PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW



Podobne dokumenty
PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO :: ::

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

Układ zgazowania RDF

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

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

Rafał Kręcisz. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk Wysokotemperaturowe zgazowanie biomasy odpadowej

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

PALIWA ALTERNATYWNE W CEMENTOWNI NOWINY

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

Jak powstają decyzje klimatyczne. Karol Teliga Polskie Towarzystwo Biomasy

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych

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

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

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Potencjał biomasy nowe kierunki jej wykorzystania

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

Sposoby ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Warszawa - energetyka przyjazna klimatowi

BEZTLENOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA ZIEMNIAKÓW Z WYKORZYSTANIEM POWSTAJĄCEGO BIOGAZU DO PRODUKCJI PRĄDU, CIEPŁA I PARY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych

Rozwiązania dla klientów przemysłowych Mała kogeneracja

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta

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

Ciepło sieciowe ciepłem przyszłości

1. W źródłach ciepła:

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

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

ZUSOK. Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych ZUSOK

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza

Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn )

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

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

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

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii

woj. kujawsko-pomorskie

Uwarunkowania, zasoby i kierunki badań nad wykorzystaniem paliw stałych w IMP PAN

PL-US DG przedstawia:

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Wybrane aspekty odzysku energii z odpadów. Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW

Sposoby ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej

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

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r.

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Energetyczne zagospodarowanie osadów ściekowych w powiązaniu z produkcją energii elektrycznej. Maria Bałazińska, Sławomir Stelmach

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Biogazownie rolnicze w Polsce doświadczenia z wdrażania i eksploatacji instalacji

Dobry Klimat dla Dolnego Śląska

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

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

OKiS ul. Daszyńskiego Prószków

KATALIZATOR DO PALIW

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

- Poprawa efektywności

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Czysty wodór w każdej gminie

Odpady komunalne jako źródło biogazu

Jaki wybrać system grzewczy domu?

Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe

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

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

KOGENERACJA W dobie rosnących cen energii

Green Program Połaniec Poland Ostrołęka,

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Badania pirolizy odpadów prowadzone w IChPW

Produkcja kotłów małej mocy opalanych paliwami stałymi stan aktualny i perspektywy rozwoju

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

69 Forum. Energia Efekt Środowisko

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Perspektywy energetyki jądrowej j Polsce Procesy inwestycyjne Tomasz Jackowski Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki

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

PEC S.A. w Wałbrzychu

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

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Paliwa alternatywne jako odnawialne źródła energii w formie zmagazynowanej. Prezentacja na podstawie istniejącej implementacji

Paliwa alternatywne w polskiej energetyce doświadczenia technologiczne i szanse rozwojowe Projekt budowy bloku na paliwo alternatywne RDF

Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej

20 lat co-processingupaliw alternatywnych w cementowniach w Polsce

Instalacje OZE dla klastrów energii.

Wykorzystanie paliw alternatywnych do produkcji energii cieplnej. Forum Czystej Energii Poznań

DYLEMATY POLSKIEJ ENERGETYKI W XXI WIEKU. Prof. dr hab. Maciej Nowicki

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia

1. WPROWADZENIE SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 1,042% Biom 2 Węgiel kamienny

Transkrypt:

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012

Piroliza Proces rozkładu termicznego substancji prowadzony poprzez poddawanie ich działaniu wysokiej temperatury, bez kontaktu z tlenem i innymi czynnikami utleniającymi. RODZAJ PIROLIZY NISKOTEMPERATUROWA (400 0 C 550 0 C) WYSOKOTEMPERATUROWA (600 0 C 1100 0 C) SUROWIEC WSADOWY Biomasa Odpady drzewne Odpady gumowe Odpady plastikowe Odpady komunalne PRODUKT PRZEJŚCIOWY FRAKCJA OLEJOWA PRODUKTY GAZOWE FRAKCJA STAŁA PRODUKT KOŃCOWY ENERGIA ELEKTRYCZNA ENERGIA CIEPLNA Leszek Borkowski Page 2/14 Prezentacja Piroliza 08.05.2012

