Stałe Paliwa Wtórne i osady ściekowe w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na przykładzie projektu We4ClinKer

Podobne dokumenty
Osady ściekowe w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na przykładzie projektu mgr inż. Małgorzata Dudkiewicz, dr inż.

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

Paliwa z odpadów - właściwości

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

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE BADANYCH PALIW Z ODPADÓW

Co można nazwać paliwem alternatywnym?

Bezpieczeństwo ekologiczne współspalania odpadów w piecach cementowych. Dyrektor ds. Produkcji Paweł Zajd

20 lat co-processingupaliw alternatywnych w cementowniach w Polsce

Technologia pirolizy biomasy i odpadów na podstawie doświadczeń ICiMB. inż. Franciszek Sładeczek, dr inż. Ewa Głodek-Bucyk, dr inż.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769

Jakość Stałych Paliw Wtórnych vs. certyfikacja kompleksowa ocena przez niezależne laboratoria. dr inż. Patryk Weisser, mgr Ewelina Kirejczyk

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 847 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2016 r.

ALTERNATYWNYCH W CEMENTOWNIACH CEMEX POLSKA. Piotr Bąbelewski CEMEX Polska Cementownia Rudniki

CRH. Poleko Poznań

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1049

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

Przemysł cementowy w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 czerwca 2010 r.

Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce

Paliwa alternatywne z odpadów komunalnych dla przemysłu cementowego

Paliwo alternatywne na bazie sortowanych odpadów komunalnych dla przemysłu cementowego

Możliwości i uwarunkowania dla termicznego odzysku energii z RDF (odpady palne) i SRF (paliwa wtórne) w Polsce

gospodarka odpadami Anna Król Politechnika Opolska

Energetyczne wykorzystanie stałych paliw wtórnych z odpadów (SRF) na przykładzie instalacji współspalania paliw w Cementowni Chełm

Część I. Obliczenie emisji sezonowego ogrzewania pomieszczeń (E S ) :

Przemysł cementowy w Polsce

Przemysł cementowy w Polsce

LABORATORIUM ENERGETYCZNE

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego

Współspalanie paliwa alternatywnego z węglem w kotle typu WR-25? Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

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

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego nr AB 550

LABORATORIUM ENERGETYCZNE

Załącznik nr 2B do Kontraktu. Paliwo

Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie

Bogna Burzała Centralne Laboratorium ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Kierunek Wod-Kan 3/2014 ODPADOWY DUET

PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza

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

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

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

Wskaźniki aktywności K28 i K90 popiołów lotnych krzemionkowych o miałkości kategorii S dla różnych normowych cementów portlandzkich

Współczesne technologie gospodarki odpadami komunalnymi w aspekcie odzysku energii

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Centrum Analiz Laboratoryjnych Dział Analiz Środowiskowych i Energetycznych LABORATORIUM ENERGETYCZNE

Tabela 1. Zakres badań fizykochemicznych odpadu o kodzie w 2015 roku

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

Paliwa z odpadów Standardy. Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

WSTĘPNE BADANIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA PRZEPRACOWANYCH OLEJÓW JAKO KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI PALIWA. 1. Wstęp

Wtórne odpady ze spalania odpadów komunalnych. Bariery i perspektywy ich wykorzystania

Paliwa alternatywne. Co to są paliwa alternatywne?

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

Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

PALIWA ALTERNATYWNE W CEMENTOWNI NOWINY

Zagęszczony grunt bez wibracji czyli mieszanki wypełniające GRUNTON

Zagadnienia bezpieczeństwa współspalania paliw alternatywnych w cementowniach

Kruszywo lekkie typu keramzytu z udziałem surowców odpadowych - właściwości, zastosowanie Jolanta Latosińska, Maria Żygadło

Rynek paliw alternatywnych proponowane zmiany legislacyjne umożliwiające rentowną produkcję i wykorzystanie paliw SRF

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1008

PEC S.A. w Wałbrzychu

I Forum Dialogu Nauka - Przemysł Warszawa, 9-10 października 2017 r.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie systemów gromadzenia odpadów i wytwarzania paliwa z odpadów

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 994

Instytut Techniki Budowlanej. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr LZK /16/Z00NZK

LABORATORIUM ENERGETYCZNE OFERTA WĘGLA I KOKSU POPIOŁÓW LOTNYCH I ŻUŻLI WÓD ENERGETYCZNYCH

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

Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432

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

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 817

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 817

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

Nazwy pierwiastków: ...

Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP (wybrane zagadnienia)

ENERGIA Z ODPADO W NOWE MOZ LIWOS CI DLA SAMORZA DO W. ROZWIA ZANIA I TECHNOLOGIE. Aleksander Sobolewski Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu

Elektrofiltry dla małych kotłów na paliwa stałe. A. Krupa A. Jaworek, A. Sobczyk, A. Marchewicz, D. Kardaś

Wdrażanie norm jakości pelletów i brykietów

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

Inwestor: Miasto Białystok

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

PO CO NAM TA SPALARNIA?

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

WYKORZYSTANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH DO PRODUKCJI ENERGII

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 975

Rozliczanie energii z OZE dla paliw alternatywnych - odpadów innych niż komunalne - propozycja procedur

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1449

ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z składaniem wniosku aplikacyjnego w ramach Działania 1.1,, Projekty B+R przedsiębiorstw, zwracamy się do Państwa celem

cement Paliwa alternatywne źródło energii

Informacja towarzysząca znakowaniu CE kruszywa lekkiego pollytag.

Transkrypt:

Stałe Paliwa Wtórne i osady ściekowe w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na przykładzie projektu We4ClinKer dr inż. Patryk Weisser, dr inż. Ewa Głodek-Bucyk, mgr Ewelina Ślęzak

Projekt Nowatorska technologia maksymalizująca wykorzystanie ciepła z odpadów w procesie produkcji klinkieru CEL: Opracowanie ulepszonej technologii pozyskiwania energii z odpadów do produkcji klinkieru portlandzkiego. ZAKRES: - znaczące zwiększenie udziału odpadów jako paliwa w procesie produkcji klinkieru, - zwiększenie efektywności energetycznej procesu, - redukcja emisji NOx, SOx, Hg oraz CO 2.

CEMEX w Polsce 2 Cementownie 1 Przemiałownia Gdańsk 1 Terminal 40 Wytwórnie betonu Szczecin Olsztyn Białystok 10 Kopalni kruszyw 11 Centrów dystrybucyjnych Gorzów Wlkp Poznań Warszawa 2 Centra transportu 1 Centrum sprzedaży ISOLA 5 Składów budowlanych Wrocław Opole Rudniki Chełm Katowice Zdolności produkcyjne: Cement: 3,1 mln ton Beton: 2,5 mln m 3 Kruszywa: 5 mln ton Kraków Budujemy lepszą przyszłość dla Polski

Dlaczego piece obrotowe są wykorzystywane do współspalania paliw alternatywnych? temperatura spalania i procesu temperatura spalania w piecu do 2000C, na wylocie z pieca 1000 1200 C, temperatura materiału wzrasta z 830C do 1450 C w ciągu ok. 20 min.) czas przebywania gazów w wysokiej temperaturze 8 10 sekund w temperaturze powyżej 1100 C, przy temp. > 1600 C utrzymuje się przez 2 3 sekundy) całkowity rozkład związków chemicznych neutralizacja wielkocząsteczkowych węglowodorów, odchlorowanie dioksyn alkaliczne środowisko zobojętnienie kwaśnych składników gazów spalinowych jak chlorowodów, fluorowodór, ditlenek siarki, a powstałe związki wchodzą w skład klinkieru immobilizacja metali ciężkich w strukturze klinkieru proces bezodpadowy popiół powstały po spaleniu osadów wbudowany w strukturę klinkieru KAMIEŃ WAPIENNY, KREDA DODATKI PALIWA DO KALCYNATORA MIELENIE I SUSZENIE SUROWCÓW (MĄCZKA PIECOWA) PRODUKCJA KLINKIERU MIELENIE KLINKIERU Z GIPSEM I DODATKAMI: ŻUŻEL W., PYŁY DYMNICOWE ( CEMENT ) Paliwa ciekłe Paliwa Rozdrobnione stałe paliwa stałe rozdrabniane Gaz Osady ściekowe Paliwa alternatywne KLINKIER Budujemy lepszą przyszłość dla Polski

