z biodegradowalnych odpadów, uzyskanie granulacji podawanej do kotła nadawy podobnej do granulacji paliw węglowych jest praktycznie niemożliwe. Wynika to między innymi ze struktury fizycznej poszczególnych składników morfologicznych odpadów oraz poszczególnych rodzajów biomasy. Uzyskanie jednorodnej granulacji, obojętne w jakim zakresie wymiarów ziaren, jest możliwe wyłącznie w przypadku jednego rodzaju biomasy. Uzyskanie takiej jednorodności w przypadku biomasy pochodzącej z różnych od- 146

11 Utylizacja odpadów komunalnych w energetycznych kotłach rusztowych... padów biodegradowalnych jest praktycznie niemożliwe. W danym zakresie wymiarów ziaren, udział masowy podziarna i nadziarna będzie charakterystyczny dla danego rodzaju substancji organicznej, lecz nie będzie charakterystyczny dla próby średniej spalanego wsadu. W przypadku spalania biomasy, obojętnie jakiego rodzaju, oprócz problemu granulacji pierwotnej występuje dodatkowo problem wtórnego rozpadu ziaren (fragmentyzacji) w trakcie procesu suszenia, szczególnie w fazie termicznego rozkładu substancji organicznej. W warunkach jakie występują w fazie suszenia i rozkładu termicznego, gdy ziarna paliwa są poddane procesowi udaru cieplnego od promieniowania sklepienia zapłonowego kotła oraz od promieniowania płomienia gazów pirolitycznych, ziarna wierzchniej warstwy paliwa są nagrzewane z szybkością o C/s. W wyniku udaru cieplnego znaczna część fazy stałej substancji organicznej biomasy bardzo szybko przechodzi w fazę gazową. Wewnątrz ziarna gwałtownie rośnie ciśnienie, które powoduje rozpad ziarna na wiele mniejszych fragmentów, których liczba i wielkość zależą od rodzaju biomasy i szybkości nagrzewania. Przeprowadzono badania próbek o masie około 50 g. Próbki wprowadzono na tacy porcelanowej do wypełnionej azotem nagrzanej komory o określonej temperaturze. Badane próbki poddano procesowi udaru cieplnego w warunkach zbliżonych do tych, jakie występują w górnej warstwie paliwa pod sklepieniem zapłonowym. Po określonym czasie przetrzymywania w komorze o określonej temperaturze policzono oddzielne fragmenty (ziarna) powstałe w wyniku rozpadu początkowo jednolitej próbki. Na rysunku 3. przedstawiono zależność udziału masowego podziarna (poniżej 3 mm) badanych struktur biomasy i innych odpadów nieorganicznych od temperatury procesu. Udział masowy podziarna pochodzącego z dużych struktur masowych folii, PCV i gumy niezależnie od temperatury procesu suszenia i pirolizy jest niewielki. Ziarna pochodzące z tych substancji ulegają termicznej destrukcji w bardzo niewielkim stopniu i praktycznie występują w pierwotnej formie geometrycznej, a więc w postaci dużych ziaren jako nadziarno. Duże (pierwotne) ziarna, pochodzące z biomasy drzewnej i biomasy agro, ulegają procesowi termicznej destrukcji i przekształcają się w ziarna o coraz mniejszych rozmiarach ze wzrostem temperatury procesu. Wzrost udziału masowego podziaren ze wzrostem temperatury jest tym większy im dana substancja organiczna zawiera więcej części lotnych, a jej fizyczna struktura wewnętrzna jest luźniej upakowana. 147

