Elektrociepłownia na paliwo z odpadów

Podobne dokumenty
Elektrociepłownia na paliwo z odpadów

PEC S.A. w Wałbrzychu

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto

Dwie podstawowe konstrukcje kotłów z cyrkulującym złożem. Cyklony zewnętrzne Konstrukcja COMPACT

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

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

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

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

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

Inwestor: Miasto Białystok

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

Green Program Połaniec Poland Ostrołęka,

STRABAG ENERGY TECHNOLOGIES (SET) 2013

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

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

ZUSOK. Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych ZUSOK

Optymalizacja w produkcji i wytwarzaniu energii

69 Forum. Energia Efekt Środowisko

Modernizacja kotłów rusztowych spalających paliwa stałe

HoSt Bio-Energy Installations. Technologia spalania biomasy. Maciej Wojtynek Inżynier Procesu. Sheet 1 of 25

Dlaczego spalarnie odpadów komunalnych są optymalnym sposobem utylizacji odpadów komunalnych

Szanse i metody zagospodarowania osadów ściekowych zgodnie z wymogami środowiskowymi

Perspektywy rozwoju energetycznego wykorzystania odpadów w ciepłownictwie VIII Konferencja Techniczna

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

Układ zgazowania RDF

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne

PROBLEMY EKSPLOATACYJNE URZADZEŃ BIOMASY W ELEKTROCIEPŁOWNI BIAŁYSTOK

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO

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

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna

Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie

Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

Dobre praktyki w zakresie wytwarzania energii z odpadów w układzie kogeneracji. November 15,

Prezentacja ZE PAK SA

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

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2018/2019. kierunek studiów energetyka

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Odpady i ciepłownictwo w Norwegii

Co można nazwać paliwem alternatywnym?

Prezentacja Instalacji Termicznej Utylizacji Sitkówce k/kielc.

Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED. Katowice, 8 grudnia 2014 r.

Współspalanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych w elektrociepłowniach - czy jest taka możliwość? Dr inż. Ryszard WASIELEWSKI

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

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Spalanie biomasy stałej i paliw alternatywnych w technologii rusztowej. Tomasz Wolny, Fumar Sp. z o.o. dr inż. Rafał Rajczyk

ROZBUDOWA CIEPŁOWNI W ZAMOŚCIU W OPARCIU O GOSPODARKĘ OBIEGU ZAMKNIĘTEGO. Sierpień 2018

Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego

EKOZUB Sp. z o.o Żerdziny, ul. Powstańców Śl. 47 Tel ; Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber

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

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

osadów ściekowych w Polsce Marek Jerzy Gromiec Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

Współczesne technologie gospodarki odpadami komunalnymi w aspekcie odzysku energii

Urządzenia wytwórcze ( Podstawowe urządzenia bloku.

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO :: ::

KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI

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

OSADÓW ŚCIEKOWYCH. Zbigniew Grabowski. Warszawa r. IV Forum Gospodarka osadami ściekowymi

Quo vadis energetyko? Europejska i wiatowa droga ku efektywno POWER RING 2009 Czysta Energia Europy Warszawa 9 grudnia 2009 r Waste to energy

Strategia rozwoju systemów wytwórczych PKE S.A. w ramach Grupy TAURON w perspektywie roku 2020

Proces Mechaniczno-Cieplnego Przetwarzania Odpadów (MCP) Efektywna metoda pozyskiwania wysokiej jakości paliwa z odpadów komunalnych

Fala uderzeniowa i jej zastosowania.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

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

środowiska Warszawa, 25 lipca 2013 r.

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra

EKOZUB Sp. z o.o Żerdziny, ul. Powstańców Śl. 47 Tel ; Prelegent: mgr inż.

Paliwa z odpadów jako źródło energii dla klastrów energetycznych. Aleksander Sobolewski, Maria Bałazińska Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Energetyka konwencjonalna

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

Niskoemisyjne kierunki zagospodarowania osadów ściekowych. Marcin Chełkowski,

energy do produkcji energii cieplnej i elektrycznej

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

Technologia pieca oscylacyjnego dla małych Spalarni : od do ton odpadów rocznie TO SZANSA RÓWNIEŻ DLA CIEPŁOWNI

KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A.

