PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

Hasonló dokumentumok
Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Az égés és a füstgáztisztítás kémiája

Szabadentalpia nyomásfüggése

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft.

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

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

Elektronikus Füstgázanalízis

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

Elektronikus Füstgázanalízis

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

tapasztalatai Experiences with the Reconstruction and to- Energy Plant

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

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

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

Hamburger Hungária Kft. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 2018.

Thermoversus Kft. Telefon: 06 20/ Bp. Kelemen László u. 3 V E R S U S

Nagy teljesítményű tüzelőberendezések emisszió vizsgálata március 22. Előadó: Engel György

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

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

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Hulladékhasznosító Mű bemutatása

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek

Tüzelőberendezések Általános Feltételek. Tüzeléstechnika

Kazánok energetikai kérdései

GÁZKAZÁNOK KEVESEBB VESZTESÉG, TÖBB KOMFORTÉRZET. A BOLYGÓNK MEGKÖSZÖNI

NCST és a NAPENERGIA

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

Hulladékhasznosító mű létesítésének vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

Dioxin/furán leválasztás (PCDD/PCDF) dr. Örvös Mária

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP A-11/1/KONV SZEPTEMBER 26.

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás?

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

Diesel részecskeszőrı Diesel Partikel Filter Diesel Particulate Filter

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése

A Weishaupt Kft. gyakorlati megoldásai a határértékek teljesítésére

Biomassza az NCST-ben

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN JÚNIUS 3. BUDAPEST. Polgár Győző energetikai szaktanácsadó

Tüzelőanyagok fejlődése

Energetikai Szakkollégium április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Levegőkémia, az égetés során keletkező anyagok. Dr. Nagy Georgina, adjunktus Pannon Egyetem, Környezetmérnöki Intézet 2018

ENERGETIKAI CÉLÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek XXII. Szimpóziuma Molnár Szabolcs szeptember 20.

Magyarországi hőerőművek légszennyezőanyag kibocsátása A Vértesi erőműnél tartott mintavételezés

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

PCP, Műanyag hulladékok energetikai hasznosítása

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

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

Miért biomassza fűtés?

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Az alacsony ökolábnyomú, korszerű. cserépkályha

Modern Széntüzelésű Erőművek

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

Energetikailag hasznosítható hulladékok logisztikája

Ipari kondenzációs gázkészülék

7. lakás 1. Fűtőanyag elnevezése: tűzifa Összetétel (kg/kg): Szén Hidrogén Oxigén Víz Hamu

EEA Grants Norway Grants

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

Nettó ár [HUF] ,00

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

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

Hagyományos és modern energiaforrások

rendszerszemlélet Prof. Dr. Krómer István BMF, Budapest BMF, Budapest,

Stacioner kazán mérés

A hulladékégetés jövője Magyarországon. Hulladékhasznosító erőmű megépíthetősége Székesfehérváron.

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

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus

energetikai fejlesztései

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

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

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24.

Ambrus László Székelyudvarhely,

ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL

Áll l a l ti i hu h l u l l a l dé d kok o ene n rge g tik i ai h szno n s o ít í ásána n k krit i ériu i m u ai

Kommunális szilárd hulladékok égetése

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

Megújuló energia, biomassza hasznosítás

Üzemanyag gyártás szerves hulladékból

Megépült a Bogáncs utcai naperőmű

Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete. II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer és az energetikai hasznosítás hosszú távú célkitűzések

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

Kémiai egyensúlyok [CH 3 COOC 2 H 5 ].[H 2 O] [CH3 COOH].[C 2 H 5 OH] K = k1/ k2 = K: egyensúlyi állandó. Tömeghatás törvénye

A megújuló energiahordozók szerepe

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft.

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Tapasztalatok a fűtés és a hűtés összekapcsolásával az élelmiszeriparban

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

Átírás:

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT és SZAKMAI KIÁLLÍTÁS, 2014.05.16.

