Odpady i ciepłownictwo w Norwegii

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

PEC S.A. w Wałbrzychu

Dlaczego spalarnie odpadów komunalnych są optymalnym sposobem utylizacji odpadów komunalnych

Inwestor: Miasto Białystok

Waste to energy jak w najprostszy sposób zaadoptować do polskich warunków

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

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

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

Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

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

Green Program Połaniec Poland Ostrołęka,

Czy małe ciepłownie opalane paliwem alternatywnym, mogą być odpowiedzią na wyzwania gospodarki ciepłowniczej oraz odpadowej gmin?

ENERGOS Technologia gazyfikacji. Sprawdzony odzysk energii z odpadów komunalnych i komercyjnych na małą skalę

W sercu ekocyklu. Cel: Wykorzystać ponownie surowce i energię do maksimum, Ograniczyć składowanie na wysypisku do minimum.

Elektrociepłownia na paliwo z odpadów

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

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

Modernizacja kotłów rusztowych spalających paliwa stałe

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła

Sposoby ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej

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

Sposoby ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła

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

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna

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

Odzyskaj energię z odpadów! Waloryzacja termiczna odpadów: Najczystszy z procesów spalania POLEKO, Poznań. dr Ryszard Strzelecki, ESWET

Katowicki Węgiel Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O.

Modernizacja ciepłowni w świetle wymagań stawianych w Dyrektywie MCP. Zbigniew Szpak, Prezes Zarządu Dariusz Koc, Dyrektor Zarządzający

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

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

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

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

Systemy Gospodarki Odpadami

ENERGETYCZNIE PASYWNY ZAKŁAD PRZETWARZANIA ODPADÓW na przykładzie projektu KOSINY Firmy NOVAGO

Poznan Biomasa-odpady komunalne w nowych elektrocieplowniach. kristofer.lorenz@rindi.se

Wyzwania strategiczne ciepłownictwa w świetle Dyrektywy MCP

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

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

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

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

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

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

Korzystne wytwarzanie energii

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

SENER Ingeniería y Sistemas, S.A.

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

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

Nowy Targ, styczeń Czesław Ślimak Barbara Okularczyk

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

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

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

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

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

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

Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie

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

Wykorzystajmy nasze odpady!

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

Energia w Szwecji. Warszawa, 5 maja 2011r. Józef Neterowicz Radscan Intervex/ Związek Powiatów Polskich jozef.neterowicz@radscan.

develops, implements and manages greener and more economical energy solution TWÓJ PARTNER W ZARZĄDZANIU ENERGIĄ WŁOSZCZOWA 7 styczeń 2015 )Footer

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

Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce

STRESZCZENIE NIETECHNICZNE TRIGENNERACJA BIOMASOWA BARLINEK INWESTYCJE

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

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

ZUSOK. Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych ZUSOK

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Elektrociepłownia na paliwo z odpadów

Dobry Klimat dla Dolnego Śląska

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

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

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

Unieszkodliwianie odpadów uwarunkowania finansowe i technologiczne Ciepłownicze wykorzystanie paliwa alternatywnego

PO CO NAM TA SPALARNIA?

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

WSPÓŁSPALANIE ODPADÓW

PROJEKT OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POPRZEZ WYMIANĘ CZYNNIKÓW GRZEWCZYCH W GMINIE ZAŁUSKI URZĄD GMINY ZAŁUSKI

wodór, magneto hydro dynamikę i ogniowo paliwowe.

Paliwa alternatywne z odpadów komunalnych dla przemysłu cementowego

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych

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

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

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

20 lat co-processingupaliw alternatywnych w cementowniach w Polsce

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO

Agencja Rynku Energii S.A. G Warszawa 1, skr. poczt. 143

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

Forum czystej energii Targi POLEKO Poznań listopada 2009r. Józef Neterowicz

SaveEnergy in the box

Perspektywy rozwoju energetycznego wykorzystania odpadów w ciepłownictwie VIII Konferencja Techniczna

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

1 Układ kondensacji spalin ( UKS )


Efektywność energetyczna -

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"


Transkrypt:

Odpady i ciepłownictwo w Norwegii Jon Tveiten Dyrektor Zarządzający Norsk Energi

Organizacja systemu odprowadzania odpadów w Norwegii

Odpady i stopa recyklingu Energia Zakazane Inne Biogas Kompost Odzyskiwanie materiałów

