PlasTEP. Rozpowszechnianie i wspieranie innowacji technologicznych opartych o plazmę w celu ochrony środowiska w basenie morza bałtyckiego

Podobne dokumenty
Dissemination and fostering of plasma based technological innovation. Źródła plazmy nietermicznej dla technologii ochrony środowiska

6. Organizacje polityczne: Komisje działające przy Unii Europejskiej, HELCOM, IMO, MARPOL, paostwowe organizacje ochrony środowiska

KIC-InnoEnergy integracja badań, edukacji i innowacji w energetyce. Tomasz Szmuc tsz@agh.edu.pl

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

List of participants

POLSKA PLATFORMA LNG

EmpInno. S3 Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions. Małgorzata Gałczyńska. Lublin, 27 czerwca 2016 r.

PP7 - Institute of Physics, Technical University of Lublin (Poland) PVs in Bloom Project

PVs in Bloom Project. Wprowadzenie. PP7 - Politechnika Lubelska

Kierunki i specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20

Wyniki projektu GasHighWay

Field of study: Chemical Technology Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes.

Kierunki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20. studia stacjonarne

InnoFruit innowacyjność w sektorze uprawy i przetwórstwa owoców. Mirosław Sitarek

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Faculty of Production Engineering and Logistics)

Wpływ współpracy klastrowej na wdrażanie inicjatyw ekoenergetycznych na przykładzie Projektu Bałtyckiego Klastra seanergia :

Program Regionu Morza Bałtyckiego

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Faculty of Production Engineering and Logistics)

Potencjał badawczy. Wyniki konkursów

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering)

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19

Innowacje w firmach czy to się opłaca?

Kierunek: Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne.

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Faculty of Production Engineering and Logistics)

Wielofunkcyjna Ochrona przed Hałasem Drogowym i Kolejowym

BFCC - Baltic Fracture Competence Centre

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

PROJEKT EUROPEJSKI UNIWERSYTET WSCHODNI

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego

Projekt CIVITAS w Gdyni. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Management and production engineering)

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Kierunki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20. studia stacjonarne

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Faculty of Production Engineering and Logistics

Kierunek: Paliwa i Środowisko Poziom studiów: Studia II stopnia Forma studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim

Cel wprowadzenia innowacji. Cel główny wskaźniki

Kierunki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20. studia stacjonarne

efekty kształcenia grupa zajęć** K7_K03 K7_W05 K7_U02 K7_W05 A Z K7_K02 K7_W05 K7_U02 A Z K7_U03 K7_U04 K7_W01

Członkowie: Firmy 20. Uczelnie i szkoły 4. Firmy współpracujące

Zielone Technologie i Monitoring (l) Efekty Kształcenia. Semestr. Grupy. zajęć

Projekt e-roma Newsletter, lipiec 2014

TECHNOLOGIE PLAZMOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Region Morza Bałtyckiego

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana

Kreator innowacyjności

Język obcy (2) JZL100400BK. Zarządzanie środowiskiem (3) ISS202006

The Project has been co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund WE CARE MORE

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

DRIVES Prezentacja Projektu

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego pracowników Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Dublin, Republika Irlandii października 2014r.

Projekt ACT CLEAN okiem beneficjenta

Słoneczna energia elektryczna szansa dla krajów rozwijających się. Stanisław M. Pietruszko Centrum Fotowoltaiki Politechnika Warszawska

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wrocław Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Usuwanie rtęci z gazów spalinowych z procesów spalania węgla. Piotr Burmistrz, Krzysztof Kogut

Twórcza Łotwa. Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce

HORYZONT 2020 dla miast URBACT III 10 maj Kraków

Projekt i Sieć AutoNet

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Conception of reuse of the waste from onshore and offshore in the aspect of

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ MAREK GRZYBOWSKI

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

Ekologia dziś dla przyszłości: Europejski Projekt. Baltic Biogas Bus

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w Horyzoncie 2020

PROGRAM UE URBACT II. Trzeci nabór projektów zasady aplikowania, procedury tworzenia sieci. Katowice, dn. 19 stycznia 2012

Erasmus Mundus Akcja 2. East-West European Network on higher Technical education

Jak uzyskać finansowanie projektów innowacyjnych?

FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Andrzej Letkiewicz Prezes Zarządu oraz zespół BIAS. ZAINWESTUJ W ZIELONE!, WFOŚIGW w Gdańsku,

METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO POMIARU STOSUNKÓW IZOTOPOWYCH PIERWIASTKÓW LEKKICH. Spektrometry IRMS akceptują tylko próbki w postaci gazowej!

