Wielopaliwowe elektrociepłownie z kotłami CFB - zintegrowane rozwiązanie w zakresie spalania biomasy i odpadów

Podobne dokumenty
Oczekiwania przemysłu względem absolwentów i uczelni technicznych. Analiza przypadku Sumitomo SHI FW Energia Polska

Wielopaliwowe kotły CFB jako alternatywa odbudowy mocy w energetyce i ciepłownictwie

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

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna

VII Konferencja Techniczna Nowoczesne ciepłownie i elektrociepłownie Zabrze

PEC S.A. w Wałbrzychu

Green Program Połaniec Poland Ostrołęka,

Nowa CHP Zabrze. czyste ciepło dla Zabrze i Bytomia. Adam Kampa, CHP Plant Development Manager

69 Forum. Energia Efekt Środowisko

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

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

Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie

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

Prezentacja ZE PAK SA

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

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

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

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

ENERGETYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA. Wpływ wymagań środowiskowych na zakład energetyczny (Wyzwania EC Sp. z o.o. - Studium przypadku)

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

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

Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia

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

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Kogeneracja w oparciu o źródła biomasy i biogazu

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

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO

Ciepłownictwo filarem energetyki odnawialnej

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

Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

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

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

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

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Warunki realizacji zadania

Modernizacja kotłów rusztowych spalających paliwa stałe

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła

Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie

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

Rozwój kogeneracji gazowej

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

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE WSPIERAJĄCE MODERNIZACJĘ ELEKTROENERGETYKI FORUM ENERGII - POLSKA ENERGETYKA 2050

Energoprojekt Katowice

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie:

Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A. w realizacji kontraktów w systemie pod klucz

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

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

Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

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

Nowa instalacja współspalania biomasy dla kotła OP-380 Nr 2 w Elektrociepłowni Kraków S.A., B-2 Tadeusz Kasprzyk,

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra

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

ECG-01 Blok Gazowo-Parowy w PGE GiEK S.A. oddział Gorzów Przegląd zagadnień związanych z technologią zastosowaną przy realizacji

Dlaczego spalarnie odpadów komunalnych są optymalnym sposobem utylizacji odpadów komunalnych

Konwersje kotłów opalanych biomasą na OZE

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

TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy PROJEKT BC50

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

TECHNIKA OCHRONY POWIETRZA. Lider Polskiej Ekologii 28 lat realnego doświadczenia Ponad 600 instalacji ochrony powietrza

Spalanie 100% biomasy - doświadczenia eksploatacyjne EC SATURN położonej na terenie Mondi Świecie S.A.

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE

dr inż. Katarzyna Matuszek

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

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

Grzejemy, aż miło. S.A. Rok

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

Wallstein Ingenieur GmbH. Mgr inż Mariusz Maciejewski

Optymalizacja w produkcji i wytwarzaniu energii

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

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

Na szczególną uwagę zasługują:

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

KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI

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

Projekt inwestycyjny pod nazwą: Blok kogeneracyjny ciepła (6,8 MWt) i energii elektrycznej (1,225 MWe) opalany biomasą w Ciepłowni Łężańska w Krośnie

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

Modernizacje kotłów w cukrowniach Südzucker Polska

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownia na paliwo z odpadów

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

G Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej. Nr turbozespołu zainstalowana

Ustawa o promocji kogeneracji

TECHNOLOGIA USZLACHETNIANIA WSZELKIEGO RODZAJU BIOMAS I BIOMASOWYCH PALIW ODPADOWYCH

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. ENERGA Wytwarzanie S.A.

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

Technologie Redukcji Emisji Sumitomo SHI FW z perspektywy konkluzji BAT

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA

Kogeneracja - strategia rozwoju w Polsce

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 21 lipca 2015 r.