Odpady gospodarstw domowych w utylizacji Wte ( waste to Energy odpady do energii) rosną przed i po zakazie składowania w 2009 r)

Zdolość WTE (Waste to Energy) Norwegia ma niewiele mocy produkcyjnych w fabrykach Wte, a Szwecja ma zbyt duże zasoby Dlatego istnieje eksport odpadów do Szwecji Ilość odpadów Zdolność WtE

Eksport odpadów do innego kraju Szwecja ma niską opłatę za przejazd i jest konkurencyjna ze względu na koszty transportu Jednocześnie importujemy odpady z Wielkiej Brytanii drogą morską do niektórych fabryk Wte w Norwegii,. Ze względu na wysoką opłatę za przejazd na wysypiska w Wielkiej Brytanii i niską zdolność przewoźnika lotniczego może być tańsze dostarczenie odpadów do Skandynawii statkiem.

Zakłady Wte w Norwegii 17 zakładów Wte w Norwegii (większość z nich przekracza 100 000 t/rok) Są zbudowane głównie w celu obsługi odpadów oznaczonych, a nie do produkcji energii elektrycznej Prawie wszystkie są z rusztem, tylko dwa to podłoże fluidalne Typowe zapotrzebowanie na ciepło w DH w Norwegii Schładzanie do atmosfery w okresie letnim Ze względu na zapotrzebowanie na ponad 60% zużycia energii do budowy zakładu Wte, należy zbudować nowy system ciepłowniczy. Tylko połowa zakładów Wte ma turbinę. (445 / GWh rok) Z powodu małego systemu ciepłowniczego odprowadzamy do powietrza 17% energii

Zakłady Wte posiadane przez gminy Opłata przyjęcia odpadów maksymalny koszt własny dla prowadzenia zakładów Wte Monopol z odpadów z gospodarstw domowych od właścicieli Decyzja o cenie energii cieplnej podejmowana między firmami Opłata przyjęcia odpadów cena rynkowa Odpady z innych gmin i działalności handlowej Zakłady Wte W posiadaniu gmin Firmy ciepłownicze (Może być ten sam właściciel, ale inna firma)

Zakłady Wte posiadane przez firmy energetyczne Opłata przyjęcia cena rynkowa Zakłady Wte i system ciepłowniczy będące własnością tej samej firmy Odpady z gospodarstw domowych od lokalnych gmin Opłata przyjęcia cena rynkowa Odpady z innych gmin i działalności handlowej Zakład Wte DH Ogrzewanie sieciowe

Ogrzewanie sieciowe w Norwegii Źródło energii gospodarstwa domowe w Norwegii Ogrzewanie sieciowe poniżej 10% rynku ogrzewania 8000 Produkcja ciepłownicza GWh/y Energia elektryczna energia wodna 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gas /diesel oils, heavy fuel oils Gas Bio fuel Electricity Bark, wood chips and wood1 Waste heat Waste

Zakład RDF w Norwegii Tylko w jednej elektrowni wykorzystuje się RDF do produkcji ciepła w Norwegii, jest to 30 MW instalacja CFB w Oslo z produkcją ciepłej wody. Opłata za przyjęcie odpadów dla RDF w fabryce wynosi około???? Norcem (fabryka cementu) używa RDF zamiast węgla do produkcji cementu. IT Planuje nową fabrykę w Anaheim z produkcją pary o mocy 2 * 15 MW (10 Bar) dla przemysłowego zapotrzebowania na parę i produkcji ciepła nie z Turbin.

Ranheim Opłata przyjęcia cena rynkowa RDF z Norwegii Opłata przyjęcia cena rynkowa Para 10 Bar do fabryki RDF za granicą Zakład Wte własnością fabryki Opłata przyjęcia koszt rynkowy Para 10 Bar do firmy ciepłowniczej Własny RDF Decyzja o cenie za energię cieplną jest podejmowana pomiędzy firmami

System termiczny Ranheim Fabryka papieru Kocioł gazowy Piec elektryczny REAS RDF RDF Firma ciepłownicza REAS PP

System parowy 2*15 MW Ranheim 2 sek. 850 oc Kocioł parowy gazowy Economizer Dozownik arbsobentu Filtry workowe Piec rusztowy Smoketube boiler 850 C 2 sek, wymagane w Norwegii na redukcję dioksyn Sorbalit/ Aktywnego węgla w celu redukcji S02 i Chlorku Aminoa w celu redukcji NOx Zbiornik Amoniaku Zbiornik oleju Dolny popielnik Sorbalit Suchy popiół

Ranheim 3D Ze względu na środowisko lokalny silos jest oddzielony od kotłowni RDT musi być rozdrabniany przez dostawcę lub musi być możliwość rozdrabniania w zakładzie Planowany czas pracy 8000 godzin rocznie Całkowity koszt ok. 420 mln Euro Koszt elektromechaniczny około 0,83 miliona Euro / MW2 year Czas budowy od kontraktu do miejsca testowego????

