Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power



Hasonló dokumentumok
Biomasszák energe/kai hasznosításának lehetőségei elgázosítással és pirolízissel

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

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

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

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, Augusztus 30.

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

Nettó ár [HUF] ,00

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

Modern Széntüzelésű Erőművek

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft.

Pirolízis a gyakorlatban

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Regionális nemzeti nemzetközi energiastratégia

Tüzelőanyagok fejlődése

A megújuló energiahordozók szerepe

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

Cégünk a hőelőállítás teljes spektrumát lefedi: melegvizes-, forróvizes-, termoolajos- és gőzös (telített, túlhevített) berendezésekkel.

Bio Energy System Technics Europe Ltd

BIOGÁZ HÁZI DOLGOZAT. Kacz Károly részére. Készítette: Szabó Miklós Árpád

Modern Széntüzelésű Erőművek

Az égés és a füstgáztisztítás kémiája

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

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

A biomassza rövid története:

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Faalapú pelletgyártás alapanyagai, gyakorlati tapasztalatok

Szakolyi Biomassza Erőmű kapcsolt energiatermelési lehetőségei VEOLIA MAGYARORSZÁGON. Vollár Attila vezérigazgató Balatonfüred, 2017.

A tételsor a 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/43

Hagyományos és modern energiaforrások

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft.

Pelletgyártási, felhasználási adatok

Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser

Környezetvédelmi eljárások és berendezések

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

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK. Hulladékégetők füstgáztisztítása

Tűzháromszög és égéselmélet D1 akció

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

KÉNYSZER ÉS ADAPTÁCIÓ. Avagy: Az út amit választottunk!

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

Tiszta széntechnológiák

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

Szárítás kemence Futura

Zárójelentés. NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

Útmutató kezdők részére az energia és a teljesítmény megértéséhez

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP

Etanolos kandalló

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

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

egyetemi tanár Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai

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

Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék. Energiahordozók

1. Energiahordozók. hőtermelés (gőz/forróvíz)

110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet

Pelletgyártás, gyakorlati tapasztalatok

9. Előad Dr. Torma A., egyetemi adjunktus

Adatlap_ipari_szektor_ energiamérleg_osap_1321_2014 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai

AKRON BIO400 / BIO400+ BIOMASSZA TÜZELÉSŰ FORRÓLEVEGŐ GENERÁTOR

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE

BIOMASSZA TÜZELÉS. ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIA ÉS SZILIKÁTTECHNOLÓGIASZAKIRÁNY KÖZELEZŐ TANTÁRGYA (nappali munkarendben)

Depóniagáz kinyerése és energetikai hasznosítása a dél-alföldi régióban

ENERGIA. Üzemanyag szénből. Közbenső elgázosítás. Tárgyszavak: szén; szénhidrogén; földgáz; Fischer-Tropsch reakció.

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

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

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

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

7F sorozat Kapcsolószekrények szellőztetése

9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája.

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

rtő XIX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, április

Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány

A fa mint energiahordozó felhasználási lehetőségei a távhőszolgáltatásban és a fontosabb környezeti hatások

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

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

NCST és a NAPENERGIA

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Felülettisztítás kíméletesen, szén-dioxiddal. Felülettisztítás kíméletesen, szén-dioxiddal

BIOLÓGIA ÉS ENERGETIKA A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN Szakmai Konferencia. Székesfehérvár, szeptember

Füstgázhűtés és hőhasznosítás

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

Átírás:

Mobil biomassza kombinált erőmű Hu 2013

Elgázosító CHP rendszer Combined Heat & Power

Elgázosító CHP rendszer Rendszer elemei: Elgázosítás Bejövő anyag kezelés Elgázosítás Kimenet: Korom, Hamu, Syngas Gáz szűrés& hűtés Gáz tisztítás 3 lépcsőben Gáz hűtés 600C-ról környezetire CHP Elektromos áram termelés Hőtermelés

Mi is az az elgázosítás? Az elgázosítás egy endoterm termikus konverziós technológia, ahol a szilárd tüzelőanyagot éghető gázzá alakítjuk át. A biomassza elgázosítás alapvetően a szilárd tüzelőanyag átalakítása (fa/ fahulladék, mezőgazdasági hulladék stb.) éghető gázkeverékké úgynevezett szintetikus gázzá vagy Syngas-a. Az eljárás általában különféle biomassza anyagoknál alkalmazzák és magába foglalja ezen anyagok részleges elégetését. A részleges égési folyamat akkor keletkezik, amikor az oxigén mennyiség a levegőben (O 2 ) kevesebb, mint a biomassza teljes elégetéséhez szükséges mennyiség. Az elgázosító lényegében egy kémiai reaktor, ahol különböző komplex fizikai és kémiai folyamatok zajlanak. A biomasszát szárítják, pirolizálják, részlegesen oxidálják és redukálják ebben a reaktorban míg áthalad rajta.

