Analiza integracji jednostki separacji CO 2 z obiegiem cieplnym bloku energetycznego
|
|
- Martyna Walczak
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 14 Tom 17 Zeszyt ISSN Karol SZTEKLER*, Wojciech KALAWA**, Marcin PANOWSKI*** Analiza integracji jednostki separacji CO 2 z obiegiem cieplnym bloku energetycznego STRESZCZENIE. Œwiatowe tendencje w ochronie œrodowiska wskazuj¹ na koniecznoœæ ograniczenia emisji dwutlenku wêgla, który wp³ywa na rozwój efektu cieplarnianego. Poniewa podstawowym paliwem wykorzystywanym w energetyce zawodowej jest wêgiel, sektor przemys³u jest najwiêkszym emitorem CO 2 ; zatem prace nad redukcj¹ dwutlenku wêgla w tej bran y s¹ w pe³ni uzasadnione. W chwili obecnej adsorpcyjne technologie wychwytu CO 2 nie s¹ jeszcze zastosowane w skali przemys³owej, tym samym nie posiadamy w pe³ni udokumentowanych informacji dotycz¹cych ich wp³ywu na bloki energetyczne. Przy wykorzystaniu oprogramowania IPSEpro zamodelowano obieg referencyjny bloku o mocy 833MWe oraz uk³ad separacji CO 2 ze spalin, który bazuje na metodach adsorpcyjnych. Analizowano technologiê PTSA (Pressure Temperature Swing Adsorption) stanowi¹c¹ po³¹czenie dwóch technologii separacji PSA (Pressure Swing Adsorption) i TSA (Temperature Swing Adsorption). Po opracowaniu uk³adów zintegrowano jednostkê wychwytu dwutlenku wêgla i innych urz¹dzeñ technologicznych z obiegiem parowo-wodnym elektrowni. Integracja w tym wypadku polega na jak najbardziej optymalnym rozmieszczeniu wszystkich urz¹dzeñ niezbêdnych separacji i transportu CO 2. Dane uzyskane z obliczeñ modelowych pozwoli³y na dok³adn¹ analizê wp³ywu uk³adu separacji CO 2 oraz innych niezbêdnych urz¹dzeñ potrzebnych do realizacji samego procesu wychwytu CO 2 i jego przygotowania do transportu w postaci ciek³ej na moc bloku oraz sprawnoœæ obiegu. Przeprowadzona analiza pozwoli³a na oszacowanie iloœci dwutlenku * Dr in., ** Mgr in. AGH Akademia Górniczo Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Katedra Maszyn Cieplnych i Przep³ywowych, Kraków; sztekler@agh.edu.pl, kalawa@agh. edu.pl *** Dr in. Politechnika Czêstochowska, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Czêstochowa; mpanowski@is.pcz.czest.pl 137
2 wêgla, który nie zostanie wyemitowany do atmosfery, co niew¹tpliwie mo e zmniejszyæ uci¹ liwoœæ instalacji energetycznych dla œrodowiska. S OWA KLUCZOWE: CO 2, separacja, sekwestracja CO 2, modelowanie Wprowadzenie Gazy, które ograniczaj¹ wypromieniowanie ciep³a emitowanego przez Ziemiê, a w nastêpstwie zwiêkszaj¹ temperaturê jej powierzchni, zwane s¹ gazami cieplarnianymi GHG (Green House Gases). Nale ¹ do nich para wodna (H 2 O), dwutlenek wêgla (CO 2 ), podtlenek azotu (N 2 O), metan (CH 4 ), ozon (O 3 ), freony i halony. W tabeli 1 przedstawiono wp³yw poszczególnych sk³adników GHG na efekt cieplarniany (Szczygie³ red. 07). TABELA 1. Wp³yw poszczególnych gazów na efekt cieplarniany TABLE 1. Impact of individual gases on the greenhouse effect Sk³adniki gazu cieplarnianego Odpowiedzialnoœæ za efekt cieplarniany [%] Para wodna H Para wodna + chmury Dwutlenek wêgla CO Ozon O Metan CH ród³o: (Szczygie³ red. 07) W wyniku spalania paliw kopalnych do atmosfery emitowane s¹ znaczne iloœci CO 2, wed³ug Miêdzynarodowej Agencji Energii (IEA) emisja œwiatowa dwutlenku wêgla w 12 roku wynosi³a 31,6 miliardów ton co odpowiada wzrostowi emisji o 1,4% w porównaniu do roku 11. G³ównym paliwem wykorzystywanym w energetyce zawodowej jest wêgiel, dlatego te ten sektor jest odpowiedzialny za ponad % œwiatow¹ emisjê dwutlenku wêgla, co pokazano na rysunku 1. Przewiduje siê, e w krajach rozwiniêtych zu ycie energii elektrycznej do roku wzroœnie trzykrotnie w porównaniu z rokiem Natomiast w krajach rozwijaj¹cych siê, gdzie liczba ludnoœci mo e ulec podwojeniu do roku w odniesieniu do roku 1970, mo e nawet nast¹piæ -krotny wzrost zu ycia energii elektrycznej (Czakiert i in. 05). Aby sprostaæ temu rosn¹cemu zapotrzebowaniu poszukuje siê coraz bardziej wysoko sprawnych technologii produkcji energii elektrycznej. Jednak e wed³ug œwiatowych prognoz d³ugoterminowych to jednak wêgiel jako paliwo kopalne ze wzglêdu na jego du e zasoby bêdzie mia³ najwiêkszy udzia³ energetyce zawodowej, powoduj¹c tym samym zwiêkszony 138
3 Rys. 1. ród³a emisji gazów cieplarnianych ród³o: ( Fig. 1. Sources of greenhouse gas emissions wzrost emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W Polsce oko³o 90% energii elektrycznej pochodzi ze spalania paliw kopalnych, w tym 55% ze spalania wêgla kamiennego oraz oko³o 45% z wêgla brunatnego (Dreszer i in. 08). Rada Ministrów dnia listopada 09 r. przyjê³a dokument Polityka energetyczna Polski do roku, w którym stwierdza siê, e aby zagwarantowaæ bezpieczeñstwo energetyczne kraju nale y wykorzystaæ wêgiel jako g³ówne paliwo dla elektroenergetyki (Ministerstwo... ). Prognozowane niskie limity emisyjne CO 2, oraz coraz bardziej restrykcyjne prawodawstwo Komisji Europejskiej, mog¹ spowodowaæ, e w przysz³oœci wiêkszoœæ elektrowni w Polsce oraz w innych krajach bêdzie boryka³a siê z problem CO 2. Dlatego, aby energia pozyskiwana z wêgla by³a jak najmniej uci¹ liwa dla œrodowiska naturalnego, nale y wdra aæ technologie ograniczaj¹ce emisjê CO Technologiczne mo liwoœci zmniejszenia emisji CO 2 do atmosfery Technologie, które mog¹ przyczyniæ siê do ograniczanie emisji dwutlenku wêgla do atmosfery ogólnie nazywane s¹ Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS) lub inaczej procesem separacji i sekwestracji CO 2. Miêdzynarodowa Agencja Energetyki przepro- 139