Przemysł cementowy w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta

Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów w Europie i Polsce

Projekt nr POIS /09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV. Warszawa, dnia r.

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

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

Program priorytetowy NFOŚiGW Zagospodarowanie osadów ściekowych

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

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Biologiczne suszenie. Warszawa,

BMH TECHNOLOGY INSTALACJE ROZŁADUNKU, MAGAZYNOWANIA I TRANSPORTU PALIW

Nowe technologie energetycznego zagospodarowania odpadów perspektywy dla innowacji w regionie

PROJEKT BUDOWA EKSPLOATACJA

Świadomi tradycji. Naładowani energią

Forum czystej energii Targi POLEKO Poznań listopada 2009r.

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Nad Hawelą. Naładowani energią

Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT

NISKA EMISJA. -uwarunkowania techniczne, technologiczne i społeczne- rozwiązania problemu w realiach Polski

Transkrypt:

www.strabag-energy.com Elektrociepłownia na paliwo z odpadów STRABAG Energy Technologies GmbH (SET) Jacek Chrząstek

2 STRABAG ENERGY TECHNOLOGIES (SET) TECHNOLOGIE Charakterystyka naszych SET-Technologii Staged dystrybucja powietrza do spalania Emission Controlled niskie wartości emisji (NOx) Turbulence Technology w złożu fluidalnym i adsorberze SETCIA SETSorp + SETNOx Spali wszystko Technologia złoża fluidalnego do termicznego przekształcania paliw odnawialnych jak biomasa, odpady biogenne, odpady i osady przemysłowe Technologie oczyszczania spalin do skutecznego usuwania zanieczyszczeń przy użyciu suchej adsorpcji, pół suchej adsorpcja, usuwanie NOx- i dioksyn oraz systemy SNOX Präsentation der Ed. ZÜBLIN AG (01/2012) 2

STRABAG ENERGY TECHNOLOGIES (SET) PRODUKTY I SERWIS Generatory pary Oczyszczanie spalin SETCIA kocioł ze złożem fluidalnym na biomasę, multipaliwo i odpady resztkowe SETSorp + SETNOx przetwarzanie spalin systemy SNOX systemy i modernizacje SCR DeNOx Instalacje pod klucz Serwis i obsługa posprzedażowa instalacje waste to energy instalacje na biomasę i multipaliwa instalacje przemysłowe obsługa posprzedażowa optymalizacja regeneracja i zarządzanie katalizatorami Präsentation der Ed. ZÜBLIN AG (01/2012) 3

RHKW LINZ LINZ AG eksploatuje od końca 2011 roku nową elektrociepłownię opalaną paliwem z odpadów - Reststoffheizkraftwerk (RHKW) zlokalizowaną w centralnej części Linz, na terenie istniejącej klasycznej elektrociepłowni. Nowa inwestycja pozwoli zwiększyć produkcje energii cieplnej ze źródeł odnawialnych na potrzeby gospodarki komunalnej z obecnych 17% (współspalanie biomasy) do poziomu około 40%. Instalację zaprojektowano do utylizacji około 150 000 t/rok paliwa z odpadów i około 50 000 t/rok osadów ściekowych, z możliwością modułowej rozbudowy. Kocioł dla elektrociepłowni zaprojektował i wybudował STRABAG 4 STRABAG SE (4/2011)

Lokalizacja zakładu Zakład RHKW Linz powstał na terenie istniejącej elektrociepłowni w centrum Linz, gdzie zastąpił wyeksploatowana instalację. Zakład przygotowania paliwa z odpadów powstał na terenie portu rzecznego, co umożliwia dowóz odpadów oprócz transportu kołowego i kolejowego również droga wodną. Elektrociepłownia Zakład przygotowania paliwa 5 STRABAG SE (4/2011)