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

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

BMH TECHNOLOGY INSTALACJE ROZŁADUNKU, MAGAZYNOWANIA I TRANSPORTU PALIW

Transkrypt:

Wielopaliwowe elektrociepłownie z kotłami CFB - zintegrowane rozwiązanie w zakresie spalania biomasy i odpadów VII Forum Technologii w Energetyce Spalania Biomasy Bełchatów 19-20.102017, Bogusław Krztoń

Plan prezentacji Nowa firma - Sumitomo SHI FW Przykłady aktualnie realizowanych projektów biomasowych w Europie Spalanie biomasy w wielopaliwowych elektrociepłowniach z kotłami CFB Małe mudułowe bloki biomasowe 1

Sumitomo SHI FW

Sumitomo Heavy Industries 6. Energetyka i Ochrona środowiska Inne 107,6 8,3 98,6 1. Elementy maszyn 5.Statki 32,6 98,9 2016 674.3 mld JPY 145,7 2. Urządzenia precyzyjne 182,5 Ships 3. Maszyny budowlane 4. Urządzenia Przemysłowe Copyright Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Right Reserved. 3

Globalna organizacja Sumitomo SHI FW CEO Sumitomo SHI FW Tomas Harju-Jeanty Executive Vice President Strategy & BD David J. Parham DH SVP & General Counsel Legal Julia Ormio DH CFO President SFW Power Group Asia Weigang Chen President SFW Energia Polska Jaroslaw Mlonka President SFW Energia Oy Group Jaakko Riiali President SFW North America Equipment Corp. Dave Parham Senior Vice President Commercial Oper. Jaakko Riiali DH Senior Vice President Finance Bartosz Dudek DH Technology and R&D Timo Jäntti Senior Vice President Senior Vice President HR TBD Service Kari Kohvakka DH Senior Vice President Senor Vice President Project Risk Mgmt Matti Maskuniitty DH Project Engineering and India JV J. Puumalainen DH Schemat organizacyjny 4

Nasze biura Varkaus Espoo Norrköping Hanoi Clinton Krefeld Warsaw Sosnowiec Seoul Tokyo Niihama Shanghai Makati City Chonburi Bangkok Head Office Engineering Office Sales Office Shops and/or Service Centre R&D Centre Globalny firma zatrudniająca ponad 1000 osób 5

Nasze produkty i usługi Obsługiwane sektory Oferowane urządzenia Oferowane usługi Opcje realizacji projektów Energetyka zawodowa Energetyka przemysłowa Elektrociepłownie Ciepłownictwo Energetyczne wykorzystanie odpadów Kotły CFB Zgazowywacze fluidalne Absorbery CFBS Kotły BFB Kotły odzysknicowe dla przemysłu metali kolorowych Rozruchy Montaże Serwis Części ciśnieniowe Części zamienne Spalanie nowych paliwa Modernizacje LTSAs Badania materiałowe SmartBoiler diagnostyka on-line Dostawy urządzeń na bazie D&S Dostawy pod klucz wysp kotłowych oraz IOS Kompletne bloki na bazie EPC Remonty okresowe Usprawnienia urządzeń Długoterminowe usługi serwisowe 6

Nasze referencje Źródło: GRDS 05Jun17, CFB Boiler, All sizes. Excludes domestic orders provided by domestic suppliers in China, and India. Market share based on steam capacity GWe. Project Scope EPC, D&E, D&S, Licensing. Other includes suppliers with less than 2% market share. 7

Sumitomo SHI FW in Poland Sumitomo SHI FW Energia Polska History 135 lat tradycji w produkcji kotłów w fabryce w Sosnowcu Fabryka założona w roku 1880 przez 2 inwestorów: Wihlem Fitzner and Konrad Gamper. Fabryka działa nieprzerwanie pod różnymi nazwami i należąc do różnych właścicieli. Ahlstrom Corporation przejął fabrykę w roku 1993, 2 lata później koncern Foster Wheeler przejął część energetyczną od firmy Ahlstrom, została utworzona spółka Foster Wheeler Energia Polska Obecnie fabryka należy do Sumitomo SHI FW Energia Polska Obecnie Spółka Polska zatrudnia ponad 450 osób, w tym ponad 100 osób w dziale projektowym Pełne kompetencje w zakresie projektowania, produkcji, montażu, uruchomienia oraz serwisu kompletnych obiektów kotłowych Referencja w dostawie kotłów CFB na różne paliwa o sumarycznej mocy ponad 3000 MWe 8

