PROBLEMY Z SILOKSANAMI W INSTALACJACH BIOGAZOWYCH CZ. I. ZAGROŻENIA STWARZANE PRZEZ SPALANIE BIOGAZU ZAWIERAJĄCEGO ORGANICZNE ZWIĄZKI KRZEMU
|
|
- Amelia Filipiak
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 biogaz, siloksany, spalanie Anna PAKULUK, Joanna CIOŁEK* PROBLEMY Z SILOKSANAMI W INSTALACJACH BIOGAZOWYCH CZ. I. ZAGROŻENIA STWARZANE PRZEZ SPALANIE BIOGAZU ZAWIERAJĄCEGO ORGANICZNE ZWIĄZKI KRZEMU W pracy przedstawiono problemy związane z energetycznym spalaniem biogazu zawierającego organiczne związki krzemu siloksany. Omówiono ich właściwości i źródła występowania w biogazie. Przedstawione zostały zagrożenia wynikające ze spalania biogazu zanieczyszczonego siloksanami i zwrócono uwagę na istotę problemu oraz konieczność opracowania skutecznych metod poboru i analizy siloksanów w celu utrzymania sprawności i wydłużenia żywotności urządzeń przystosowanych do energetycznego spalania biogazu. 1. WPROWADZENIE Biogaz powstaje w wyniku beztlenowej fermentacji materii organicznej i ze względu na zawartość metanu stanowi alternatywne odnawialne źródło energii. Materią organiczną mogą być osady ściekowe [1, 2], odpady komunalne [3, 4] lub obornik i inne odpady rolnicze [5]. Głównym składnikiem biogazu, decydującym o jego wartości użytkowej, jest metan CH 4. W zależności od składu substratów i warunków procesu fermentacji metan stanowi 55-70% obj. biogazu. W skład biogazu wchodzą także ditlenek węgla (CO 2 ) w ilości 32-37% obj., para wodna w ilości kilku % obj. oraz azot (N 2 ), wodór (H 2 ), siarkowodór (H 2 S) i inne substancje śladowe, które łącznie stanowią 1-2% jego objętości [6]. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych narzuca krajom członkowskim Unii Europejskiej zwiększenie udziału energii ze źródeł odna- * Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wroclaw, anna.pakuluk@pwr.wroc.pl, joanna.ciolek@pwr.wroc.pl
2 484 A. PAKULUK, J.CIOŁEK wialnych w roku 2020 r. do poziomu 20%, dla Polski natomiast udział ten ma wynieść 15% [7]. Wymogi te oraz potencjał biogazu jako alternatywnego źródła energii powodują wzrost jego zużycia. W Polsce w roku 2002 wyprodukowano z biogazu 48,0 GWh energii elektrycznej i 246 TJ energii cieplnej [8]. W roku 2011 było to odpowiednio 451,1 GWh i 986 TJ. Dane dotyczą łącznie biogazu pochodzącego z oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów i biogazowi rolniczych. Energia chemiczna biogazu może zostać przekształcona w energię cieplną poprzez spalenie w kotle, energię elektryczną bezpośrednio w ogniwach paliwowych lub pośrednio w generatorach napędzanych silnikiem spalinowym, turbinami lub w energię mechaniczną. Biogaz wykorzystuje się także w jednostkach skojarzonego wytwarzania energii lub wprowadza do sieci gazowej. Konwersja biogazu na energię zdaje się być najlepszym sposobem jego utylizacji, przynoszącym korzyści finansowe i środowiskowe. Dzięki uzyskaniu energii cieplnej czy elektrycznej z biogazu zmniejszeniu mogą ulec koszty zakupu energii na potrzeby oczyszczalni ścieków. Ponadto eliminuje się emisję metanu do atmosfery i ogranicza uciążliwość odorową, związaną z powstawaniem biogazu jako produktu ubocznego oczyszczania ścieków lub składowania odpadów [6, 9]. Ze względu na znaczną zawartość innych niż metan gazów, biogaz wymaga wzbogacenia, polegającego na usunięciu składników zanieczyszczających. O ile usunięcie występującego w największej ilości CO 2 wskazane jest ze względu na wartość opałową biogazu, o tyle inne związki należy wyeliminować z uwagi na ich zazwyczaj negatywny wpływ na stan urządzeń spalających i instalacji oraz emisję do atmosfery. Spalanie biogazu zawierającego siarkowodór i inne związki siarki oraz chlorowcopochodne związki organiczne grozi korozją chemiczną urządzeń i emisją kwaśnych gazów, dioksyn i furanów do atmosfery. Ponadto biogaz może zawierać ok. 500 innych substancji występujących w ilościach śladowych, które mimo to mają istotny wpływ na jego jakość [10]. Wśród nich największe zagrożenie stanowią siloksany, a ich rosnąca zawartość w biogazie wynika z coraz bardziej powszechnego zużycia i związanej z nim obecności w ściekach i odpadach. 