Výroba syntetického zemního plynu katalytickou methanizací

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Energetické řízení. Energetické řízení metoda Monitoringu & Targetingu Ing. Josef Pikálek 10. listopadu 2011 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby.
Advertisements

Výroba a distribuce elektrické energie
ELEKTRÁRNY Denisa Gabrišková 8.A.
Energetická bezpečnost regionu Workshop v rámci projektu Energetický Inovační Portál CZ-PL.
Činnost SC C6 – Distribuční systémy a rozptýlená výroba Ing. František Vybíralík, CSc.
Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce
Výroba elektrické energie - obecná část
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky
Předpokládaný vývoj české elektroenergetiky Pozice ERÚ seminář VSE 28. května 2007 – Praha Josef Fiřt - ERÚ.
XI. jarní konference energetických manažerů Problémy ČR v kontextu evropského trhu s energiemi (Bezpečnost a dostupnost dodávek energií v ČR a EU) Vliv.
Energetická bezpečnost ČR závěry NEK – aktualizace Václav Pačes Hynek Beran.
Energetický management jako nízkonákladové opatření k dosažení úspor
Výroba kyseliny sírové
Jaké jsou technické prostředky ke snižování vlivu dopravy na životní prostředí - Jaká auta budeme používat? Patrik Macháček ZŠ Vítězná, Litovel 1250.
FAKULTA TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Emisní charakteristiky vodíku se zemním plynem SEMESTRÁLNÍ PROJEKT.
FS kombinované Chemické reakce
Energetická (ne)bezpečnost. Spotřeba energie (od 17. století, podle zdrojů) „Fotosyntetický limit“ se uplatňoval po naprostou většinu historie. Dnešní.
Obnovitelné zdroje energie (OZE)
Chemické reakce Chemická reakce je děj, při kterém se výchozí látky mění na jiné látky zánikem původních a vznikem nových vazeb Každá změna ve vazebných.
Oxidačně-redukční reakce
Oddělení vodíkových technologií
Základy chemických technologií 2009 TECHNOLOGICKÉ PROCESY CHEMICKÉ PROCESY:TAKOVÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, PŘI KTERÝCH DOCHÁZÍ K CHEMICKÉ PŘEMĚNĚ SUROVINY,
Palivové články - - teoretické základy a praktická realizace
1. 2 VÝZKUMNÉ CENTRUM JOSEFA BOŽKA Katedra elektrických pohonů a trakce K ČVUT Praha ELEKTROMOBILY A HYBRIDNÍ ELEKTROMOBILY Díl II Prof. Ing. Zdeněk.
Chytré sítě Smart grids.
Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
Obnovitelné a Alternativní zdroje energie
Energetická účinnost a změna klimatu Kontrola emisí Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie konference EPEE, , Praha Josef.
Role zemního plynu v energetice ČR z pohledu MŽP
 Větrná energie jakou součást obnovitelných zdrojů energie nabízí jedno z možných východisek při řešení globálních klimatických změn a mizejících ložisek.
Energetický audit, jeho úloha přípravě projektu pro program Eko-Energie – Ostrava Energetický audit, jeho úloha přípravě projektu pro program.
Adsorpční sušení zemního plynu za zvýšeného tlaku
Energetický audit ve velkém průmyslovém podniku z pohledu zadavatele Ing. Petr Matuszek Seminář AEM Brno
Digitální učební materiál
Využití Smart Meteringu při řízení spotřeby energie
Stav otevření trhu a energetické legislativy v ČR z pohledu spotřebitelů a nezávislých výrobců Ing. Bohuslav Bernátek - ENERGETIKA TŘINEC, a. s. Brno -
1 Brno, Ing. Petr Fajmon Dopady liberalizace a legislativních změn na JMP,a.s.
Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic REKAPITULACE ENERGETICKÝCH SMĚRNIC EU JAN POUČEK PODĚBRADY, 9.března 2004.
RF 1.1. Klasifikace jaderných reaktorů Podle základního jaderného procesu, který probíhá v jaderném zařízení, lze jaderné reaktory rozdělit na dvě základní.
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Stav otevření trhu a energetické legislativy v ČR z pohledu spotřebitelů a nezávislých výrobců Ing. Bohuslav Bernátek - ENERGETIKA TŘINEC, a. s. Ostrava.
1 Tvůrci energetické politiky ? Hodnocení variant - ukazatele Vychází se z tzv. analýzy životního cyklu LCA, to je přístup zohledňující náročnost na zajištění.
Problematika zákona o kogeneraci z pohledu provozovatelů závodních energetik Ing. Petr Matuszek Praha
8. září 2004AEM Praha1 Regulace v EU a vliv vstupu ČR na činnost ERÚ Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce licencí a regulace.
Česká energetika ve sjednocené Evropě Vliv směrnic EU na energetickou legislativu ČR Konference AEM 10. a 11. září 2003 P r a h a Josef Fiřt Ministerstvo.
Základy chemické kinetiky
Centrální zdroj tepla versus jeho substituční zdroje
Netradiční zdroje elektrické energie
A1B14SEM – Elektrotechnický seminář Lucie Vanišová B3-357 Katedra elektroenergetiky Akumulace el. energie.
Centrum výzkumu Řež s.r.o. Výzkum a vývoj v jaderné energetice Ján Milčák
Praha – Žofín, 29. Září 2009 Vliv evropské legislativy na energetiku v ČR Tomáš HÜNER náměstek ministra průmyslu a obchodu Praha 29. září 2009.
Žofínské fórum Co ohrožuje energetickou bezpečnost ČR? Priorita – bezpečnost dodávek 18. února 2016.
Vodíkové aktivity Linde Gas
Název projektu:ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/ Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních.
Reaktor na odstranění organických plynných látek D. Jecha
Akumulace elektřiny - je v dnešní době významným tématem. Jednou z nevýhod některých OZE je nemožnost přizpůsobovat jejich výkon spotřebě. Předsedkyně.
Účinnost různých systémů ukládání elektrické energie
Chytré sítě Smart grids.
Vysokoteplotní sorpce CO2 na laboratorně připraveném CaO
Adsorpce vzácných plynů z helia
Energetická (ne)bezpečnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/
Obor: Elektrikář Ročník: 2. Vypracoval: Bc. Svatopluk Bradáč
Název: Rychlost chemické reakce
Vojtěch Razima Societas Rudolhpina
Chytré sítě Smart grids.
Záměr bioplynové stanice pro Prahu
Výroba elektrické energie - obecná část
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Finanční podpora pro provozovatele LDS v rámci V. Výzvy Smart grids
Transkript prezentace:

Výroba syntetického zemního plynu katalytickou methanizací Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D. Česká republika – Perspektivy a potenciál využití CO2, 6. června 2018, Technopark VŠCHT Kralupy

Úvod Výroba a spotřeba elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE) je závislá na vnějších faktorech (počasí, odběrové špičky). Dochází k nestabilní výrobě elektrické energie – potíže při řízení elektrické přenosové soustavy. V případě nedostatečné výroby musí být odběrové špičky kryty najížděním záložních zdrojů. Naopak v případě nadměrné výroby el. energie musí být některé zdroje odstavovány. Při nadměrné výrobě hrozí přetížení elektrické přenosové soustavy – výpadky elektrické energie – blackout. Česká republika – Perspektivy a potenciál využití CO2, 6. června 2018, Technopark VŠCHT Kralupy

Úvod Zdroj: Roční zpráva o provozu ES ČR 2017, ERÚ Česká republika – Perspektivy a potenciál využití CO2, 6. června 2018, Technopark VŠCHT Kralupy

Úvod Aby bylo možné obnovitelnými zdroji nahrazovat konvenční zdroje, je třeba zařadit do elektrické sítě systémy akumulace elektrické energie : stlačeného vzduchu (CAES); elektrochemických článků; přečerpávací elektrárny; setrvačníky; využití katalytické methanizace k výrobě syntetického zemního plynu v technologii Power-to-Gas. Česká republika – Perspektivy a potenciál využití CO2, 6. června 2018, Technopark VŠCHT Kralupy

Technologie Power – to - Gas Česká republika – Perspektivy a potenciál využití CO2, 6. června 2018, Technopark VŠCHT Kralupy

V ČR není v provozu žádná technologie, Německo provozuje 36 projektů: Technologie Power – to – Gas V ČR není v provozu žádná technologie, Německo provozuje 36 projektů: Zdroj: Delphi-Kurzstudie: Praxis und Potenzial von Power – to – Gas, Kurzstudie im Auftrag der Zukunft ERDGAS GmbH, 2017 Česká republika – Perspektivy a potenciál využití CO2, 6. června 2018, Technopark VŠCHT Kralupy

Katalytická methanizace   Česká republika – Perspektivy a potenciál využití CO2, 6. června 2018, Technopark VŠCHT Kralupy