Przykłady aktualnie realizowanych projektów biomasowych w Europie

Biomasa jak źródło energii Prognozy mocy zainstalowanej w źródłach opalanych biomasą i odpadami 2010-2030 GW 300 Rest of the world Biomasa spełnia istotną rolę w globalnych planach redukcji CO2 250 200 150 MENA Brazil Japan & Korea India China Rynek biomasy stał się rynkiem globalnym umożliwiającym budowę jednostek o dużej mocy 100 50 Canada USA Europe Obserwuje się stałą tendencje do większego wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego i odpadów 0 2010 2015 2020 2025 Biomass and waste installed capacity www.irena.org 10

11 Kogeneracja w Europie - paliwa

MGT Teesside Ltd., Wielka Brytania 299 MWe, 644 MWth, 229/205 kg/s, 176/43.8 bar(a), 568/568 C PALIWA Siarka Azot Wilgotność Popiół LHV Pelety Zrębki 0.02 % 0.03 % 0.05-0.6 % 0.16 % 5.0 % 18.5 % 1.0 % 1.0 % 17.8 MJ/kg 14.95 MJ/kg Parametry projektowe Sprawność kotła Gwarantowane Emisje - NO x - SO 2 - CO - Pył 93.3 % 140 mg/nm 3 35 mg/nm 3 50 mg/nm 3 5 mg/nm³ Termin uruchomienia Styczeń 2020 12

Wielopaliwowy kocioł CFB Lahti Energia, Kymijärvi, Finlandia 158 MWth, 56.5 kg/s, 120.9 bar, 540 C PALIWA Biomasa Drewno odpady Torf Węgiel 0-100% 0-10%. 0-100% 0-100% Parametry Projektowe Sprawność kotła (ASME PTC 4) Gwarantowane Emisje - NO x - SO 2 - Pył 90.29 % 50 mg/nm³ 20 mg/nm³ 5 mg/nm³ Uruchomienie w roku 2020 13

Mälarenergi AB, Västerås Blok Nr 7, Szwecja Wielopaliwowy kocioł CFB 65 MWe, 150 MWth, 58.1 kg/s, 91 bar(a), 520 C PALIWA Drewno z recyklingu Odpady leśne Wierzba energ. 0-100% 0-100% 0-15% Parametry projektowe Sprawność kotła (ASME PTC 4) Gwarantowane emisje (średnia dzienna) - NO x - CO 91.55 % 100 mg/nm³ 75 mg/nm³ Uruchomienie w roku 2020 14

Mälarenergi AB, Västerås Blok Nr 7, Szwecja 65 MWe, 150 MWth, 58.1 kg/s, 91 bar(a), 520 C 15

Wielopaliwowy kocioł CFB w EC Fortum Zabrze Biomasa 0-100 %, Węgiel 0-100 %, RDF 0-40%, Muły węglowe 0-60%. Parametry Wydajność cieplna, MW t 203 Wydajność parowa, t/h 270 Ciśnienie pary, bar 92 Temperatura pary, o C 536 Temp. wody zasilającej, o C 242 16

