Faalapú pelletgyártás alapanyagai, gyakorlati tapasztalatok



Hasonló dokumentumok
Pelletgyártás, gyakorlati tapasztalatok

Pelletgyártási, felhasználási adatok

Fűtsünk pellettel, téli költségcsökkentés új kazánnal.

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

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

Tóvári Péter VM MGI energetikai osztályvezető

MELEG LEVEGŐS KAZÁNOK A MEZŐGAZDASÁGBA.

Mi az a pellet. Miért előnyös a pellet

Komfortos fűtés fával - a fa mint megújuló energiahordozó

Pelletpiac helyzete Magyarországon. Construma 2010

Biomassza fogalma: Biológai eredetű szervesanyag-tömeg a vízben és a szárazföldön élő és nemrég elhalt szervezetek

Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése

ALTERNATÍV TÜZELŐANYAGOK ÉS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSUK, ERŐMŰVI EGYÜTTÉGETÉS

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Környezetbarát fatüzelés. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság

- mert most AKCIÓS áron raklaptételben (bruttó 60 Ft/kg) megvásárolhatja

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz tavasz

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz tavasz

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

Viesmann. VITOFLEX 300-UF Fatüzelésű kazán, kw. Tervezési segédlet VITOFLEX 300-UF

Az energetikai faültetvény létesítésének és hasznosításának összefüggései

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

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

KUTATÁSI HÍRLEVÉL. Fás jellegű bio-tüzelőanyagok, valamint a pirolízises égetés során keletkezett füstgázok légszennyező anyag tartalmának vizsgálata

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése

Tüzelési szempontból a faapríték legfontosabb jellemzői: * Nedvességtartalom, illetve fűtőérték

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Energetikai környezetvédő Környezetvédelmi technikus

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek?

Szekszárd, október 20.

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Épületenergetikai megoldások a háztartások energiaigényének mérséklésére

Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése

Adatlap_ipari_szektor_ energiamérleg_osap_1321_2014 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai

Biomassza energetikai hasznosítása

Biomassza kazánok tervezési feladatai, feltételei. telei. HERZ Armatúra Hungária Kft. Páger Szabolcs

VII. Országos Kéménykonferencia Előadó: Gazda-Pusztai Gyula. Viessmann Werke Biomassza tüzelés- fa alapú tüzelőanyagok

Biomassza tüzelőanyagok termokémiai hasznosításának és hasznosíthatóságának

Termékeink az alábbi felhasználási területekre: Klíma/környezet Élelmiszer Bioenergia Anyag Épület Papír

CARBOROBOT. kazánok biomassza tüzelési gyakorlata. Bíró Ernő Tóvári Péter. I. Ökoenergetikai és IX. Biomassza Konferencia Sopron március 1-4.

Települési szilárdhulladékok energetikai hasznosítása hazai helyzetkép

1. melléklet: Európai pelletfogyasztás, prognózis Forrás: Staffan Melin, június

Tüzelőanyagok fejlődése

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

ATMOS A 25. Ezen kazánokhoz a következő égető javasolt: ATMOS A 50. Az ATMOS A50-es égető 6-8 mm átmérőjű, mm hoszszúságú

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

3. előadás: A kimeríthetetlen, a megújítható, a megújuló energiaforrások és szerves hulladékok előnyei, hátrányai energetikai szempontból.

A levegőminőségi állapot és legfőbb kihívások, a környezetbarát fatüzelés, komposztálás jelentősége

Pellet-tüzelı berendezések felhasználási spektruma

Tervezési segédlet 100 kw-ig

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

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS LEHETŐSÉGEI. Energiafelhasználásunk eredete

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Megújuló energiaforrások alkalmazása korszerű fűtési rendszerekben (II. rész)

Vizsgálatot végezte a Klenk Energetika Kft. (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u ) nevében Klenk Gyula ügyvezetı.

