Dajemy przykład Stavenhagen to wzorzec wysokiej jakości usług

Podobne dokumenty
Dajemy przykład Stavenhagen to wzorzec wysokiej jakości usług

Dajemy przykład Großräschen to wzorzec wysokiej jakości usług

Dajemy przykład Großräschen to wzorzec wysokiej jakości usług

Dajemy przykład Premnitz to wzorzec wysokiej jakości usług

Dajemy przykład Premnitz to wzorzec wysokiej jakości usług

Świadomi tradycji. Naładowani energią

Nad Hawelą. Naładowani energią

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych

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

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

Dajemy przykład faktami i liczbami, które liczą się dla gmin, miast, przedsiębiorstw i środowiska. EEW Energy from Waste skrót informacji.

Dajemy przykład faktami i liczbami, które liczą się dla gmin, miast, przedsiębiorstw i środowiska. EEW Energy from Waste skrót informacji.

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

Dajemy przykład faktami i liczbami, które liczą się dla gmin, miast, przedsiębiorstw i środowiska. EEW Energy from Waste skrót informacji.

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

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Rozwiązania dla klientów przemysłowych Mała kogeneracja

.eew-ener fromwaste.com Dajemy przykład.

Inwestor: Miasto Białystok

Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy

NOVAGO - informacje ogólne:

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO :: ::

Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne.

KONFERENCJA PRASOWA GDAŃSK, 27 LISTOPADA 2015 R.

Wykorzystajmy nasze odpady!

Przemysł cementowy w Polsce

Sposoby ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013

Opracował: Marcin Bąk

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

Układ zgazowania RDF

Energia z odpadów. EEW: Struktura

Sposoby ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZARABIAJ PRZEZ OSZCZĘDZANIE!

Jaki jest optymalny wybór technologii OZE?

INISOL POWER SET-Nowatorskie panele fotowoltaiczne od De Dietrich

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

Uwolnij energię z odpadów!

PEC S.A. w Wałbrzychu

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak

KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A.

Gorzowski Klaster Energii

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

Przemysł cementowy w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym

XLVIII Spotkanie Forum "Energia Efekt - Środowisko" Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 11 października 2012 r.

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych

Jak działamy dla dobrego klimatu?

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

PO CO NAM TA SPALARNIA?

POMPY CIEPŁA Analiza rynku Wykres 1

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)

Dyrektywa. 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Wallstein Ingenieur GmbH. Mgr inż Mariusz Maciejewski

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Spalarnia Bydgoszcz sukces czy porażka? 53 Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

Sikla stawia na ochronę zasobów i zrównoważony rozwój

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

1. W źródłach ciepła:

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

Pompa ciepła zamiast kotła węglowego? Jak ograniczyć niską emisję PORT PC

zanieczyszczenia powstające w wyniku procesów spalania paliw w lokalnychkotłowniach i piecach domowych sektora komunalno bytowego.

Dlaczego spalarnie odpadów komunalnych są optymalnym sposobem utylizacji odpadów komunalnych

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

STRESZCZENIE NIETECHNICZNE TRIGENNERACJA BIOMASOWA BARLINEK INWESTYCJE

Biogazownie rolnicze w Polsce doświadczenia z wdrażania i eksploatacji instalacji

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

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, Olecko

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 4,514% Biom 2 Węgiel kamienny

Jaki wybrać system grzewczy domu?

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Eksploatacja kominków i ogrzewaczy w świetle zapisów uchwały antysmogowej dla Małopolski. Robert Wojtowicz

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Kogeneracja. Ciepło i energia elektryczna. Środowisko. Efektywność

Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z EMISJĄ PYŁÓW GAZÓW DLA ŚRODOWISKA. Patr

Gospodarka odpadami. Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch

SARPI Dąbrowa Górnicza Odzysk opakowań po środkach niebezpiecznych. Titre de la présentation. Sous-titre de la présentation

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

EWE energia przyszłości. EWE. Nasza energia. Wasza przedsiębiorczość.

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel ,


Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej

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

Od odpadów do energii - system przetwarzania z wykorzystaniem procesu gazyfikacji odpadów. Przemiana odpadów w czystą energię

BMH TECHNOLOGY INSTALACJE ROZŁADUNKU, MAGAZYNOWANIA I TRANSPORTU PALIW

wodór, magneto hydro dynamikę i ogniowo paliwowe.