2. ŹRÓDŁA SILOKSANÓW W BIOGAZIE I ICH WŁAŚCIWOŚCI Siloksany są to syntetyczne organiczne związki krzemu. Ich nazwa stanowi skrót od angielskich wyrazów silicon, oxygen i alcany. Potoczna nazwa silikony pochodzi z czasów, gdy siloksanom przypisywano strukturę podobną do ketonów z wiązaniem podwójnym Si=O. Dziś wiadomo, że krzem (Si) nie tworzy trwałych wiązań podwójnych, a siloksany zbudowane są z ułożonych naprzemiennie atomów krzemu i tlenu oraz przyłączonej do atomu Si grupy funkcyjnej metylowej, etylowej lub fenylowej
3 Problemy z siloksanami w instalacjach biogazowych. Zagrożenia stwarzane przez 485 [11]. Podstawowym elementem cząsteczki siloksanów jest jednostka [R 2 Si-O], przedstawiona na rysunku 1. Rys. 1. Pojedynczy element cząsteczki siloksanów Siloksany o strukturze łańcuchowej oznacza się skrótowo literą L lub rzadziej literą M, natomiast związki o strukturze pierścieniowej literą D. Do najpowszechniej występujących należą lotne metylosiloksany (VMS volatile methylsiloxanes), wśród których wyróżnia się siloksany o strukturze łańcuchowej: heksametylodisiloksan (L2), oktametylotrisiloksan (L3), dekametylotetrasiloksan (L4) i dodekametylopentasiloksan (L5) oraz siloksany pierścieniowe: heksametylocyklotrisiloksan (D3), oktametylocyklotetrasiloksan (D4), dekametylocyklopentasiloksan (D5) i dodecametylocykloheksasiloksan (D6). W przemyśle powszechnie stosuje się polimery siloksanów polidimetylosiloksany (PDMS polidimethylsiloxanes), w których liczba jednostek n w cząsteczce wynosi od 10 do Z charakteru wiązania Si-O wynika unikalna kombinacja właściwości siloksanów, dzięki którym znajdują one zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Do najważniejszych właściwości należą: odporność oksydacyjna, słaba rozpuszczalność w wodzie, mała reaktywność i ograniczona palność. Siloksany są ponadto hydrofobowe, ściśliwe i mają właściwości tłumiące, a swoje właściwości zachowują w szerokim zakresie temperatur [11]. Ze względu na dużą lotność, utrudniony jest pobór próbek siloksanów i przez to ograniczone są możliwości kontroli ich stężeń w biogazie [12]. Związki te uznaje się za chemicznie obojętne, natomiast dalszych badań wymaga ustalenie ich wpływu na organizmy żywe [13]. Podejrzewa się, że występujące najpowszechniej siloksany D4 i D5, a także D6, mogą wpływać m.in. na funkcjonowanie wątroby i układu rozrodczego u samic ssaków. Siloksany mają ponadto wysoki potencjał akumulacji w organizmach żywych [14]. Z rosnącego zużycia siloksanów wynika ich zawartość w ściekach i odpadach przemysłowych i komunalnych. Siloksany są powszechnie stosowane w przemyśle kosmetycznym i chemicznym jako składnik dezodorantów, kremów, antyperspirantów, balsamów, lakierów do paznokci, past do zębów, szamponów, odżywek do włosów i detergentów [15, 16, 17], a także środków do pielęgnacji dla dzieci [14]. Stanowią również substrat w produkcji gum, środków zmiękczających i nawilżających, smarów i olejów, past do obuwia, substancji przeciwpianotwórczych, farb, lakierów, tekstyliów, klejów [16]. Metylosiloksany VMS stosuje się jako zamiennik kancerogennych rozpuszczalników typu trichloroetan oraz freonów, eliminując ich wpływ na efekt cieplarniany. W biogazie pochodzącym z oczyszczalni ścieków najczęściej występują siloksany D4 i D5 [9, 18, 19]. Struktura tych związków została przedstawiona na rysunku 2.