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wykład 5. Metody utylizacji odpadów (część 2) Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

MIROSŁAWA EL FRAY Parę słów o sobie

Technologia organiczna

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w kontekście wsparcia szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury B+R

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r.

Ocena koncepcji BIOrafinerii i ich powiązanie z POLitykami rolną i leśną.

European Business Club, Inkubator Technologiczny i ConVoco Sp. z o.o. we współpracy z projektem Bioenergy Promotion II

Prezentacja programu kształcenia projektowanego na Wydziale Zarządzania

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Faculty of Production Engineering and Logistics)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Kierunek: Paliwa i Środowisko Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Wprowadzenie. Systemy ochrony powietrza. Wstęp do systemów redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. 1. Techniczne. 2.

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

No. of subject Subject ECTS. Employees of the Institute of Textile Engineering and Polymer Materials (I_21)

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Biometan w transporcie czy to się opłaca??? Wyniki projektu GasHighWay

Program Ramowy UE HORYZONT 2020

Modele współpracy oraz praktyczne korzyści uczestnictwa w Węzłach Wiedzy i Innowacji

Przegląd programów badawczych w Europie w związku z rozwojem morskich farm wiatrowych. Juliusz Gajewski, Instytut Morski w Gdańsku Słupsk,

Transkrypt:

PlasTEP Rozpowszechnianie i wspieranie innowacji technologicznych opartych o plazmę w celu ochrony środowiska w basenie morza bałtyckiego Dr inż. Marcin Hołub Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Elektryczny Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund

Plan prezentacji: 1.Ogólne cele i założenia projektu 2.Struktura projektu PlasTEP: Work packages 3-6 3.Partnerstwo 4.Finanse 5.Zauważone problemy Source: The Ångström Laboratory 1

1. Ogólne cele i założenia projektu: PlasTEP ma następujące, główne cele: Celem projektu jest rozpowszechnienie w krajach nadbałtyckich wiedzy na temat możliwości stosowania technologii plazmowych do ochrony środowiska. Projekt dotyczy w szczególności oczyszczania gazów spalinowych i innych gazów odlotowych ze szkodliwych tlenków azotu, tlenków siarki i lotnych związków organicznych oraz usuwania plam ropy z wody morskiej. Promowanie technologii plazmowych poprzez działania marketingowe skierowane do społeczeostwa, władz lokalnych i firm, oraz budowę demonstracyjnych urządzeo plazmowych. Powstania baza danych źródeł zanieczyszczeo oraz możliwych rozwiązao plazmowych (wraz z rachunkiem inwestycyjnym, jako narzędzie online). Rozpowszechnianie wiedzy na temat technologii oraz możliwości inwestowania w nowe, innowacyjne rozwiązania oraz procesy produkcyjne neutralne dla środowiska. Dalekosiężnym celem projektu jest uczynienie regionu Morza Bałtyckiego europejskim centrum pro-ekologicznych technologii plazmowych. 2

2. Struktura projektu WP 0: Preparation Activities działania przygotowawcze WP 1: Project Management & Administration zarządzanie i administracja WP 2: Communication & Information komunikacja i informacja WP 3: Plasma based technologies sustainability analysis and integration in to the educational process - Analiza stabilności zastosowania technologii plazmowych oraz ich integracja w proces kształcenia WP 4: Plasma based cleaning of exhaust gases of combustion - Oczyszczanie spalin powstających w procesach spalania WP 5: Removal of organic/hazardous compounds and aerosols - Usuwanieniebezpiecznych związków organicznych i aerozoli z gazów WP 6: Plasma technologies for water cleaning - Technologie plazmowe dla oczyszczania wody Source: Risø (Plasmaball) 3

Technologię plazmy stosuje się niemal wszędzie Elektrotechnika Źródła światła Przemysł odzieżowy Inżynieria materiałowa Technologie drukarskie Chemia, nowe materiały Ochrona środowiska Medycyna Optyka Przemysł motoryzacyjny Informatyka Przemysł spożywczy