Poziom substytucji paliw alternatywnych w Cementowni Chełm i Cementowni Rudniki Budujemy lepszą przyszłość dla Polski

Wykorzystanie paliw w cemencie

Wykorzystanie paliw w cemencie

Wykorzystanie paliw w cemencie

Układ dozowania paliw

kgco2/mgkl kgco2/mgkl 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 rzeczywista emisja na palniku zredukowana emisja na palniku Porównanie rzeczywistej i zredukowanej emisji CO 2 ze spalania paliw na palniku głównym 80,00 70,00 60,00 1 2 3 4 warianty 820,00 800,00 780,00 760,00 740,00 rzeczywista całkowita emisja zredukowana całkowita emisja Porównanie całkowitej rzeczywistej i zredukowanej emisji CO 2 w instalacji wypalania klinkieru 720,00 700,00 680,00 1 2 3 4 warianty

Projekt Nowatorska technologia maksymalizująca wykorzystanie ciepła z odpadów w procesie produkcji klinkieru

WNIOSKI 1. Emisja procesowa z nowej linii technologicznej wynosi 494 kgco 2 /Mg kl i jest niższa o około 6% od typowej emisji procesowej z układu wypalania klinkieru. Ma to związek z stosowaniem surowców o niższej zawartości węglanów. 2. Emisja paliwowa kształtuje się na poziomie 307 kgco 2 /Mg kl i stanowi 38% całkowitej emisji. 3. Substytucja węgla paliwami alternatywnymi i osadami ściekowymi skutkuje zmniejszeniem wskaźnika emisji dwutlenku węgla o około 13% (z poziomu 802 kgco 2 /Mg kl do około 694 kgco 2 /Mg kl ).

jakość paliw alternatywnych - wyzwanie dla wytwórcy ale także laboratorium analitycznego Komitet Techniczny CEN/TC 343 WYKAZ NORM I SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH STAŁYCH PALIW WTÓRNYCH

Numer normy PRODUKCJA / KLASYFIKACJA Tytuł normy PN-EN 15358:2011 Stałe paliwa wtórne - Systemy zarządzania jakością - Szczegółowe wymagania dla ich zastosowania do produkcji stałych paliw wtórnych PN-EN 15357:2011 PN-EN 15359:2012 Stałe paliwa wtórne Terminologia, definicje i określenia Stałe paliwa wtórne Wymagania techniczne i klasy POBIERANIE I PRZYGOTOWANIE PRÓBEK Numer normy PN-EN 15442:2011 PN-EN 15413:2011 PN-EN 15443:2011 Tytuł normy Stałe paliwa wtórne Metody pobierania próbek Stałe paliwa wtórne - przygotowania próbki do badań z próbki laboratoryjnej Stałe paliwa wtórne - przygotowywania próbki laboratoryjnej

PARAMETRY JAKOŚCIOWE Numer normy PN-EN 15400:2011 PN-EN 15402:2011 PN-EN 15403:2011 PN-EN 15414-3:2011 PN-EN 15410:2011 PN-EN 15411:2011 PN-EN 15407:2011 Tytuł normy Stałe paliwa wtórne - Oznaczanie wartości opałowej Stałe paliwa wtórne - Oznaczanie zawartości części lotnych Stałe paliwa wtórne - Oznaczanie zawartości popiołu Stałe paliwa wtórne - Oznaczanie zawartości wilgoci metodą suszarkową - Część 3: Wilgoć w ogólnej próbce analitycznej Stałe paliwa wtórne - Metody oznaczania pierwiastków głównych (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti) Stałe paliwa wtórne - Metody oznaczania pierwiastków śladowych (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) Stałe paliwa wtórne - Metody oznaczania zawartości węgla (C), wodoru (H) i azotu (N)