4 486 A. PAKULUK, J.CIOŁEK Rys. 2. Siloksany D4 i D5 Badania składu biogazu z oczyszczalni ścieków przeprowadzone przez Towera [18] wykazały, że może on zawierać także inne organiczne związki krzemu m.in. tetrametylosilan, trimetylosilanol, których spalanie w biogazie niesie takie same zagrożenia jak w przypadku siloksanów. 3. ZAGROŻENIA ZE SPALANIA Siloksany wpływają negatywnie na urządzenia, w których spalany jest biogaz (kotły, turbiny, silniki tłokowe, ogniwa paliwowe), a także na katalizatory spalin. Głównym problemem jest tworząca się w wyniku spalania siloksanów mikrokrystaliczna krzemionka. Podczas spalania biogazu zawierającego siloksany i inne związki krzemoorganiczne uwalniany jest krzem, który reaguje z O 2 i innymi pierwiastkami obecnymi w biogazie. W wyniku reakcji na wewnętrznych powierzchniach urządzeń tworzy się krzemionkowa powłoka, zbudowana głównie z SiO 2 i SiO 3, ale mogąca zawierać także wapń, sód, siarkę, cynk i miedź [18]. Przykładowy skład osadu krzemionkowego z katalizatora przedstawiono na rysunku 3. Rys. 3. Przykładowy skład powłoki krzemionkowej na katalizatorze [18] Powłoka ta ma barwę białą do jasnobrązowej, strukturę od gładkiej pudrowej do gruboziarnistej. Warstwa może osiągnąć grubość kilku milimetrów i ma właściwości
5 Problemy z siloksanami w instalacjach biogazowych. Zagrożenia stwarzane przez 487 szkła, jest więc odporna mechanicznie i chemicznie. Powstawanie osadów krzemionkowych zależy najprawdopodobniej od parametrów spalania czoła płomienia, powierzchni grzewczej, prędkości obrotowej oraz rodzaju wymiennika ciepła i katalizatorów. Siloksany, które zostały utlenione do krzemionki, trwale przylegają do gorących powierzchni silników tłokowych, kotłów i turbin [20]. Pokrycie powierzchni urządzeń warstwą krzemionki skutkuje zwiększeniem temperatury w kominie i wolniejszą wymianą ciepła w wymiennikach. W turbinach powłoka taka powoduje ścieranie łopatek wirnika i ze względu na właściwości izolacyjne utrudnia ich prawidłowe schładzanie, co grozi uszkodzeniem łopatek [21]. Szkody powodowane przez osadzająca się krzemionkę są znaczące i mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia urządzeń. W silnikach tłokowych pokryciu warstwą krzemionkową ulegają komora spalania, zawory, ściany cylindrów. Uszkodzeniu ulegają także obudowy turbosprężarek i czujniki tlenu, dając fałszywe odczyty. Nieprawidłowo pracujące zawory i pierścienie tłokowe wymagają większego zużycia oleju smarnego [20]. Na rysunku 4 przedstawiono przykład silnika pokrytego krzemionką w wyniku spalania biogazu zwierającego siloksany. Rys. 4. Przykład silnika pokrytego krzemionkowym osadem (źródło fotografii: [13]) W przypadku instalacji wyposażonych w układy katalitycznego dopalania i selektywnej redukcji katalitycznej zanieczyszczeń tj. CO, NO x, lotne związki organiczne i formaldehyd pył krzemionkowy działa dezaktywująco na katalizatory. Zatrucie katalizatora może nastąpić nawet w ciągu kilku dni od rozpoczęcia pracy [19]. Biogaz wykorzystywany jest także w ogniwach paliwowych, gdzie w wyniku katalitycznego reformingu metan przekształcany jest w wodór. Haga [22] przeprowadził badania wpływu występującego w biogazie w największym stężeniu siloksanu D5 na elektrochemiczną aktywność anody ogniw paliwowych z zestalonym elektrolitem tlenkowym (SOFC - solid oxid fuel cell). Zmierzona została zmiana napięcia w ogniwie w czasie w trzech temperaturach operacyjnych (1073, 1173, 1273 K). Badania wykazały, iż wraz z upływem czasu zmniejsza się napięcie w ogniwie w każdej z analizowanych temperatur. Zanieczyszczenie biogazu rzędu 10 ppm siloksanem D5 doprowadziło do zakłócenia pracy ogniwa w czasie 50 godzin. Przyczyną było odkła-
6 488 A. PAKULUK, J.CIOŁEK danie się SiO 2 w porach ceramiczno-metalowej anody [22, 23]. Według Haga et al., proces opisują poniższe reakcje: ((CH 3 ) 2 SiO) 5 (g) + 25H 2 O 5Si(OH) 4 (g) + 10 CO +3H 2 (1) Si(OH) 4 (g) SiO 2 (s) + 2H 2 O (2) Na rysunku przedstawiono przykład anody w ogniwie paliwowym pokrytej krzemionkowym osadem. Rys. 5. Przykład anody w ogniwie paliwowym pokrytej krzemionkowym osadem (źródło fotografii: [22]) W efekcie spalania biogazu wraz siloksanami zmniejsza się sprawność urządzeń w produkcji energii. Konieczne jest zatem częstsze serwisowanie, a koszty związane z tym i szybszym zużyciem urządzeń stanowią istotny argument w dyskusji na temat aspektów ekonomicznych wykorzystania biogazu. Ze względu na koszty usuwania powłoki krzemionkowej i wymiany poszczególnych elementów, konieczne jest usunięcie z biogazu siloksanów i innych związków krzemoorganicznych przed jego spalaniem. 4. PODSUMOWANIE Biogaz stanowi odnawialne źródło energii o dużym potencjale. Opłacalność przekształcenia biogazu na energię zależy od kosztów jego wzbogacania. Usunięcie zanieczyszczeń konieczne jest ze względów środowiskowych (ograniczenie emisji), oraz w niektórych przypadkach ze względów techniczno-ekonomicznych. Odpowiednie oczyszczenie biogazu jest warunkiem opłacalności jego zagospodarowania. W związku z powszechnym stosowaniem siloksanów w przemyśle, wynikającym z ich uniwersalnych właściwości, rośnie zawartość tych związków w ściekach i odpadach i ostatecznie w biogazie. Spalanie biogazu zawierającego siloksany i inne organiczne związki krzemu skutkuje tworzeniem się na wewnętrznych powierzchniach urządzeń powłoki krzemianowej, co znacznie obniża ich sprawność i skraca żywotność.