12 Henryk Karcz i in. Rys. 3. Wpływ temperatury procesu i rodzaju odpadów na udział masowy podziarna powstającego w trakcie procesu suszenia i zapłonu Fig. 3. Impact of process temperatures and type of waste on the mass fraction of minus mesh formed during the process of drying and ignition Przebieg spalania różnych rodzajów biomasy jest więc różny, w zależności od temperatury procesu oraz sposobu fizycznego uformowania biomasy podawanej do komory spalania. Prosty i szybki rozpad następuje w przypadku fizycznie uformowanych struktur peletów i brykietów zachodzi tu głównie fragmentyzacja do struktur geometrycznych substancji pierwotnej. Bardzo rzadko obserwuje się wtórny rozpad wyjściowych ziaren trocin, otrąb, śruty czy zmiotków zbożowych, ponieważ wewnątrz ziaren takiej wielkości nie występuje wzrost ciśnienia. 6. CAŁKOWITE, ZUPEŁNE I EKOLOGICZNE SPALANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Przedstawione wyniki badań fizykochemicznych i kinetycznych wybranych odmian morfologicznych odpadów jednoznacznie wykazały, że nie można prowadzić termicznej utylizacji odpadów komunalnych stanowiących (dowolną) mieszankę różnych struktur morfologicznych w czasie ciągłego procesu przebiegającego w jednej przestrzeni reakcyjnej. Nakładanie się procesów termicznych, przebiegających w fazie gazowej i w fazie stałej, powoduje niekorzystne zjawiska, prowadzące do strat w postaci niecałkowitego spalania fazy stałej (karbonizatu) oraz emisji do otoczenia szkodliwych związków gazowych 148

13 Utylizacja odpadów komunalnych w energetycznych kotłach rusztowych... w postaci tlenków azotu (NO x ), tlenków siarki (SO x ) oraz chlorowodoru (HCl). Zjawisk tych podczas spalania odpadów w kotłach rusztowych nie da się uniknąć, ponieważ są to charakterystyczne własności technologiczne tego typu układów reakcyjnych. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie układu ciągłego procesu termicznego, rozdzielonego jednocześnie w czasie i w przestrzeni. Układ taki powstaje, gdy proces suszenia i odgazowania zachodzi w przestrzeni o atmosferze redukcyjnej, w której temperatura jest niższa od temperatury spiekania popiołu (t s ). Powstałe w tej części procesu gazy pirolityczne są odprowadzone do przestrzeni komory spalania w kontrolowanej atmosferze reakcyjnej i określonym reżimie temperaturowym, tak aby ilość powstałych NO x była minimalna. W strefie suszenia i pirolizy powinna być również dokonana redukcja zawartych w odpadach siarki i chloru za pomocą wprowadzanego równocześnie z odpadami węglanu wapnia. Powstające w trakcie odgazowania popiół i karbonizat powinny być bezpośrednio podane do tej części komory spalania w której, oddzielnie od gazów pirolitycznych, w ściśle określonej temperaturze przestrzeni reakcyjnej mniejszej od temperatury spiekania (t s ) popiołu, karbonizat zostanie całkowicie spalony. Układ technologiczny, w którym poszczególne fazy ciągłego procesu termicznej utylizacji przebiegają w ściśle określonych warunkach termodynamicznych i w określonej atmosferze gazowej, umożliwia całkowite, zupełne i w pełni ekologiczne spalanie. Układ taki zapewnia osiągnięcie maksymalnej sprawności termicznej oraz bezpieczeństwa ekologicznego. Tak zaprojektowana termiczna utylizacja odpadów komunalnych jest realizowana w układzie technologicznym typu K. Proces i instalacja są chronione patentami i zgłoszeniami patentowymi [Karcz, Butmankiewicz 2003; Karcz i in. 2003]. Instalacja składa się z układu przygotowania i podawania odpadów wraz z układem podawania katalizatora wapniowego. Proces suszenia i odgazowania jest inicjowany i podtrzymywany przez płomień paliwa wspomagającego, którego ilość ściśle zależy od wilgotności podawanych odpadów oraz od ciepła rozkładu utylizowanej substancji. Wydzielany w trakcie odgazowania chlor i tlenki siarki są neutralizowane w tej fazie procesu przez gazowe tlenki wapnia, powstajace w wyniku termicznego rozkładu CaCO 3. Temperatura w obrotowej komorze suszenia i pirolizy jest ściśle kontrolowana i zawsze mniejsza od temperatury spiekania. W komorze obrotowej następuje rozkład substancji odpadów na fazę gazów pirolitycznych i stałą fazę karbonizatu. Gazy pirolityczne są odprowadzane do komory fluidalnej, z którą bezpośrednio łączy się komora obrotowa. Spalają się one w górnej części komory fluidalnej w obecności powietrza doprowadzonego w kilku strefach tak, aby temperatura płomienia nie była wyższa niż o C. Karbonizat i popiół są odprowadzane do złoża fluidalnego, które zamyka komorę fluidalną od spodu. Karbonizat, popiół i materiał inertny stanowią substancję złoża fluidalnego. Karbonizat w złożu spala się w określonej atmosferze tlenowej, w określonej temperaturze, kontrolowanej przez skład gazu fluidyzacyjnego i koncentrację karbonizatu w złożu. Warunki termiczne są zawsze takie, aby temperatura złoża nie przekroczyła temperatury mięknie- 149