PARAMETRY JAKOŚCIOWE Numer normy PN-EN 15408:2011 PN-EN 15440:2011 Tytuł normy Stałe paliwa wtórne - Metody oznaczania zawartości siarki (S), chloru (Cl), fluoru (F) i bromu (Br) Stałe paliwa wtórne - Metody oznaczania zawartości biomasy Obszar stosowalności wytycznych CEN/TC 343 wg PN-EN 15357:2011

Klasyfikacja Stałego Paliwa Wtórnego wg PN-EN 15359:2012 Paramet r Wartość opałowa (NCV) Wartość Średnia Jednostk a MJ/kg w st. rob. Klasa 1 2 3 4 5 25 20 15 10 3 Chlor (Cl) Średnia % s.m. 0,2 0,6 1,0 1,5 3 Rtęć (Hg) Mediana Mg/MJ w 0,02 0,03 0,08 0,15 0,5 80-ty perc. st. rob. 0,04 0,06 0,16 0,3 1,0 Badamy SRF? Małe przywiązanie do definicji właściwe określenie próbki laboratoryjnej

głównie określane parametry Lp. Badane cechy 1. zawartość wilgoci 2. zawartość wilgoci w próbce analitycznej 3. zawartość popiołu 4. ciepło spalania wartość opałowa (z obliczeń) 5. stężenie siarki 6. stężenie węgla całkowitego TC 7. stężenie wodoru 8. stężenie azotu 9. zawartość chloru 10. zawartość frakcji biodegradowalnej udział masowy biomasy metodą izotopu węgla C14

a wg EURITS - Europejskiego Stowarzyszenia Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Parametry Jednostka Wartość Wartość opałowa MJ/kg 15 Cl % 0,5 S % 0,4 Br % 0,01 N % 0,7 F % 0,1 Be mg/kg 1 Hg mg/kg 2 As, Se (Te), Cd, Sb mg/kg 10 Mo mg/kg 20 V, Cr, Co, Cu, PB, MN, Sn mg/kg 200 Zn mg/kg 500 Popiół % 5 PCB (suma wg DIN 51527) mg/kg 0,2

POBIERANIE I PRZYGOTOWANIE PRÓBEK Numer normy PN-EN 15442:2011 PN-EN 15413:2011 PN-EN 15443:2011 Tytuł normy Stałe paliwa wtórne Metody pobierania próbek Stałe paliwa wtórne - przygotowania próbki do badań z próbki laboratoryjnej Stałe paliwa wtórne - przygotowywania próbki laboratoryjnej

Program próbkowania Przygotowanie i wdrożenie planu pobierania Zdefiniowanie planu i procedur względem miejsca i materiału pobrania Pobranie próbki Pobór próbki Określenie partii paliwa Pobranie serii próbek pierwotnych wg właściwych wytycznych Połączenie serii próbek pierwotnych Próbka OGÓLNA - rozdrobnienie - zmieszanie - pomniejszenie Próbka LABORATORYJNA Oznaczenie/kodowanie próbki Właściwe przechowanie Transport do laboratorium w standaryzowanych warunkach Właściwe przechowanie - rozdrobnienie - zmieszanie - pomniejszenie Analiza próbki Próbka analityczna Przygotowanie próbki do analiz wstępnych / właściwych ANALIZY Raport końcowy

Projekt Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych kwalifikowania energii odzyskanej z termicznego przekształcenia odpadów - Udział frakcji biodegradowalnej na podstawie badań