7 Problemy z siloksanami w instalacjach biogazowych. Zagrożenia stwarzane przez 489 Siloksany stanowią coraz istotniejszy problem w instalacjach energetycznego spalania biogazu. Ostatnio wymienia się organiczne związki krzemu jako najbardziej problematyczne w jego energetycznej utylizacji [24, 25]. Dokładne zbadanie zachowania siloksanów, opracowanie standardowych metod poboru i analizy próbek, oraz metod usuwania siloksanów jest warunkiem utrzymania sprawności i wydłużenia żywotności urządzeń przystosowanych do spalania biogazu. LITERATURA [1] GAJ K., CYBULSKA H., KNOP F., Parametry biogazu pochodzącego z fermentacji osadów ściekowych, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 2 (2005), 91-98, Paliwa z odpadów V praca zbiorowa pod red. J.WANDRASZA i K.PIKONIA, wyd. Helion S.A., Gliwice [2] GAJ K., KNOP F., CYBULSKA-SZULC H., Badania sezonowej zmienności składu biogazu powstającego procesie fermentacji osadów ściekowych Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 4 / red. nauk. Zofia Sadecka. Zielona Góra : Ofic. Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, , Forum Eksploatatora 6/2010, [3] GAJ K., CYBULSKA H., Modelowanie emisji biogazu ze składowisk odpadów komunalnych. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, nr 1, 2002, [4] CIUPRYK M., GAJ K., Możliwości i korzyści utylizacji biogazu ze składowisk odpadów komunalnych, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, nr 1 (219) /2004, 28. [5] ONISZK-POPŁAWSKA A., ZOWSIK M., WIŚNIEWSKI G., Produkcja i wykorzystanie biogazu rolniczego, EC BREC/IBMER, [6] ZAMORSKA-WOJDYŁA D., GAJ K., HOŁTRA A., SITARSKA M., Quality evaluation of biogas and selected methods of its analysis, Ecological Chemistry and Engineering S., 2012, 19(1), [7] Serwis Aktów Prawnych Unii Europejskiej: eur-lex.europa.eu [8] Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012 [9] PORTMAN M., Siloxane in der Umwelt, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Zürich 2009 [10] Guidance on gas treatment technologies for landfill gas engines, Scottish Environmental Protection Agency, Bristol 2004 [11] MAZUREK M., Polimery krzemoorganiczne w Chemia polimerów, praca zbiorowa, Warszawa 2006 [12] ARNOLD M., KAJOLINNA T., Development of on-line measurement techniques for siloxanes and other trace compounds in biogas, Waste Management 30 (2010) [13] DEWIL R., APPELS L., BAEYENS J., Energy use of biogas hampered by the presence of siloxanes, Energy Conversion and Management 47 (2006), [14] WANG, D.G. et al. Review of recent advances in research on the toxicity, detection, occurence and fate of cyclic volatile methyl siloxanes in the environment. Chemosphere (2012) [15] MCBEAN E. A., Siloxanes in biogases from landfills and wastewater digesters, Canadian Journal of Civil Engineering (2008), [16] HORII Y., KANNAN K., Survey of organosilicone compounds, including cyclic and linear siloxanes, in personal-care and household products, Environmental Contamination and Toxicology 55 (2008), [17] SANCHIS J. et al., Occurence of linear and cyclic volatile methylosiloxanes in wastewater, surface water and sediments from Catalonia, Science of the Total Environment 443 (2013)
8 490 A. PAKULUK, J.CIOŁEK [18] TOWER P., New Technology for removal of siloxanes in digester gas results in lower maintanence costs and air quality benefits in power generation equipment. WEFTEC -03, 78th annual technical exhibition and conference, 2003 [19] WHELESS E., PIERCE J., Siloxanes in Landfill and Digester Gas Update, Proceedings of the 27 th SWANA Landfill Gas Symposium, San Antonio 2004 [20] Treatment solutions for landfill gas fuel applications, White Paper Quebec 2007 [21] BADJAGBO T. et al., BADJAGBO, Direct Analysis of volatile methylsiloxanes in gaseous matrixes using atmospheric pressure chemical ionization-tandem mass spectrometry, Analytical Chemistry 81 (2009), [22] HAGA K. et al., Poisoning of SOFC anodes by various fuel impurities, Solid State Ionics 179 (2008), [23] SASAKI et al., Chemical durability of Solid Oxide Fuel Cells: Influence of impurities on longterm performance, Journal of Power Sources 196 (2011), [24] RASI S., LANTELA J., RINTALA J., Trace compounds affecting biogas energy utilisation A review, Energy Conversion and Management 52 (2011), [25] MATSUI T., IMAMURA S., Removal of siloxane from digestion gas of sewage sludge, Bioresource Technology 101 (2010), S29-S32 ISSUES WITH SILOXANES IN BIOGAS INSTALLATIONS - PT 1 DANGERS OF COMBUSTION OF BIOGAS CONTAINING ORGANIC SILICON COMPOUNDS The demand for energy from renewable sources is increasing with growing concern about energy independence policy, air purity, climate change and depletion of fossil fuels. Biogas is a renewable fuel which can be used for power and heat production. The main components of biogas are methane and carbon dioxide, but typically biogas also contains trace impurities such as organic silicon compounds - siloxanes. The use of siloxanes as an intermediate in the formation of personal care and house hold products results in their widespread environmental exposure, especially in biogas produced in waste water treatment plants. Siloxanes are not hazardous biogas components when emitted, but during combustion convert to hard solid silica which is very abrasive and harmful to engines, turbines, catalysts and fuel cells. Organic silicon compounds have been recently mentioned as the most harmful components affecting energy utilisation in biogas production from waste materials. Better understanding of siloxanes, standard methods of collecting samples and removing are needed to improve the lifetime of existing biogas facilities.
