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

Hasonló dokumentumok
Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

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

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Szekszárd, október 20.

Faalapú pelletgyártás alapanyagai, gyakorlati tapasztalatok

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

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

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

AKRON BIO400 / BIO400+ BIOMASSZA TÜZELÉSŰ FORRÓLEVEGŐ GENERÁTOR

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft.

Tóvári Péter VM MGI energetikai osztályvezető

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft.

Pelletgyártás, gyakorlati tapasztalatok

Miért biomassza fűtés?

Tüzelőberendezések Általános Feltételek. Tüzeléstechnika

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Nettó ár [HUF] ,00

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

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

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

Pelletgyártási, felhasználási adatok

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

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

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

Biomassza tüzelésű kazánok

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

TOTYA S szilárdtüzelésű kazánok

Komfortos fűtés fával - a fa mint megújuló energiahordozó

A biomassza rövid története:

Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése

Gázkazánok égéstermék-elvezetése Huzat hatása alatt álló berendezések

Kéményjobbítók Országos Szövetsége Jubileumi X. Országos Kéménykonferencia. Kecskemét, március

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

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

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

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

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

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

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

Biomassza alapismeretek. Célkeresztben a károsanyag kibocsátás és a speciális tüzelőanyagok

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

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

A kondenzációs kazántechnika kiaknázási lehetőségei társasházaknál

Fűtsünk pellettel, téli költségcsökkentés új kazánnal.

Fokolus szilárd-tüzelésű kazán

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

Környezetbarát fatüzelés. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság

ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN alapján történő méretezési eljáráshoz

Kéménykonferencia Csajka György

tapasztalatai, specialitások sok Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék

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

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

Készítette: Kauker Zsófia. Energetika és környezet, 2011.

ADATFELVÉTELI LAP. Égéstermék elvezetés MSZ EN alapján történő méretezési eljáráshoz. Megnevezése: Név:. Cím:.. helység utca hsz.

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

Megújuló energiaforrások alkalmazása korszerű fűtési rendszerekben (II. rész)

Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

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

Fűtési rendszerek korszerűsítése energetikai befektetővel

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus

Melléktermékek hasznosítása

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

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

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás)

Biomassza tüzelésű kazánok a távhőtermelésben

Kezelési útmutató automata kazánokhoz

W3G kémények minden típusú tüzelőberendezéshez. Multikeram

Megújuló energiák hasznosítása a távfűtéses lakóépületek energiaellátásában

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

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

MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

1. A vizsgált berendezés ismertetése

Pellet-tüzelı berendezések felhasználási spektruma

Fokolus szilárd-tüzelésű kazán katalizátorral

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Bio Energy System Technics Europe Ltd

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Helyszínen épített vegyes-tüzelésű kályhák méretezése Tartalomjegyzék

NARDI gyártású WA-G típusú VEGYES TÜZELÉSŰ KAZÁN MOZGÓ ROSTÉLLYAL

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

1. Energiahordozók. hőtermelés (gőz/forróvíz)

Érdekességként néhány fafajta fűtőértéke 15%-os nedvességtartalom esetén:

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

Biomassza tüzelőanyagok termokémiai hasznosításának és hasznosíthatóságának

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

Nehéz olaj spontán elgázosító impulzus kályhákkazánok,

BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

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

1. A vizsgált berendezés ismertetése

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei

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

Átírás:

Huszár Tibor

Biomassza fogalma: Biológai eredetű szervesanyag-tömeg a vízben és a szárazföldön élő és nemrég elhalt szervezetek testtömege. /növények, állatok,stb. az ember nem/ Növényi eredetű: fitomassza Állati eredetű: zoomassza

A felhasználási láncban elfoglalt hely szerint : Elsődleges: szárazföldi növények Másodlagos: az állatvilág és annak főtermékei, hulladékai Harmadlagos: ipari termelés emberi tevékenység szerves hulladékai

A biomassza, mint energiahordozó jellemzői Megújulása a fotószintézisnek köszönhető Energiatárolás valósul meg a létrejövő szerves anyagban (kémiai energia formájában raktározott napenergia ) Úgy hasznosítható, hogy nem növeli a légkör széndioxid tartalmát Jelentősen kisebb a káros anyag emisszió a fosszilis tüzeléshez képest

Felhasználás lehetőségei Közvetlenül tüzeléssel - előkészítéssel vagy - előkészítés nélkül Közvetve kémiai átalakítás után - pl. elgázosítás Alkohollá erjesztés után - üzemanyag ( etanol ) Növényi olajok észterezése - biodízel Anaerob fermentálás - biogáz

Brikett Brikett sűrűség: 900-1300 kg/m 3 Nedvességtartalom: <10% Fűtőérték: 17-19 MJ/kg Méret: > 50 mm

Szalmabála Sűrűség: 80 160 kg/m 3 Nedvességtartalom: 20% Fűtőérték: 13,5 MJ/kg Méretei (bálázó típusától függően): 1,5 * 1,5 * 2,4 m

Faapríték Sűrűség (ömlesztett) : 200-400 kg/m 3 Nedvességtartalom: 40%: nedves 20%: légszáraz (több hét szárítás után) Méretei: 1-10cm * 4 cm

Hasábfa Nedvességtartalom: <20% (2 év tárolás) Fűtőérték: 15-20 MJ/kg Hossz egységesíthető: 25-50 cm Energiafelhasználása csekély Tüzelése nem automatizálható rönkhasító