Projekt Rozporządzenia

Morfologia stałych paliw wtórnych Parametr/wymagania Frakcja bio Udział [%] Tworzywa sztuczne Inne frakcje palne Tkaniny Papier Guma Drewno 37,56 38,0 6,6 6,4 9,3 0,74 1,4 Wilgotność [%] 14,9 20,4 46,0 29,0 31,0 10,3 27,5 Zawartość części niepalnych [%] 10,4 16,8 9,6 14,6 13,0 23,0 5,0 Zawartość chloru [%] Zawartość TC [%] 0,43 1,0 0,2 0,42 0,32 0,9 0,22 19,06 42,8 24,8 32,0 26,8 45,8 35,0 Wartość opałowa [MJ/kg] 6,7 20,7 9,6 12,3 8,8 20,8 12,4

Jakość SPW SPW - rok 2015 LIMiMŚ Opole Stan roboczy Badana właściwość Metoda badań Jednostka średnia σ min max Zawartość wilgoci całkowitej PN-EN 14774-1:2010 [%] 13,3 3,2 9,5 17,5 Zawartość popiołu PN-EN 15403:2011 [%] 14,5 2,2 11,8 17,1 Ciepło spalania PN-EN 15400:2011 [kj/kg] 21205 2271 19131 24955 Wartość opałowa (z obliczeń) PN-EN 15400:2011 [kj/kg] 19714 2285 17624 23492 Zawartość siarki (S) PN-EN 15289:2011 [%] 0,386 0,184 0,275 0,710 Zawartość węgla całkowitego (TC) PN-EN 15407:2011 [%] 46,6 3,8 42,1 51,8 Zawartość wodoru (H) PN-EN 15407:2011 [%] 5,72 0,34 5,23 6,15 Zawartość azotu (N) PN-EN 15407:2011 [%] 1,220 0,172 1,051 1,511 Zawartość chloru (Cl) PN-EN 15408:2011 [%] 0,703 0,394 0,467 1,400 Zawartość biomasy metodą izotopu węgla C14 PN-EN 15440:2011 [%] 37,8 5,4 28,4 42,1 Całkowity wskaźnik emisji CO2 Rozporządzenie [t CO 2 /TJ] 87,1 2,2 84,1 89,2 Biogenny wskaźnik emisji CO2 Komisji (UE) [t CO 2 /TJ] 33,1 5,9 24,3 37,0 Niebiogenny wskaźnik emisji CO2 nr 601/2012 [t CO 2 /TJ] 54,1 3,9 50,9 59,8

Stałe Paliwa Wtórne badania system akredytacji realia wymagania wobec laboratoriów badawczych

30

Analizy laboratoryjne dla frakcji biomasy wg Rozporządzenia w sprawie monitorowania i raportowania wytyczne dotyczące kwestii związanych z biomasą w EU ETS określenie frakcji biodegradowalnej jako biomasy zawartej w paliwach z odpadów Dla określania wartości frakcji kopalnej i frakcji biomasy węgla pierwiastkowego w materiałach i paliwach, artykuł 39 (1) wymaga w szczególności: Jeśli z zastrzeżeniem wymaganego poziomu dokładności, a także dostępności właściwych wartości domyślnych, o których mowa w art. 31 ust. 1, wartość frakcji biomasy określonego paliwa lub materiału wyznacza się w drodze analiz, prowadzący instalację wyznacza taką wartość frakcji biomasy na podstawie odpowiedniej normy oraz z zastosowaniem określonych w niej metod analitycznych, a ponadto stosuje taką normę tylko w przypadku jej zatwierdzenia przez właściwy organ.

Analizy laboratoryjne dla frakcji biomasy Dla materiałów stałych (zazwyczaj odpadów), zastosowanie ma norma PN-EN 15440:2011 ( Stałe paliwa wtórne Metody oznaczania zawartości biomasy ). Oferuje ona trzy metody określania frakcji biomasy materiałów mieszanych: 1. Metoda selektywnego rozpuszczania 2. Ręczna metoda sortowania 3. Metoda 14 C. Załącznik informacyjny D do ww. normy wskazuje, że metoda 1 daje niewłaściwe i błędne wyniki dla kilku materiałów (tj. materiały kopalne przedstawiane jako biomasa lub biomasa jest identyfikowana jako kopalina). Metoda 2 ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy optycznie i fizycznie rozróżnialne frakcje mogą być rozdzielone i zliczone. Norma ustanawia, że wielkość cząstek powinna być > 10mm. Metoda 3 ma zastosowanie do wszystkich typów materiałów.