Co można nazwać paliwem alternatywnym?

Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy. Płock, 7 czerwca 2013 roku

Transkrypt:

Dajemy przykład Stavenhagen to wzorzec wysokiej jakości usług

Witamy w EEW Energy from Waste! EEW Energy from Waste w Stavenhagen. Zbudowana w poczuciu odpowiedzialności za region. Sposób funkcjonowania instalacji EEW w Stavenhagen Energia stanowi podstawę naszego życia. Ponieważ paliwa kopalne są dostępne jedynie w ograniczonej ilości, coraz ważniejsze staje się wykorzystanie źródła energii jakim są odpady. Jako wiodące przedsiębiorstwo w Niemczech, które zajmuje się produkcją przyjaznej dla środowiska energii pochodzącej z termicznego przetwarzania odpadów, chcemy dawać dobry przykład. Posiadamy najnowsze pod względem ekologicznym i technicznym instalacje do spalania odpadów. Posiadamy zaangażowanych i najlepiej wykwalifikowanych pracowników. Pielęgnujemy dobre stosunki z mieszkańcami, gminami i przedsiębiorstwami, a także oferujemy przyjazną dla środowiska energię ze śmieci. 1 tona odpadów = 600 kwh energii elektrycznej Odpady stanowią niezwykle ważne źródło pozyskiwania energii elektrycznej. Wysoka wartość opałowa wykorzystywanego przez nas materiału, porównywalna jest z wartością opałową węgla brunatnego, co sprawia, że jest idealnym źródłem pozyskiwania energii. Spalarnie odpadów są elektrowniami szczególnego rodzaju o bardzo wysokiej jakości. Muszą w nich być przestrzegane rygorystyczne wartości graniczne emisji, jak również spalarnie muszą spełniać najwyższe wymagania techniczne, które są systematycznie kontrolowane i optymalizowane. Grupa EEW Energy from Waste od ponad 25 lat projektuje, buduje i obsługuje termiczne instalacje przekształcania odpadów, które stanowią przykład wysokich standardów w całej Europie. W sąsiedztwie instalacji, które charakteryzują się niskimi emisjami, wysoką wydajnością i wzorowym bezpieczeństwem pracy, powstają nowe przedsiębiorstwa oraz nowe miejsca pracy. Zarówno konsumenci, jak i zakłady przemysłowe położone w pobliżu, korzystają z energii wyprodukowanej w sposób przyjazny dla środowiska. Powstanie elektrociepłowni w Stavenhagen było odpowiedzią na znaczne zapotrzebowanie na parę i energię elektryczną, niezbędną do produkcji wyrobów ziemniaczanych spółki Pfanni GmbH & Co. OHG. Od sierpnia 2007 r. w elektrociepłowni przetwarza się rocznie do 130 000 ton paliw alternatywnych, pozyskując 165 000 ton pary dla spółki Pfanni. Energia elektryczna powstała jako produkt uboczny kogeneracji, pokrywa zapotrzebowanie na prąd całej lokalizacji. Nadwyżka prądu odprowadzana jest do sieci regionalnego dostawcy energii. Paliwa alternatywne pochodzą w dużej mierze z oddalonej o 12 km instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP). Odpady z regionu są tam sortowane na paliwa alternatywne, a następnie dostarcza się je do elektrociepłowni, gdzie są bezpiecznie przetwarzane z uwzględnieniem niskiego poziomu emisji. Powyższe działania są prowadzone oczywiście z myślą o ochronie środowiska i mają na celu uzyskanie większej ilości energii, z czego jesteśmy dumni. 2 1

