Kontenerowe moduły kogeneracyjne



Podobne dokumenty
Biogazownie rolnicze w Polsce doświadczenia z wdrażania i eksploatacji instalacji

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o.

Biogazownie w energetyce

Katarzyna Sobótka. Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Specjalista ds. energii odnawialnej. k.sobotka@mae.mazovia.pl

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

EVERCON sp. z o.o. ul. 3 Maja 22, Rzeszów tel. 17/ , evercon@evercon.pl BIOGAZOWNIE 2011 ROK

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

Biogazownia rolnicza w perspektywie

Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność

BIOGAZOWNIA JAKO ELEMENT GOSPODARKI ODPADAMI- ASPEKTY PRAKTYCZNE. Poznao

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

PROJEKT BIOGAZOWNI W CUKROWNI P&L GLINOJECK S.A.

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii

Produkcja biogazu w procesach fermentacji i ko-fermentacji

Biogaz z odpadów jako alternatywne paliwo dla pojazdów. Biogas from wastes as an alternative fuel for vehicles

CEDRES, Centrum Ekorozwoju i Gospodarki Odnawialnymi Źródłami Energii

Konwersja biomasy do paliw płynnych. Andrzej Myczko. Instytut Technologiczno Przyrodniczy

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha

BIOETANOL Z BIOMASY KONOPNEJ JAKO POLSKI DODATEK DO PALIW PŁYNNYCH

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI

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

mgr inż. Andrzej Jurkiewicz mgr inż. Dariusz Wereszczyński Kontenerowa Mikrobiogazownia Rolnicza KMR 7

Uwarunkowania prawne i ekonomiczne produkcji biogazu rolniczego w Polsce

November 21 23, 2012

ROLNICZE ZAGOSPODAROWANIE ŚCIEKU POFERMENTACYJNEGO Z BIOGAZOWNI ROLNICZEJ - OGRANICZENIA I SKUTKI. Witold Grzebisz

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

Biogazownie rolnicze odnawialne źródła energii

PROJEKTOWANIE DOSTAWY REALIZACJA ROZRUCH

KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI

POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU BIOGAZOWNI JAKO CEL NA NAJBLIŻSZE LATA NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wykorzystanie biogazu jako paliwa transportowego

Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej

Mała instalacja biogazowni 75 kw el

BioEnergy Farm. Kalkulatory - energetyczne wykorzystanie biomasy. Platforma Europejska BioEnergy Farm Kalkulacja opł acalnoś ci biogazowni

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

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

BADANIA BIODEGRADACJI SUROWCÓW KIEROWANYCH DO BIOGAZOWNI

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Podstawowe wskaźniki (I strona świadectwa)

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli

Modelowa Biogazownia Rolnicza w Stacji Dydaktyczno Badawczej w Bałdach

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Szkolenie dla doradców rolnych

AGROBIOGAZOWNIA Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski Sp. z o.o.

MODEL ENERGETYCZNY GMINY. Ryszard Mocha

Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne

Biogazownia w Zabrzu

Wykorzystanie biowęgla w procesie fermentacji metanowej

Projekt Rozwój kadr dla planowania energetycznego w gminach. Program szkoleniowo-doradczy dla uczestnika projektu

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Szwedzkie Rozwiązania Gospodarki Biogazem na Oczyszczalniach Ścieków. Dag Lewis-Jonsson

Laboratorium LAB2 MODUŁ DYNAMIKI MIKROTURBIN I MINISIŁOWNI KOGENERACYJNYCH

Oczyszczanie i uszlachetnianie biogazu do jakości gazu ziemnego

Biogazownie Rolnicze w Polsce

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

BIOGAZOWNIA JAKO ROZWIĄZANIE PROBLEMU OGRANICZENIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH W GMINIE

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Kogeneracja w oparciu o źródła biomasy i biogazu

Odnawialne źródła energii

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni

Każdego roku na całym świecie obserwuje się nieustanny wzrost liczby odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z różnych gałęzi gospodarki i przemysłu.

