GETEC 20. 1. 2014.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
PLAYBOY Kalendar 2007.
Advertisements

3 Separace SO2 a CO2 ze spalin reálné elektrárny Pavel Machač
Řešení toku lignitu s vlhkostí až 56,94 %
Výkupní ceny 2013 Budoucnost bioplynu, Hospodářská komora,
Vzorové příklady a inspirace pro úspěšné realizace
Organický Rankinův cyklus
Solární systémy pro aktivní topení
TZ 21 – navrhování otopných soustav
Instalace pilotní jednotky zplyňování kontaminované biomasy a TAP
Rozvodná elektrická síť
• Vliv výběru a kvality tepelné izolace komponentů a potrubí na energetickou náročnost systému předávání tepla Joule 2010 Září Zdeněk HERMAN Předávací.
ZDROJE TEPLA - KOTELNY PŘEDNÁŠKA Č. 11.
*Zdroj: Průzkum spotřebitelů Komise EU, ukazatel GfK. Ekonomická očekávání v Evropě Březen.
Tisková konference TEPLOFIKACE LEDVIC 12. září 2013 Ing. Vladimír Gult předseda představenstva a generální ředitel.
Solární systémy pro aktivní topení Ing. Tomáš Kopecký 10:30.
Výkonové vypínače vn a vvn
Magnetohydrodynamický (MHD) generátor
Zařízení pro energetické využití odpadů (EVO) malých kapacit
Kvalita elektrické energie z pohledu distributora
Téma: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ CELÝCH ČÍSEL 2
Zkušenosti s malou pyrolýzou
VY_32_INOVACE_ 14_ sčítání a odčítání do 100 (SADA ČÍSLO 5)
Firemní profil Kogenerační jednotky micro
XI. jarní konference energetických manažerů Problémy ČR v kontextu evropského trhu s energiemi (Bezpečnost a dostupnost dodávek energií v ČR a EU) Vliv.
Dielektrická elektrotepelná zařízení
Demontované panely elektrických spotřebičů
Moderní zařízení pro energetické využití odpadů (EVO) malých kapacit
Výroba kyseliny sírové
Název materiálu: OPAKOVÁNÍ 1.POLOLETÍ - OTÁZKY
Ing. Jiří Štochl, technický ředitel, TEDOM-VKS s.r.o
Cvičná hodnotící prezentace Hodnocení vybraného projektu 1.
PROPORCIONÁLNÍ TECHNIKA V HYDRAULICE Seminář 4. června 2014
Energetická budoucnost Moravskoslezského kraje s novou jadernou elektrárnou nebo bez ní? Ing. Pavel Bartoš viceprezident MSEK.
Oddělení vodíkových technologií
Zplyňování odpadů v cementárně Prachovice
MUDr. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ POLITIKY STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ.
Inovace systémů vytápění Možnosti úspor při vytápění a přípravě teplé vody TRONIC CONTROL® s.r.o. Ing. Vít Mráz.
Brand Energie CZT Brandýs nad Labem.
Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví
Vytápění Armatury měřící
Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
Název materiálu: OPAKOVÁNÍ 1.POLOLETÍ - OTÁZKY
STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST 2011
Přednost početních operací
Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví
Pohled zadavatele na energetický audit ve velkém průmyslovém podniku Ing. Petr Matuszek Brno
Progresivní technologie a systémy pro energetiku1 V001 Analýza rozhodujících uzlů oběhů parních elektráren Doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc.
TRUHLÁŘ I.ročník Výrobní zařízení Střední škola stavební Teplice
Tepelná elektrárna.
Teplárna Otrokovice a.s.
Problematika zákona o kogeneraci z pohledu provozovatelů závodních energetik Ing. Petr Matuszek Praha
Výroba elektrické energie
VYBRANÉ PARAMETRY ZDROJŮ V PROJEKTU OBNOVY ZDROJŮ ČEZ Michal Říha, ČEZ, a. s. 29. listopadu 2005.
Progresivní technologie a systémy pro energetiku1 V001 Analýza rozhodujících uzlů oběhů parních elektráren Doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc.
Pozice provozovatele LDS a obchodníka s energií při uplatnění na tuzemském a na evropském trhu Ing. Bohuslav Bernátek Praha
Klepnutím lze upravit styly předlohy textu. Druhá úroveň Třetí úroveň Čtvrtá úroveň Pátá úroveň Klepnutím lze upravit styly předlohy textu. –Druhá úroveň.
Jaderná elektrárna.
Informace o spalovacích pecích k likvidaci kadáverů MVDr. Marek Žižlavský, Ph.D. SEVARON.
Elektrárny Zbožíznalství 1. ročník Elektrárny - rozeznáváme: 1. tepelné elektrárny 2. vodní elektrárny 3. jaderné elektrárny.
Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 AutorIng. Ivana Bočková Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Číslo.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje.
Vytápění Kotle pro zplynování dřeva. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.
Reaktor na odstranění organických plynných látek D. Jecha
Vytápění Plynové kotelny
Parní generátory – kotle 2
Vytápění Dálkové vytápění
Podpora provozu sekundárních DeNOx opatření
ESZS cvičení Výpočet tepelného schématu RC oběhu s využitím tepla odváděného z oběhu (užitečně využívané teplo) a dodávkou tepla KVET (kombinovaná výroba.
NÁZEV PROJEKTU: INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ NESOU NEJVYŠŠÍ ÚROK
Transkript prezentace:

GETEC 20. 1. 2014

ŽÁROTRUBNÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ HNĚDOUHELNÉHO PRACHU

SCHEMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH 3 SCHEMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování čištění spalin parní kotel Přísun paliva Skladování paliva Dávkování paliva Spalovací vzduch - ventilátor Spalovací vzduch - měření Spalovací vzduch - regulace Zapalovací palivo

KOTELNA NA UHELNÝ PRACH (HLAVNÍ KOMPONENTY) 4 KOTELNA NA UHELNÝ PRACH (HLAVNÍ KOMPONENTY) Parní kotel a ekonomizér Protitlaké parní turbíny s řízeným odběrem tepla – soubor generátorů

KOTELNA NA UHELNÝ PRACH (HLAVNÍ KOMPONENTY) 5 KOTELNA NA UHELNÝ PRACH (HLAVNÍ KOMPONENTY) Chemická úpravna vody a napájecí nádrž s odplynovačem Kotelna s parní turbínou

ZPŮSOB SKLADOVÁNÍ PALIVA A DÁVKOVÁNÍ Zásobník Tanker Kompresor Stacionární chladič vzduchu Plnící potrubí Přípojka interního plynu Šoupátko Filtry Pojišťovací ochrana proti přetlaku Pojišťovací ochrana proti podtlaku Hlásič signalizace Teplotní čidlo Měření hladiny Hlídání hladiny Elektrostatické uzemnění Provzdušňování Soustava magnetických ventilů s odvzdušněním Měřící zařízení plynu Zásobování interním plynem 20. Turniketový podavač/uzávěr 21. Dávkovací zásobník 22. Dávkování/podávání

VENKOVNÍ ZAŘÍZENÍ

PARAMETRY PALIVA –UHELNÝ PRACH (MULTIPRACH) 8 PARAMETRY PALIVA –UHELNÝ PRACH (MULTIPRACH) Velikost zrna do 0,3 mm, zčásti větší zrnitost Vlhkost cca 10 – 11 % Vysoký podíl prachových složek, cca 46 % (nižší podíl je možný) Vysoká reakce (dobré spalování) – nízký bod vzplanutí - 450°C Ve fluidním stavu vysoce tekutý Obsah popela 4 – 7 % Explozivní tlak maximálně 9 bar

PRINCIP FUNGOVÁNÍ DÁVKOVACÍHO SYSTÉMU 9 PRINCIP FUNGOVÁNÍ DÁVKOVACÍHO SYSTÉMU dopravní vzduch doplňování paliva tok paliva fluidizační vzduch odvod vzduchu dávkovací kotouč míchačka

PRINCIP FUNGOVÁNÍ DÁVKOVACÍHO SYSTÉMU Palivo se fluidizuje Dávkovací kotouč je pokrytý uhelným prachem Všechny vyvrtané otvory jsou naplněny prachem Dávkovací kotouč se otáčí Dopravní vzduch vyfoukává prach z vývrtů a vhání palivo do dopravního potrubí paliva Počet otáček určuje výkon podávaní paliva Prázdné vývrty se opět plní prachem až do dalšího vyfouknutí Dávkovací systém funguje zcela nepřetržitě Patent: Carbotechnik Energiesysteme GmbH

TECHNICKÉ PROVEDENÍ DÁVKOVACÍHO SYSTÉMU dávkovací kotouč prach + vzduch dopravní vzduch míchačka fluidní lože dávkovací kotouč fluidní vzduch prostupuje fluidním ložem