Technologia Unikalna technologia pirolizy wysoko lub niskotemperaturowej w wyniku której pod wpływem temperatury oraz uczestnictwa pod stechiometrycznej zawartości tlenu i rozpadu przegrzanej pary na wodór w obecności katalizatora, powstaje gaz węglowodorowy o składzie CO 2, CO, CH 4, C n H n, H 2, O 2 o wartości opałowej ok. 5700 kj/nm 3. Odpady komunalne Odpady przemysłowe Odpady poprodukcyjne Energia elektryczna Tworzywa sztuczne Papier, tektura Plastik, folie Plastik, folie Odpady zwierzęce Ścieki i osady z oczyszczalni Paliwa płynne i gazowe Składowiska odpadów Drewno, słoma Odpady rolne i leśne Energia cieplna Leszek Borkowski Page 3/14 Prezentacja Piroliza 08.05.2012

Rodzaje pirolizy PIROLIZA NISKOTEMPERATUROWA PIROLIZA WYSOKOTEMPERATUROWA 1. Reaktor pirolizy 2. Cyklon spalin 3. Przenośnik taśmowy 4. Układ załadowczy 5. Kolumna frakcyjna 6. Wymiennik ciepła 7. Zbiornik produktów gotowych 8. Separator 9. Pompa próżniowa 10. Deflegmator 11. Kompresor 12. Zbiornik 13. Wymiennik ciepła Leszek Borkowski Page 4/14 Prezentacja Piroliza 08.05.2012

Moduł pirolizy Leszek Borkowski Page 5/14 Prezentacja Piroliza 08.05.2012

Piroliza - opis Opis procesu pirolizy na przykładzie odpadów gumowych. Surowiec podawany jest przez szczelny układ załadowczy (4), do reaktora pirolizy (1), w którym podlega procesowi degradacji w podwyższonej temperaturze i ograniczonym dostępie tlenu. Powstające w procesie opary, poprzez filtr spalin (cyklon) (2), transportowane są do kolumny odpędowej (5), w której następuje ich podział na frakcje węglowodorowe (od frakcji benzynowej, poprzez frakcję olejową do olejów ciężkich). Skroplone w wymiennikach ciepła (6), ciekłe frakcje wchodzą do zbiorników produktów gotowych (7), w których jednocześnie następuje separacja gazów pirolitycznych. Frakcja gazowa (gaz pirolityczny), powstająca w procesie pracy instalacji, za pośrednictwem oryginalnego układu próżniowego zostaje sprężona kompresorem (11) i podawana jest do zbiornika (12), w celu zasilania reaktora pirolizy. Stałe odpady procesu pirolizy powstające w reaktorze (1) i cyklonie (2) usuwane są z zamknięcia wodnego za pomocą przenośnika taśmowego (3), gwarantującego szczelność całej instalacji. Układ próżniowy w skład którego wchodzą separator (8), pompa próżniowa (9) oraz deflegmator (10), poza funkcją oddzielenia (separacji) gazów, wytwarza lekkie podciśnienie w całej instalacji, co zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do atmosfery. Niezbędny dla normalnej pracy instalacji reżim temperaturowy kontrolowany jest za pomocą systemu automatyki oraz wymienników ciepła (13), energia których również może być wykorzystana w innych procesach technologicznych. Podczas pirolizy nie powstają furany oraz dioksyny a spalanie uzyskanego gazu powoduje mniejszą emisję niż spalanie gazu ziemnego. Leszek Borkowski Page 6/15 Prezentacja Piroliza 08.05.2012