PRODUKCJA I WYKORZYSTANIE ENERGII W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁODZI
PRODUKCJA I WYKORZYSTANIE ENERGII W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW JACEK BEREK Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. Energia Woda Środowisko 2016 PRODUKCJA I WYKORZYSTANIE ENERGII Grupowa Oczyszczalnia
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla
5. REEMISJA ZWIĄZKÓW RTĘCI W CZASIE UNIESZKODLIWIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH
1. Prognozowanie procesów migracji zanieczyszczeń zawartych w odciekach wyeksploatowanych składowisk odpadów komunalnych : Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami Kazimierz Szymański, Robert Sidełko,
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
Energia z odpadów komunalnych. Karina Michalska Radosław Ślęzak Anna Kacprzak
Energia z odpadów komunalnych Karina Michalska Radosław Ślęzak Anna Kacprzak Odpady komunalne Szacuje się, że jeden mieszkaniec miasta wytwarza rocznie ok. 320 kg śmieci. Odpady komunalne rozumie się przez
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
Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa
Portinho da Costa oczyszczalnia ścieków z systemem kogeneracji do produkcji elektryczności i ogrzewania SMAS - komunalny zakład oczyszczania wody i ścieków, Portugalia Streszczenie Oczyszczalnia ścieków
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
efekty kształcenia grupa zajęć** K7_K03 K7_W05 K7_U02 K7_W05 A Z K7_K02 K7_W05 K7_U02 A Z K7_U03 K7_U04 K7_W01
WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: PLAN STUDIÓW Wydział Chemiczny Zielone Technologie i Monitoring / Green Technologies and Monitoring II stopnia ogólnoakademicki stacjonarne
Dr inż. Jacek Wereszczaka Agro-Eko-Land@o2.pl 601 749 567
Biologiczne metody przedłużania eksploatacji biogazu wysypiskowego w celach energetycznych na przykładzie składowiska odpadów komunalnych Dr inż. Jacek Wereszczaka Agro-Eko-Land@o2.pl 601 749 567 Czy Polskę
Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej
Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej
Opłacalność energetycznego wykorzystania biogazu ze składowisk odpadów komunalnych
MAŁGORZATA CIUPRYK KAZIMIERZ GAJ * Opłacalność energetycznego wykorzystania biogazu ze składowisk odpadów komunalnych Wstęp Przedstawione analizy i obliczenia oparto na danych pochodzących z wrocławskich
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla
Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM
Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo Paliwowe PEM 1.0 WSTĘP Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM FC) Ogniwa paliwowe są urządzeniami elektro chemicznymi, stanowiącymi przełom w dziedzinie źródeł energii,
TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW
Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego
Jan Cebula (Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice) Józef Sołtys (PTH Intermark, Gliwice)
Jan Cebula (Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice) Józef Sołtys (PTH Intermark, Gliwice) Bałtyckie Forum Biogazu 17 18 wrzesień 2012 PODSTAWOWY SKŁAD BIOGAZU Dopuszczalna zawartość
TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA (studia I stopnia) Mogilniki oraz problemy związane z ich likwidacją prof. dr hab. inż.