USPOŘÁDÁNÍ A FUNKCE HOŘÁKU UHELNÉHO PRACHU 12 USPOŘÁDÁNÍ A FUNKCE HOŘÁKU UHELNÉHO PRACHU Princip hořáku Impulzní hořák – v hořákové komoře silně turbulentní proudění vzduchu Dochází k recirkulaci cca 50 % vzduchu Výsledek Velmi vysoké rychlosti proudění až do 120 m/s Recirkulované proudy zajišťují vysoký stupeň promíchání Výborné spalovací a reakční vlastnosti = dokonalé spalování Vysoká stabilita plamene Horký plyn Studený vzduch 3 4 Vodící lopatky Zpětné proudění Vrstva studeného vzduchu Spalovací vzduch + recirkulace spalin Kopí hořáku 2 2 3 4 5 6 6 5

USPOŘÁDÁNÍ A FUNKCE HOŘÁKU UHELNÉHO PRACHU 13 USPOŘÁDÁNÍ A FUNKCE HOŘÁKU UHELNÉHO PRACHU Výhody tohoto hořáku oproti konkurenci Lze dosáhnout vysokého tepelného výkonu v malých prostorách topeniště To umožňuje použít tento hořák v žárotrubných kotlích s plamencem Žárotrubné kotle nabízejí oproti jinak používaným vodotrubným kotlům výraznou úsporu nákladů Horký plyn Studený vzduch 3 4 2 Vodící lopatky Zpětné proudění Vrstva studeného vzduchu Spalovací vzduch + recirkulace spalin Kopí hořáku 2 3 4 5 6 6 5

PRINCIP FUNGOVÁNÍ HOŘÁKU UHELNÉHO PRACHU 14 PRINCIP FUNGOVÁNÍ HOŘÁKU UHELNÉHO PRACHU Podstechiometrické spalování v hořáku Nadstechiometrické spalování v plamenci pomocí sekundárního vzduchu spalovací vzduch palivo voda + pára horký plyn Druhotný vzduch voda

HOŘÁK

HOŘÁK UHELNÉHO PRACHU V AKCI 16 HOŘÁK UHELNÉHO PRACHU V AKCI Tvar plamene až do 120 m/s Tvar plamene 30 – 40 m/s

ŽÁROTRUBNÝ PLAMENCOVÝ KOTEL NA UHELNÝ PRACH 17 ŽÁROTRUBNÝ PLAMENCOVÝ KOTEL NA UHELNÝ PRACH Rozsah výkonu až do 30 t/h, 26 bar pojistného tlaku Sytá pára Přehřátá pára do 380°C Horká voda obratová komora chlazená vodou spalovací komora hořák s muflí hnědouhel prach prostor pro vodu spaliny vzduch dvířka 1. tah kouřovodu spaliny 2. tah kouřovodu přední obratová komora

ČIŠTĚNÍ A ČETNOST REVIZÍ 18 ČIŠTĚNÍ A ČETNOST REVIZÍ Funkce Speciální čistící systémy Umožňují dopravu vznikajícího popela k filtru (není potřebné žádné další odvádění popela) Udržují kotel provozuschopný a čistý Revize Realizují se revize v intervalu 6 a 12 měsíců 1 – 2x ročně probíhá údržba zařízení a opravy To trvá vždy cca 5 – 7 dní.

ČIŠTĚNÍ SPALIN Cyklónové odlučovače 19 ČIŠTĚNÍ SPALIN Cyklónové odlučovače Rukávcový filtr s tlakovzdušnou regenerací

ČIŠTĚNÍ OD SPALIN, REDUKCE SO2 20 ČIŠTĚNÍ OD SPALIN, REDUKCE SO2 Funkce 20 Zařízení na čištění spalin

EMISNÍ LIMITY Splňuje budoucí emisní limity 21 EMISNÍ LIMITY Splňuje budoucí emisní limity Bezpečnostní standardy obdobné jako u ZP Tepelná účinnost 92 % 300 150 120 80 34 30 50 34 30

22 MOŽNOSTI POUŽITÍ Nasazení jako základní zdroj s využitím min 5000 hod v roce Rozsah výkonů 5-20 MWt Parametry páry do 2,6 MPa a 380°C Dlouhodobá garance ceny paliva Výsledná cena tepla tvoří 70% ceny pouze zemního plynu Vhodné pro soustavy CZT a průmyslové podniky s celoročním odběrem tepla a el. energie