Work package 3 Analiza stabilności zastosowania technologii plazmowych oraz ich integracja w proces kształcenia analiza map źródeł zanieczyszczeo oraz technologii plazmowych w odniesieniu do skuteczności oraz potencjału naukowego oraz wdrożeniowego stworzenie warunków wyjściowych oraz pakietów aplikacyjnych / inwestycyjnych rozwiązao do usuwania określonych zanieczyszczeo analiza kosztochłonności / ryzyka inwestycyjnego różnych aplikacji w BSR jako szansy na innowacyjny, zrównoważony rozwój regionu PlasTEP: Dyskusje oraz opracowania na temat metodologii i implementacji Integracja wiedzy w proces kształcenia Communication Seminar 5

Work package 4 Oczyszczanie spalin powstających w procesach spalania rozpowrzechnianie informacji na temat technologii plazmowych umożliwiających redukcję tlenków azotu (NO x ) i siarki (SO x ) powstających w wyniku procesów spalania instalacja demonstracyjna umożliwiająca przedstawienie oraz wstępne porównanie technologii e-beam, ozonizacji oraz metod bezpośrednich (w tym plazmowo wspomaganej katalizy) wzrost zainteresowania potencjalnych użytkowników przemysłowych poprzez opracowanie przewodnika aplikacyjnego międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeo, system wymiany kadry i studentów, szkoły letnie Electron beam installation in a power plant 6

Work package 5 Usuwanie niebezpiecznych związków organicznych i aerozoli z gazów wymiana wiedzy (opracowanie monografia) na temat plazmowego procesu usuwania LZO porównanie istniejących technologii i ich kosztochłonności w porównaniu do metod klasycznych wzrost zainteresowania poprzez prezentację mobilnej instalacji pilotażowej, badania wstępne u wybranych, zainteresowanych przedsiębiorców w regionie BSR; podział metod ze względu na typ, przepływ i stężenie zanieczyszczeo wsparcie rozwoju innowacyjnych metod plazmowo wspomaganej katalizy 7

TU Szczecin Work package 6 Technologie plazmowe dla oczyszczania wody wspólne prace nad nowymi metodami usuwania zanieczyszczeo z wody zarys studium wykonalności metod plazmowych w instalacjach zapewnienia jakości wody konstrukcja mobilnego prototypu jednostki pływającej usuwającej zanieczyszczenia ropopochodne w basenach portowych Plasma treatment of water 8

Work package 6

Koncepcja układu zasilania: mobilnośd i nowoczesnośd DC/DC Loads Battery Solar Cells Przykładowa konfiguracja: Panel słoneczny: 100W, 1000x800x35mm (0,8m 2 ) 17V, 6A baterie Li-Ion Wsparcie solarne: 0,025(zima) 0,27(lato) kwh/dzieo Umiarkowany koszt panelu fotowoltaicznego: 400

TU Szczecin 3. Partnerzy projektu 01 Technology Centre of Western Pomerania (TZV) Germany 02 Leibniz Institute for Plasma Science and Technology (INP) Germany 03 VDI Mecklenburg Western Pomerania (VDI) Germany 04 Risø National Laboratory for Sustainable Energy, TU of Denmark (Risø) Denmark 05 Uppsala University, The Ångström Laboratory (UUA) Sweden 06 Lappeenranta University of Technology, ASTRal (LUT) Finland 07 Riga Technical University (RTU) Latvia 08 Lithuanian Energy Institute (LEI) Lithuania 09 Kaunas University of Technology (KUT) Lithuania 10 Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Lithuania 11 Institute of Nuclear Chemistry and Technology (INCT) Poland 12 The Szewalski Institute of Fluid Flow Machinery (IMP) Poland 13 West Pomeranian University of Technology (SUT) Poland 14 University of Tartu (UT) Estonia 15 Association of Polish Electrical Engineers, Szczecin Branch (SEP) Poland 11

12

4. Finanse (Dane podstawowe) Overall budget: 3.820.000 Duration: 01.01.2010 16.12.2012 Leadpartner: Technology Centre of Western Pomerania 13

4. Zauważone problemy (beneficjentów typu Uczelnia Publiczna) Kwalifikowalnośd kosztów osobowych tylko umowy o pracę (aneksy) Kwalifikowalnośd kosztów pozycji inne wydatki bezpośrednie Lokalizacja FLC (6h jazdy ze Szczecina w jedną stronę) Niekwalifikowalnośd kosztów pośrednich Bardzo sztywne zasady kwalifikowalności (przykład: obsługa IT) Biurokracja (częściowo wina samej uczelni) Okres zwrotu

PlasTEP Rozpowszechnianie i wspieranie innowacji technologicznych opartych o plazmę w celu ochrony środowiska w basenie morza bałtyckiego