17 EC Fortum Zabrze budowa, lipiec 2017

Spalanie biomasy w wielopaliwowych elektrociepłowniach z kotłami CFB

Połączenie współspalania biomasy z paliwami alternatywnymi (RDF) i węglem Elastyczność paliwowa, możliwy jest szerszy zakres parametrów RDF i biomasy, co daje niższy koszt paliwa, Uniezależnienie produkcji, a więc i przychodów od wahań koniunktury na rynku biomasy i paliw alternatywnych oraz niestabilnych regulacji Niższy koszt inwestycyjny można zastosować kocioł CFB o prostej konstrukcji i optymalnym koszcie inwestycyjnym, Dobre rozwiązanie dla modernizacji istniejących ciepłowni, szczególnie przy budowie bloku kogeneracyjnego Pomaga w spełnieniu warunku efektywnego systemu ciepłowniczego (Dyrektywa 2012/27/UE) Jednostka wielopaliwowa może być częścią tworzonych klastrów energii i jako stabilne źródło współpracować z niestabilnymi źródłami wiatrowymi i solarnymi Zapewnia stały popyt na polski węgiel i lokalną biomasę, jednocześnie rozwiązując problem osadów ściekowych i nadpodaży RDF (3-4 mln ton/rok), co idealnie wpisuje się w obecną politykę energetyczną Spełnienie kryterium emisyjność CO2 wynikającego z pakietu zimowego EU 19 19

Idealny przypadek do zastosowania i wykorzystania wszystkich zalet wielopaliwowej elektrociepłowni Idealny przypadek do zastosowania i wykorzystania wszystkich zalet wielopaliwowej elektrociepłowni: miasto średniej wielkości z własnym systemem ciepłowniczym Miasto posiada : przedsiębiorstwo ciepłownicze wymagającym dużych nakładów na dostosowanie emisji do wymagań MCP/IED/BAT, oczyszczalnię ścieków, RIPOK, położone w regionie o łatwej dostępności lokalnych tanich paliw (biomasa rolnicza, muły węglowe), 20 20

21

Blok wielopaliwowy 10MWe, CFB 41t/h Parametry / schemat ideowy Kocioł fluidalny CFB Wydajność 41 t/h Para świeża, temperatura 490 520 C Para świeża, ciśnienie 68 92 bar(a) Zakres pracy 35 100% WMT* ) Moc użyteczna 12,5 32 MWt Temp. wody zas. 140 160 o C *) uzależniony od stosowanego paliwa Spaliny Popiół/ produkt Turbozespół ciepłowniczy, upustowo kondensacyjny: Moc elektryczna brutto (kondensacja) 10,9 11,3 MWe Moc elektryczna netto (kondensacja) 10,0 10,4 MWe Szczytowa moc członu ciepłowniczego 26 MWt Węgiel Biomasa RDF Osady Kamień wap. Materiał złoża Para Powietrze Popiół 22

Blok wielopaliwowy 10MWe, CFB 41t/h Dane eksploatacyjne Parametry bloku: Moc elektryczna brutto (kondensacja) Moc elektryczna netto (kondensacja) Maksymalna moc członu ciepłowniczego 10,9 11,3 MWe 10,0 10,4 MWe 26 MWt Dane eksploatacyjne (MAX): 23 Roczna produkcja energii elektrycznej Roczna produkcja ciepła grzewczego 74 79 GWh 76 GWh Zużycie paliwa (typowa mieszanka, udziały energetyczne 30% RDF; 30 % biomasy 10% osad ściekowy, 30% węgiel kamienny) RDF 25 tys.t/rok Osad ściekowy 16 tys.t/rok Węgiel kamienny 14 tys.t/rok Biomasa 30 tys.t/rok

Małe mudułowe bloki biomasowe

25 Mała elektrownia biomasowa

Mała elektrownia biomasowa Chłodnia Kocioł CFB Turbina z generatorem 26 Dzięki modułowej budowie czas realizacji można skrócić do 14 miesięcy

Kocioł CFB 1. Parametry kotła CFB Wydajność parowa 25 t / h Ciśnienie pary 54 bar Temperatura pary 453 2. Cechy konstrukcyjne kotła konstrukcja podparta ściany szczelne cyklon odporny na erozję ruszt fluidalny schodkowy 3. Oczyszczanie spalin odsiarczanie w komorze paleniskowej odazotowanie poprzez tradycyjne 2-stopniowe spalanie i jeżeli to konieczne dodanie układu SNCR odpylanie w filtrze workowym 27

Kocioł CFB - wymiary 200 t/h 65 t/h 25 t/h 28

29 Modułowa konstrukcja kotła CFB

shi-fw.com