14 Henryk Karcz i in. nia popiołu (t m ). Gazy spalinowe na wylocie z komory fluidalnej i komory separacji są częściowo oczyszczone z lotnego popiołu, a całkowite dopalanie ewentualnie niespalonych gazów palnych i lotnego koksiku zachodzi w strefie popłomiennej płomienia olejowego lub gazowego palnika umieszczonego w komorze dopalania. Do górnej części komory dopalania, w strefie temperatur o C, jest wdmuchiwany, w postaci fazy stałej, mocznik, który umożliwia zmniejszenie zawartości NO x w spalinach na wyjściu z instalacji kotłowej do wartości mniejszej niż 100 mg/m 3. Termiczna utylizacja odpadów komunalnych w układzie technologicznym typu K praktycznie w całym zakresie spełnia normy emisji w fazie gazowej i stałej, określone przez odpowiednie dyrektywy unijne i rozporządzenia krajowe. 7. WNIOSKI Termiczna utylizacja odpadów komunalnych za pomocą technologii wykorzystującej kotły energetyczne z rusztem wędrownym, schodkowym, wibracyjnym lub wirującym jest technologią o małej sprawności termicznej i ekologicznej, w której powstaje stały odpad popiołowo-żużlowy o udziale masowym części palnych do 30%. Powstający w procesie spalania popiół jest odpadem, który musi być składowany na specjalnie do tego celu przeznaczonych składowiskach lub musi zostać poddany procesowi termicznej utylizacji w piecach cementowniczych. Termiczna utylizacja odpadów komunalnych w kotłach rusztowych jest technologią jedynie zmniejszającą objętość utylizowanych odpadów, a nie likwidującą odpady jako zagrożenie dla środowiska naturalnego. Technologia typu K umożliwia ograniczanie zawartości siarki, tlenku węgla, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i sadzy w spalinach, a także całkowite wyeliminowanie powstawania dioksyn i furanów oraz wszelkiego fetoru metodami pierwotnymi, w trakcie procesu odgazowania i spalania w komorze kotła. Technologa ta umożliwia również ścisłą kontrolę ilości powstających tlenków azotu, chlorowodoru, lotnego koksiku i lotnego popiołu. Stosując termiczne przekształcanie odpadów metodą K, można jednocześnie redukować ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji (dyrektywa 1999/31/WE) oraz pozyskiwać użyteczne formy energii cieplnej, chłodu i energii elektrycznej z OZE (dyrektywa 2001/77/WE) w sposób kontrolowany i bezpieczny dla środowiska naturalnego, co jest szczególnie ważne w aspekcie zobowiązań Polski wynikających z Traktatu Akcesyjnego. PIŚMIENNICTWO I AKTY PRAWNE KARCZ H., KORDYLEWSKI W., RYBAK W Evaluation of kinetic parameters of coal ignitron. Fuel 59 (11)

15 Utylizacja odpadów komunalnych w energetycznych kotłach rusztowych... KARCZ H., RYBAK W Metoda wyznaczania masowej szybkości spalania ziaren pyłu węglowego. Archiwum Termodynamiki Spalania 10. (2): KARCZ H., KORDYLEWSKI W., RYBAK W Charakterystyki spalania węgla. Archiwum Termodynamiki Spalania 4 (2/3): KARCZ H., KOZAKIEWICZ A., BUTMANKIEWICZ T Termiczny proces utylizacji osadów ściekowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 944: KARCZ H., BUTMANKIEWICZ T Sposób i urządzenia do termicznej utylizacji odpadów organicznych. Patent wg zgłoszenia patentowego P z dnia r. KARCZ H., BUTMANKIEWICZ T., SIKORSKI W Sposób i instalacja spalania odpadów zwierzęcych. Patent do zgłoszenia P z dnia r. KRUCZEK S.T Kotły. Oficyna Wydawnicza Pol. Wrocławskiej, Wrocław. KRYSZTOF M., FOLGA K., KOMOROWSKI W., KUBIAK J., KANTOREK M., KARCZ H Wpływ sposobu spalania biomasy w kotłach rusztowych na parametry eksploatacyjne kotła. W: Paliwa z odpadów Materiały VI Międzynarodowej Konferencji w Krynicy Górskiej, X r. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice LLORENTE M.J.F., GARCIA I.E.C Comparing methods for prediting the sintering of biomass ash in combustion. Fuel 84 (14 15): PAJĄK T Spalanie odpadów komunalnych potrzeby, realia, perspektywy budowy. W: Termiczne przekształcanie odpadów. Restrukturyzacja procesów termicznych. J. W. Wandrasz (red.) Wyd. Futura, Poznań. PAJĄK T Energia z odpadów ogólne uwarunkowania i bariery. Perspektywy energetycznej utylizacji odpadów komunalnych. Podkarpacka Agencja Energetyczna, Rzeszów. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. nr. 37 z 2002 r. poz. 339 ze zmianami, Dz. U. nr.1 z 2004 r. poz. 2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. nr 260 z 2005 r. poz. 2181) RYBAK W., KARCZ H., ZEMBRZUSKI M Evoluation of intrinsic kinetic parametrrs of coal combustion. Fuel 63 (40): RYBAK W., KORDYLEWSKI W., KARCZ H The kinetics of combustion of coal vilatiles. Fuel. 66 (1):