Proces technologiczny REAKTOR PIROLIZY FRAKCJA STAŁA ZAMKNIĘCIE WODNE PRZENOŚNIK TAŚMOWY MAGAZYN PROD. STAŁE UKŁAD ZAŁADOWCZY PRODUKTY GAZOWE FILTR SPALIN CYKLON SUROWIEC KOLUMNA FRAKCYJNA WYMINNIK CIEPŁA PRODUKTY GOTOWE GENERATOR GAZ PIROLITYCZNY Leszek Borkowski Page 7/14 Prezentacja Piroliza 08.05.2012

Generatory prądu Zespoły prądotwórcze od 200kW do 2MW Paliwo zasilające: - Gaz niskokaloryczny - Gaz wysokokaloryczny - Olej - Pył węglowy - Metan Leszek Borkowski Page 8/14 Prezentacja Piroliza 20.03.2012

ELEKTROWNIA W ROZPROSZENIU ą. Przygotował Leszek Borkowski Marzec 2012

Założenia Projekt dotyczy budowy 100 małych elektrowni o mocy elektrycznej od 0.5 do 1.8 MWe i cieplnej do 4MW instalowanych bezpośrednio u odbiorców indywidualnych (powstała energia wykorzystywana będzie na potrzeby własne, a ewentualne nadwyżki będą oddawane do sieci). CENTRALNE ZARZĄDZANIE Czas realizacji projektu: 2012-2014 Leszek Borkowski Page 10/14 Prezentacja elektrownia w rozproszeniu 08.05.2012

Cel projektu Celem projektu jest stworzenie rozproszonej elektrowni, a jego realizacja pozwoli na zwiększenie wykorzystania energii z alternatywnych źródeł, przy jednoczesnej minimalizacji strat energii, wynikających z jej przesyłu. Powstała elektrownia będzie charakteryzowała się minimalną emisją CO 2, NOx, SOx w stosunku do generowanej jednostki energii. Roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie ok.: Roczna produkcja energii cieplnej wyniesie ok.: 960 GWh 1600 GWh Leszek Borkowski Page 11/14 Prezentacja elektrownia w rozproszeniu 08.05.2012

Porównanie Technologia modułowa Elektrownia atomowa Elektrownia węglowa Elektrownia gazowa MOC ELEKTRYCZNA [MW] 150 1500 500 400 EFEKTYWNOŚĆ [%] 58 37 42 58 INWESTYCJA [mln ] 114 4125 650 280 INWESTYCJA [ /kw] 760 2750 1300 700 KOSZT PALIWA [ /MWeh] 0 5 26 40 KOSZT EKSPLOATACJI [ /MWh] 2 10 8 5 CZAS BUDOWY [miesięcy] 24 120 72 48 Rodzaj paliwa Atom Węgiel Słoma Zrębki IGCC Gaz Wiatr Moduł Cena [PLN/MWh] 132 177 259 267 258 292 345 0 Leszek Borkowski Page 12/14 Prezentacja elektrownia w rozproszeniu 08.05.2012

Zalety elektrowni rozproszonej ZALETY ROZWIĄZANIA Modułowość elektrowni Brak kosztu przesyłu energii Bardzo niska emisja CO 2, NO x, SO x Krótki czas budowy Dofinansowania Tanie lub darmowe paliwo Dowolność lokalizacji modułu Centralne zarządzanie Konkurencyjna cena energii Elektrownia dowolnej mocy (1MW, 100MW, 1000 MW,..) ok. 79 PLN za MWh Bezemisyjna utylizacja odpadów 4 6 miesięcy na 1 moduł Kredyty ekologiczne, handel emisji Wykorzystanie lokalnych odpadów Lokalizacja pod konkretnego klienta Centralny monitoring Brak kosztów przesyłu, tanie paliwo Leszek Borkowski Page 13/14 Prezentacja elektrownia w rozproszeniu 08.05.2012

Leszek Borkowski Dyrektor Sprzedaży Ul. Gośniewska 46 05-660 Warka, Polska Tel: +48 (48) 667 2040 Fax: +48 (48) 667 2100 Email: info@dagas.pl Leszek Borkowski Page 14/14 Prezentacja Piroliza 08.05.2012