Mezőgazdasági melléktermékek potenciálja Termelés (Mt/év) Eltüzelhető m.(mt/év) Bálás szalma Kukoricaszár Csutka Napraforgó szár Venyige 4,5 7,5 10 13 1 1,2 0,4-1 1 1,3 1,5-2 3-4 0,4 0,6 0,3 0,4 0,5 0,7 Nedvesség % 10-20 40-65 30-40 30-35 30 45 Fűtőérték 18% nedv.tart.nál MJ/kg 13,5 13 13,5 11,5 14,8

A fa természetes kialakulása

Fafajták fűtőértéke /15% nedv./ Bükk,Tölgy : Akác : Nyár : Fenyő : Fűzfa : 15,12 MJ/kg 14,76 MJ/kg 15,12 MJ/kg 15,84 MJ/kg 15,20 MJ/kg

A fűtőérték változása Víztartalom : /%/ 10 % 15 % 20 % 30 % 40 % 50 % Fűtőérték MJ/kg : 16,56 15,48 14,40 12,24 10,44 8,28

Szilárd tüzelőanyagok égései folymata 1. felmelegedés (<100 C) 2. száradás (100-150 C) 3. pirolitikus bomlás (150-230 C; CO, C m H n ) 4. folyékony és szilárd anyagok elgázosodása (primer levegő + pirolízisgáz, 230-500 C) 5. szén elgázosodása (vízgőz, CO 2 segítségével, 500-700 C) 6. éghető gázok oxidációja (szekunder levegő, 700-1400 C)

Tökéletlen égés Tökéletlen égés miatti kibocsátás: CO C (korom) C m H n Elégetlen részecskék Megelőzhető: Min. 800 C Légfelesleg tényező > 1,5 Égési zónában töltött idő > 0,5 s

Fatüzelésű kazánok kialakítása Fesőégésű Alsóégésű

A faelgázosító kazán működése

A faelgázosító kazánok jellemzői Tüzelőanyag: 50 cm-es rönkfa, hasábfa, apríték Üzemidő: 3-11,5 óra Primer levegő: 30 40 % Szekunder levegő: 60 70 % Légfelesleg: 1,3 1,7 Teljesítmény: max. 100 % - min. 75 % Füstgázhőmérséklet: (130)160 180 C Huzatigény: 0 5 Pa, max. 25 Pa Égésfelügyelet: elektronikus - lambda szonda

A kéményt terhelő hatások: Üzemszerű alacsony hőterhelés Koromlerakódás - valószínű Kondenzáció (tüzelőanyag víztartalmától függ) Nagy huzat labilis üzem huzatszabályozó beépítése Kátrányosodás előfordulhat,számolni kell vele Koromégés kicsi az esélye, de előfordulhat Kéntartalom nincs - Szálló pernye kizárható

MSZ EN 1443: osztályba sorolás Hőmérsékleti osztály Nyomásosztály Kondenzátummal szembeni ellenállás Korrózióval szembeni ellenállás Koromégéssel szembeni ellenállás T 200 N 1, N 2 W V2 (?), V3 G

Pelletfűtés

A fapellet jellemzői: Átmérő: 6, 8, 10 mm Hossz: 3-5 cm Sűrűség: 1,12 kg/ dm3 Fűtőérték: 17,6-19 MJ/kg Víztartalom: 7 10 % Hamutartalom: 0,5 % alatt Kéntartalom: 0,08 % alatt

A pellet minősítése: Kizárólag fából készül (agripellet = energiafűz) Felszín: sima, fényes, repedésmentes Illat: enyhén édeskés Szín: fafajtától függ idővel elszürkül Ledarálódás: kevesebb mint 2,3 % Tárolás: nedvesség kizárva 1 m 3 pellet = 650 kg

A pellet kazán jellemzői: Hőteljesítmény: max. 100 %, min. 30 % Hatásfok: 90 % - 95 % Füstgázhőmérséklet: 90-130 C Üzemidő: beépített tartálytól függően 1 4 hét Automatikus gyújtás, hamueltávolítás Folyamatos szabályozás: csiga + ventilátor Biztonságos kiégetés Huzatigény: 0 5 Pa, max. huzat 20 Pa

Betáplálás Alsó: A tüzelőanyag mennyisége önmagát szabályozza Visszagyulladás veszélye fennáll Nehézkesen szabályozható Oldalsó: Gyors szabályozhatóság Visszagyulladás veszélye Inhomogén tűzágy, a pellet gyakran lepotyog a hamuval Felső: Visszagyulladás veszélye nem áll fen Homogén tűzágy, jó kiégés A pellet-szint monitoringja a tűztérben nehézkes

A kéményt terhelő hatások: Üzemszerű alacsony hőterhelés Koromlerakódás - előfordulhat Kondenzáció (méretezendő, lásd példák) Egyenletes, folyamatos üzem Kátrányosodás kicsi az esélye, előfordulhat Koromégés kicsi az esélye, megtörténhet Kéntartalom nincs - Szálló pernye kizárható

MSZ EN 1443: osztályba sorolás Hőmérsékleti osztály Nyomásosztály Kondenzátummal szembeni ellenállás Korrózióval szembeni ellenállás Koromégéssel szembeni ellenállás T 160 N 1, N 2 W V2 (?), V3 G

Mit ne engedjünk? Méretezés nélkül készüljön A beépített ventillátorra hivatkozva 80mm átmérő A berendezésbe a kondenzátum vissza jusson Oldalfalon kivezessék Ne feleljen meg az előírt tisztítási ellenőrzési követelményeknek

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!