16

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

WYBRANE PROBLEMY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZAWARTOŚCIĄ BIOMASY

WYBRANE PROBLEMY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZAWARTOŚCIĄ BIOMASY Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Marcin Kantorek 1), Henryk Karcz 2), Wojciech Komorowski 2), Krzysztof Wierzbicki 3) 1) Politechnika Wrocławska ITCiMP 2) ZBUS-TKW Combustion Sp. z o.o. 3) Instytut

Bardziej szczegółowo

Dlaczego nie powinno się spalać odpadów komunalnych w kotłach rusztowych

Dlaczego nie powinno się spalać odpadów komunalnych w kotłach rusztowych Karcz Henryk Komorowski Wojciech Jachuła Edward Łęcki Piotr Kantorek Marcin Dlaczego nie powinno się spalać odpadów komunalnych w kotłach rusztowych Skład morfologiczny odpadów komunalnych jest w danej

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

Termiczna utylizacja odpadów komunalnych - Część I

Termiczna utylizacja odpadów komunalnych - Część I Termiczna utylizacja odpadów komunalnych - Część I Autorzy: dr inż. Karcz Henryk, mgr inż. Kozakiewicz Andrzej - ZBUS-TKW Combustion Głowno, mgr inż. Kantorek Marcin - Politechnika Wrocławska, dr inż.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZIELONYCH RP 90-601 Łódź, ul. Zielona 15 tel./fax. (0-42) 632-31-39

FUNDACJA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZIELONYCH RP 90-601 Łódź, ul. Zielona 15 tel./fax. (0-42) 632-31-39 FUNDACJA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZIELONYCH RP 90-601 Łódź, ul. Zielona 15 tel./fax. (0-42) 632-31-39 e-mail: info@zielonirp.org.pl www.zielonirp.org.pl Współpraca: PARTIA ZIELONYCH

Bardziej szczegółowo

Czy właściwa jest termiczna utylizacja odpadów komunalnych w rusztowych kotłach energetycznych

Czy właściwa jest termiczna utylizacja odpadów komunalnych w rusztowych kotłach energetycznych dr inż. Karcz Henryk mgr inż. Kozakiewicz Andrzej ZBUS-TKW Combustion Głowno mgr inż. Kantorek Marcin Politechnika Wrocławska Wydz. Mech.-Energ. Zakład Kotłów i Turbin dr inż. Dziugan Piotr Politechnika

Bardziej szczegółowo

Ź ródła ciepła i energii elektrycznej

Ź ródła ciepła i energii elektrycznej Ź ródła ciepła i energii elektrycznej Czy spalanie odpadów komunalnych w kotłach rusztowych jest właściwe? Does incineration of municipal wastes in grate boilers is appropriate? Henryk Karcz, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Własności fizykochemiczne odpadów komunalnych wymuszające rodzaj technologii recyklingu termicznego

Własności fizykochemiczne odpadów komunalnych wymuszające rodzaj technologii recyklingu termicznego Własności fizykochemiczne odpadów komunalnych wymuszające rodzaj technologii recyklingu termicznego Physicochemical properties of municipal solid waste that determine the choice of thermal recycling method