Mi is az az elgázosítás? Négy különböző folyamat zajlik az elgázosító reaktorban: Alapanyag szárítás Pirolízis Égés Csökkentés Bár jelentős az átfedés a folyamatok között, minden folyamatra úgy lehet tekintetni, hogy külön körzeteket (zónákat) foglalnak el, amelyekben alapvetően eltérő kémiai és termikus reakciókra kerül sor. A tüzelőanyag melynek át kell haladnia az összes zónán teljes mértékben átalakul. http://www.steam-boilers.org/wpcontent/uploads/2010/10/gasification-2.jpg

Mi is az az elgázosítás? A down-draft típus alapvető jellemzője, hogy úgy lett megtervezve, hogy a korom mely a pirolízis zónában keletkezik beleesik az égési zónába ahol lebomlik vagy elég. Amikor ez megtörténik az energia mely a koromban volt hatékonyan visszanyerésre kerül és a kilépő gázkeverék relatív tiszta. http://www.steam-boilers.org/wpcontent/uploads/2010/10/gasification-2.jpg

A Downdraft típusú elgázosító főbb ismérvei Kimenet < 2MWe Alapanyag méret: 10 100 mm Nedvességtartalom: < 20% Gáz hőmérséklet: > 800 o C Tiszta gáz Legelterjedtebb típus Gáz kimenet kalóriaértéke : 5 6 MJ/ nm3 (földgáz - 34 MJ/nm3) Zóna Hőmérséklet o C Esemény Kimenet Szárítás 200-300 Víz kipárologtatás Száraz biomassza+h 2 O Pirolízis 500-600 Illékony anyag kiválasztás Faszén, H 2 O, H 2, CO, CO 2, CH 4, korom Égetés 1000 Szénoxid reakció C+O 2 => CO 2 ; 2C+O 2 => 2CO; 2CO+O 2 =>2CO 2 ; 2H 2 +O 2 =>2H 2 O Csökkentés 700-900 Széntartalom csökkentés C+H 2 O=>CO+H 2 ; C+CO 2 =>2CO; C+2H 2 =>CH 4

Gáz szűrés és hűtés A gáztisztító rendszer tartalmaz egy forró ciklon egységet melyet egy durva majd egy finom szűrő követ. A gáz hűtő rendszer két hűtőből áll. A kiinduló nedves gáztisztítót egy száraz radiátoros hűtő követ. A gázszivattyú rendszer úgy van megtervezve, hogy a forró durva gázt kiszívja a reaktorból és hűtött, szűrt gyártott gázt juttat a gázmotorba a kívánt nyomáson.

Kompakt Mobil Technológia Elgázosító Ciklon A mobil egység két 20 illetve 40 lábas konténerben kerül elhelyezésre Az üzem nagyon könnyen telepíthető egy másik helyszínre is A teljes technológia szigorú teljesítmény teszten esik át a kiszállítás előtt A gyártás időtartama 5-6 hónap Helyszíni szerelés és beüzemelés 10-15 napot vesz igénybe Turbina vagy Gázmotor Gáztisztítás és hűtés

Kompakt Mobil Technológia Alap típusok: 500 kwe /500kWh 1 MWe / 1MWh 2MWe / 2MWh A fent felsorolt egységek kombinálhatók 10 Mw-ig

Kompakt Mobil Technológia A mi egységeink mobilak és lehet őket ideiglenesen is telepíteni vagy esetleg áthelyezni más helyszínre (például olyan mezőgazdasági területeken ahol a biomassza ellátás változik a szezonális ingadozások miatt)

A rendszer előnyei Folyamatos működés éves szinten garantáltan 7000 óra Kompakt és mozgatható a teljes üzem 2 konténerben kerül elhelyezésre Egyszerű működtetni Minimális működési költség Kopó alkatrészek könnyen beszerezhetők Alacsony karbantartási költségek

Biomassza alapanyagok Felhasználható bármilyen szerves alapanyag: - Erdőkitermelési hulladék - Facsipsz vagy fűrészpor - Mogyoró héja, rizshéj - Szalma, kukoricaszár vagy hasonló mezőgazdasági hulladék

Speciális megoldások Speciális igény alapján: Otthoni alkalmazások: 10 & 20kW Kis ipari alkalmazások: 120 & 240kW Tyúk- illetve pulykatrágya Szennyvíziszap Háztartási hulladék fejlesztés alatt (várhatóan 2014-től)

Kapcsolat: Kalán Pál Zoltán Barát Róbert Mobil: +36 30-486-1124 Mobil: +36 20 222 4971