Pestycydy i problemy związane z ich produkcja i stosowaniem - problemy i zagrożenia związane z występowaniem pozostałości pestycydów w środowisku; Mogilniki oraz problemy związane z ich likwidacją - problem
Zielone Technologie i Monitoring (l) Efekty Kształcenia. Semestr. Grupy. zajęć
Macierz efektów kształcenia Wydział: Wydział Chemiczny Nazwa kierunku: Zielone Technologie i Monitoring / Green Technologies and Monitoring Poziom kształcenia: II stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Targi POL-EKO-SYSTEM. Strefa RIPOK NANOODPADY JAKO NOWY RODZAJ ODPADÓW ZAGRAŻAJĄCYCH ŚRODOWISKU
NANOODPADY JAKO NOWY RODZAJ ODPADÓW ZAGRAŻAJĄCYCH ŚRODOWISKU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Poznań, dnia 28 października 2015 r. Zakres prezentacji 1. Nanomateriały definicja, zastosowania,
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
Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie
Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie Izabela Samson-Bręk Zakład Odnawialnych Zasobów Energii Plan prezentacji Emisje z sektora transportu; Zobowiązania względem UE; Możliwości
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
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,
IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ
IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,
Metan z procesów Power to Gas - ekologiczne paliwo do zasilania silników spalinowych.
XXXII Konferencja - Zagadnienia surowców energetycznych i energii w energetyce krajowej Sektor paliw i energii wobec nowych wyzwań Metan z procesów Power to Gas - ekologiczne paliwo do zasilania silników
Odpady komunalne jako źródło biogazu
Odpady komunalne jako źródło biogazu dr inż. Mateusz Jakubiak Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska jakubiak@agh.edu.pl Międzynarodowa Konferencja
GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland
GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and
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
KATALIZATOR DO PALIW
KATALIZATOR DO PALIW REDUXCO KATALIZATOR DO PALIW Katalizator REDUXCO jest stosowany jako dodatek do paliw węglowodorowych, jest substancją czynną zmniejszającą napięcie powierzchniowe węgla powodując
ANALIZA EFEKTYWNOŚCI TECHNICZNEJ I OPŁACALNOŚCI AGREGATÓW DO SKOJARZONEGO WYTWARZANIA CIEPŁA I PRĄDU Z BIOGAZU W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OPOLU
Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 78/27 25 Katarzyna Siejka, Politechnika Opolska, WiK Opole Sp. z o.o., Opole Mariusz Tańczuk, Politechnika Opolska, Opole ANALIZA EFEKTYWNOŚCI TECHNICZNEJ I OPŁACALNOŚCI
Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015
KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański
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
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
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
Koncepcja gospodarki opartej na wodorze
Koncepcja gospodarki opartej na wodorze Jakub Kupecki Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (HiTEP), Instytut Energetyki National Fuel Cell Research Center (NFCRC), University of California,
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
Wprowadzenie. Systemy ochrony powietrza. Wstęp do systemów redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. 1. Techniczne. 2.
Wstęp do systemów redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza Wykład Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, st. inżynierskie Kazimierz Warmiński, UWM w Olsztynie 1 Wprowadzenie Obecny stopień zanieczyszczenia powietrza
Potencjał metanowy wybranych substratów
Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi Potencjał metanowy wybranych substratów Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka
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
PLAN DZIAŁANIA KT 137. ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce
Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 137 ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce STRESZCZENIE KT 137 obejmuje swoim zakresem urządzenia cieplno-mechaniczne stosowane w elektrowniach, elektrociepłowniach
NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH
NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH Rafał KOBYŁECKI, Michał WICHLIŃSKI Zbigniew BIS Politechnika Częstochowska, Katedra Inżynierii Energii ul.
WZBOGACANIE BIOGAZU W METAN W KASKADZIE MODUŁÓW MEMBRANOWYCH
biogaz, wzbogacanie biogazu separacja membranowa Andrzej G. CHMIELEWSKI *, Marian HARASIMOWICZ *, Jacek PALIGE *, Agata URBANIAK **, Otton ROUBINEK *, Katarzyna WAWRYNIUK *, Michał ZALEWSKI * WZBOGACANIE
Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem
Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin dr inż. Katarzyna Stolecka bezbarwny,
Exposure assessment of mercury emissions
Monitoring and Analityka Zanieczyszczen Srodowiska Substance Flow of Mercury in Europe Prof. dr hab. inz. Jozef PACYNA M.Sc. Kyrre SUNDSETH Perform a litterature review on natural and anthropogenic emission
BIOGAZOWNIA JAKO ROZWIĄZANIE PROBLEMU OGRANICZENIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH W GMINIE
BIOGAZOWNIA JAKO ROZWIĄZANIE PROBLEMU OGRANICZENIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH W GMINIE dr inż. Iwona Kuczyńska Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
Każdego roku na całym świecie obserwuje się nieustanny wzrost liczby odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z różnych gałęzi gospodarki i przemysłu.
Każdego roku na całym świecie obserwuje się nieustanny wzrost liczby odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z różnych gałęzi gospodarki i przemysłu. W większości przypadków trafiają one na wysypiska śmieci,
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
Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny)
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 EWB Energetyczne wykorzystanie biogazu Energetic use of biogas A. USYTUOWANIE
Bezemisyjna energetyka węglowa
Bezemisyjna energetyka węglowa Szansa dla Polski? Jan A. Kozubowski Wydział Inżynierii Materiałowej PW Człowiek i energia Jak ludzie zużywali energię w ciągu minionych 150 lat? Energetyczne surowce kopalne:
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
Biogaz z odpadów jako alternatywne paliwo dla pojazdów. Biogas from wastes as an alternative fuel for vehicles
Biogaz z odpadów jako alternatywne paliwo dla pojazdów Biogas from wastes as an alternative fuel for vehicles mgr inż. Wacław Bilnicki mgr inż. Michał Księżakowski PGNiG Energia S.A. prof. dr hab. inż.