FluidKAT KATALITIKUS IZZÓTEREK

ULE hő felszabadítás katalitikus izzótereken Hagyományos lángégés: A lángégésnél a tüzelőanyag és a levegő oxigénje a lángban különböző állapot héjjak szerint alakul át. A lángban a különböző hőmérsékletű oxidáció kis felületen nagy energia sűrűséggel játszódik le. A folyamat inhomogén. A láng hőenergia képződés csúcspontjában, a levegő - amúgy semleges nitrogénje is oxidálódik. NO x CO,HC A láng gázplazma szétáramlása során dinamikusan csökken a hőmérséklete. Amennyiben a gyújtási hőmérséklet alá esik az égés megáll és elégetlen tüzelőanyag maradékok képződnek a füstgázban. Az égés szűk légfelesleg és hőmérséklet tartományban ad elfogadható hatásfok és emissziós jellemzőket.

ULE hő felszabadítás katalitikus izzótereken Káros anyagok keletkezése lángégésnél: A hőmérséklet, és a légfelesleg Függvényében: BAT, ma elérhető kibocsátás: Nitrogénoxid: 25-250 mg/nm 3 Szénmonoxid: 50-650 mg/nm 3 Szénhidrogén: 65-450 mg/nm 3 Részecske: 45-150 mg/nm 3

ULE hő felszabadítás katalitikus izzótereken Hagyományos lángégés és katalitikus izzás összehasonlítása: A katalizátor egy nagy hőterhelhetőségű (1600 ⁰C) kerámia hordozóra impregnált nemesfémekből áll. A katalizátor felületén az égés nagyságrendekkel nagyobb felületen játszódik le. Jelentősen gyorsabban, alacsonyabb hőmérsékleten (1000 ⁰C) alatt homogén körülmények között égethető el a tüzelőanyag. 1000 x 100 x Alacsony égési véghőmérséklet és nagy légfelesleg mellet nem képződik NO x. Gyakorlatilag az összes szénhidrogén és szénmonoxid elégethető.

ULE hő felszabadítás katalitikus izzótereken Katalitikus izzás emissziós előnyei a lángégéshez képest: Alacsonyabb NO x Alacsonyabb CO Alacsonyabb CO 2 A katalitikus égőtérben, már 320 C -on begyulladnak a szénhidrogén tartalmú anyagok. 10-12% magasabb hő teljesítmény Alacsonyabb H x C y Ultra alacsony, Nitrogénoxid: 0-10 mg/nm 3 Szénmonoxid: 0-10 mg/nm 3 Szénhidrogén: 0-10 mg/nm 3 Részecske: 0-15 mg/nm 3

ULE hő felszabadítás katalitikus izzótereken Katalitikus égés üzemeltetési előnyei a lángégéshez képest A nagyságrenddel nagyobb égési felületen alacsonyabb energia sűrűséggel gyorsabban ég el, a nagyobb hőtartalom mellett, alacsonyabb hőmérsékleten kevésbé terheli a kazán szerkezetet. Elmarad a lángdübörgés, az üzem nagyon csendes. A hőcsere jelentősen jobb hatásfokú a hosszabb kontakt idő és magasabb infra sugárzási részaránynak köszönhetően. Nagy légfelesleg mellet is fenntartható a jó hatásfokú katalitikus égés. Könnyen és széles üzemben megvalósító a termikus vízbontás.

ULE hő felszabadítás katalitikus izzótereken Csendes, lángrobaj nélküli üzem. Kazántér homogén és, alacsonyabb hő terhelése. FluidKAT katalitikus izzásfej műszaki, üzemeltetési előnyei: Csereszabatos kialakítás, egyszerű kivitel, költséghatékony. Utólag is felszerelhető, könnyen karbantartható. Hosszú élettartam, alacsony üzemben tartási költségek.