Zespół zakładu termicznego przekształcania odpadów Elektrociepłownia Zbiornik magazynowy wody ciepłej Taśmociąg przesyłowy Przygotowanie paliwa 6 STRABAG SE (4/2011)

Koncepcja zakładu Dla RHKW Linz przyjęto następujące założenia inwestycyjne: wstępne przygotowanie paliwa w procesie mechanicznego przetworzenia poprzez odzysk surowców i odseparowanie materiałów inertnych, oraz właściwe rozdrobnienie paliwa zbiorniki magazynowe wytworzonego paliwa połączone przenośnikami z elektrociepłownią spalanie w piecu o złożu fluidalnym z wielostopniowym oczyszczaniem spalin i ścieków turbina kondensacyjno upustowa dla produkcji energii elektrycznej i cieplnej dla miejskiej sieci ciepłowniczej 7 STRABAG SE (4/2011)

Odpady Około 60% odpadów i osadów ściekowych stanowiących paliwo dla elektrociepłowni w momencie rozpoczęcia rozruchu instalacji w końcu 2011 zostało zebranych i pochodziło z instalacji koncernu Linz AG. Ilość ta systematycznie wzrasta i osiągnie w 2020 roku około 75%. W instalacji przetwarzane są następujące kategorie odpadów : odpady pozostałe po odzysku w zakładach mechaniczno biologicznego przetwarzania odpady z gospodarstw domowych odpady wielkogabarytowe odpady z przemysłu i handlu osady ściekowe i skratki inne odpady z grup odpadów innych niż niebezpieczne 8 STRABAG SE (4/2011)

Przetwarzanie odpadów W ramach wstępnego przetwarzania odpadów prowadzone są następujące procesy technologiczne: Przyjęcie i krótkotrwałe składowanie wstępnie przetworzonych i nieprzetworzonych odpadów w wydzielonych obszarach składowania Proces mechanicznego przetwarzania: rozdrabnianie wstępne i końcowe przesiewanie separacja metali nieżelaznych i żelaznych separacja frakcji niepalnej (inertnej) Składowanie i odbiór odzyskanych surowców System zbiorczy odprowadzenia powietrza dla zmniejszenia emisji stanowiskowej System oczyszczania powietrza na filtrze 9 STRABAG SE (4/2011)

Schemat instalacji mechanicznego przetwarzania Filtr System wentylacji Separator Fe Separator Non Fe Pył Powietrze pierwotne Rozdrabniacz wstępny Sito Separator powietrzny Rozdrabniacz końcowy 80mm Bunkier Przenośnik Odpady wstępnie przetworzone Separator Fe Separator Non Fe Rozdrabniacz końcowy 20 mm Odzysk Fe Odzysk NonFe Balast RDF 20 mm Osady ściekowe Popioły 10 STRABAG SE (4/2011)

Elektrownia opalana paliwem alternatywnym w LINZ 72 MW th Kocioł ze złożem fluidalnym Dane projektu Dostawa, budowa i rozruch kotła ze złożem fluidalnym opalanego RDF i osadami ściekowymi Zaprojektowano na udział osadów ściekowych w paliwie do 31% Budowa w konstrukcji modułowej Klient: Linz AG, Austria Technologia: pęcherzykowe złoże fluidalne Strumień pary świeżej: 90 t/h Ciśnienie pary świeżej: 45 bar a Temperatura pary świeżej: 420 C Rozruch: 2011 Budowa elektrowni, tereny przemysłowe, Linz Paliwo: wstępnie przetworzone odpady komunalne i przemysłowe, osady ściekowe, skratki Wartość opałowa: 7 18 MJ/kg Emisje: gwarantowane eksploatacyjne operation CO [mg/nm³]: < 45 < 5 < 20 TOC gaz [mg/nm³]: < 7 < 3 NOx 1) TOC popiół [g/kg]: < 30 < 30 [ 1) without SNCR (w stosunku do 11% ) O2 11 STRABAG SE (4/2011)