Energetyka przemysłowa.

BELGIJSKI BIOLECTRIC i SOLAR Naturalna Energia INSTALACJA W POLSCE

Seminarium Biomasa - Odpady - Energia 2011 Siłownie biomasowe Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, marca 2011

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel ,

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

Produkcja ciepła i prądu z biogazu jako alternatywa dla lokalnych ciepłowni. mgr inż. Grzegorz Drabik

Rolniczy potencjał surowcowy produkcji biopaliw zaawansowanych w Polsce

Siłownie kogeneracyjne energetyki rozproszonej skojarzone z układami produkcji paliw z biomasy

TWEE, sem. 2. Wykład 6

ANALIZA BAZY SUROWCOWEJ DO PRODUKCJI BIOGAZU W POWIECIE STRZELIŃSKIM

Przegląd biogazowni rolniczych.

SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ B.22 PODSUMOWANIE

G 10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej

TECHNIKI ORAZ TECHNOLOGIE SPALANIA I WSPÓŁSPALANIA SŁOMY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010

Bałtyckie Forum Biogazu. Skojarzone systemy wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, chłodu KOGENERACJA, TRIGENERACJA

Energia ukryta w biomasie

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

Wykorzystanie biogazu w systemach kogeneracyjnych

Specjalista w chłodnictwie, wentylacji i trójgeneracji Na rynku od 1989 roku.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Stosowanie wieloźródłowych systemów bioenergetycznych w celu osiągnięcia efektu synergicznego

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

INWESTYCJE W BIOGAZ I SYSTEMY KOGENERACYJNE

Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz

Układy kogeneracyjne - studium przypadku

Co możemy zmienić: rola biorafinerii w rozwoju gospodarki cyrkulacyjnej

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE

OKREŚLENIE MAŁYCH PODMIOTÓW TYPU CHP NA BIOMASĘ

Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce

WBPP NATURALNE ZASOBY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I SPOSOBY ICH WYKORZYSTANIA (BIOMASA, BIOPALIWA)

Analiza potencjału gmin do produkcji surowców na cele OZE Projektowanie lokalizacji biogazowni rolniczych

Transkrypt:

Firma AL ENERGIA Polsa Sp. z o. o. j. v., jao generalny przedstawiciel firmy Deutz jest producentem ontenerowych eletrociepłowni i ciepłowni wielomodułowych w systemie pod lucz. Rrealizuje inwestycje w zaresie biogazowni rolniczych, biogazowni przemysłowych, oraz instalacji zgazowujących, wraz z modułem umożliwiającym energetyczne wyorzystanie biogazu lub syngazu. Moduł umożliwiający producję paliw płynnych jest dodatową zaletą oferowanych rozwiązań (metanol, etanol, paliwa syntetyczne). Zajmuje się wdrażaniem rozwiązań ogeneracyjnych, umożliwiających producję energii cieplnej i eletrycznej w sojarzeniu, opartych o silni gazowy, silni Ranina, miroturbinę, silni Stirlinga oraz ogniwo paliwowe. Kogeneracja pozwala na zwięszenie sprawności całowitej uładu do 85% w stosunu do energii pierwotnej. Zapewnia ooło 35% oszczędności energii paliwa, w porównaniu do rozdzielonego wytwarzania nośniów energetycznych. Dodatową zaletą są: minimalizacja strat przesyłu, współpraca z siecią dystrybucyjną (sprzedaż nadwyże energii), oraz nisie wartości emisji gazów cieplarnianych (reducja CO 2 zmniejsza się o 0,5 g na Wh produowanej energii). Zastosowanie nowoczesnych uładów ogeneracyjnych, zintegrowanych z urządzeniem chłodniczym (chłodziara absorpcyjna), pozwala na równoczesną producję energii eletrycznej, cieplnej i zimnej (trigeneracja). n wybór technologii, optymalizacja wg potrzeb lienta, n analizy techniczno-eonomiczne: w opracowanie wyresów rzeczywistych i uporządowanych zapotrzebowania na moc cieplną i eletryczną, w identyfiacja taryf zaupu i sprzedaży energii eletrycznej oraz taryf zaupu ciepła, w oreślenie osztów zaupu paliwa dla uładu sojarzonego, w zbadanie stanu technicznego i oreśleniesprawności pozostałych źródeł ciepła, w oreślenie osztów opłat za emisję zanieczyszczeń do środowisa, w oreślenie osztów inwestycyjnych, w oreślenie osztów utrzymania uładu sojarzonego (serwis), n studia wyonalności, n ocenę oddziaływania obietu na środowiso, n inżynierię finansową: w dobór źródła dofinansowania (środi rajowe, unijne, zagraniczne), w wybór formy finansowania (dotacja, redyt, pożycza, obligacje, leasing, JI, ESCO, PPP), n dobór modułu ogeneracyjnego (silni gazowy, silni Stirlinga, silni Ranina, silni parowy tłoowy lub śrubowy, miroturbina, ogniwo paliwowe), n dobór modułu produującego energię zimna (chłodziara absorbcyjna), n projet budowlany wraz z niezbędnymi zezwoleniami, n dostawę, montaż i rozruch urządzenia lub instalacji, n szolenia, n autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, n esploatację. Szczególną uwagę zwracamy na środowiso naturalne, oferując systemy sojarzone emitujące znacznie mniej dwutlenu węgla o 60% i tlenów azotu NOx o 25% w porównaniu z eletrowniami węglowymi. Aby umożliwić wprowadzenie nowych technologii umożliwiających producję energii w sojarzeniu firma oferuje: n analizę energetyczną odpadów poproducyjnych (organiczne, nieorganiczne),

Kontenerowe moduły ogeneracyjne Firma AL ENERGIA jao producent ontenerowych eletrociepłowni i ciepłowni wielomodułowych opartych o silni Deutz, oferuje uniatową w sali światowej technologię, chronioną patentami międzynarodowymi, pozwalającą zaspooić oczeiwania najbardziej wymagających lientów. Stosowane rozwiązania techniczne stawiają nas na pierwszym miejscu wśród firm branży energetycznej. Produowane urządzenia przechodzą wielostopniową ontrolę jaości, by lient mógł przez wiele lat czerpać z nich orzyści zarówno dla siebie ja i dla środowisa naturalnego. Zalety rozproszonego źródła energetycznego n modularność, n małe moce, n róti czas instalacji, n nisi oszt apitałowy, n szybi rozruch, duża sprawność przy częściowych obciążeniach, nadążanie za zmianami obciążeń, n duża niezawodność, wysoa dyspozycyjność. Zares eletrociepłowni modułowych n moc eletryczna (300 W~60 MW) n moc cieplna (350 W~61 MW) Rodzaj paliwa n gaz ziemnym, n biogaz (biometan, syngaz), n gaz opalniany, n gaz wysypisowy, n gaz osowniczy, n gazem pochodzącym z procesów przemysłowych. Rodzaje modułów energetycznych n eletrociepłownia z silniami gazowymi (BHKW), n eletrociepłownia z silniami gazowymi oraz otłem szczytowym i zasobniiem ciepła (KWK). Terminy dostawy Ciepłownie: n 1-10 MW do 5 miesięcy n 11-60 MW do 8 miesięcy n 62-120 MW do 12 miesięcy Eletrociepłownie: n 1-40 MW do 8 miesięcy Gwarancje Udzielamy gwarancji na bezusterowe materiały i fachowe wyonawstwo na czas 12 miesięcy od uruchomienia, z zastrzeżeniem, że naszym osztem usuniemy wszelie usteri, tóre wystąpią w tym czasie, a spowodowane będą udowodnionymi błędami materiałowymi, wadliwym wyonawstwem, nieprawidłową onstrucją. Wszelie inne szody powstałe w następstwie nieprawidłowego użytowania nie podlegają gwarancji i usunięte będą przez personel na oszt zamawiającego. Transport Transport urządzenia przygotowywany jest przez naszą firmę we współpracy z wyspecjalizowanymi przewoźniami. W tracie transportu i montażu urządzenie jest dodatowo ubezpieczane od wszelich ryzy. W urządzeniach do sojarzonej producji energii wytwarzana jest: n energia eletryczna, n energia cieplna (c.o.; c.w.u.), n para technologiczna, n energia zimna (limatyzacja, chłodnia).