Analizy laboratoryjne dla frakcji biomasy Dlatego w punkcie 6.3 norma wyjaśnia, że w celu określenia biomasy na potrzeby handlu emisjami, może być stosowana metoda 14 C lub metoda selektywnego rozpuszczania. Nie wolno stosować metody selektywnego rozpuszczania, jeżeli materiały wymienione w Tabeli 1 stanowią ponad 5% (dla odpadów gumowych poziomem tym jest 10%).

Oznaczane parametry w ramach AB 799: 35

Oznaczane parametry w ramach AB 799: 36

Oznaczane parametry w ramach AB 799: 37

Oznaczane parametry w ramach AB 799: (zakres elastyczny) 38

Oznaczane parametry w ramach AB 799: (zakres elastyczny) 39

Kompleksowe badania paliw wtórnych: Korzyści wynikające z outsourcingu laboratoryjnego w połączeniu z pełnym systemem nadzoru nad paliwami Nasz oferta to nie tylko badania, ale szeroki wachlarz rozwiązań dla wytwórców i odbiorców paliw

System Nadzoru Poboru Prób i Logistyki Paliw Zastępczych Etapy i obiekty kontrolowane przez System: Wjazd na terminal Pobór próbek paliwa Pomiar wilgotności i zabezpieczenie próbki Rozładunek lub jego brak Dane zgromadzone w systemie Laboratorium zakładowe

Komunikacja Próbka Emisyjna Próbka Moduł awizowania dostawy Brama wjazdowa do Zakładu - waga Dostawa Hala Paliw miejsce rozładunku Wprowadzanie danych logistycznych 1) Data i godzina przyjazdu 2) Masa i asortyment paliwa 3) Dostawca 4) Spedytor 6) Nr rejestracyjny pojazdu Powrót Pobranie danych identyfikacyjnych 1) Identyfikacja pojazdu 2) Identyfikacja dostawy 3) Ustalenie wagi pojazdu na wjeździe 4) Ustalenie wagi pojazdu na wjeździe Rozładunek Paliwa 1) Kontrola procesu za pomocą kamer CCTV 2) Kontrola strumienia paliwa za pomocą kamer CCTV w wykonaniu Ex Laboratorium Zakładowe Próbka Archiwum paliw zastępczych Punkt kontroli wilgotności paliw zastępczych Próbka Wewnętrzne badania paliw 1) Odkodowanie próby uśrednionej 2) Przypisanie wyników badań do danych logistycznych Laboratorium zewnętrzne ICiMB Archiwizacja paliwa 1) Systemowa kontrola nad produkcją próby uśrednionej 2) Kodowanie próby uśrednionej 3) Kontrola procesu za pomocą kamer CCTV Zewnętrzne badania paliw 1) Odkodowanie emisyjnej próby uśrednionej 2) Przypisanie wyników badań do danych logistycznych Pobieranie danych jakościowych 1) Pomiar wilgotności paliwa 2) Przypisanie danych o wilgotności do transportu 3) Kodowanie próby paliwa 4) Kontrola procesu za pomocą kamery CCTV

ZAUFALI NAM:

UDZIAŁ W TARGACH WYNALAZKÓW Tylko w tym roku ICiMB na 8 międzynarodowych wystawach Innowacji i wynalazków (Bruksela, Warszawa, Sewastopol, Moskwa, Paryż, Genewa, Cluj-Napoca, Seul) zdobył 10 złotych, 9 srebrnych i 5 brązowych medali oraz uhonorowany został 7 wyróżnieniami i nagrodami specjalnymi. Za wykorzystanie popiołów lotnych nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK)" został nagrodzony złotym medalem w wyróżnieniem Dziękujemy za uwagę www.icimb.pl/opole