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

8. A fűtésre használható biomassza

Fa-műanyag kompozitok (WPC) és termékek gyártása. Garas Sándor

A pellet korszerű tüzelőanyag fahulladékból

Megújuló energetika a Faipari Mérnöki Karon

Minőségszabályozási rendszerek kiterjesztése pellet alapanyagokra Extension of the quality control systems to the raw materials of pellets

Munkaterv Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori program:

E-CONOM. Online tudományos folyóirat I Online Scientific Journal ISSN X

AZ ENERGETIKAI CÉLÚ FAÜLTETVÉNYEK TERMESZTÉSÉTŐL A TÜZELÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁNAK TELJES RENDSZERÉIG

Mérnöki alapok 8. előadás

Miért biomassza fűtés?

A véletlen a józan észt korlátlanul hatalmában tartó kísértet. Adolphe Quetelet Belga csillagász 1830

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, December 1-2.

Doktori program: Fafeldolgozási technológiák Programvezető: Kovács Zsolt egyetemi tanár, CSc Tudományág: anyagtudomány és technológiák

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

FAIPARI ALAPISMERETEK

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

kazánok Győr 2009 október 29. ELŐADÓ: Bíró Ernő CARBOROBOT Kft

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ 2012

A legnagyobb brikett prés gyártó a világon. Faanyag biomassza és mezőgazdasági hulladék számára

Tüzelőanyagok és jellemzőik. Biomassza Hasznosítás

Interreg Konferencia Nyíregyházi F iskola

BIOBRIKETTÁLÁS JAPÁN TAPASZTALATOK DURVA DISZPERZ ANYAGRENDSZEREK DARABOSÍTÁSA. Készítette: Mucsi Gábor doktorandusz

E-CONOM. Online tudományos folyóirat I Online Scientific Journal ISSN X

Ökofalu projekt. Bakonyszombathely

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

FÁS SZÁRÚ BIOMASSZA FŰTÉSI CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

Mechanikai- Biológiai Hulladékkezelés Magyarországi tapasztalatai

2év KISÜZEMI BRIKETTÁLÁSI MEGOLDÁSOK HIDRAULIKUS BRIKETTÁLÓ GÉPEK. garancia

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

számológép, körző, vonalzók (léptékvonalzó, derékszögű

A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon

Biomassza alapismeretek. Célkeresztben a károsanyag kibocsátás és a speciális tüzelőanyagok

08-8/965-3/ sz.melléklet. Tervezési program az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola felújításához.

Magyarország Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

A biomassza tüzelés gyakorlati tapasztalatai a szombathelyi távfűtésben. CO2 semleges energiatermelés

Átírás:

InnoLignum Erdészeti és Faipari Szakvásár és Rendezvénysorozat, Sopron 2009. szeptember 04. Faalapú pelletgyártás alapanyagai, gyakorlati tapasztalatok Pannon Pellet Kft Burján Zoltán vállalkozási vezető

Tartalom: A pelletgyártás, technológiai sor A fűrészpor, mint a fapellet ideális alapanyaga Fafajta Nedvességtartalom Idegenanyag tartalom A pellettel, mint tüzelőanyaggal szembeni elvárások

A világ várható energiafogyasztása 2060-ig

Pellet, mint tüzelőanyag Mi a (tűzi)pellet? A pellet 100 %-ban természetes fa illetve biomassza alapanyagokból sajtolt, henger alakú granulátum, rendkívül jó égési tulajdonságokkal rendelkezik. A fapelletet fahulladékból préselik össze nagy nyomáson (8-900 bar), Kötőanyagként a fában természetesen jelenlevő lignin szolgál, hozzáadott mesterséges anyagot nem tartalmaz, Megújuló energiaforrásként állandóan újratermelhető/újratermelődik Égetése környezetkímélő, CO 2 semleges Az angol szó jelentése: golyócska, szemcse, pirula, tabletta

Pelletgyártás, technológiai sor

Pelletgyártás 4. Szárazanyag siló 1. Alapanyag tartály A pelletprésfej 5. Szárazanyag továbbító 2. Szárító 6. Kondícionáló 3. Kalapácsos őrlő 7. Pelletprés-sor 8. csomagoló

Pelletgyártás, matricák síkmatrica gyűrűs matrica

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

Pellet, mint tüzelőanyag A pellet alapanyagai Fa, fűrészpor Kukorica Szalma Napraforgó Energiafű Korpa Szőlőnyesedék Gyümölcshéj

Alapanyag A fapellet gyártás ideális alapanyaga a fűrészpor A fűrészport nem gyártják; keletkezik A mennyiségi és minőségi igények nehezen kielégíthetők