Biogazownia rolnicza Firma Al Energia projetuje i wyonuje biogazownie rolnicze, poprzedzone analizą energetyczną surowców, analizą eonomiczno-techniczną oraz studium wyonalności, wyposażając je w moduł ogeneracyjny. Technologia fermentacji metanowej (hydroliza, wasogeneza, metanogeneza) umożliwia producję energii eletrycznej i cieplnej w sojarzeniu, dzięi spalaniu biometanu, pozysanego z odpadów roślinnych i zwierzęcych. Wartości energetyczne gnojowicy świńsiej, bydlęcej i drobiowej w odniesieniu do umownej sztui dużej (SD) przedstawiono na poniższym wyresie. Dostarczana gnojowica i dodatowe osubstraty do zbiornia wstępnego ulegają procesowi fermentacji w omorze fermentacyjnej. Przefermentowany wsad jest przetłaczany do laguny, sąd jest przewożony na pola uprawne. Najszybciej dostrzegalną zaletą jest suteczna reducja emisji uciążliwych zapachów możliwa dzięi ontrolowanemu rozładowi siarowodoru obecnego w gnojowicy surowej. Więszy udział azotu amonowego, łatwiej przyswajalnego przez rośliny, wpływa na wzrost plonów od 2% do 3%. Wyproduowany biometan zasila moduł wytwarzający energię eletryczną i cieplną na potrzeby własne lub na sprzedaż. Przedstawiona poniżej analiza energetyczna dla fermy hodowlanej produującej 12 000 t/ro gnojowicy bydlęcej oraz 700 t/ro gnojowicy świńsiej, uzupełnionej słomą i iszoną, umożliwia producję energii eletrycznej ooło 320 Wh. Rodzaj wsadu TS [t/ro] VS [T/ro] CH 4 m 3 /ro Gnojowica świńsa 48,0 38,4 13039,5 Gnojowica bydlęca 1024,5 870,8 224323,9 Słoma 250 200 67200 Kiszona uurydziana [50] 982 954 416837 Razem 2063,3 721400,4 Energia pierwotna metanu Ores pracy biogazowni Bilans energetyczny Roczna producja energii eletrycznej Roczna producja energii cieplnej Moc eletryczna modułu og. Potrzeby energetyczne biogazowni 7719,0 MWh 8600,0 godz 3087,6 MWh 3242,0 MWh 359,0 W e 35,9 Wh Wsaźnii opłacalności inwestycji uzależnione są od wyboru osubstratów dostępnych na rynu loalnym o zasięgu poniżej 20,0 m. Podane poniżej wartości producji metanu z 1 tony suchej masy organicznej ułatwiają wybór dodatowego surowca energetycznego decydującego o opłacalności eonomicznej inwestycji. Rodzaj substratu Producja CH 4 m 3 /ton s.m.o. Osad pościeowy 63 Osady z rzeźni 700 Kuurydza 410 Korzenie buraów 425 Liście buraów 450 Ziemniai 418 Łęty ziemniaczane 550 Tana tłuszczowa 700 Odpady z owoców 400 Pulpa jabłeczna 330 Wysłodziny browarniane 380 Melasa 300 Słoma 450 Słoma uurydzy 650 Trawa 600 Odpady omunalne 400 Gnojowica (bydło) 347 Oborni (trzoda) 428 Słoma rzepaowa 340 Pozysana energia eletryczna 323,1 Wh Lucerna 400