Biogazownie w energetyce
Biogazownie w energetyce Temat opracował Damian Kozieł Energetyka spec. EGIR rok 3 Czym jest biogaz? Czym jest biogaz? Biogaz jest to produkt fermentacji metanowej materii organicznej przez bakterie beztlenowe
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
Opracował: Marcin Bąk
PROEKOLOGICZNE TECHNIKI SPALANIA PALIW W ASPEKCIE OCHRONY POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO Opracował: Marcin Bąk Spalanie paliw... Przy produkcji energii elektrycznej oraz wtransporcie do atmosfery uwalnia się
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
Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp
Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego do zastosowań w układzie mchp G. Przybyła, A. Szlęk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki
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
grupa a Człowiek i środowisko
grupa a Człowiek i środowisko................................................. Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 18 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową
Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec.
Piotr Banaszek, Grzegorz Badura Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. W dniu 4.04.2014 r. na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec w Chorzowie,
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
2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia
.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie
WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU
WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU ZA GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ UWAŻANE SĄ: -przemysł -transport -rolnictwo -gospodarka komunalna Zanieczyszczenie gleb Przyczyny zanieczyszczeń gleb to, np.: działalność
OZE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
OZE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012 Przyczyny zainteresowania odnawialnymi źródłami energii: powszechny dostęp, oraz bezgraniczne zasoby; znacznie
Energia w Szwecji. Warszawa, 5 maja 2011r. Józef Neterowicz Radscan Intervex/ Związek Powiatów Polskich 602 787 787 jozef.neterowicz@radscan.
Energia w Szwecji Warszawa, 5 maja 2011r. Józef Neterowicz Radscan Intervex/ Związek Powiatów Polskich 602 787 787 jozef.neterowicz@radscan.se Gunnar Haglund, Ambasada Szwecji 606 28 89 57 gunnar.haglund@foreign.ministry.se
Wykorzystanie biogazu w systemach kogeneracyjnych
Wykorzystanie biogazu w systemach kogeneracyjnych Idea kogeneracji Wytwarzanie podstawowych nośników energetycznych przez energetykę przemysłową i zawodową (energia elektryczna i cieplna), realizowane
Język obcy (2) JZL100400BK. Zarządzanie środowiskiem (3) ISS202006
Program studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2/ SIATKA ZAJĘĆ: Studia stacjonarne II-go stopnia (S2M), kierunek Inżynieria Środowiska Specjalność: Klimatyzacja Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne
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
Odnawialne Źródła Energii (OZE)
Odnawialne Źródła Energii (OZE) Kamil Łapioski Specjalista energetyczny Powiślaoskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią Kwidzyn 2011 1 Według prognoz światowe zasoby energii wystarczą na: lat 2 Energie
ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOGAZU
Tomasz Bacza ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOGAZU 1. Wstęp Coraz ważniejszą alternatywą dla energetyki opartej na paliwach takich jak węglowodory czy węgiel jest energetyka pochodząca ze źródeł odnawialnych
Biogas buses of Scania
Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders
Lp. TYTUĹ PRACY (wybranie TYTUĹ U z listy przenosi do karty opisu pracy) REZ. oznacza Ĺźe temat po uzgodnieniu ze studentem zostaĺ zarezerwowany
Politechnika Opolska WydziaĹ Mechaniczny 2018_2019 E_Is_S TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PROPONOWANYCH DO REALIZACJI NA KIERUNKU: - Energetyka pierwszego stopnia stacjonarne w roku akademickim: 2018_2019 Lp.
Gaz składowiskowy jako źródło energii odnawialnej. Instalacja odgazowania w Spółce NOVA w Nowym Sączu. dr inż. Józef Ciuła NOVA Spółka z o.o.