4 wadzi³a rozpoznanie, maj¹ce na celu zbadanie wp³ywu technologii CCS na zmniejszenie emisji CO 2. I tak zastosowanie tej technologii pozwoli na redukcjê emisji CO 2 na œwiecie o oko³o 28% do roku. Wed³ug prognozy w Unii Europejskiej z tytu³u zastosowania CCS mo na siê spodziewaæ w roku redukcji CO 2 na poziomie 1 Mt CO 2, a w roku mo e ona wynieœæ Mt CO 2 (Commission 08). Technologie te s¹ zatem na tyle obiecuj¹ce, e pozwol¹ na ograniczenie zmian klimatu wywo³anych emisj¹ dwutlenku wêgla, wp³ywaj¹c jednoczeœnie na bezpieczeñstwo energetyczne Polski oraz innych krajów, w których wêgiel stanowi dominuj¹ce paliwo w produkcji energii elektrycznej. Badania nad wychwytywaniem CO 2 prowadzone s¹ w nastêpuj¹cych kierunkach: pre combustion separacja przed spalaniem paliw, post combustion separacja po procesie spalania paliw, oxy fuel combustion spalanie paliw w czystym tlenie. Technologie separacji CO 2 po procesie spalania charakteryzuj¹ siê tym, e dwutlenek wêgla wychwytywany jest z gazów spalinowych. W tym przypadku paliwo nie musi byæ wstêpnie przygotowywane (zgazowane), jak to mia³o miejsce w technologiach separacji CO 2 przed spalaniem, lecz jest spalane konwencjonalnie. Uk³ady do separacji dwutlenku wêgla po procesie spalania stanowi¹ oddzieln¹ jednostkê konstrukcyjn¹, która mo e byæ w³¹czona do istniej¹cych bloków energetycznych. W Polsce energetyka zawodowa oparta jest na ju istniej¹cych blokach energetycznych, dlatego wszelkie dzia³ania, które wp³yn¹ na ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery mog¹ byæ oparte na technologiach post combustion. Wychwytywanie dwutlenku wêgla po procesie spalania mo e byæ wykonane przy wykorzystaniu metod: adsorpcyjnych, absorpcyjnych, kriogenicznych, membranowych (Kotowicz i in. 07). W niniejszej pracy rozwa ono technologie pre combustion oparte na metodach adsorpcyjnych. W metodach tych nastêpuje poch³oniêcie cz¹steczek gazu na powierzchni i w porach adsorbentu, którym mo e byæ miêdzy innymi zeolit naturalny, zeolity syntezowane z popio³ów lotnych pochodz¹cych ze spalania wêgla, wêgiel aktywny i inne (Suchecki 05; Ciciszwili i in. 1990). Wyró niamy nastêpuj¹ce metody wychwytu CO 2 ze spalin, bazuj¹ce na procesach adsorpcyjnych (Chmielniak i in. ); adsorpcja zmiennociœnieniowa Pressure Swing Adsorption PSA; adsorpcja zmiennotemperaturowa Temperature Swing Adsorption TSA; po³¹czenie adsorpcji zmiennociœnieniowej ze zmiennotemperaturow¹ Pressure Temperature Swing Adsorption PTSA; adsorpcja zmiennociœnieniowa gdzie desorpcja prowadzona jest w pró ni Vacuum Swing Adsorption VSA lub Vacuum Pressure Swing Adsorption VPSA; adsorpcja z zastosowaniem niskonapiêciowego pr¹du elektrycznego przepuszczanego przez z³o e podczas realizacji desorpcji ESA Electrical Swing Adsorption lub ETSA Electrical Thermal Swing Adsorption; szybka adsorpcja zmiennociœnieniowa Rapid Pressure Swing Adsorption RPSA; ultraszybka adsorpcja zmiennociœnieniowa Ultra Rapid Pressure Swing Adsorption URPSA. Wszystkie te metody bazuj¹ na zmieniaj¹cej siê pojemnoœci sorpcyjnej zeolitów wzglêdem CO 2 wraz ze zmian¹ ciœnienia i temperatury realizowanego procesu adsorpcji i desorpcji. W artykule rozwa ono wychwyt dwutlenku wêgla ze spalin przy wykorzystaniu metody stanowi¹cej po³¹czenie adsorpcji zmiennociœnieniowej ze zmiennotemperaturow¹ Pressure Temperature Swing Adsorption PTSA. 1
5 2. Opracowanie modeli symulacyjnych Obecnie instalacje do wychwytu dwutlenku wêgla, bazuj¹ce na procesach adsorpcyjnych, nie pracuj¹ w pe³nej skali w uk³adach rzeczywistych z blokiem energetycznym. Dlatego nie posiadamy w pe³ni udokumentowanych danych, które pozwoli³yby na ocenê ich wp³ywu na prace bloku energetycznego. Stosuj¹c program IPSEpro firmy SimTech mo emy opracowaæ model: obiegu bloku energetycznego, procesu wychwytu dwutlenku wêgla, bazuj¹c na metodzie PTSA, ca³ego uk³adu technologicznego do separacji i sekwestracji CO 2. Oprogramowanie to pozwala na przeprowadzenie eksperymentów symulacyjnych maj¹cych na celu optymalne zintegrowanie (jak najmniejsza energoch³onnoœæ) wszystkich urz¹dzeñ niezbêdnych do realizacji CCS z blokiem energetycznym oraz okreœlenie ich wp³ywu na moc bloku oraz sprawnoœæ obiegu. Uzyskane w ten sposób dane bêd¹ stanowi³y pe³ne uzupe³nienie do wyników prac realizowanych w skali laboratoryjnej i pilota owej Obieg cieplny referencyjnego bloku energetycznego Na podstawie danych zawartych w Projekcie budowlanym bloku energetycznego 833MW w BOT Elektrownia Be³chatów SA (Z-398 TOM 3 raport o oddzia³ywaniu na œrodowisko), wykonanym przez Energoprojekt Katowice S.A, opracowano model obiegu cieplnego bloku energetycznego zwany dalej obiegiem referencyjnym. Podstawowe parametry obiegu cieplnego referencyjnego przedstawiono w tabeli poni ej. TABELA 2. Podstawowe parametry obiegu referencyjnego TABLE 2. The basic parameters of the reference power cycle Moc elektryczna 833 MW Ciœnienie pary œwie ej 266 bar Temperatura pary œwie ej 554 C Strumieñ masy pary œwie ej 625 kg/s Sprawnoœæ obiegu referencyjnego 45,1 % Masowy strumieñ spalin kot³owych 16 kg/s Masowy strumieñ CO 2 189,6 kg/s 141
6 2.2. Model jednostki separacji PTSA Oprogramowanie IPSEpro pozwala na budowanie modeli symulacyjnych uk³adów energetycznych za poœrednictwem interfejsu graficznego. Budowa modelu polega na z³o eniu uk³adu z komponentów (modeli poszczególnych urz¹dzeñ zawartych w standardowej bibliotece programu) i okreœleniu po³¹czeñ miêdzy nimi. Model ka dego z urz¹dzeñ sk³adowych uk³adu bloku energetycznego sformu³owany jest w postaci równañ bilansów strumieni masy i energii. W bibliotece programu IPSEpro nie ma uk³adu odwzorowuj¹cego proces wychwytu CO 2 bazuj¹cego na metodach adsorpcyjnych (PTSA), dlatego te nale a³o taki model opracowaæ. Aby zaimplementowaæ uk³ad do wychwytu CO 2 metod¹ PTSA do programu nale a³o przyj¹æ nastêpuj¹ce za³o enia: 1. Przed wprowadzeniem spalin do uk³adu wychwytu CO 2 musz¹ byæ one osuszone, pozbawione zanieczyszczeñ gazowych (SO 2,NO X ) i sta³ych. 2. Ciep³o wydzielone w procesie adsorpcji CO 2 jest poch³aniane przez sorbent i oczyszczone z CO 2 spaliny. 3. W procesie desorpcji ciep³o doprowadzone przez czynnik grzejny wykorzystywane jest do: podgrzania sorbentu z du ¹ zawartoœci¹ CO 2, podgrzania uwolnionego czystego CO Do analiz wybrano sorbent 5A syntezowany z popio³ów lotnych, którego charakterystyka jest znana, a w szczególnoœci (Majchrzak-Kucêba 01): entalpia w³aœciwa sorbentu, ch³onnoœæ sorpcyjna sorbentu wzglêdem CO 2, ciep³o adsorpcji i desorpcji. 5. Jednostka separacji CO 2 pracuje w stanie ustalonym. Na rysunku 2 przedstawiono zasadê dzia³ania uk³adu do wychwytu CO 2 ze spalin. Rys. 2. Schemat dzia³ania jednostki separacji CO 2 Fig. 2. Diagram of the CO 2 separation unit 142