Biogazownia przemysłowa Przyładowa analiza energetyczna osadów pofiltracyjnych, wysłodzin browarnianych oraz tłuszczy z gastronomi o łącznej ilości 66 000 t/ro jest żródłem ooło 1,2 MWh energii eletrycznej Firma Al Energia projetuje i wyonuje również biogazownie przemysłowe, poprzedzone wstępną analizą eonomicznotechiczną oraz studium wyonalności, wyposażając je w moduł ogeneracyjny. Technologia fermentacji metanowej umożliwia zagospodarowanie energetyczne następujących odpadów organicznych: n odwodnione osady (oczyszcz., przetwórnia), n prz. spożywczy (srobiowy, tłuszczowy, ziemniaczany, mięsny, mleczarsi, rybny), n przemysł fermentacyjny (piwowarsi, gorzelniany), n producja i przetwórstwo zwierzęce (hodowla ryb, producja sór, przetwórstwo jelit, przerób sierści i piór), n osady pościeowe, poflotacyjne, n odpady z producji roślinnej, n odpady organiczne omunalne, n odpady rolnicze (łodyga, ziarno, bulwa), n iszona (uurydza, bura itd.), n uprawy energetyczne (topinambur, itd.). Dostarczony wsad energetyczny do omory fermentacyjnej dzięi procesowi hydrolizy, wasogenezy i metanogenezy, jest żródłem biometanu sierowanego do silnia gazowego. Przefermentowany surowiec jest rozdzielany na nawóz płynny oraz ompost. Nazwa surowca Ilość [t/ro] Wydajność CH 4 [m 3 ]/ro Osady z tlenowej stabilizacji ścieów 40 000 240000,0 Osady pofiltracyjne piwa 700 29400,0 Wysłodziny browarne 25 000 1900000,0 Tłuszcze z gastronomii 300 30240,0 Razem 66 000 2199640,0 Wzrost wyd. metanu z przyrostu osadu nad. 246359,8 Energia pierwotna metanu Ores pracy eletrociepłowni Roczna producja energii eletrycznej Roczna producja energii cieplnej Moc eletryczna modułu ogeneracyjnego Pozysana energia eletryczna 24518,7 MWh/ro 8000,0 h/ro 10543,0 MWh 10788,2 MWh 1400 Wh 1170 Wh Uprawa 100 ha buraa półpastewnego lub 150 ha uurydzy zapewnia wystarcającą ilość biometanu dla całorocznej producji energii eletrycznej i cieplnej w sojarzeniu, eletrociepłowni w mocy 1MW!

