Pelletgyártási, felhasználási adatok



Hasonló dokumentumok
Faalapú pelletgyártás alapanyagai, gyakorlati tapasztalatok

Pelletgyártás, gyakorlati tapasztalatok

Fűtsünk pellettel, téli költségcsökkentés új kazánnal.

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

Tóvári Péter VM MGI energetikai osztályvezető

Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése

Munkaterv Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori program:

Tüzelőanyag. ... Az én fűtésrendszerem. Tüzelőanyag. kimutatás. Hő biomasszából.

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

Pelletpiac helyzete Magyarországon. Construma 2010

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

Alapanyag és minıség, azaz mitıl zöld az energia? Prof. Dr Fenyvesi László Fıigazgató Tóvári Péter Osztályvezetı

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány, földtudományi szakirány Témavezető: Dr. Munkácsy Béla

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/

Termék fogalma. Termék tulajdonságai - Termékkörök. A termék fogalma, a mezőgazdasági termék sajátosságai a forgalmazás szempontjából, csoportosításuk

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó

MET 7. Energia műhely

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

Mechanikai- Biológiai Hulladékkezelés Magyarországi tapasztalatai

A mezőgazdaságra alapozott energiatermelés fejlesztési irányai és műszaki lehetőségei. Bácskai István

A pelletálás technológiai fejlesztését és alapanyagbázisának bővítését célzó kutatások és azok fontosabb eredményei

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár június 9.

Jancsó Illés A PELLETÁGAZAT KÜLFÖLDÖN ÉS MAGYARORSZÁGON

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei


Ágazati múlt, jelen, jövő Európában és Magyarországon. Nagykanizsa 2013 Pellet, a megújuló energiaforrások nyomában üzletember találkozó

Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője.

ZÖLD KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK MAGYARORSZÁGON

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN. Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök

Tóvári Péter 1 Bácskai István 1 Madár Viktor 2 Csitári Melinda 1. Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Egy építőipari beruházás folyamata

Az energetikai faültetvény létesítésének és hasznosításának összefüggései

Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése

MediSOLAR napelem és napkollektor rendszer

Tervezzük együtt a jövőt!

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Biogázüzem Tápiószentmártonon

Közbeszerzési műszaki leírás

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

Energiaaudit szolgáltatások a gyakorlatban. MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. Jakócs Krisztián Termékmenedzser május 09.

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

A pellet korszerű tüzelőanyag fahulladékból

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

VP Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS II. negyedévének időszaka július 16.

A vállalti gazdálkodás változásai

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft.

A megújuló erőforrások használata által okozott kihívások, a villamos energia rendszerben

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

A faipari, fűrészipari feldolgozás és a biomassza energetikai hasznosításának kapcsolata Magyarországon

Pellet-tüzelı berendezések felhasználási spektruma

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Gulyás Olivér. Befektetés a megújuló energiába Magyarországon Zöld energia projektek finanszírozási lehetıségei

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

B E M U T A T K O Z Á S I. ÖKO-INNOVÁCIÓS KONFERENCIA P ÁL K A T A I G A Z G A T Ó Á G A Z A T I - T E C H N O L Ó G I A

Energiafű ellátási logisztika modellezése a Pannon Hőerőmű Zrt-nél

Beszerzési logisztikai folyamat

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS III. negyedévének időszaka október 15.

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek

Számvitel III 12 gyakorlat Önköltség számviteli elszámolása 14. szeminárium

VP Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban. A projekt megvalósítási területe Magyarország.

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével. Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG

Megújuló energiaforrásokkal működő termék vizsgálatok a TÜV Rheinlandnál

Gulyás Olivér Osztályvezető

HULLADÉKHASZNOSÍTÁS AZ ÉSZAK-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN Román Pál - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Miért is a Magyartarka? 2017 augusztus 11 Bonyhád

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Szarvasi Mozzarella Kft. Éves energetikai összefoglaló jelentés

Nagyobb tekercsátmérő

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II.

Üzleti számvitel működés

Logisztika A. 2. témakör

Szennyezett területeken biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításának életciklus vizsgálata

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

Termelési logisztika tervezése

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

EEA Grants Norway Grants

Energetikailag hasznosuló hulladékok évi alakulása, várható évi tendenciák. Kalocsai Gergely NHKV Zrt

Átírás:

Construma Építőipari Szakkiállítás Budapest 2011. április 08. Pelletgyártási, felhasználási adatok Pannon Pellet Kft Burján Zoltán vállalkozási vezető

Pelletgyár létesítés I. A BERUHÁZÁSI CÉLOK, KÖRNYEZET I.1. A megvizsgálandó projekt elképzelés célja és tervezett helye I.2. A megújuló energiaforrások szerepe az energiaellátásban I.3. A fontosabb megújuló energiaforrások bemutatása II. KERESLET II.1. A keresletet általánosan befolyásoló hatások II.2. A kereslet vizsgálatának módszertana II.3. Belföldi kereslet felmérésének eredményei II.3.1. Az intézményi piac II.3.2. Vállalkozói piac II.3.3. Lakossági piac II.3.4. Pellet iránti hazai kereslet összegzése II.4. A külpiac jellemzői III. KÍNÁLATI OLDAL FELMÉRÉSE III.1. Nemzetközi kínálat III.2. Belföldi kínálat IV. TÉRSÉGI VERSENYTÁRSELEMZÉS V. ALAPANYAG-ELLÁTÁS V. 1. Alapanyag fajták meghatározása V. 2. Alapanyagfajták szezonális rendelkezésre állásának meghatározása (készletezési, finanszírozási szükséglet) VI. TECHNOLÓGIAI KONCEPCIÓ VI. 1. A rendelkezésre álló alapanyag pelletálásához szükséges technológiai tartalom meghatározása VI. 2. A technológia szállítója értékelési szempontjainak meghatározása VI. 3. Szerződéstervezet előkészítése VII. A PELLETÜZEM FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE VII.1. Alapanyag fogadás és tárolás VII. 2. Alapanyag előkészítés, szárítás, darálás, pufferelés VII. 3. Préselés VII. 4. Csomagolás és késztermék tárolás VII. 5. Üzemkialakítás és az üzemcsarnok alaprajzai, engedélyezés előkészítés