7 Wychwyt CO 2 ze spalin metod¹ PTSA sk³ada siê z dwóch etapów: adsorpcji, który jest realizowany przy wy szym ciœnieniu i ni szej temperaturze w porównaniu do parametrów spalin wyprowadzonych z bloku energetycznego, desorpcji (regeneracji sorbentu), prowadzony przy ni szym ciœnieniu i wy szej temperaturze w porównaniu do parametrów, jakie wystêpuj¹ w procesie adsorpcji. Proces wychwytu przebiega zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 3, gdzie spaliny (1) wprowadzone s¹ do kolumny adsorpcyjnej i nastêpuje proces poch³aniania dwutlenku wêgla przez zeolit 5A; oczyszczone spaliny (2) wyprowadzone s¹ z uk³adu wychwytu. Sorbent z poch³oniêtym dwutlenkiem wêgla (3) podlega procesowi desorpcji, a nastêpnie czysty uwolniony gaz (4) wyprowadzony jest poza jednostkê celem przygotowania go do transportu w postaci ciek³ej. Aby móg³ byæ w pe³ni zrealizowany proces regeneracji sorbentu nale y doprowadziæ czynnik grzejny w postaci pary pobieranej z upustu turbiny. Sorbent po procesie desorpcji ma bardzo wysok¹ temperaturê; aby mo na by³o go powtórnie wykorzystaæ w procesie (7) wychwytu CO 2 nale y go sch³odziæ do temperatury porównywalnej do temperatury procesu adsorpcji. (5) (2) (3) (4.1) (4.2) (4.3) (5) (W) (1) (W11) (8) (9) (14) (PTSA) (15) (W12) (16) (W13) (17) (W14) (5) (1) (W9) (W8) (ODG) (W7) (XII) (XI) (12) (X) (W6) (W5) (IX)(VIII)(VII) (W4) (13) () (5) (5) (5) (5) (VI) (11) (W3) (W16) (V) (IV) (18) (W15) (19) Dwutlenek wêgla (III) (7) (5) (5) (W2) (II) (I) (W1) Wa niejsze oznaczenia: - kocio³ (1), - czêœæ wysokoprê na turbiny (2), -czêœci œrednioprê na turbiny (3), - czêœæ niskoprê na turbiny (4), - skraplacz (5), - odgazowywacz (ODG), - generator (7), - wymiennik ciep³a (W ), - upust turbiny (XI). Rys. 3. Schemat obiegu referencyjnego ze zintegrowan¹ jednostk¹ PTSA wraz z uk³adem przygotowania CO 2 do postaci ciek³ej Fig. 3. Modeled a reference cycle with integrated PTSA unit including CO 2 preparation system to liquid form 143
8 3. Wyniki symulacji Analiza integracji uk³adu wychwytu CO 2 z obiegiem referencyjnym prowadzona by³a dla zeolitu 5A. Przyjêcie takiego sorbentu wynika³o z wczeœniej prowadzonych prac modelowych (Sztekler i in. 09), gdzie na podstawie wyników analiz komputerowych okreœlono, e adsorbent 5A ma najwiêksz¹ pojemnoœæ sorpcyjn¹ w porównaniu do zeolitów syntetycznych 4A, 13X, naturalnych (klinoptilolit, sodalit) oraz syntezowanego z popio³ów lotnych Na-A. W poni szych rozwa aniach przedstawiono szczegó³owe wyniki z analizy integracji jednostki PTSA dla zeolitu 5A z uwzglêdnieniem wszystkich urz¹dzeñ niezbêdnych do realizacji procesu wychwytu i sk³adowania CO 2. Na rysunku 3 przedstawiono schemat obiegu referencyjnego ze zintegrowan¹ jednostk¹ PTSA wraz z uk³adem przygotowania CO 2 do postaci ciek³ej. Na podstawie badañ modelowych ustalono optymalne parametry procesu adsorpcji p = 2,0 bar, temperatura t = 1 C dla desorpcji p = 0,15 bar, temperatura regeneracji uzale niona jest od parametrów czynnika grzejnego jakim jest para w optymalnym zakresie jej parametrów p = 17 bar, t = 5 5 C dla zeolitu 5A Sprê anie i sch³adzanie spalin przed wprowadzeniem do jednostki separacji Przed wprowadzeniem spalin do uk³adu wychwytu dwutlenku wêgla nale y podnieœæ ich ciœnienie z 1,1 bar (ciœnienie spalin wylotowych z bloku energetycznego) do optymalnego dla zeolitu 5A ciœnienia 2,0 bar. Do sprê ania wykorzystana jest sprê arka (14) (rys. 4), która dla pe³nego wychwytu CO 2 i dla ca³kowitego strumienia spalin musi byæ napêdzana turbin¹ zasilan¹ par¹ œwie ¹ o parametrach p = 266 bar i t = 554 C. Na rysunku Moc do napêdu sprê arki [MW] Bez ingerencji w strukturê obiegu Udzia³ strumienia spalin [%] Q % Rys. 4. Zapotrzebowanie na moc do sprê ania spalin Fig. 4. The demand forpower to compress the exhaust gas 144
9 przedstawiono zapotrzebowanie na energiê do podniesienia ciœnienia spalin w zale noœci od wielkoœci strumienia spalin kierowanych do uk³adu wychwytu dwutlenku wêgla. Aby sprê yæ nominalny (ca³kowity) strumieñ spalin Q spal. = 16 kg/s (0% strumienia g³ównego) do ustalonego ciœnienia 2,0 bar, nale y doprowadziæ do napêdu sprê arki oko³o 1 MW mocy, natomiast dla % strumienia ca³kowitego zapotrzebowanie to wynosi tylko oko³o 11 MW. Wraz ze zwiêkszaniem ciœnienia spalin z 1,1 bar obserwowany jest wzrost ich temperatury do wartoœci t = 185 C. Poniewa za³o ona optymalna temperatura adsorpcji to 1 C, nale y zatem sch³odziæ spaliny do tej temperatury przy wykorzystaniu wymiennika ciep³a (W). Na rysunku 5 przedstawiono dane dotycz¹ce iloœci mocy cieplnej odebranej spalinom podczas procesu ch³odzenia w zale noœci od udzia³u strumienia spalin. Dla ca³kowitego strumienia spalin iloœæ ciep³a odebrana spalinom wynosi oko³o 84 MWt, natomiast dla % strumienia spalin moc cieplna przekazana czynnikowi ch³odniczemu wynosi oko³o 8,4 MWt. W tym przypadku czynnikiem ch³odz¹cym spaliny w wymienniku (W) jest kondensat o ciœnieniu p = 13 bar, temperaturze t = 53 C i strumieniu oko³o 0 kg/s, pobierana z obiegu g³ównego (11) za wymiennikami (W1), (W2), (W3) (rys. 3). Po sch³odzeniu spalin w wymienniku (W), strumieñ wody o podwy szonej temperaturze zawracany jest do obiegu i wprowadzany do wymiennika (W4). Zastosowanie takiego rozwi¹zania bez ingerencji w strukturê obiegu cieplnego mo liwe jest dla strumienia spalin spe³niaj¹cego relacjê Q spal% %, dla których moc cieplna przekazana czynnikowi ch³odniczemu jest mniejsza ni oko³o 43 MWt (rys. 5). Dla strumienia spalin Q spal% % ich ch³odzenie przy wykorzystaniu kondensatu wymaga³aby ca³kowitego usuniêcia uk³adu wymienników (W4), (W5), (W6) i zast¹pienie ich jednym wymiennikiem ciep³a (W). Jednak e w tym przypadku ingerencja w konstrukcjê bloku jest zbyt radykalna i mo liwa do realizacji jedynie w nowo projektowanych uk³adach energetycznych. Aby proces separacji móg³ byæ prowadzony dla strumienia spalin wiêkszego ni % strumienia nominalnego, nale y do wymiennika (W) doprowadziæ zewnêtrzny czynnik ch³odniczy. 90 Moc cieplna odebrana ze spalin [MWt] Udzia³ strumienia spalin [%] Q % Rys. 5. Moc cieplna odebrana spalinom podczas ich ch³odzenia Fig. 5. Thermal power received during the cooling exhaust gases 145