Zgazowanie odpadów energetycznych Firma Al Energia oferuje ontenerowe moduły zgazowujące firmy TI, poprzedzone analizą odpadów energetycznych. Technologia zgazowania pozwala na efetywne i opłacalne eonomicznie zagospodarowanie odpadów energetycznych również o małych wydajnościach, zróżnicowanym sładzie i zmiennym obciążeniu. Zgazowaniu w paliwo gazowe podlegają materiały stałe zawierające węgiel, uprzednio rozdrobniony do 5 cm, w temperaturze powyżej 800 o C, i max. zawartości wody do 30%: n odwodnione osady ścieowe (omunalne, przemysłowe), n odpady omunalne, n odpady z producji roślinnej i zwierzęcej (pierze, oborni, pozostałości roślin), n zrębi drzewne, trociny, rośliny energetyczne, n tworzywa sztuczne (plastii), n odpady z utylizacji samochodów, n opony itd.. Instalacje utylizujące odpady o dużej ilości azotu (biała), mogą być dodatowo wyposażone w urządzenie produujące siarczan amoniau, jao nawóz rolniczy. Instalacja modułu jest wyposażona w pojemni samowyładowczy, reator gazowy, system czyszczenia i chłodzenia gazu oraz system czyszczenia wody ścieowej. Moduły ontenerowe są osadzone na płycie fundamentowej. Zalecenia techniczne fundamentów będą dostarczone po podpisaniu ontratu. Dodatowo zestaw wyposażono w pochodnię umożliwiającą spalanie gazu w stanach nieustalonych (rozruch, zatrzymanie, remont). Wymiary modułu: długość od 9,8 m do 12,2 m; szeroość od 2,4 m do 9,1m; wysoość od 4 m do 4,9 m. Termin dostawy Ooło 6 miesięcy po złożeniu zamówienia uzgodnionego szczegółowo w zaresie technicznym i handlowym. Uruchomienie Po zaończeniu montażu (o. 20 dni), proces uruchomienia jest przeprowadzony przez wywalifiowany personel techniczny. W zależności od potrzeb lienta, dostarczamy dodatowe moduły umożliwiające producję paliwa ciełego, albo energetyczne wyorzystanie syngazu do producji pary lub gorącej wody. Waruni płatności 30% po podpisaniu umowy 30% po zaończeniu onstrucji ogólnej 20% po zaończeniu instalacji wyposażenia 10% po zaończeniu instalacji ontrolnych i przeprowadzeniu ontroli pracy systemu 10% do 30 dni od uruchomienia Gwarancje Udzielamy gwarancji na bezusterowe materiały i fachowe wyonawstwo na czas 12 miesięcy od uruchomienia, z zastrzeżeniem, że naszym osztem usuniemy wszelie usteri, tóre wystąpią w tym czasie, a spowodowane będą udowodnionymi błędami materiałowymi, wadliwym wyonawstwem, nieprawidłową onstrucją. Wszelie inne szody powstałe w następstwie nieprawidłowego użytowania nie podlegają gwarancji i usunięte będą przez personel na oszt zamawiającego. Zestaw nie obejmuje n młyn rozdrabniający (reducja wilgotności o 50% i wymiarów do 5cm), n system transportu paliwa pomiędzy młynem i zbiorniiem oraz zbiorniiem i pojemniiem samowyładowczym, n przyłącza loalne, n moduł ogeneracyjny (silni), n płyta fundamentowa, doumentacja budowlana. Firma Al Energia ma przyjemność zaoferować następujące moduły zgazowujące: Moduł 600 g/h 900 g/h 2700 g/h We Wt We Wt We Wt Odpady omunalne 570 1600 868 1420 2600 4260 Biomasa 670 1880 1026 2860 3078 8580 Zrębi drzewne 780 2170 1184 3300 3552 9900 Odwodnione osady omunalne i przemysłowe 520 1450 790 2200 2370 6600 Tworzywa sztuczne 1040 2900 1700 4400 4734 13200 Odpady samochodowe 570 1600 868 2420 2604 7260 Opony samochodowe 1560 4350 2370 6600 7110 19800

