Bioplynové Elektrárny Projekt je realizován na základě finanční podpory MŠMT.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Výkupní ceny 2013 Budoucnost bioplynu, Hospodářská komora,
Advertisements

Vzorové příklady a inspirace pro úspěšné realizace
Aspekty kogenerační výroby z OZE
Dotační program: Národní program výzkumu II Trvalá prosperita
Solární systémy pro aktivní topení
Energeticky úsporný projekt
PROGRAM SLOVSEFF II. PROSTŘEDKY NA FINANCOVÁNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA SLOVENSKU Jan PEJTER ENVIROS, s.r.o.
Fyzika Ekologie ©2008 (PowerPoint) Petra Křenová, Jirka Juřena a Lukáš Gottwald™
Energetický management budov Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze K126.
Výroba a distribuce elektrické energie
Energetický management budov Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze K126.
ANO? Zajímáte se o některou z těchto oblastí?
EXPERT NA TEPLO.
Zpracovaly:Klára Hamplová Barbora Šťastná
Tisková konference TEPLOFIKACE LEDVIC 12. září 2013 Ing. Vladimír Gult předseda představenstva a generální ředitel.
Konference IMPEL - Holandsko - Utrecht ve dnech 10. až Téma - porovnávání podmínek povolování a inspekcí IPPC farem pro prasata a užití BAT.
BIOPLYN v ČR STAV A PŘEDSTAVENÍ POTENCIÁLU ROZVOJE
Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/
MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY Sekce podporovaných zdrojů Energetický regulační úřad
Moderní zařízení pro energetické využití odpadů (EVO) malých kapacit
Jaderná energie.
Využití obnovitelných zdrojů energie, energeticky soběstačné obce
Užitečnost BPS Ing. Jiří Zima, obchodní manažer
VÝZNAMNÉ ALKANY Klikni na odkaz Odkaz č.1. VÝZNAMNÉ ALKANY Klikni na odkaz Odkaz č.1.
JADERNÁ ELEKTRÁRNA.
Fosilní paliva Pojem fosilní pochází z latiny a znamená předvěký, pocházející ze starých usazenin. Mezi fosilní paliva se řadí uhlí, ropa a zemní plyn.
Obnovitelné zdroje energie (OZE)
Energetika. Snímek č. 2 Snímek č. 3 Snímek č. 4.
Vodní energie Holeček Václav, Mikšátko Honza, Dočekal Petr, Šebestová Kristýna, Valentová Kristýna.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Brand Energie CZT Brandýs nad Labem.
CHEMIE 8. ROČNÍK Zdroje uhlovodíků. Zemní plyn. Uhlí.
Obnovitelné a Alternativní zdroje energie
Základní problémy přípravy a provozu bioplynových stanic v ČR CZ Biom – České sdružení pro biomasu Ing. Tomáš Dvořáček Bioprofit s.r.o.
Žákovská prezentace z přírodovědných exkurzí
Aktuální využití obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny v ČR Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu , Praha.
Uhlovodíky jako palivo VY_32_INOVACE_G Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Společnost Skanska je tu pro vás
Martin VRZALA. * Energetika * Primární energetické zdroje * Obnovitelné energetické zdroje.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Ekonomické aspekty fotovoltaiky A5M13FVS-12. Ekonomické hodnocení PV systémů Cena elektřiny vyrobená nějakým systémem (např. fotovoltaickým) se obvykle.
Tepelné elektrárny.
Společenské a hospodářské prostředí
Co přinese vstup České republiky do Evropské unie českým zemědělcům Lukáš Víšek DELEGACE EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE.
Pohled zadavatele na energetický audit ve velkém průmyslovém podniku Ing. Petr Matuszek Brno
Atlas bioplynových elektráren v JČ Projekt je realizován na základě finanční podpory MŠMT.
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář AEM MSV Brno,
Pavel Vlček ZŠ Jenišovice VY_32_INOVACE_352
Výroba elektrické energie Druhy elektráren Připraveno s využitím materiálů společnosti ČEZ určených pro školy.
Tepelná elektrárna.
Energie budoucnosti: suchá fermentace
Pohled MŽP na novely energetických zákonů Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Tel..:
PRESENTACE 20.říjen, 2010 Ing. Karel ROJKO.
Teplárna Otrokovice a.s.
Problematika zákona o kogeneraci z pohledu provozovatelů závodních energetik Ing. Petr Matuszek Praha
Využití energie Slunce
Badatelský den Dukovany
Pohled nezávislého výrobce na trh s elektřinou v ČR a EU Ing. Petr Matuszek Poděbrady
její znečištění a důsledky
Jaderná elektrárna.
Autor – Vlastimil Knotek Závěrečná práce.  Elektrická energie je schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci. Čím větší energii má elektromagnetické.
Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Ing. Hana Zmrhalová Název: VY_32_INOVACE_07_CH9 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Téma: UHLÍ Anotace:
Firemní profil … technology in harmony with nature Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro účely firmy TEDOM. Byla sestavena autorem s využitím.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje.
Tepelné elektrárny Vypracoval: Jiří Herrgott Obor: Technické lyceum Třída: 2L Předmět: Biologie Školní rok: 2015/16 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje.
9.B, 15 let Ak.Heyrovského Chomutov Ústecký kraj Kontakt na školu:
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lenka Knotková. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN Provozuje.
NEŽIVÁ PŘÍRODA.
Uhlí.
Transkript prezentace:

Bioplynové Elektrárny Projekt je realizován na základě finanční podpory MŠMT

Bioplyn, složení  Methan – 45 – 70 %  Oxid uhličitý – 25 – 55 %  Vodní pára – 0 – 10 %  Dusík – 0 – 5 %  Kyslík – 0 – 2 %  Vodík – 0 – 1 %  Čpavek – 0 – 1 %  Sulfan – 0 – 1 %

Zdroje bioplynu  Přirozené prostředí (mokřady, sedimenty, trávicí ústrojí)  Zemědělské prostředí (rýžová pole, uskladnění hnojů)  Skládky, čističky odpadních vod

Výhody a nevýhody Výhody  ekologické  zbývající vykvašený substrát se využívá jako náhrada minerálních hnojiv  náhrada fosilních paliv  snížení zápachu velkochovů Nevýhody  omezené množství  nákladné stavby bioplynových elektráren  vysoká čpavost a smradlavost při výrobě

Pořizovací náklady Ceny se pohybují v rozmezí několika desítek milionů. Cena samozřejmě záleží na výkonu a velikosti dané elektrárny.

Chroboly 1/2  Využitá technologie Kompaktní systém Hochreiterovy BPS tvoří dvoustupňový fermentor, který je uspořádán jako "kruh v kruhu", foliový plynojem, koncový sklad a budova s kogenerační jednotkou Deutz. Nádrže jsou zhotoveny ze železobetonu a zapuštěny pod úroveň terénu.  Celkový instalovaný tepelný výkon (v kW)  Celkový instalovaný elektrický výkon (v kW)  Zdroj bioplynu 60-70% travní siláž, dále chlévská mrva a zbytkový podíl kukuřičná siláž

Chroboly 2/2 Roční produkce bioplynu 3 mil. m3 V provozu od roku 2007 Provozovatel NAVOZ Hořovice s.r.o., mob: , dodavatel: Agri Fair-Power Lift: Ing. Václav Duffek - vedoucí střediska: tel.: , bioplyn(zavináč)agrifair.cz Další informace V roce 2007 vyrobila 2,3 GWh elektřiny. Bioprofit s.r.o. poskytuje spol. NAVOZ technologické a legislativní poradenství při provozu,

Děkujeme za pozornost A přejeme Vám příjemný den © Tercie Gymnázium Milevsko 2008