Gaz składowiskowy jako źródło energii odnawialnej. Instalacja odgazowania w Spółce NOVA w Nowym Sączu. dr inż. Józef Ciuła NOVA Spółka z o.o. Gaz składowiskowy - powstaje w procesie biologicznego rozkładu
Energia ukryta w biomasie
Energia ukryta w biomasie Przygotowała dr Anna Twarowska Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii 30-31 marzec 2016, Kielce Biomasa w Polsce uznana jest za odnawialne źródło energii o największych
M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko
l/i M.o~. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko Adres e-mail szkoły:dyrektor@lo.olecko.pl Telefon: +875234183 Nauczyciel chemii: mgr Teresa Świerszcz
Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin
Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin Anna Janicka, Ewelina Kot, Maria Skrętowicz, Radosław Włostowski, Maciej Zawiślak Wydział Mechaniczny
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
Biogaz składowiskowy jako źródło alternatywnej energii
Mgr inż. Mariusz Czurejno Biogaz składowiskowy jako źródło alternatywnej energii Biogaz generowany na składowiskach odpadów należy rozpatrywać w dwóch aspektach, tj. jako źródło emisji zanieczyszczeń i
Układ ORC jako system poprawy efektywności energetycznej w instalacji turbiny gazowej zasilanej z układu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych
MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z EMISJĄ PYŁÓW GAZÓW DLA ŚRODOWISKA. Patr
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z EMISJĄ PYŁÓW GAZÓW DLA ŚRODOWISKA Patr Zanieczyszczenie atmosfery Największym niebezpieczeństwem dla naszej atmosfery są: tlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek siarki oraz pyły. Wszystkie
CHP z ogniwem paliwowym Przegląd rynku
Piotr Stawski IASE CHP z ogniwem paliwowym Przegląd rynku ENERGYREGION - Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach. Zalety gospodarki skojarzonej K.Sroka,
LABORATORIUM PRZEMIAN ENERGII
LABORATORIUM PRZEMIAN ENERGII BADANIE OGNIWA PALIWOWEGO TYPU PEM I. Wstęp Ćwiczenie polega na badaniu ogniwa paliwowego typu PEM. Urządzenia tego typy są obecnie rozwijane i przystosowywane do takich aplikacji
JEDNOKOMOROWE OGNIWA PALIWOWE
JEDNOKOMOROWE OGNIWA PALIWOWE Jan Wyrwa Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Światowe zapotrzebowanie na energię-przewidywania
ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA
ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE www.ruse-europe.org Efektywna gospodarka odpadami to zintegrowany system, który opiera się na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu
Wykorzystajmy nasze odpady!
Wykorzystajmy nasze odpady! Chrońmy środowisko spalając, a nie składując odpady. Instalacje termicznego przetwarzania odpadów i ich zalety w ochronie środowiska 23.11.2010 Targi POLEKO, Poznań Mariusz
PROBLEMY Z SILOKSANAMI W INSTALACJACH BIOGAZOWYCH CZ. II. POBÓR REPREZENTATYWNEJ PRÓBKI
biogaz, siloksany, spalanie, pobór Joanna CIOŁEK, Anna PAKULUK* PROBLEMY Z SILOKSANAMI W INSTALACJACH BIOGAZOWYCH CZ. II. POBÓR REPREZENTATYWNEJ PRÓBKI Artykuł jest kontynuacją pracy Problemy z siloksanami
Stechiometria. Nauka o ilościach materiałów zużywanych i otrzymywanych w reakcjach chemicznych
Stechiometria Nauka o ilościach materiałów zużywanych i otrzymywanych w reakcjach chemicznych Pojęcie mola Liczba atomów zawarta w 12 g czystego 12 C. 1 mol = 6.022 10 23 Liczba Avogadry Masa molowa/masa
Stechiometria. Pojęcie mola. Liczba Avogadry. Liczba atomów zawarta w 12 g czystego 12 C. 1 mol =
Stechiometria Nauka o ilościach materiałów zużywanych i otrzymywanych w reakcjach chemicznych Pojęcie mola Liczba atomów zawarta w 1 g czystego 1 C. 1 mol = 6.0 10 3 Liczba Avogadry Masa molowa/masa atomowa
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
BEZTLENOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA ZIEMNIAKÓW Z WYKORZYSTANIEM POWSTAJĄCEGO BIOGAZU DO PRODUKCJI PRĄDU, CIEPŁA I PARY
BEZTLENOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA ZIEMNIAKÓW Z WYKORZYSTANIEM POWSTAJĄCEGO BIOGAZU DO PRODUKCJI PRĄDU, CIEPŁA I PARY TECHNOLOGICZNEJ BLOKOWY SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁAD OCZYSZCZANIA
Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce
Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Małe układy do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej
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
Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3
Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek
Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.
Kurs energetyczny G2 (6 godzin zajęć) Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Zakres uprawnień: a. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kw; b. przemysłowe
Technologie oczyszczania biogazu
Szansą dla rolnictwa i środowiska - ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Piła Płotki, 10-14 grudnia 2012 r. Szkolenie dla doradców rolnych Technologie oczyszczania biogazu Technologie oczyszczania
Moduł II GOSPODARKA ŚRODOWISKIEM (GiGO)
Studia magisterskie na kierunku GEOLOGIA Instytut Nauk Geologicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski Moduł II GOSPODARKA ŚRODOWISKIEM (GiGO) Koordynator: Prof.
Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna
Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna 1.2. l. Paliwa naturalne, zasoby i prognozy zużycia
Gospodarka odpadami. Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch
Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Gospodarka odpadami. Gospodarka odpadami II stopień Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch Godzin 15
Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku
Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje
Kryteria oceniania z chemii kl VII
Kryteria oceniania z chemii kl VII Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co