Moduły ogeneracyjne Firma Al Energia doonuje wyboru modułu ogeneracyjnego w zależności od potrzeb lienta. Modułowe urządzenia umożliwiające wyorzystanie energii odpadowej (silni Stirlinga, silni Ranina, silni parowy tłoowy, silni parowy śrubowy) lub energii chemicznej biopaliw i biogazów (silni gazowy, silni Stirlinga, silni Elsbetta, silni Ericssona, ogniwo paliwowe, miroturbina) do sojarzonej producji energii eletrycznej i cieplnej pozwalają znacząco obniżyć oszty bilansu energetycznego ażdego załadu przemysłowego, oraz znacznie zreduować emisję gazów cieplarnianych.sprzedaż nadwyże energii eletrycznej do sieci (Ustawa Prawo Energetyczne), oraz wyorzystanie energii cieplnej na potrzeby własne wpływa na wsażnii opłacalności inwestycji (NPV, IRR), decydując o jej efetywności i racjonalnym uzasadnieniu. Generacja rozproszona pozwala na zwrot poniesionych osztów, w zależności od przyjetego rozwiązania od 4 do 8 lat bez refundacji naładów z instrumentów finansowych wspierających jej rozwój. Ciepło odpadowe Wymienni ciepała m Pompa Turbina Generator n Silni Ranina umożliwia wyorzystanie energii odpadowej (para, woda, spaliny) o temperaturze powyżej 100 o C. Do producji energii eletrycznej i cieplnej w sojarzeniu. Oferowane moce od 10 Wh do ilu MWh. Czynniiem roboczym uładu jest olej organiczny. Zalety: zerowa emisja gazów cieplarnianych, utylizacja ciepła odpadowego. m o Sraplacz Sprężara m Komora spalania q Turbina q q Wymienni G n Microturbina umożliwia wyorzystanie energi chemicznej paliw gazowych i ciełych do producji sojarzonej energii eletrycznej i cieplnej (sprężona mieszana gazu ziemnego i powietrza jest spalana przy stałym ciśnieniu, a uzysany strumień gorących spalin rozpręża się w turbinie gazowej napędzając generator, osadzony na wspólnym wale). Przy zastosowaniu biogazu, możliwa praca uładu, nawet przy 35% zawartości metanu. Oferowane moce od 30 Wh do iluset Wh. Zalety: mała liczba elementów wirujących i ruchomych, ompatowa budowa, małe gabaryty i waga, łatwy montaż i onserwacja, nisa emisja zanieczyszczeń i poziom hałasu, bra urządzeń do oczyszczania spalin (emisja tlenów azotu 1,3 ppm, emisję tlenu węgla 36 ppm, emisja metanu 2,2 ppm). Tło "zimny" 250 C 850 C 750 C Wodór Komora spalania Energia zewnętrzna 1000 C Tło "ciepły" G n Silni Stirlinga umożliwia onwersję energi chemicznej paliw gazowych i ciełych, lub energii odpadowej o temperaturze powyżej 800 o C (spaliny ze spalari) do producji sojarzonej energii eletrycznej i cieplnej. Oferowane moce od 1 Wh do iludziesięciu Wh. Czynniiem roboczym w uładzie jest wodór. Zalety: bra wymiany ładunu, bra rozrządu, spalanie zewnętrzne, ograniczenie emisjii gazów cieplarnianych (wyorzystanie biomasy w omorze spalania), nisie oszty utrzymania, możliwość wyorzystania różnych wysootemperaturowych źródeł ciepła, w tym energii Słońca. n Ogniwo paliwowe umożliwia wyorzystanie energi chemicznej paliw gazowych i ciełych do producji sojarzonej energii eletrycznej i cieplnej. Oferowane moce od iluset Wh do iluset Wh. Zalety: wysoa sprawność, utlenianie eletrochemiczne (bra spalin). Proces otrzymywania energii eletrycznej polega na egzotermicznym spalaniu wodoru w tlenie (temp. pracy 150 200 o C). Dwa atomy wodoru łączą się z atomem tlenu, w wyniu czego powstają dwa wolne eletrony zbierane przez eletrody. Wodór wytwarzany jest w reformerze zewnętrznym. Paliwem pierwotnym może być: biogaz, gaz ziemny, propan, butan, olej opałowy Silni parowy (tłoowy, śrubowy) umożliwia wyorzystanie energii cieplnej pary suchej, nie wyorzystanej w procesach technologicznych, do producji energii eletrycznej i cieplnej w sojarzeniu. Oferowane moce od iluset Wh do ilu MWh. Zalety: zerowa emisja gazów cieplarnianych, utylizacja ciepła odpadowego.