1 Pfanni Tygodniowo, ok. 2 700 ton paliw alternatywnych transportowanych jest do instalacji termicznego przekształcania odpadów. 6 7 9 2 Paliwa alternatywne zbierane są w zbiorniku o pojemności ok. 2 500 ton, gdzie są mieszane i tymczasowo składowane. Panujące tam lekkie podciśnienie powoduje, że żadne emisje ani woń nie przedostają się na zewnątrz. Działania związane z ochroną środowiska rozpoczynają się już w tym miejscu. 3 5 10 3 Odpady nieprzerwanie przenoszone są za pomocą systemu dźwigowego do leja wsypowego, skąd trafiają na ruszt paleniska linii spalania (kocioł). 1 2 4 8 4 Ponieważ odpady samoczynnie spalają się w kotle w wysokich temperaturach, dodatkowe kopalne nośniki energii nie są konieczne. Jedynie w trakcie uruchamiania i zatrzymywania pracy kotła włączane są palniki olejowe w celu zapewnienia minimalnej temperatury w wysokości 850 C. Tak wysoka temperatura jest konieczna do usunięcia substancji szkodliwych. 5 Tlenki azotu powstałe w procesie spalania, dzięki wtryśnięciu mocznika do komory spalania, przekształcają się w neutralny dla środowiska azot. 6 Dzięki energii cieplnej kotła co godzinę wytwarzane jest 52 tony pary, która pod ciśnieniem 40 bar i w temperaturze 400 C wprawia w ruch turbinę z dołączonym do niej generatorem. Część powstałej w ten sposób pary doprowadzonej do turbiny, pobierana jest pod wysokim ciśnieniem i za pomocą rurociągów transportuje się ją do fabryki spółki Pfanni, gdzie wykorzystywana jest jako nośnik energii potrzebnej do produkcji. 7 Rocznie produkuje się w ten sposób ok. 55 000 megawatogodzin energii elektrycznej, która udostępniana jest spółce Pfanni i wykorzystywana w procesach produkcyjnych. Nadwyżka wyprodukowanego prądu odprowadzana jest do sieci regionalnego dostawcy energii. 8 W temperaturze ok. 180 C gazy spalinowe ulatniają się bezpośrednio z kotła do wielostopniowego systemu oczyszczania gazów spalinowych, gdzie usuwane są kurz i metale ciężkie. W reaktorze kulowo-bębnowym następuje wtryśnięcie wodorotlenku wapniowego i mieszaniny gazu spalinowego z recyrkulacją. Wodorotlenek wapniowy wiąże kwaśne składniki gazu spalinowego, koks wiąże metale ciężkie, dioksysny i furany, które następnie rodzielane są w filtrze tkaninowym. 9 Następnie, oczyszczony gaz za pomocą dmuchawy zasysającej opuszcza komin wysoki na 51 m. Po procesie oczyszczania zostaje żużel, który wykorzystywany jest przy budowie dróg i składowisk odpadów oraz popiół lotny i pył filtrowy, które są przetwarzane w podsadzkach górniczych. 10 W instalacji ściśle przestrzegane są ustawowe wartości emisji, które prawie nigdy nie są przekraczane. Jej wartość jest nieprzerwanie mierzona przez stację pomiarową przy kominie, a uzyskane wyniki są bezpośrednio przekazywane do właściwych organów nadzorczych. Warto wiedzieć: podczas procesu wytwarzania energii powstają jedynie niewielkie ilości ścieków. Woda pochodząca z odwróconej osmozy oraz woda technologiczna pochodząca z innych źródeł procesu, wykorzystywana jest jako woda do przygotowania i rozcieńczania roztworu wapnia w procesie oczyszczania gazów spalinowych, jak również jako woda w instalacji mokrego oczyszczania służąca do chłodzenia żużlu. 3 4 5

Tobias Loerzer, KIerowca na stanowisku dyspozytorskim, EEW Energy from Waste Stavenhagen GmbH & Co. KG Dane techniczne Początek eksploatacji 2007 Łączne inwestycje Wydajność Ilość linii spalania 1 Pojemność magazynu odpadów Obszar grzewczy odpadu 50 000 000 EUR 130 000 ton/rok Temperatura spalania > 850 C Wytwarzanie prądu Wytwarzanie pary procesowej 5 000 m 3 2 500 ton 11-18 megadżuli/kilogram 55 000 megawatogodzin/rok 16 000 gospodarstw domowych 107 000 megawatogodzin/rok 7