Alapanyag, nedvességtartalom beérkező alapanyag nedvességtartalma 8-70 % pelletáláshoz szükséges nedvességtartalom 10 % szárítási energiaigény: 0-2,4 MJ/kg (0-0,66kWh/kg) 35 %-os nedvességtartalom esetén 1 MJ (0,28 kwh)

Alapanyag, idegenanyag tartalom nagy szemcseméretű idegenanyag (kavics, fadarabok, stb): gépelem törések, présszerszám kopás, hamutartalom fajsúlykülönbség elvén működő szeparáció kis szemcseméretű idegenanyag (homok) présszerszám kopás, hamutartalom növekedés szemcseméret elvén működő leválasztás

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

A fa nedvességtartalmának és fűtőértékének viszonya Víztartalom (%) 10 15 20 30 40 50 Fűtőérték (MJ/kg) Fűtőérték (kwh/kg) 18 15,6 14,4 12,24 10,44 8,28 5 4,3 4,0 3,4 2,9 2,3

Energiahordozók összehasonlítása Energiahordozók főbb adatai, Magyarország, 2009 I. negyedév. energiahordozó sűrűség fűtőérték egységár energiatartalom ár ársor rend hatásfok energiaegys égár fa alapú energiahordozók, 15%-os nedvességtartalom fosszílis áram lucfenyő 430 kg/m3 4,4 kwh/kg 15,8 MJ/kg 12 291,0 Ft/m3 29 Ft/kg 1,80 Ft/MJ 6,50 Ft/kWh 14 65 % 2,78 Ft/MJ jegenye 420 kg/m3 4,3 kwh/kg 15,5 MJ/kg 12 291,0 Ft/m3 29 Ft/kg 1,89 Ft/MJ 6,81 Ft/kWh 13 65 % 2,91 Ft/MJ erdei fenyő 510 kg/m3 4,4 kwh/kg 15,8 MJ/kg 12 291,0 Ft/m3 24 Ft/kg 1,52 Ft/MJ 5,48 Ft/kWh 22 65 % 2,34 Ft/MJ vörös fenyő 545 kg/m3 4,4 kwh/kg 15,8 MJ/kg 12 291,0 Ft/m3 23 Ft/kg 1,42 Ft/MJ 5,13 Ft/kWh 26 65 % 2,19 Ft/MJ fenyőfa átlag 476 kg/m3 4,4 kwh/kg 15,8 MJ/kg 12 291,0 Ft/m3 26 Ft/kg 1,63 Ft/MJ 5,87 Ft/kWh 18 65 % 2,51 Ft/MJ nyírfa 580 kg/m3 4,3 kwh/kg 15,5 MJ/kg 11 666,0 Ft/m3 20 Ft/kg 1,30 Ft/MJ 4,68 Ft/kWh 28 65 % 2,00 Ft/MJ szilfa 620 kg/m3 4,1 kwh/kg 14,8 MJ/kg 14 166,0 Ft/m3 23 Ft/kg 1,55 Ft/MJ 5,57 Ft/kWh 20 65 % 2,38 Ft/MJ bükk 650 kg/m3 4,2 kwh/kg 15,1 MJ/kg 16 666,0 Ft/m3 26 Ft/kg 1,70 Ft/MJ 6,10 Ft/kWh 16 65 % 2,61 Ft/MJ kőris 650 kg/m3 4,1 kwh/kg 14,8 MJ/kg 14 166,0 Ft/m3 22 Ft/kg 1,48 Ft/MJ 5,32 Ft/kWh 24 65 % 2,27 Ft/MJ akác 700 kg/m3 4,1 kwh/kg 14,8 MJ/kg 15 416,0 Ft/m3 22 Ft/kg 1,49 Ft/MJ 5,37 Ft/kWh 23 65 % 2,30 Ft/MJ nyár 440 kg/m3 4,2 