Bardziej szczegółowo

Tomasz BUTMANKIEWICZ 1, Piotr DZIUGAN 2, Marcin KANTOREK 3, Henryk KARCZ 4, Krzysztof WIERZBICKI 5

Tomasz BUTMANKIEWICZ 1, Piotr DZIUGAN 2, Marcin KANTOREK 3, Henryk KARCZ 4, Krzysztof WIERZBICKI 5 Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska ISSN 1733-4381, vol. 14, issue 2 (2012), p. 13-28 http://awmep.org Thermal disposal of municipal waste on a grid - is it a proper technology? Tomasz BUTMANKIEWICZ

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

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

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

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

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

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Wymagania jakościowe dla paliw z odpadów w kontekście ich wykorzystania Bogna Kochanek (Centralne Laboratorium) Magdalena Malara (Zakład Ochrony

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

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

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

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 I Pobór próbek popiołów lotnych i przygotowanie próbek

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

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

Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych

Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych Jerzy Oszczudłowski Instytut Chemii UJK Kielce e-mail: josz@ujk.edu.pl Alternatywne metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów, 07-10-2010 r. 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce

Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 2/15 Walory energetyczne

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZASOBÓW NATURALNYCH POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Anna Grapatyn-Korzeniowska Gdańsk, 16 marca 2010

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium, seminarium I. KARTA

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

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

Kontrola procesu spalania

Kontrola procesu spalania Kontrola procesu spalania Spalanie paliw polega na gwałtownym utlenieniu składników palnych zawartych w paliwie przebiegającym z wydzieleniem ciepła i zjawiskami świetlnymi. Ostatecznymi produktami utleniania

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

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

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

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

Wykład 5. Metody utylizacji odpadów (część 2) Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW

Wykład 5. Metody utylizacji odpadów (część 2) Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Wykład 5 Metody utylizacji odpadów (część 2) Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Metody utylizacji odpadów Składowanie Termiczne metody utylizacji Biodegradacja (ograniczona do biodegradowalnych) Recykling

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

Możliwości wykorzystania potencjału biomasy odpadowej w województwie pomorskim. Anna Grapatyn Korzeniowska Gdańsk, 10 marca 2011 r.

Możliwości wykorzystania potencjału biomasy odpadowej w województwie pomorskim. Anna Grapatyn Korzeniowska Gdańsk, 10 marca 2011 r. Możliwości wykorzystania potencjału biomasy odpadowej w województwie pomorskim Anna Grapatyn Korzeniowska Gdańsk, 10 marca 2011 r. Wojewódzkie dokumenty strategiczne Program Ochrony Środowiska Województwa

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

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

Inwestor: Miasto Białystok

Inwestor: Miasto Białystok Inwestor: Miasto Białystok Wykonawcy: Beneficjent Projektu: P.U.H.P. LECH Sp. z o.o. Projekt Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Paliwa z odpadów - właściwości

Paliwa z odpadów - właściwości Bogna Burzała ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Centralne Laboratorium Paliwa z odpadów - właściwości 1. Wprowadzenie Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 847 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 847 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 czerwca 206 r. Poz. 847 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA ) z dnia 8 czerwca 206 r. w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie energii z OZE dla paliw alternatywnych - odpadów innych niż komunalne - propozycja procedur

Rozliczanie energii z OZE dla paliw alternatywnych - odpadów innych niż komunalne - propozycja procedur Rozliczanie energii z OZE dla paliw alternatywnych - odpadów innych niż komunalne - propozycja procedur Dr inż. Ryszard asielewski, dr inż. Jarosław Zuwała INSTYTUT CHEICZNEJ PRZERÓBKI ĘGLA, ZABRZE Paliwa

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM TA SPALARNIA?

PO CO NAM TA SPALARNIA? PO CO NAM TA SPALARNIA? 1 Obowiązek termicznego zagospodarowania frakcji palnej zawartej w odpadach komunalnych 2 Blok Spalarnia odpadów komunalnych energetyczny opalany paliwem alternatywnym 3 Zmniejszenie

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

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

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

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

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

Co można nazwać paliwem alternatywnym?