Ograniczamy emisję CO 2 o 10 000 ton rocznie. Zysk dla środowiska. Dajemy przykład jak zachować właściwy poziom czystości powietrza Wytwarzanie energii z odpadów jest aktywnym sposobem ochrony środowiska. Według niemieckiej ustawy o odnawialnych źródłach energii (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG) zawartość 50 % substancji biogennych w odpadach przyczynia się do wytwarzania przez instalacje przekształcania odpadów energii ze źródeł odnawialnych, jak również do osiągnięcia celów klimatycznych w Niemczech oraz Europie. Wykorzystując odpady do produkcji energii w porównaniu do wykorzystania węgla brunatnego w konwencjonalnych elektrowniach otrzymujemy tylko w Stavenhagen 10 000 ton dwutlenku węgla mniej. Przykładem mogą być nasze instalacje przekształcania odpadów, w których przestrzegane są surowe wytyczne, podlegające systematycznym kontrolom organów nadzorujących. Najlepszym sposobem, aby mogli się o tym Państwo przekonać, będzie osobista wizyta w naszej instalacji, która ukaże Państwu, że EEW Energy from Waste wykorzystuje odpady do ochrony środowiska. 9

Nasz roczny wkład w ochronę środowiska: Do 130 000 ton zutylizowanych odpadów 55 000 megawatogodzin energii elektrycznej wyprodukowanej w sposób przyjazny dla środowiska Prąd wytwarzany w sposób przyjazny dla środowiska dla 16 000 gospodarstw domowych 107 000 megawatogodzin pary technologicznej 10 000 ton mniej CO 2 10 11

Zarządzamy przyszłością. I bierzemy odpowiedzialność. Od 140 lat podejmowane przez nas działania opierają się na postępie. W 1873 r. rozpoczęła działalność Brunszwicka Kopalnia Węgla (Braunschweigische Kohlen-Bergwerke - BKB), która następnie stała się producentem energii elektrycznej i do dnia dzisiejszego cały czas rozwija się w tym zakresie, a od 1990 r. zajmuje się również spalaniem odpadów. Dziś EEW Energy from Waste jest najbardziej doświadczonym i kompe tentnym przedsiębiorstwem, które w sposób przyjazny dla środowiska wytwarza energię w procesie termicznego przetwarzania odpadów. Jako lider w branży w Niemczech, nasza firma przyczynia się do oszczędności zasobów i spadku wartości emisji gazów cieplarnianych. Osiągamy to dzięki naszym 18 instalacjom rozmieszczonym w kraju i państwach sąsiednich. Liczby mówią same za siebie: Nasze instalacje dysponują energetyczną przepustowością przetwarzania w ilości większej niż 4 700 000 ton odpadów ton odpadów rocznie. Dzięki temu na potrzeby centralnego ogrzewania wytwarzamy ok. 2 400 000 megawatogodzin energii elektrycznej, jak również powyżej 3 000 000 megawatogodzin pary technologicznej i ok. 860 000 megawatogodzin ciepła, czyli mniej niż 1 000 000 ton CO 2.* Ilość energii elektrycznej produkowanej tylko przez EEW odpowiada na zapotrzebowanie 700 000 gospodarstw domowych na energię elektryczną.** Ok. 1050 wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników jest doskonałym przykładem prawidłowego gospodarowania energią, z której korzystają liczne przedsiębiorstwa, setki tysięcy gospodarstw domowych oraz środowisko naturalne. Odnośniki: * 2015 dotyczy wyprodukowanych przez 18 instalacji EEW ilości energii elektrycznej, ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i pary ** przypuszczalne przeciętnie zapotrzebowanie 1 gospodarstwa domowego: 3 450 kwh 13

Mimo naszych sukcesów, nie spoczywamy na laurach. Z każdym dniem wprowadzamy innowacje i ulepszenia procesów przekształcania odpadów oraz podnosimy wydajność naszych instalacji. Gminom i przedsiębiorstwom oferujemy nowatorski sposób przetwarzania odpadów, który obejmuje pełen wachlarz usług, od indywidualnie dopasowanego projektu usuwania odpadów, przez ich odbiór, aż po realizację ustawowego postępowania dokumentacyjnego. Świadczymy wysokiej jakości usługi przy równoczesnej akceptacji mieszkańców regionu. Dajemy przykład. Wspólnie dbamy o przyszłość. 15

B 104 B 104 Ivenack B 104 Gülzow Stavenhagen B 104 Jürgensdorf Ritzerow Zettemin Chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji lub zwiedzić lokalizację EEW w Stavenhagen? Zapraszamy! Prosimy o kontakt: EEW Energy from Waste Stavenhagen GmbH & Co. KG Schultetusstraße 43b 17153 Stavenhagen Niemcy T +49 39954 2462-0 F +49 39954 2462-16 stavenhagen@eew-energyfromwaste.com www.eew-energyfromwaste.com 2016-05