kwh/kg 15,1 MJ/kg 9 166,0 Ft/m3 21 Ft/kg 1,38 Ft/MJ 4,96 Ft/kWh 27 65 % 2,12 Ft/MJ fűz 380 kg/m3 4,1 kwh/kg 14,8 MJ/kg 9 166,0 Ft/m3 24 Ft/kg 1,63 Ft/MJ 5,88 Ft/kWh 17 65 % 2,51 Ft/MJ tölgy 630 kg/m3 4,2 kwh/kg 15,1 MJ/kg 14 791,0 Ft/m3 23 Ft/kg 1,55 Ft/MJ 5,59 Ft/kWh 19 65 % 2,39 Ft/MJ gyertyán 720 kg/m3 4,2 kwh/kg 15,1 MJ/kg 16 666,0 Ft/m3 23 Ft/kg 1,53 Ft/MJ 5,51 Ft/kWh 21 65 % 2,36 Ft/MJ lombfa átlag 597 kg/m3 4,2 kwh/kg 15,1 MJ/kg 12 916,0 Ft/m3 22 Ft/kg 1,43 Ft/MJ 5,15 Ft/kWh 25 65 % 2,20 Ft/MJ Tűzifa átlag 536 kg/m3 4,3 kwh/kg 15,5 MJ/kg 14 583,0 Ft/m3 27 Ft/kg 1,76 Ft/MJ 6,32 Ft/kWh 15 65 % 2,70 Ft/MJ PP pellet, 10%os nedvtart. 1 150 kg/m3 5,0 kwh/kg 18,00 MJ/kg 46,9 Ft/kg 47 Ft/kg 2,60 Ft/MJ 9,38 Ft/kWh 9 90 % 2,89 Ft/MJ pellet, 10%-os nedvtart 1 150 kg/m3 5,0 kwh/kg 18,00 MJ/kg 52,1 Ft/kg 52 Ft/kg 2,89 Ft/MJ 10,42 Ft/kWh 8 90 % 3,22 Ft/MJ földgáz 0,78 kg/m3 9,5 kwh/m3 34 MJ/m3 132,5 Ft/m3 133 Ft/m3 3,89 Ft/MJ 14,02 Ft/kWh 7 85 % 4,58 Ft/MJ PB-gáz 2,40 kg/m3 12,7 kwh/kg 45,7 MJ/kg 329,2 Ft/kg 329 Ft/kg 7,20 Ft/MJ 25,92 Ft/kWh 5 85 % 8,47 Ft/MJ tüzelőolaj 840 kg/m3 11,8 kwh/kg 42,59 MJ/kg 260,4 Ft/l 310 Ft/kg 7,28 Ft/MJ 26,21 Ft/kWh 4 80 % 9,10 Ft/MJ feketekőszén 1 400 kg/m3 7,0 kwh/kg 25,20 MJ/kg 54,2 Ft/kg 54 Ft/kg 2,15 Ft/MJ 7,74 Ft/kWh 10 70 % 3,07 Ft/MJ barnaszén 1 100 kg/m3 4,7 kwh/kg 16,92 MJ/kg 35,4 Ft/kg 35 Ft/kg 2,09 Ft/MJ 7,54 Ft/kWh 12 65 % 3,22 Ft/MJ kevert szén 1 200 kg/m3 5,6 kwh/kg 20,16 MJ/kg 42,7 Ft/kg 43 Ft/kg 2,12 Ft/MJ 7,63 Ft/kWh 11 67 % 3,16 Ft/MJ benzin 780 kg/m3 11,9 kwh/kg 42,84 MJ/kg 264,6 Ft/l 339 Ft/kg 7,92 Ft/MJ 28,50 Ft/kWh 2 36 % 21,99 Ft/MJ diesel 880 kg/m3 11,9 kwh/kg 42,84 MJ/kg 257,3 Ft/l 292 Ft/kg 6,82 Ft/MJ 24,57 Ft/kWh 6 45 % 15,17 Ft/MJ tűlevelűek lombos fák éjszakai áram nappali áram Forrás: Pannon Pell - 1,0kWh 3,60MJ 26,3Ft/kWh 26Ft/kWh 7,30 Ft/MJ 26,29 Ft/kWh 3 100 % 7,30 Ft/MJ - 1,0 kwh 3,60 MJ 45,2 Ft/kWh 45 Ft/kWh 12,56 Ft/MJ 45,21 Ft/kWh 1 100 % 12,56 Ft/MJ 1: legdrágább 27: legolcsóbb ezen energiahordozók ára nem tartalmazza a szállítási k öltségek et

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