Katalytická methanizace Používané katalyzátory: Niklové katalyzátory – nejvyšší selektivita k methanu Kobaltové a molybdenové katalyzátory Vzácné kovy – Ru, Rh, Ir Katalytické aktivita katalyzátorů klesá v pořadí: Ru > Ir > Rh > Ni > Co > Os > Pt > Fe > Mo > Pa > Ag Nosiče katalyzátorů: γ-Al2O3, SiO2, ZrO2, TiO2, CeO2 Česká republika – Perspektivy a potenciál využití CO2, 6. června 2018, Technopark VŠCHT Kralupy

Vliv teploty na reakci: Katalytická methanizace Vliv teploty na reakci: Zdroj: Gao, J.; a kol.: A thermodynamics analysis of methanation reactions of carbon oxides for the production of synthetic natural gas. RSC Advances 2012, 2, 2358–2368. Česká republika – Perspektivy a potenciál využití CO2, 6. června 2018, Technopark VŠCHT Kralupy

Vliv teploty a tlaku na reakci: Katalytická methanizace Vliv teploty a tlaku na reakci: Česká republika – Perspektivy a potenciál využití CO2, 6. června 2018, Technopark VŠCHT Kralupy

Experimentální aparatura Testování katalytické aktivity komerčních katalyzátorů a vyrobených katalyzátorů v našich laboratořích. Při použití katalyzátorů vyrobených v našich laboratořích dosahujeme konverze až 98 %. Testování reakčních podmínek a reakční kinetiky u vybraných katalyzátorů (nikl, molybden, kobalt). Studium vlivu sirných látek na (oxid siřičitý, sulfan, apod.) na katalytickou aktivitu. Česká republika – Perspektivy a potenciál využití CO2, 6. června 2018, Technopark VŠCHT Kralupy

Experimentální aparatura Česká republika – Perspektivy a potenciál využití CO2, 6. června 2018, Technopark VŠCHT Kralupy

Projekty v rámci P2G Ve výzkumných aktivitách spolupracujeme s ÚJV Řež. Pilotní zařízení s propojením elektrolýzy vody s katalytickou methanizací. Projekty TAČR – Epsilon: Methanizace vodíku a oxidu uhličitého - ukončený projekt Methanizace oxidu uhličitého v bioplynu – běžící projekt V projektu je důraz na sledování vlivu nízkých koncentrací sulfanu jako možného inhibitoru katalytické reakce. Česká republika – Perspektivy a potenciál využití CO2, 6. června 2018, Technopark VŠCHT Kralupy

Katalytická methanizace bioplynu Komerční katalyzátor NiO Česká republika – Perspektivy a potenciál využití CO2, 6. června 2018, Technopark VŠCHT Kralupy

Katalytická methanizace bioplynu Katalyzátor VŠCHT - NiO Česká republika – Perspektivy a potenciál využití CO2, 6. června 2018, Technopark VŠCHT Kralupy

Využití SNG v podmínkách ČR Využití v místě výroby, např. pro pohon vozidel. Vtláčení do plynárenské potrubní soustavy (distribuční). Slabá (žádná) legislativa. Technické pravidlo TPG 902 02 (změna 2). Kvalitativní požadavky na přírodní plyny nebo biomethan – SNG v technickém pravidlu není uvedeno. Jeden z největších problémů při vtláčení do potrubní soustavy bude obsah vodíku v případě nízké konverze reakce. Zbytkový vodík v produkovaném plynu. Česká republika – Perspektivy a potenciál využití CO2, 6. června 2018, Technopark VŠCHT Kralupy

Využití SNG v podmínkách ČR Obsah vodíku v syntetickém zemním plynu může mít různé vlivy na plynárenskou infrastrukturu nebo následné využití plynu: Vliv na spalné teplo (Wobbeho číslo). Vliv na těsnicí a měřicí systémy. Vliv na dopravní kapacity (10 % vodíku v zemním plynu sníží přepravní kapacitu o 5 – 6 %). Vliv na spotřebu u konečných zákazníků – vliv na spotřebiče. Vliv na automobily využívající CNG – vodík v zemním plynu snižuje methanové číslo (10 % vodíku o hodnotu 5 – 7). Vliv na podzemní zásobníky - výzkum probíhá. Česká republika – Perspektivy a potenciál využití CO2, 6. června 2018, Technopark VŠCHT Kralupy

Děkuji za pozornost Tomas.Hlincik@vscht.cz Česká republika – Perspektivy a potenciál využití CO2, 6. června 2018, Technopark VŠCHT Kralupy