10 3.2. Separacja dwutlenku wêgla ze spalin w jednostce PTSA Proces adsorpcji CO 2 prowadzony jest przy wykorzystaniu zeolitu 5A w optymalnych warunkach zdeterminowanych temperatur¹ i ciœnieniem spalin wprowadzonych do uk³adu separacji. Po wyseparowaniu dwutlenku wêgla ze spalin sorbent poddawany jest procesowi regeneracji, w trakcie którego otrzymywany jest czysty CO 2. Do przeprowadzenia regeneracji sorbentu potrzebny jest czynnik grzejny, którym mo e byæ para upustowa. W rozwa anym obiegu referencyjnym istnieje mo liwoœæ pobierania pary z 12 upustów turbiny (rys. 3). Para z upustu (XI) (p = bar t = 414 C) ma zbli one wartoœci parametrów do ustalonych wczeœniej wartoœci optymalnych dla zeolitu 5A, tzn. ciœnienie p = 17 bar oraz temperatury w zakresie 5 5 C. Przyjêto zatem, e para bêdzie pobierana z upustu (XI) i wykorzystywana jako Ÿród³o energii do procesu regeneracji sorbentu 5A. Temperatura kondensacji, a tym samym temperatura desorpcji dla tych parametrów pary wynosi 212 C. Skropliny natomiast kierowane bêd¹ z powrotem do obiegu g³ównego jako strumieñ recyrkulacyjny do odgazowywacza (12) wraz ze skroplinami pochodz¹cymi z wymiennika regeneracyjnego wysokoprê nego (W7) Ch³odzenie sorbentu Po procesie desorpcji sorbent posiada temperaturê oko³o t = 7 C; aby móg³ on byæ ponownie wykorzystany w procesie adsorpcji nale y go sch³odziæ do temperatury bliskiej temperaturze adsorpcji (t = 1 C). Z przeprowadzonych analiz wynika, e najlepszym czynnikiem wykorzystywanym do procesu ch³odzenia jest kondensat o ciœnieniu p = 13 bar i temperaturze C pobierany ze strumienia g³ównego wody obiegowej () za skraplaczami (5). Na rysunku 6 przedstawiono strumieñ kondensatu wykorzystywanego do ch³odzenia sorbentu w zale noœci od strumienia spalin kierowanych do jednostki PTSA (przy 0% stopniu separacji). 25 Strumieñ kondensatu [kg/s] Udzia³ strumienia spalin [%] Rys. 6. Iloœæ kondensatu wykorzystywanego do ch³odzenia sorbentu 5A w zale noœci od strumienia spalin Fig. 6. Condensate used to cool the sorbent according 5A exhaust stream 146
11 Do sch³odzenia sorbentu wykorzystywanego do adsorpcji ca³ego CO 2 z ca³kowitego strumienia spalin potrzebne jest oko³o 24 kg/s strumienia kondensatu, natomiast dla % strumienia spalin ze strumienia g³ównego potrzeba oko³o 2,4 kg/s strumienia skroplin. Po podgrzaniu do temperatury t = 88 C woda wprowadzana jest ponownie do obiegu g³ównego pomiêdzy wymiennikami ciep³a (W4) i (W5) Sprê anie i sch³adzanie CO 2 Uwolniony dwutlenek wêgla z sorbentu po procesie regeneracji w stanie gazowym o temperaturze t = 7 C i ciœnieniu p = 0,15 bar wyprowadzany jest poza jednostkê PTSA. Jednak e, aby móg³ on byæ wykorzystany w innych ga³êziach przemys³u lub te magazynowany, nale y go przetransportowaæ do miejsca docelowego w stanie ciek³ym. Odseparowany dwutlenek wêgla mo e byæ przygotowywany do transportu poprzez sprê anie wielostopniowe (rys. 4) do 0 bar przy wykorzystaniu piêciu sprê arek napêdzanych turbin¹ zasilan¹ par¹ œwie ¹ (15), (16), (17), (18), (19). Przed pierwszym stopniem sprê ania (15) dwutlenek wêgla o temperaturze 7 C (temperatura CO 2 opuszczaj¹cego jednostkê wychwytu) sch³adzany jest w wymienniku (W11) do temperatury 35 C, nastêpnie po ka dym stopniu sprê ania CO 2 jest ch³odzony w wymiennikach (W12), (W13), (W14) do temperatury 35 C, a w koñcowym etapie w wymiennikach (W15), (W16) do temperatury 25. Na rysunku 7 przedstawiono zapotrzebowanie na energiê do napêdu sprê arek w zale noœci od strumienia spalin wprowadzonych do jednostki separacji i od stopnia separacji CO Moc do napêdu sprê arek [MW] Stopieñ separacji CO 2 [%] Udzia³ strumienia spalin [%] Rys. 7. Zapotrzebowanie na moc do sprê ania dwutlenku wêgla Fig. 7. The demand for power to compress carbon dioxide 147
12 Aby sprê yæ ca³y dwutlenek wêgla, który zosta³ wyseparowny z ca³ego strumienia spalin nale y dostarczyæ oko³o 93 MW mocy do napêdu sprê arek, gdy tymczasem dla % strumienia spalin, z którego usuniêto ca³y dwutlenek wêgla nale y dostarczyæ do sprê arek zaledwie 9,3 MW mocy. Do ch³odzenia dwutlenku wêgla mo na zastosowaæ kondensat (13) pobierany za skraplaczami (5) o ciœnieniu 13 bar, temperaturze C i o strumieniu oko³o 0 kg/s. W tym przypadku czynnik ch³odniczy wprowadzany jest najpierw do wymiennika (W11), a po odebraniu ciep³a z CO 2 kierowany jest do wymienników (W12), (W13), (W14), a nastêpnie zawracany do obiegu cieplnego (). W wymiennikach (W15) i (W16) czynnik ch³odz¹cy dwutlenek wêgla pobierany jest z uk³adu zewnêtrznego, spoza uk³adu obiegu cieplnego. Tak zintegrowany uk³ad ch³odzenia i sprê ania CO 2 i spalin z obiegiem cieplnym mo e byæ realizowany jedynie dla strumienia CO 2 nie wiêkszego ni 31 kg/s, pochodz¹cego ze strumienia spalin Q spal% %. Taka integracja nie wymaga znacz¹cej zmiany konstrukcji bloku energetycznego. W tabeli 3 zaprezentowano strumieñ odzyskanego CO 2 w zale noœci od strumienia spalin. TABELA 3. Strumieñ odzyskanego CO 2 w zale noœci od strumienia spalin TABELA 3. The stream of recovered CO 2 depending on exhaust gas stream Stopieñ separacji CO 2 [%] Udzia³ strumienia g³ównego spalin [%] ,89 3,79 5,68 7,58 9,47 11,37 13,27 15,16 17,06 18,95 3,79 7,58 11,37 15,16 18,95 22,75 26,54,33 34,12 37,91 5,68 11,37 17,06 22,75 28,43 34,12 39,81 45, 51,19 56,87 7,58 15,16 22,75,33 37,91 45, 53,08,67 68,25 75,83 9,47 18,95 28,43 37,91 47,39 56,87 66,35 75,83 85,31 94,79 11,37 22,75 34,12 45, 56,87 68,25 79,63 91,00 2,38 113, ,27 26,54 39,81 53,08 66,35 79,63 92,90 6,17 119,44 132, ,16,33 45,,67 75,83 91,00 6,17 121,34 136,51 151, ,06 34,12 51,19 68,25 85,31 2,38 119,44 136,51 153,51 170, ,95 37,91 56,87 75,83 94,79 113,75 132,71 151,67 170,63 189,59 Strumieñ wyseparowanego CO 2 [kg/s] Aby proces ch³odzenia dwutlenku wêgla móg³ byæ realizowany dla strumienia dwutlenku wêgla wiêkszego od 31 kg/s przy strumieniu spalin Q spal% % (bez ingerencji w strukturê bloku), nale y do dwóch wymienników (W11), (W12) doprowadziæ g³ówny strumieñ kondensatu, a nastêpnie zawróciæ go do obiegu g³ównego (). W wymiennikach 148