RDF Specyfikacja paliwa Ważne, aby mieć właściwą specyfikację paliwa Wartość opałowa 12 16 MJ/kg Wilgotność <40 % Zawartość popiołu / niepalnych składników <15 %, Z powodu zużycia, zatykania się rusztu i spiekania Zawartość N, S, Cl, F, Al, Na, K, Pb, Zn, Fe Gęstość i skład paliwa Maksymalny rozmiar cząstek Maksymalna ilość składników <3mm and <1mm Brak odpadów klinicznych, odpadów wybuchowych, odpadów promieniotwórczych, neoprenu, krzemu, kreozotów

Fluid accept (do not transelate)

Solidność Upewnij się, że masz zakład, który może obsługiwać dużą elastyczność paliwową Dokumenty przetargowe i umowa muszą być dokładne i mieć szczegółowe wymagania, które można zakończyć rozwiązaniem Dokumentacja przetargowa i odniesienia muszą być dokładnie ocenione. Wykonaj wizyty w zakładach referencyjnych Podczas fazy projektowania należy zwracać uwagę na dostęp do wszystkich elementów. Poświęć czas na dokładną koordynację 3D i kontrolę interfejsu Wybierz wysoką jakość materiału dla wszystkich elementów, które mają bezpośredni kontakt z paliwem i popiołem Nie twórz zbyt złożonych systemów paliwowo popiołowych, a im mniej obrotowych urządzenia, tym lepiej Używaj odpowiednich temperatur wody / pary i spalin Zastanów się nad systemami nadmiarowymi ((żurawie), pompy, sprężarki, hydraulika) Wybierz system filtrów spalania wysokiej jakości Separatory metali i aluminium mogą być opłacalne Zainstaluj duży pojemnik na paliwo, aby zapewnić wystarczającą ilość miejsca na wymieszanie paliwa

Emisje 100 ton RDF dziennie => wymagane jest badanie oceny oddziaływania na środowisko 100 ton / dobę to 12 13 MW RDF. Norweski wymóg emisji Odpady< 50 MW t (mg/nm 3 v 11% O 2 ) Średnio/ Średnio 30 dzień minut CO 50 100 1) 150 2) (10 min) Dust 10 30 TOC 10 20 HCl 10 60 HF 1 4 SO 2 50 200 No x 200 400 Dioksiner 0,1 ng/nm³ Cd+Tl 0,05 Hg 0,03 Sb+As+Pb+Cr+C o+cu+mn+ni+v 0,5

RDF Wykonawcy Niewielu wykonawców Wykonawcy są w złej kondycji finansowej Kilku wykonawców zbankrutowało w ostatnich latach Z powodu złej kondycji finansowej wykonawców niektórzy kontrahenci mogą preferować oddzielne przedsiębiorstwa w celu zmniejszenia ryzyka własnego Ważne, aby mieć odpowiednie kryteria oceny Ważne, aby mieć odpowiednie harmonogramy płatności i gwarancje / ubezpieczenia

Dobra praktyka Zaangażuj operatorów we wszystkie etapy. Wiele interfejsów w budowie. Ważne do zdefiniowania i wyjaśnienia na wczesnym etapie. RDV jest stosunkowo suchym paliwem, które może zawierać trochę pyłu drzewnego. Niektóre obszary będą więc definiowane jako wybuchowe i musi być zwrócona na to uwaga w projekcie. Analiza ryzyka, należy przeprowadzić ocenę Hazop (Hazard and Operability Study) analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych i wybuchowości.

Tromsø 2*10 MW odpady i RDF Zakończone w 2016 2*10 MW Ruszt Gorąca woda do produkcji ciepłowniczej Koszty elektromechaniczne wynoszą około 18 mln euro

Tromsø Kvitebjørn varme 2 x 10 MW odpady i RDF