Co można nazwać paliwem alternatywnym? Co można nazwać paliwem alternatywnym? Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Alternatywa Alternatywą dla spalarni odpadów komunalnych może być nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Procesy spalania Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-1-602-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego POLSKA IZBA EKOLOGII 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3 tel/fax (48 32) 253 51 55; 253 72 81; 0501 052 979 www.pie.pl e-mail : pie@pie.pl BOŚ S.A. O/Katowice 53 1540 1128 2001 7045 2043 0001 Katowice, 15.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

Aktualne regulacje prawne wspierające wytwarzanie energii i ciepła z biomasy i innych paliw alternatywnych

Aktualne regulacje prawne wspierające wytwarzanie energii i ciepła z biomasy i innych paliw alternatywnych Aktualne regulacje prawne wspierające wytwarzanie energii i ciepła z biomasy i innych paliw alternatywnych Katarzyna Szwed-Lipińska Radca Prawny Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych Urzędu Regulacji

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

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

INSTALACJA KJN DO TERMICZNEJ UTYLIZACJI ODPADÓW I SPALANIA BIOMASY

INSTALACJA KJN DO TERMICZNEJ UTYLIZACJI ODPADÓW I SPALANIA BIOMASY Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2007 Henryk Karcz Zakład Urządzeń Kotłowych Politechnika Wrocławska Janusz Nunberg Polska Izba Gospodarki Odpadami Krzysztof Wierzbicki Instytut Budownictwa, Mechanizacji

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

ZLECAJĄCY: ECO FUTURE POLAND SP. Z O.O. Ul. Puławska 270/ Warszawa

ZLECAJĄCY: ECO FUTURE POLAND SP. Z O.O. Ul. Puławska 270/ Warszawa Ocena wyników analiz prób odpadów i ścieków wytworzonych w procesie przetwarzania z odpadów żywnościowych. ZLECAJĄCY: ECO FUTURE POLAND SP. Z O.O. Ul. Puławska 270/30 02-819 Warszawa Gdynia, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE BADANYCH PALIW Z ODPADÓW

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE BADANYCH PALIW Z ODPADÓW VII Konferencja Paliwa z odpadów Chorzów, 14-16 marca 2017 PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE BADANYCH PALIW Z ODPADÓW dr Łukasz Smędowski mgr Agnieszka Skawińska Badania właściwości paliw Zgodnie z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011 Proces Innowacji Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska Wrocław, 23 listopad 2011 Zakres Cel procesu innowacji na Dolnym Śląsku Przedstawienie scenariuszy

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

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

Niskoemisyjne kierunki zagospodarowania osadów ściekowych. Marcin Chełkowski,

Niskoemisyjne kierunki zagospodarowania osadów ściekowych. Marcin Chełkowski, Niskoemisyjne kierunki zagospodarowania osadów ściekowych Marcin Chełkowski, 05.02.2015 Osady ściekowe Różne rodzaje osadów ściekowych generowanych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych. Źródło:

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

Badanie procesu spalania warstwy odpadów stałych poprzez wskaźniki oceny ilościowej - instrukcja laboratoryjna

Badanie procesu spalania warstwy odpadów stałych poprzez wskaźniki oceny ilościowej - instrukcja laboratoryjna Badanie procesu spalania warstwy odpadów stałych poprzez wskaźniki oceny ilościowej - instrukcja laboratoryjna Opracował : dr hab. Inż.. Tomasz Jaworski Wstęp Zastąpienie paliw klasycznych paliwami powstającymi

Bardziej szczegółowo

Sposób termicznej utylizacji odpadów i szlamów biodegradowalnych i układ do termicznej utylizacji odpadów i szlamów biodegradowalnych

Sposób termicznej utylizacji odpadów i szlamów biodegradowalnych i układ do termicznej utylizacji odpadów i szlamów biodegradowalnych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213084 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 389459 (22) Data zgłoszenia: 04.11.2009 (51) Int.Cl. B09B 3/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

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

Uwolnij energię z odpadów!