13 (W13), (W14), (W15), (W16) czynnik ch³odniczy pobierany bêdzie z zewnêtrznego Ÿród³a, tzn. poza obiegiem cieplnym. Dla realizacji procesu wychwytu CO 2 ze spalin dla strumienia spalin wiêkszego ni Q spal% > % bez ingerencji w strukturê bloku nale y do wszystkich urz¹dzeñ ch³odniczych CO 2 i spalin doprowadziæ czynnik ch³odniczy spoza obiegu bloku referencyjnego Wp³yw uk³adu wychwytu dwutlenku wêgla oraz urz¹dzeñ do technicznej realizacji procesu na moc bloku oraz sprawnoœæ obiegu referencyjnego Ch³odzenie spalin przed wprowadzeniem ich do jednostki separacji mo e odbywaæ siê przy wykorzystaniu wymiennika (W), a czynnikiem ch³odniczym mo e byæ woda pobierana z obiegu cieplnego bloku o parametrach p = 13 bar i t = 53 C. Zastosowanie takiego uk³adu ch³odzenia jest mo liwe dla udzia³u strumienia spalin spe³niaj¹cego warunek Q % % strumienia g³ównego. Wskutek zastosowania wymiennika ciep³a (W) obserwowane jest zmniejszenie spadku sprawnoœci obiegu referencyjnego oraz jego mocy (rys. 8 9) w porównaniu do obiegu cieplnego, w którym nie wystêpuje ch³odnica spalin z czynnikiem ch³odz¹cym pobieranym z obiegu bloku energetycznego Spadek mocy elektrycznej bloku [MWe] Stopieñ separacji CO 2 [%] Udzia³ strumienia spalin [%] Rys. 8. Wp³yw iloœci odseparowanego CO 2 oraz strumienia spalin na moc bloku (z uk³adem sch³adzania spalin) Fig. 8. Influence of the amount CO 2 separated and the exhaust stream to the power block (with gas cooling system) Przy zastosowaniu wymiennika (W) do sch³adzania spalin mo na uzyskaæ œrednio oko³o 15MW e wzrostu mocy bloku (rys. 8) w porównaniu do obiegu cieplnego bez uk³adu sch³adzania wykorzystuj¹cego jako czynnik ch³odniczy wodê pobieran¹ z obiegu cieplnego. Daje to œrednio o oko³o 0,7% (rys. 9) poprawy sprawnoœci obiegu w porównaniu do obiegu 149
14 Stopieñ separacji CO 2 [%] Spadek sprawnoœci obiegu [%] Udzia³ strumienia spalin [%] Rys. 9. Spadek sprawnoœci obiegu bloku w funkcji stopnia separacji CO 2 oraz strumienia spalin (z uk³adem ch³odzenia spalin) Fig. 9. Decrease in cycle efficiency as a function of the degree of block separation of CO2 and exhaust stream (the cooling system) bloku energetycznego, w którym do ch³odzenia nie jest wykorzystywany kondensat z obiegu. Wyniki z obliczeñ symulacyjnych wskazuj¹, e przy 0% separacji CO 2 dla ca³kowitego strumienia spalin uwzglêdniaj¹c jednostkê PTSA oraz inne urz¹dzenia wykorzystywane do realizacji procesu separacji i sekwestracji obserwowany jest a 3 MWe spadek mocy bloku oraz 16% spadek sprawnoœci obiegu referencyjnego. Wnioski Uk³ad wychwytu, w którym realizowana jest 0% separacja dwutlenku wêgla z ca³kowitego strumienia spalin wytwarzanych przez blok energetyczny o mocy nominalnej 833 MWe (blok referencyjny wzorowany na bloku w Elektrowni Be³chatów), wraz z urz¹dzeniami do technicznej realizacji procesu adsorpcji, desorpcji, sprê ania i skraplania CO 2, powoduje 16% spadek sprawnoœci obiegu cieplnego oraz 3MWe zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ konieczn¹ dla ca³kowitej sekwestracji dwutlenku wêgla, co odpowiada emisji oko³o 6 mln ton CO 2 na rok. Jednak e optymalne umiejscowienie wszystkich niezbêdnych urz¹dzeñ do realizacji procesu wychwytu skutkuje zmniejszeniem uci¹ liwoœci instalacji przy za³o eniu, e nie ingerujemy znacz¹co w obieg wodno-parowy uk³adu bloku energetycznego, uzyskuj¹c tym samym wzrost sprawnoœci obiegu o 0,7% w porównaniu z uk³adem, w którym integracja nie jest realizowana. Mo na wnosiæ, e przemys³owa praca instalacji do wychwytu dwutlenku wêgla ze spalin jest wprawdzie mo liwa do zrealizowania 1
15 w warunkach rzeczywistych, lecz nie dla ca³kowitej eliminacji CO 2 ze spalin. W³¹czenie takiego uk³adu wychwytu CO 2 do pracuj¹cego bloku energetycznego, np. do bloku 380 MWe w Elektrowni Be³chatów, skutkowa³oby redukcj¹ CO 2 w skali rocznej o oko- ³o 1,2 mln ton, co spowodowa³oby, e nie nast¹pi³oby przekroczenie przyznanego elektrowni limitu emisyjnego w 05 roku i tym samym pozytywnie wp³ynê³o na œrodowisko naturalne (Oficjalny... 07). Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej najwa niejszym proekologicznym zadaniem energetyki zawodowej w niedalekiej przysz³oœci jest skuteczne i bardzo znacz¹ce ograniczenie emisji dwutlenku wêgla do atmosfery, co niew¹tpliwie wp³ynie na ograniczenie rozwoju efektu cieplarnianego. Dlatego te celowy jest rozwój technologii ograniczaj¹cych emisje CO 2 do atmosfery. Literatura SZCZYGIE, L. 07. Dwutlenek wêgla wróg czy przyjaciel? Biuletyn Urzêdu Regulacji Energetyki nr 5. CZAKIERT i in. 05 CZAKIERT, T., BIS, Z., MUSKA A, W. i NOWAK, W. 05. Badania doœwiadczalne fluidalnego spalania wêgla brunatnego w atmosferze wzbogaconej tlenem. In ynieria Chemiczna i Procesowa t. 26, z. 4, s DRESZER i in. 08 DRESZER, K. i SOLNY, L.W. 08. Obni enie emisji CO 2 z sektora energetycznego mo liwe œcie ki wyboru technologii. Polityka Energetyczna Energy Policy Journal t. 11, z. 1. Ministerstwo Gospodarki Kierunki Rozwoju Czystych Technologii Wêglowych, Warszawa. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Supporting early demonstration of sustainable power generation from fossil fuels COM(08) final. KOTOWICZ i in. 07 KOTOWICZ, J. i JANUSZ, K. 07. Sposoby redukcji emisji CO 2 z procesów energetycznych. Rynek Energii nr 1. SUCHECKI, T.T. 05. Zeolity z popio³ów lotnych. Wroc³aw. CICISZWILI i in CICISZWILI, G.W., ANDRONIKASZWIL, T.G., KIROW, G.N. i FILZOW, L.D Zeolity naturalne. Warszawa, WNT. CHMIELNIAK i in. CHMIELNIAK, T. i ZIÊBIK A.. Obiegi cieplne nadkrytycznych bloków wêglowych. Monografia, Gliwice. MAJCHRZAK-KUCEBA, I. 01. Badania usuwania i zagospodarowania dwutlenku wêgla ze spalin kot³owych przy u yciu zeolitów. Rozprawa doktorska. SZTEKLER i in. 09 SZTEKLER, K., PANOWSKI, M. i KLAJNY, R. 09. Analiza rozwi¹zañ konfiguracyjnych integracji technologii wychwytu CO 2 z konwencjonaln¹ si³owni¹ ciepln¹. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej z. 26, s Oficjalny biuletyn informacyjny wydany przez Elektrownie Be³chatów, 07 Dzia³alnoœæ BOT Elektrowni Be³chatów S.A. w Dziedzinie Ochrony Œrodowiska, Be³chatów