VIII. A BERUHÁZÁS KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTJAI VIII.1. Környezetvédelmi célok megfogalmazása VIII. 2. A projekt megvalósulásának környezeti hatásai VIII. 2.1. Hatás a levegőminőségre VIII. 2.2. Zajkibocsátás VIII. 2.3. Hatás a talajra és a felszín alatti vizekre VIII. 2.4. Hulladékkezelés VIII. 3. Környezetvédelmi összegzés VIII. 4. Az engedélyezési eljárás különböző fázisaiban benyújtandó dokumentumok VIII. 5. Környezetvédelmi költségek VIII. 5.1. Környezetvédelmi költségek beruházáskor VIII. 5.2. Környezetvédelmi költségek az üzemeltetés során IX. LÉTESÍTMÉNYJEGYZÉK ÉS BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK X. ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK X. 1. Költségnemek meghatározása X. 2. Egységköltségek meghatározása X. 3. Üzemeltetési költségek számítása X. 4. Határköltség-számítás XI. A BERUHÁZÁS GAZDASÁGOSSÁGI SZÁMÍTÁSAI XI.1. Kiinduló feltételezések XI.2. Beruházási költségek XI.3. Finanszírozási koncepció XI.3.1. A projekt forrásai XI.3.2 Potenciális finanszírozási lehetőségek XI.4. Bevételek és költségek előrejelzése XI.4.1. Pellet értékesítés bevétele XI.4.2. Működési költségek XI.5. Várható megtérülés XI.5.1. Eredményszámítások XI.5.2. Cash-flow és megtérülési idő XI.5.3. Eredményesség egyéb mutatószámai XII. SZERVEZETI MEGVALÓSÍTHATÓSÁG XIII. DISSZEMINÁCIÓS TERV Pelletgyár létesítés

Pelletgyártás Alapanyag: Térségi mennyiségi (minőségi) rendelkezésreállás Térségi szezonális rendelkezésreállás Alapanyagfajta(k) meghatározása Logisztika: Szállítóeszköz (autó+ edény ) Fuvarszervezés Ütemezés Tárolás

Pelletgyártás A pellet alapanyagai Fa, fűrészpor Kukorica Szalma Napraforgó Energiafű Korpa Szőlőnyesedék Gyümölcshéj

Pelletgyártás Technológia kiválasztása Alapanyag fajta Kapacitás Minimum tény termelés 1 t/h, cca 7.000 t/év Az elméleti kapacitás 70-80%-a tény érték Beruházási költség Technológia: 1 m /t Létesítmény, infrastruktúra:?

Pelletgyártás, technológiai sor

Pelletgyártás, matricák

Alapanyag, fafajta keményfa (%) puhafa (%) matrica méret típus 100-90 0-10 14 A 90-80 10-20 17 B 80-70 20-30 21 C 70-60 30-40 24 D 60-50 40-50 26 E 50-40 50-60 28 F 40-30 60-70 30 G 30-20 70-80 32 H 20-10 80-90 34 I 10-0 90-100 36 J

Pelletgyártás, működési Alapanyag: 42-46% Villamos energia: 12-14% Szárítási energia: 0-15% Adalékanyag:0-4% Karbantartás: 4-6% Csomagolás: 5-7% Manipulációs eszközök: 1-2% Bér: 9-11% Amortizáció: 5-7% költségek

Pelletgyártás 1 t pellet előállításához kell: 4-6 m 3 fűrészpor 160-180 kwh villamos energia Szárítási energia: 50%-os nedvességtartalom esetén: 800 kwh (gyártott pellet 16%) 40%-os nedvességtartalom esetén: 500 kwh (gyártott pellet 10%) 25%-os nedvességtartalom esetén: 210 kwh (gyártott pellet 4%) Az előállított energiatartalom 4-20 %-át kell a gyártásra fordítani.

A fapellet jellemző tulajdonságai Fűtőérték : 18 MJ/kg (5 kwh/kg) Anyagsűrűség: 1100-1200 kg/m 3 Halmazsűrűség: 650-700 kg/m 3 Nedvességtartalom: <10 % Hamutartalom: <1% Átmérő: 6-14 mm Hossz: 2-4 cm Szállíthatóság: 15 kg-os, Big-Bag zsák, ömlesztve

Pellettüzelés A tüzelőberendezés és a tüzelőanyag egy pár Huzamos idejű, felügyelet nélküli üzemet csak égőtisztítással rendelkező berendezések tudnak biztosítani A készülékek rendelkeznek teljesítménymodulációval, de a pufferelés lehetőségét célszerű megoldani Huzathatárolás! Pellettárolás

Pellettüzelés 10 kw-os készülék éves pellet felhasználása, átlagos hőtechnikai adottságú épület esetén cca 4,5 t= 7m 3 Napi tüzelőanyag igény cca 25 kg Készülék beszerzési ára: 500-1.800 eft Éves megtakarítás 130-150 e Ft Éves CO 2 kibocsátás csökkenés cca 4,5 t Éves hamumennyiség 20-60 kg

Köszönöm a figyelmet. Pannon Pelelt Kft Burján Zolán burjan.zoltan@pannonpellet.hu www.pannonpellet.hu