ULE hő felszabadítás katalitikus izzótereken Konténeres katalitikus izzótér erőműi alkalmazásokhoz. A katalitikus izzótér kazettás kivitelű elemeiből közös hősugár építhető. 1MW 500 kw 500 kw 5 MW A hősugár egy régi kazán égőfej szerelő nyílásán keresztül, bevezethető. A régi kazán 1-2 óra alatt átalakítható ultra alacsony kibocsátású kazánná.

ULE hő felszabadítás katalitikus izzótereken Várható tüzelőanyag megtakarítás és CO 2 csökkenés. A maradék szénhidrogének tökéletes égése során 1-3% többlet hő keletkezik. A reakció hő igény 85-95%-os csökkenéséből 5-11% többlet vég hő keletkezik. 500 kw A termikus vízbontásból termelt hidrogén és oxigén újra égéséből 12-22% többlet hő keletkezik. A VÁRHATÓ TÜZELŐANYAG MEGTAKARÍTÁS ÉS CO 2 CSÖKKENTÉS: 18-39%

Gyakorlati tapasztalatok katalitikus izzótereken Szilárd hulladék hasznosítás, ULE káros anyag és CO2 kibocsátással. KOMMUNÁLIS HULLADÉKOK KOMPLEX ANYAGÁBAN ÉS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSA

Gyakorlati tapasztalatok katalitikus izzótereken Hulladék hasznosítás új technológiai PCP 1000 kg/h szelektált műanyag hulladék energetikai hasznosító berendezés. 6 éve több mint 14 üzem évi 140e tonna feldolgozása.

Gyakorlati tapasztalatok katalitikus izzótereken Hulladék hasznosítás új technológiai lehetőségei 2. PEC 500 kg/h konténeres vegyes műanyag hulladék halogén szeparációval koogenerációs elektromos áram hő termeléssel. üzemeltethető energetikai hasznosító berendezés.

Gyakorlati tapasztalatok katalitikus izzótereken Hulladék hasznosítás új technológiai lehetőségei 3. Feldolgozható Alapanyagok, szintézisgáz termelés, vagy hőszolgáltatás. Prototípus, háztartási, és ipari méretetű feldolgozásra. Vegyes kommunális hulladék, akár 80% nedvességtartalmú szennyvíziszap, hígtrágya, biomassza indukciós rezonancia elgázosítása. Folyamatos füstgáz visszaforgatás, nincs kémény! Szintézisgáz kivét illetve közvetlen meleg víz hő hasznosítás. 100%-ban újrahasznosítható a feldolgozott hulladék tömegáramból keletkező hamu (3-7%). Melynek 78-99 %-a homok (SiO 2 ), timföld (Al 2 O 3 ), vasoxid (Fe 2 O 3 ), környezetbarát útisó (CaCl 2 ), gipsz (CaSO 4 ), a fennmaradó 1-12 % szelektíven leválasztható és újrahasznosítható fémoxidok.

Gyakorlati tapasztalatok katalitikus izzótereken Hulladék hasznosítás új technológiai lehetőségei 4. A nitrogénoxidok képződése alatti homogén katalitikus oxidáció 0-10ppm. Tökéletes égés, nem marad elégetlen szénmonoxid, szénhidrogén 0-10ppm. Alacsonyabb (10-15 db) zajhatás, nincs lángrobaj. 18-39%-al alacsonyabb tüzelőanyag felhasználás, széndioxid kibocsátás!

Gyakorlati tapasztalatok katalitikus izzótereken Hulladék hasznosítás új technológiai lehetőségei 5. GFDT 2000 kg/h vegyes, nedves hulladék energetikai és anyagában történő hasznosítás technológiáit. (termékesítés előtt)

PiandTECH Andó Zoltán Köszönjük a figyelmét! 1121 Budapest, Zsigmondy Vilmos utca 2, +36 (1) 214-0888, +36 (30) 9228631 ando.zoltan@piandtech.hu