16 Karol SZTEKLER, Wojciech KALAWA, Marcin PANOWSKI Analysis of CO 2 separation unit integration with the thermal-steam cycle of the power unit Abstract Global trends in environmental protection point to the need to reduce emissions of carbon dioxide contributing to the greenhouse effect. Since the primary fuel used in the power industry is coal, the power industry is the largest emitter of CO 2, justifying a particular focus on reducing the emissions from this source. At present, adsorption technologies for CO 2 capture are not yet used on a commercial scale, and there is a lack of adequate information concerning their effects on energy units. IPSEpro software was used for modeling a reference thermal-steam cycle power unit with an 833MWe load, and CO 2 separation from the flue gas unit (which is based on adsorption methods). This study analyzed PTSA (Temperature Pressure Swing Adsorption) technology, which represents a combination of two separation technologies PSA (Pressure Swing Adsorption) and TSA (Temperature Swing Adsorption). After the development of the systems of the power unit, the carbon dioxide capture unit and other technological installations were integrated into the thermal-steam cycle of the power unit. Integration in this case relied on the optimal arrangement of all the equipment necessary to carry out the task of reducing emissions of carbon dioxide in the steam cycle of the power unit. The data obtained from the model s calculations allowed for accurate analysis of the impact of the separation of CO 2. It was also possible to evaluate other devices needed for the implementation of the process of CO 2 capture and preparation for transport in liquid form, considering the unit load and the cycle efficiency. The analysis made it possible to estimate the carbon dioxide amount not emitted into the atmosphere, a key factor in measuring the impact of power plants on the environment. KEY WORDS: CO 2, separation, CO 2 sequestration, modeling
Adsorpcyjne techniki separacji CO 2
Dariusz WAWRZYŃCZAK, Wojciech NOWAK Politechnika Częstochowska Adsorpcyjne techniki separacji CO 2 Przedstawiono adsorpcyjne techniki separacji dwutlenku węgla ze spalin kotłowych. Dla wybranych technik
Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne
Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia
Wykorzystanie ciep³a z ch³odzenia wielostopniowego uk³adu sprê ania CO 2 w uk³adzie regeneracji bloku parowego
POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 4 351 364 ISSN 1429-6675 Marcin PANOWSKI*, Robert ZARZYCKI* Wykorzystanie ciep³a z ch³odzenia wielostopniowego uk³adu sprê ania CO 2 w uk³adzie
Analiza procesowa przygotowania wyseparowanego ze spalin dwutlenku wêgla do transportu i sk³adowania
POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt 4 213 ISSN 1429-667 Marcin PANOWSKI*, Rober ZARZYCKI** Analiza procesowa przygotowania wyseparowanego ze spalin dwutlenku wêgla do transportu i sk³adowania STRESZCZENIE.
Egzamin dyplomowy pytania
Egzamin dyplomowy pytania 1. Równania ruchu punktu. Równanie ruchu bryły sztywnej. Stopnie swobody. 2. Tarcie. Rodzaje tarcia. Prawa fizyki dotyczące tarcia. 3. Praca. Energia: mechaniczna, elektryczna,
Modelowanie procesu ograniczania emisji CO 2 z układów energetycznych
Modelowanie procesu ograniczania emisji CO 2 z układów energetycznych Autorzy: Karol SZTEKLER, Maciej KOMOROWSKI, Kamil WAL - AGH Akademia Górniczo-Hutnicza (sztekler@agh.edu.pl, mkomorowski@agh.edu.pl,
Piotr Kosowski*, Stanis³aw Rychlicki*, Jerzy Stopa* ANALIZA KOSZTÓW SEPARACJI CO 2 ZE SPALIN W ZWI ZKU Z MO LIWOŒCI JEGO PODZIEMNEGO SK ADOWANIA**
WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 22/1 2005 Piotr Kosowski*, Stanis³aw Rychlicki*, Jerzy Stopa* ANALIZA KOSZTÓW SEPARACJI CO 2 ZE SPALIN W ZWI ZKU Z MO LIWOŒCI JEGO PODZIEMNEGO SK ADOWANIA** 1. WSTÊP Problem emisji
Wykonał:Dominika Sztekler Karol Sztekler SLAJD 1
Sposoby ograniczania emisji dwutlenku węgla Wykonał:Dominika Sztekler Karol Sztekler SLAJD 1 Unia Europejska dąży do zmniejszenia emisji CO 2 o 50 % do 2050 roku. Nie jest to możliwe bez wychwytywania
Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych
AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1
REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011
REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny
SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ
SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ I) INFORMACJE OGÓLNE W ostatnich latach stosowanie licznych, szeroko rozpowszechnionych substancji syntetycznych napotkało na nowe ograniczenie, którym jest ochrona
Uwarunkowania rozwoju miasta
AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki
STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4
ZTCh - Zak³ad Techniki Ch³odniczej Wy³¹czny dystrybutor firmy HANSEN na Polskê 85-861 Bydgoszcz ul. Glink i 144 tel. 052 3450 43 0, 345 0 4 3 2 fax: 052 345 06 30 e-mail: ztch@ ztch. pl www.ztch.pl STANDARDOWE
DZIA 4. POWIETRZE I INNE GAZY
DZIA 4. POWIETRZE I INNE GAZY 1./4 Zapisz nazwy wa niejszych sk³adników powietrza, porz¹dkuj¹c je wed³ug ich malej¹cej zawartoœci w powietrzu:...... 2./4 Wymieñ trzy wa ne zastosowania tlenu: 3./4 Oblicz,
Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania
GABRIELA MAZUR ZYGMUNT MAZUR MAREK DUDEK Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania 1. Wprowadzenie Badania struktury kosztów logistycznych w wielu krajach wykaza³y, e podstawowym ich
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o. 18-500 KOLNO ul. Witosa 4 NIP 291-01-12-895 REGON 451086334 Konto BS Kolno 84 8754 0004 0000 7100 2000 0010 Tel. (0-86) 278-31-79
2.Prawo zachowania masy
2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco
ENERGETYKA ROZPROSZONA Biopaliwa w energetyce
ENERGETYKA ROZPROSZONA Biopaliwa w energetyce dr in. Marek Sutkowski Wärtsilä Finland, Power Plants Technology 1 Wärtsilä November 07 Plan prezentacji Wärtsilä Corporation Energetyka rozproszona Biopaliwa
Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2?
Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Autor: prof. dr hab. inŝ. Władysław Mielczarski, W zasadzie kaŝdy dziennikarz powtarza znaną formułę, Ŝe nie ma darmowych obiadów 1. Co oznacza, Ŝe kaŝde podejmowane
GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU Z POK ADÓW WÊGLA JSW S.A. W INSTALACJACH ENERGETYCZNYCH
Górnictwo i Geoin ynieria Rok 29 Zeszyt 4 2005 Andrzej Tor*, Kazimierz Gatnar* GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU Z POK ADÓW WÊGLA JSW S.A. W INSTALACJACH ENERGETYCZNYCH Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A. (JSW
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
Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali
FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,
VRRK. Regulatory przep³ywu CAV
Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza
Ź ródła ciepła i energii elektrycznej
Ź ródła ciepła i energii elektrycznej Analiza energetyczna bloku parowego z sekwestracją dwutlenku węgla Steam power plant with carbon dioxide capture JANUSZ BUCHTA W artykule przedstawione zostały wyniki
Analiza symulacyjna pracy jednostki adsorpcyjnej PTSA do wychwytywania dwutlenku węgla ze spalin kotłowych
Inżynieria i Ochrona Środowiska 2013, t. 16, nr 1, s. 141-152 Beata BAKA*, Karol SZTEKLER, Roman KLAJNY Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych
Suszenie węgla brunatnego przy użyciu młyna elektromagnetycznego. Krzysztof Sławiński Wojciech Nowak Przemysław Szymanek
Suszenie węgla brunatnego przy użyciu młyna elektromagnetycznego Krzysztof Sławiński Wojciech Nowak Przemysław Szymanek Węgiel - najważniejszy surowiec do produkcji energii Węgiel jest i pozostanie głównym
POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.
POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek
Zawory elektromagnetyczne typu PKVD 12 20
Katalog Zawory elektromagnetyczne typu PKVD 12 20 Wprowadzenie Charakterystyka Dane techniczne Zawór elektromagnetyczny PKVD pozostaje otwarty przy ró nicy ciœnieñ równej 0 bar. Cecha ta umo liwia pracê
Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic
Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)
Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej.
Marcin Panowski Politechnika Częstochowska Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Wstęp W pracy przedstawiono analizę termodynamicznych konsekwencji wpływu wstępnego podsuszania
Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice
J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje
Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.
Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.
1 FILTR. Jak usun¹æ 5 zanieczyszczeñ za pomoc¹ jednego z³o a? PROBLEMÓW Z WOD ROZWI ZUJE. NOWATORSKIE uzdatnianie wody 5 w 1
Jak usun¹æ 5 zanieczyszczeñ za pomoc¹ jednego z³o a? 1 FILTR ROZWI ZUJE PROBLEMÓW Z WOD 1 TWARDOŒÆ 2 ELAZO 3 MANGAN 4 AMONIAK 5 ORGANIKA Zanieczyszczenia takie jak: twardoœæ, mangan, elazo, naturalne substancje
Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO
Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła
Sorbenty fizyko-chemiczne do usuwania dwutlenku węgla
Sorbenty fizyko-chemiczne do usuwania dwutlenku węgla mgr inż. Dominika Bukalak POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wysowa, 04-07 maja 2010 SLAJD 1 Problem emisji CO 2 Rys. 1 Emisja dwutlenku węgla na świecie [1]
Elektrownia bez emisji?
POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt specjalny 2006 PL ISSN 1429-6675 Eugeniusz MOKRZYCKI*, Alicja ULIASZ-BOCHEÑCZYK** Elektrownia bez emisji? STRESZCZENIE. Elektrownie i elektrociep³ownie s¹ Ÿród³em emisji
Emisje przemysłowe Obecny stan prawny i zmiany po 1 stycznia Joanna Embros Pfeifer & Langen Glinojeck S.A
Emisje przemysłowe Obecny stan prawny i zmiany po 1 stycznia 2016 Joanna Embros Pfeifer & Langen Glinojeck S.A Spis tre ci Emisje przemys owe obecne uregulowania prawne Zmiany wprowadzone przez Dyrektywę
Automatyka. Etymologicznie automatyka pochodzi od grec.
Automatyka Etymologicznie automatyka pochodzi od grec. : samoczynny. Automatyka to: dyscyplina naukowa zajmująca się podstawami teoretycznymi, dział techniki zajmujący się praktyczną realizacją urządzeń
Adsorpcyjne usuwanie CO2 ze spalin kotłowych
Adsorpcyjne usuwanie CO 2 ze spalin kotłowych Wojciech Nowak a, Izabela Majchrzak-Kucęba a, Dariusz Wawrzyńczak a, Jakub Bieniek a, Kamil Srokosz a, Ludomir Błeszyński b, Joanna Zajączkowska b a Politechnika
ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C
D D 9 Warszawa ul. Wolumen m. tel. ()9 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl PRZETWORNIA NAPIÊIA STA EGO D (max. A) W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V. Typowe napiêcia wyjœciowe V, V, 7V, 9V, V,.8V,
1. Wstêp... 9 Literatura... 13
Spis treœci 1. Wstêp... 9 Literatura... 13 2. Potencja³ cieplny i sposoby udostêpniania ciep³a Ziemi... 15 2.1. Parametry charakterystyczne dla potencja³u cieplnego Ziemi... 15 2.2. Rozk³ad pola temperaturowego
Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania
Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania Environmental Solutions Poland sp. z o.o. Ul. Traktorowa 196 91-218, Łódź,
SYMULACJA STOCHASTYCZNA W ZASTOSOWANIU DO IDENTYFIKACJI FUNKCJI GÊSTOŒCI PRAWDOPODOBIEÑSTWA WYDOBYCIA
Górnictwo i Geoin ynieria Rok 29 Zeszyt 4 2005 Ryszard Snopkowski* SYMULACJA STOCHASTYCZNA W ZASTOSOWANIU DO IDENTYFIKACJI FUNKCJI GÊSTOŒCI PRAWDOPODOBIEÑSTWA WYDOBYCIA 1. Wprowadzenie W monografii autora
gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)
5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy
Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)
9 Warszawa ul. Wolumen 6 m. tel. ()596 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego DA (A max) DA W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V +IN V, V6, V, V, 5V, 6V, 7V5, 9V, V, V wejœcie
(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci
56 Za³ó my, e twierdzenie jest prawdziwe dla macierzy dodatnio okreœlonej stopnia n 1. Macierz A dodatnio okreœlon¹ stopnia n mo na zapisaæ w postaci n 1 gdzie A n 1 oznacza macierz dodatnio okreœlon¹
PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki
PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,
Grzejnictwo elektryczne
Janusz Strzy ewski Grzejnictwo elektryczne ogrzewanie pomieszczeñ przygotowanie ciep³ej wody u ytkowej instalacje specjalne: ochrony budynku podgrzewania rynien i dachów ci¹gów kanalizacyjnych itp. Sp.
Janusz Tchórz Dyrektor Departamentu Badań i Technologii TAURON Wytwarzanie S.A.