Dane projektowe elektrowni opalanej RDF w Linz Odpady (komunalne, przemysłowe, itp.) max. 200.000 t/rok Osady ściekowe (z okolicznych oczyszczalni ścieków) max. 95.000 t/rok Skratki (z okolicznych oczyszczalni ścieków) max. 15.000 t/rok Zakres wartości opałowej 7 to 18 MJ/kg Para świeża turbina parowa lub sieć ciepłownicza 45 bar/420 C Upust pary o średnim ciśnieniu do podgrzewania powietrza 290 C Upust pary o niskim ciśnieniu do wtrysku osadów ściekowych 150 C Max. moc kotła 72.6 MW 12 STRABAG SE (4/2011)

Typ - odpady Charakterystyka Wysoka niezawodność Odpowiedni dla RDFu i odpadów komunalnych Odpowiedni do współspalania osadów ściekowych o zaw. s.m. 20% Niska temperatura wejściowa na konwekcyjnych powierzchniach grzejnych (<650 C) Niski potencjał korozyjny (ochrona wiązek parowacza & ciągu końcowego) Usuwanie lotnego popiołu w podwyższonych temperaturach (wolne od dioksyn) Wysoka dyspozycyjność i krótkie przestoje dzięki systemowi czyszczenia ciągu końcowego 13 STRABAG SE (4/2011)

Charakterystyka złoża fluidalnego Właściwości projektowe Wielopoziomowy proces spalania Jednolite warunki spalania w całym polu przekroju komory spalania Wielopoziomowe dodawanie powietrza do komory spalania Kontrola temperatury spalania i chłodzenie poprzez ściany membranowe pozwala na prowadzenie procesu spalania w wąskim przedziale temperaturowym zapewniając osiągnięcie wymogów środowiskowych Niska tendencja do tworzenia się tlenków azotu (NOx) Brak pików temperaturowych, np. temperatura mięknienia popiołu nie jest osiągana, ograniczone powstawanie lepkiego popiołu Niski potencjał aglomeracji w komorze spalania 14 STRABAG SE (4/2011)

Charakterystyka złoża fluidalnego Wielopoziomowy proces spalania 26 m 50% 70% 100% 22 m 18 m Powietrze mieszające 4 th Powietrze wtórne & Recyrkulowane spaliny 3 rd Powietrze wtórne & Recyrkulowane spaliny Poziom komory spalania 14 m 2 nd Powietrze wtórne & Recyrkulowane spaliny 1 st Powietrze wtórne & Recyrkulowane spaliny 10 m 600 C 700 C 800 C 900 C 1.000 C 1.100 C 1.200 C Powietrze pierwotne & Recyrkulowane spaliny 15 STRABAG SE (4/2011)

Charakterystyka złoża fluidalnego Właściwości projektowe Generator pary i strefa fluidyzacji Złoże fluidalne jest zintegrowane w ścianach membranowych generatora pary. Geometria kotła i układ powierzchni grzejnej radiacyjnej i konwekcyjnej są dostosowane do właściwości paliwa. Świeże powietrze i recyrkulowane spaliny w zmiennej proporcji są wtryskiwane poprzez dystrybutory gazu, co pozwala na wyodrębnić inertne cząstki gruboziarniste ze złoża fluidalnego podczas pracy instalacji. Przepływ gazu fluidyzacyjnego przez złoże jest stały i nie zależy od obciążenia kotła. Skutkiem tego jest stały, stabilny spadek ciśnienia i jednolite warunki spalania. Dozowanie paliwa Paliwo Otwarta siatka dysz Usuwanie popiołu 16 STRABAG SE (4/2011)

Przekrój kotła RDF Pierwszy ciąg Drugi ciąg ECO/ LUVO Ciąg końcowy 17 STRABAG SE (4/2011)

Powierzchnia grzejna kotła Para świeża Turbina Przegrzewacz 2 PG3 PG 5 4 Economizer Przegrzewacz PG 4 Woda zasilająca Ochrona wiązek parowacza 18 STRABAG SE (4/2011)

Ogniotrwała wymurówka 19 STRABAG SE (4/2011)

20 STRABAG SE (4/2011)