Uwolnij energię z odpadów! Uwolnij energię z odpadów! Energia-z-Odpadów: Co na wejściu? Co na wyjściu? Energia-z-Odpadów a legislacja europejska 26.11.2009 POLEKO, Poznań dr inŝ. Artur Salamon, ESWET 1 O nas: ESWET (European Suppliers

Bardziej szczegółowo

Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia

Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia r.pr. Katarzyna Szwed-Lipińska Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia URE Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych Połaniec/Mielec, 2016

Bardziej szczegółowo

Pirolityczno fluidalna technologia termicznej utylizacji odpadów

Pirolityczno fluidalna technologia termicznej utylizacji odpadów Pirolityczno fluidalna technologia termicznej utylizacji odpadów Fluidized bed pyrolysis in thermal treatment of wastes dr inż. Henryk KARCZ, mgr inż. Marcin KANTOREK dr inż. Karcz Henryk mgr inż. Kantorek

Bardziej szczegółowo

Dywersyfikacja źródeł energii przy wykorzystaniu biomasy i odpadów organicznych

Dywersyfikacja źródeł energii przy wykorzystaniu biomasy i odpadów organicznych Dywersyfikacja źródeł energii przy wykorzystaniu biomasy i odpadów organicznych dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski mgr inż. Adam Doliński e-mail: andrzej.wojciechowski@imp.edu.pl www.imp.edu.pl Ochrona

Bardziej szczegółowo

PALIWA FORMOWANE. Co to są paliwa formowane? Definicja i nazewnictwo.

PALIWA FORMOWANE. Co to są paliwa formowane? Definicja i nazewnictwo. PALIWA FORMOWANE W dobie zwiększającej się produkcji odpadów, zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych, coraz większego znaczenia nabiera problem ich składowania czy utylizacji. Dodatkowo,

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

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

Perspektywy rozwoju energetycznego wykorzystania odpadów w ciepłownictwie VIII Konferencja Techniczna

Perspektywy rozwoju energetycznego wykorzystania odpadów w ciepłownictwie VIII Konferencja Techniczna Perspektywy rozwoju energetycznego wykorzystania odpadów w ciepłownictwie VIII Konferencja Techniczna Adam Palacz Dyrektor ds. Rozwoju Projektów Strategicznych, Dalkia Polska 6 listopada 2013 1. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie

Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie Dr inż. Ryszard Wasielewski Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu Odpady jako nośnik energii Współczesny system gospodarki

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 1. INSTALACJA DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W maju 2003 roku rozpoczęła pracę najnowocześniejsza w

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

Potencjał biomasy nowe kierunki jej wykorzystania

Potencjał biomasy nowe kierunki jej wykorzystania INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO Dominika Kufka Potencjał biomasy nowe kierunki jej wykorzystania Transnational Conference 25 th 26 th of November 2014, Wrocław Fostering communities on energy transition,

Bardziej szczegółowo

TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE

TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH jako metoda pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Regulacje prawne, zasady kwalifikacji, proces koncesjonowania. Paliwa Alternatywne Waste to Energy

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

(12) OPIS PATENTOWY. (54) Sposób i układ do spalania niskokalorycznych gazów o odpadowych

(12) OPIS PATENTOWY. (54) Sposób i układ do spalania niskokalorycznych gazów o odpadowych R Z E C Z P O SP O L IT A P O L SK A Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 275975 (22) D ata zgłoszenia: 23.11.1988 (19) PL (11) 158755 (13) B1 (51) Int.C

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

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 117 9677 Poz. 788 788 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego

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

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

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

Elektrofiltry dla małych kotłów na paliwa stałe. A. Krupa A. Jaworek, A. Sobczyk, A. Marchewicz, D. Kardaś

Elektrofiltry dla małych kotłów na paliwa stałe. A. Krupa A. Jaworek, A. Sobczyk, A. Marchewicz, D. Kardaś Elektrofiltry dla małych kotłów na paliwa stałe A. Krupa A. Jaworek, A. Sobczyk, A. Marchewicz, D. Kardaś Rodzaje zanieczyszczeń powietrza dwutlenek siarki, SO 2 dwutlenek azotu, NO 2 tlenek węgla, CO

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW Konferencja Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów 7 październik 2010r. 1 Prawo Podstawowym aktem prawnym regulującym

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

Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu. Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza i czym ono jest?

Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu. Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza i czym ono jest? Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza i czym ono jest? Zanieczyszczenie powietrza to termin ogólny, warto więc sprecyzować z jakimi

Bardziej szczegółowo

20 lat co-processingupaliw alternatywnych w cementowniach w Polsce

20 lat co-processingupaliw alternatywnych w cementowniach w Polsce 20 lat co-processingupaliw alternatywnych w Polsce Tadeusz Radzięciak Stowarzyszenie Producentów Cementu/ Cemex Polska 20 lat co-processingu paliw alternatywnych w Polsce Co-processing-proces współspalania

Bardziej szczegółowo