ENERGETICKÝ KONTRAKT MODEL BUILD-OWN-OPERATE 23 ENERGETICKÝ KONTRAKT MODEL BUILD-OWN-OPERATE Pronájem prostor na umístění technologie Smlouva na dodávku tepla/elektřiny na minimálně deset let s garancí vývoje ceny Výhody: Investiční riziko na straně dodavatele Garance trvale nízké ceny tepla Variabilita smluvně poskytovaných služeb bez zásahu do stávajícího majetkových a smluvních vztahů odběratele

CENA TEPLA Počet provozních hodin 5000 8000 Výkon kotle [tp/h] 15 20 28 Výroba páry [MWh] 48 899 78 238 65 198 104 317 89 647 143 436 Roční náklady[mil. €] € 1,694 € 2,305 € 2,092 € 2,907 € 2,812 € 3,932 Cena tepla [€/GJ] € 9,62 € 8,18 € 8,91 € 7,74 € 8,71 € 7,62

REFERENCE SPOLENČNOSTI GETEC 25 REFERENCE SPOLENČNOSTI GETEC

26 ZAŘÍZENÍ PRO KOMBINOVANOU VÝROBU TEPLA A ELEKTŘINY (KOGENERAČNÍ JEDNOTKA) – ZÁSOBOVÁNÍ PÁROU A ELEKTŘINOU MAN Norimberk Kombinovaná výroba páry a elektřiny Tepelný výkon 47 MW z toho hnědouhelný prach/multiprach 22 MW Tlak páry 20 bar/0,5 bar Elektrický výkon 2,1 MW Paliva: - hnědouhelný prach/multiprach - topný olej - zemní plyn

ZÁSOBOVÁNÍ PAPÍRNY PAROU A ELEKTŘINOU 27 ZÁSOBOVÁNÍ PAPÍRNY PAROU A ELEKTŘINOU Papírna Hainsberg, Freital Výroba páry a elektřiny prostřednictvím KVET Palivo – hnědouhelný prach/multiprach/topný olej Redundantní zdroj Celkový tepelný výkon 25,5 MW - 13,2 MW z prachu/multiprachu - 12,3 MW z topného oleje - 1 MW v parní turbíně Tlak páry 22 bar/4,5 bar - horká pára Koncept kotle: - žárotrubný kotel – multiprach - žárotrubný kotel – redundantní zdroj a „špičkový“ kotel- topný olej

PÁRA A ELEKTŘINA PRO VÝROBU BIO – OLEJE II. 28 PÁRA A ELEKTŘINA PRO VÝROBU BIO – OLEJE II. Závod na výrobu bio – oleje v Magdeburgu Výroba páry a elektřiny KVET Palivo – hnědouhelný prach/multiprach Tepelný výkon 20 MW Množství páry 27 t/h Elektrický výkon 270 kW Tlak páry 21 bar/13,5 bar – nasycená pára

ZÁSOBOVÁNÍ PAPÍRNY PAROU A ELEKTŘINOU 29 ZÁSOBOVÁNÍ PAPÍRNY PAROU A ELEKTŘINOU Papírna Julius Schulte, Trebsen Výroba páry a elektřiny prostřednictvím KVET Palivový mix – hnědouhelný prach/multiprach/zemní plyn Celkový tepelný výkon 50 MW - z toho 20 MW hnědouhelného prachu/multiprachu + KVET (parní turbínou) - 30 MW zařízením v základním režimu se špičkovým zatížením - 11 MW z turbogenerátoru a 2 parních turbín Tlak páry 22 bar/7,5 bar - horká pára

LIKVIDACE SPALIN/“PROBLEMATICKÝCH PLYNŮ“ SPALOVÁNÍM 30 LIKVIDACE SPALIN/“PROBLEMATICKÝCH PLYNŮ“ SPALOVÁNÍM Chemický průmysl v Hessensk + Sasku - Anhaltsku Teplárny – výroba páry a elektřiny Palivový mix – hnědouhelný prach, topný olej, rajský plyn KVET Celkový tepelný výkon 40 MW - 20 MW z hnědouhelného prachu/multiprachu - 20 MW ze zemního plynu, topného oleje Tlak páry 22,5 /8,5/4 bar – nasycená pára

KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM KOMTERM, a.s., Bělehradská 15, 140 00 Praha 4 Tel.: +420 234 133 111, www.komterm.eu