Janusz Tchórz Dyrektor Departamentu Badań i Technologii TAURON Wytwarzanie S.A. Bełchatów 10.09.2013 Janusz Tchórz Dyrektor Departamentu Badań i Technologii TAURON Wytwarzanie S.A. Bełchatów 10.09.2013
PROGRAM I HARMONOGRAM SZKOLENIA Szkolenie akredytowane przez Urząd Dozoru Technicznego, nr akredytacji: F-gazy i SZWO
PROGRAM I HARMONOGRAM SZKOLENIA Szkolenie akredytowane przez Urząd Dozoru Technicznego, nr akredytacji: F-gazy i SZWO Szkolenie f-gazowe zgodnie ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających
NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA
NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613
CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities
CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych
ANALIZA PRACY GÓRNICZEJ CH ODZIARKI POWIETRZA POŒREDNIEGO DZIA ANIA Z WEWNÊTRZNYM WYMIENNIKIEM CIEP A**
Górnictwo i Geoin ynieria Rok 35 Zeszyt 0 Piotr yczkowski* ANALIZA PRACY GÓRNICZEJ CH ODZIARKI POWIETRZA POŒREDNIEGO DZIA ANIA Z WEWNÊTRZNYM WYMIENNIKIEM CIEP A**. Wstêp W artykule zaprezentowano ocenê
Czynniki syntetyczne Ch³odziwa
5 Przedmowa do wydania w jêzyku angielskim.......................... 11 Przedmowa do drugiego wydania polskiego............................ 13 Wykaz wa niejszych oznaczeñ..........................................
Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy
Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa
Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski
Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1 Autor: Marek Kwiatkowski Spis treści: 1. Przyczyny stosowania regulacji wydajności spręŝarki 2.
Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze.
Zawory zwrotne, typu NRV i NRVH Wprowadzenie Zawory NRV i NRVH mog¹ byæ stosowane w instalacjach ch³odniczych i klimatyzacyjnych z fluorowcopochodnymi czynnikami ch³odniczymi na ruroci¹gach z zimnym, gor¹cym
Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020
Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk
INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201
INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą
KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A
KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem
1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga
Zawory specjalne Seria 900
Zawory specjalne Prze³¹czniki ciœnieniowe Generatory impulsów Timery pneumatyczne Zawory bezpieczeñstwa dwie rêce Zawór Flip - Flop Zawór - oscylator Wzmacniacz sygna³u Progresywny zawór startowy Charakterystyka
ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.
ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.
Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)
Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie
CH ODNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP CNS. Zastosowanie: Och³adzanie powietrza w uk³adach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CH ODNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP CNS Zastosowanie: Och³adzanie powietrza w uk³adach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych W³aœciwoœci: Wymiennik z rur o ebrowanych Cu Al Maksymalna temperatura
Spis treœci. Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7
W E N T Y A C E sp. z o.o. Spis treœci Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7 Okap przyœcienny OWCP str. 8 Okap centralny OWCC str. 9 Filtr
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie
RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada
4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ
4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA 4.1. Ocena jakoœci powietrza w odniesieniu do norm dyspozycyjnych O jakoœci powietrza na danym obszarze decyduje œredni poziom stê eñ zanieczyszczeñ w okresie doby, sezonu, roku.
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA METODY ADSORPCYJNEJ DO USUWANIA CO 2 ZE SPALIN KOTŁOWYCH
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 290, Mechanika 86 RUTMech, t. XXXI, z. 86 (2/14), kwiecień-czerwiec 2014, s. 285-293 Dariusz WAWRZYŃCZAK 1 Izabela MAJCHRZAK-KUCĘBA 2 Wojciech NOWAK 3 MOŻLIWOŚCI
Analiza techniczno-ekonomiczna op³acalnoœci nadbudowy wêglowej elektrociep³owni parowej turbin¹ gazow¹ i kot³em odzyskowym
Janusz Skorek, Jacek Kalina, Zak³ad Termodynamiki i Energetyki Gazowej Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Œl¹ska Ryszard Bartnik, NOVEL-Energoconsulting Wies³aw Sawicki, EC Elbl¹g Sp. z o.o. Analiza
Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna Dostawa i montaż instalacji stanowiącej kaskadowe urządzenie chłodnicze z komorą chłodniczą. Dolny stopień urządzenie sprężarkowe z czynnikiem roboczym CO
Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga
AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji
System centralnego ogrzewania
System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji
Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski
Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów
SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 WYKAZ STOSOWANYCH OZNACZEŃ... 13
Spis treści 5 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 WYKAZ STOSOWANYCH OZNACZEŃ... 13 CZĘŚĆ I. ŹRÓDŁA ENERGETYKI KONWENCJONALNEJ... 21 11. CHARAKTERYSTYKA PALIW STAŁYCH... 23 11.1. Wprowadzenie... 23 11.2. Podstawowe
PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH
PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy
Wykorzystanie ciepła ze spalin wylotowych z kotła w bloku energetycznym klasy 900 MW
tom XLIII(2013), nr 1-2, 101 108 MarcinWołowicz Jarosław Milewski Wojciech Bujalski Janusz Lewandowski Politechnika Warszawska Instytut Techniki Cieplnej Wykorzystanie ciepła ze spalin wylotowych z kotła
Program szkolenia. dla osób ubiegających się o kategorię I lub II. Dzień I. Czynności organizacyjne i rozpoczęcie szkolenia (8:30 9:00)
Program szkolenia Moduł szkoleniowy CH-F w zakresie certyfikacji personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane
Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi
5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji
Podtrzymanie ciśnienia w skraplaczu Strumienice parowe czy pompy próżniowe? Oferta Sterling SIHI
Podtrzymanie ciśnienia w skraplaczu Strumienice parowe czy pompy próżniowe? Oferta Sterling SIHI Mirosław Brodzik Sterling Fluid Systems Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa e-mail: sterling@sterling.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
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
Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398
1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy
Sytuacja na rynkach zbytu wêgla oraz polityka cenowo-kosztowa szans¹ na poprawê efektywnoœci w polskim górnictwie
Materia³y XXVIII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 12 15.10.2014 r. ISBN 978-83-62922-37-6 Waldemar BEUCH*, Robert MARZEC* Sytuacja na rynkach
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI OBJĘTE TEMATYKĄ EGZAMINACYJNĄ W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI:
Przez osoby na stanowisku Eksploatacji zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji
ANALIZA WP YWU WEWNÊTRZNEGO WYMIENNIKA CIEP A NA MOC CIEPLN GÓRNICZYCH CH ODZIAREK POWIETRZA**
Górnictwo i Geoin ynieria Rok 34 Zeszyt 3/1 2010 Piotr yczkowski* ANALIZA WP YWU WEWNÊTRZNEGO WYMIENNIKA CIEP A NA MOC CIEPLN GÓRNICZYCH CH ODZIAREK POWIETRZA** 1. Wstêp Celem stosowania wewnêtrznych wymienników
METODY ZAMRAŻANIA CZ.2
METODY PRZECHOWYWANIA I UTRWALANIA BIOPRODUKTÓW METODY ZAMRAŻANIA CZ.2 Opracował: dr S. Wierzba Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego Zamrażanie w powietrzu Prędkość zamrażania
Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym
Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w
Stan poziomu technologicznego niezbędnego do oferowania bloków z układem CCS (w zakresie tzw. wyspy kotłowej, czyli kotła, elektrofiltru, IOS)
Stan poziomu technologicznego niezbędnego do oferowania bloków z układem CCS (w zakresie tzw. wyspy kotłowej, czyli kotła, elektrofiltru, IOS) Autorzy: Krzysztof Burek 1, Wiesław Zabłocki 2 - RAFAKO SA
Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym
Karta informacyjna dla przedsięwzięcia Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Zawartość karty informacyjnej Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, składany
Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF
Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10
Gie³da Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A.
Gie³da Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. (spó³ka akcyjna z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Ksi¹ êcej 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem 0000082312)
Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara
Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie
888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE
1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca PO CO MIASTU MIELEC PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ? Pozwala na inwentaryzację emisji (różne od stężenie) gazów cieplarnianych, głównie CO2, innych substancji
Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity
Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety
INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.
INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r.
Dziennik Ustaw Nr 43 4067 Poz. 346 346 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz Êci audytu remontowego, wzorów
DZENIE RADY MINISTRÓW
Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na