SCHÉMA FUNKCE VAKUOVÉ TERMOLÝZY

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Advertisements

3 Separace SO2 a CO2 ze spalin reálné elektrárny Pavel Machač
Projekt VODA, VODA.... Znečištění našich vod Zpracovaly :
Ropa a zemní plyn Ropa vznikla z odumřelých organismů za nepřístupu vzduchu a tlaku nadložních vrstev v průběhu milionů let. Často je doprovázena zemním.
Termické odstraňování odpadů
Instalace pilotní jednotky zplyňování kontaminované biomasy a TAP
ANO? Zajímáte se o některou z těchto oblastí?
Ochrana Ovzduší - cvičení 6 Omezování plynných emisí
Ochrana Ovzduší Přednáška 3
Spalování paliv mění se chemicky vázaná energie v palivu na energii tepelnou pracovními látkami spalovacího procesu jsou: palivo vzduch (okysličovadlo)
Čistička odpadních vod
Teplota Termodynamická (absolutní) teplota, T
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, Praha 6 Školitel: Ing. Pavel Machač,
Tematická oblast: Vytápění – 1. ročník Instalatér
Firemní profil Kogenerační jednotky micro
Výzkum a vývoj modulové pyrolýzní jednotky pro zpracování vybrané složky odpadu a bioodpadu Ing. Zuzana Mikulová Ph.D., Ing. Veronika Sassmanová.
Internetový portál Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie
Spalovací zdroje a paliva
Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/
Hlavní složky životního prostředí
Habilitační přednáška Martin Fajman  Biomasa – obecná východiska  hoření biomasy  východiska regulace  Kotel jako regulovaný systém  Aplikace.
Fosilní paliva Pojem fosilní pochází z latiny a znamená předvěký, pocházející ze starých usazenin. Mezi fosilní paliva se řadí uhlí, ropa a zemní plyn.
Zplyňování odpadů v cementárně Prachovice
technologie využití biomasy
Organické sloučeniny - uhlovodíky Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv.
Mechanické vlastnosti plynů
Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Je Spalovna nebezpečných odpadů v Plzni s. r. o
JUDr. Ing. Ing. Mgr. Petr Měchura
Využití zemního plynu v domácnosti
Průmyslové plyny.
Zdroje uhlovodíků Ropa
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Výzkum energetického využívání kontaminované biomasy Jan Najser.
Koncentrace znečišťující příměsi v ovzduší
Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví
Fugacitní modely 2. úrovně (Level II)
UHLÍ.
okolí systém izolovaný Podle komunikace s okolím: 1.
ATEA PRAHA s.r.o. PELETIZAČNÍ LINKA LSP
Výsledky z testovacích měření na technologiích Ostravské LTS
Pilotní modulová zplyňovací jednotka
Problematika zákona o kogeneraci z pohledu provozovatelů závodních energetik Ing. Petr Matuszek Praha
Zdroje organických sloučenin
Název: Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce
Zdroje uhlovodíků obrovský význam jako paliva- jejich spalováním se uvolňuje velké množství energie, dále se užívají na výrobu plastů, ropa, uhlí a zemní.
Výroba elektrické energie
VYBRANÉ PARAMETRY ZDROJŮ V PROJEKTU OBNOVY ZDROJŮ ČEZ Michal Říha, ČEZ, a. s. 29. listopadu 2005.
Ekologická likvidace autovraků
Mikroorganismy v životním prostředí
Název školyZákladní škola Kolín V., Mnichovická 62 AutorMgr. Jiří Mejda Datum NázevVY_32_INOVACE_19_CH9_uhlí TémaUhlí.
Vytápění Kotle pro zplynování dřeva. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.
VY_32_INOVACE_10_1_7 Ing. Jan Voříšek  Uhlí, co je to uhlí?  Uhlí patří mezi pevná fosilní paliva, která vznikla geochemickými přeměnami rostlinných.
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_52_INOVACE_PR_05_„ČISTÝ.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje.
Reaktor na odstranění organických plynných látek D. Jecha
Tepelné stroje z pohledu základního kursu fyziky 3. Poznámky k přednášce.
VODA vodárna a čistírna odpadních vod Jaké existují druhy vod dle obsahu nečistot? pitná - musí být zdravotně nezávadná - získává se z podzemí či úpravou.
Průmyslové kompostování: dostupné technologie a jejich vlastnosti
Vytápění Paliva.
Zemní plyn Karpíšková, Píplová, Křížová 9.B.
Ochrana ovzduší IV (pp+ad-blue)
Základní pojmy.
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.
Název školy : Základní škola a mateřská škola,
VY_32_INOVACE_06_CHEMIE_9.ROČNÍK_06_PALIVA, ROPA
Převody jednotek hmotnosti
Registr spaloven odpadů
NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/ AUTOR: Mgr. Tomáš.
Převody jednotek hmotnosti
Použití hydrogenuhličitanu sodného pro čištění spalin v malém měřítku
Transkript prezentace:

SCHÉMA FUNKCE VAKUOVÉ TERMOLÝZY

PRODUKTY VAKUOVÉ PYROLÝZY PNEU PLYN Složení (objemová %) : H2 12 % CO 2,6% CO2 5% O2 3,4% N2 10,7% metan 32% etan 7% etylény 9% propan 2,5% propylén 7,6% ostatní 8,2% Hustota: 1,2 kg/m3 Výhřevnost: 47,5 MJ/m3

PRODUKTY VAKUOVÉ PYROLÝZY PNEU OLEJ LTO hustota: 845,4 kg/m3 výhřevnost: 43 MJ/kg obsah síry: 0,4% popeloviny: 0,1% flash point: 37,78°C

PRODUKTY VAKUOVÉ PYROLÝZY PNEU Uhlík Saze pro gumárenský průmysl Vlastnosti: C (čistý uhlík) 85-88% těkavé látky 1,7% max vlhkost 1,5% S (síra) 1,5-2,0% 2. Aktivní uhlí jódová adsorbce 1187 mg/g pH 5,5 povrch 950-1000 m2/g popel 8-10% sypná hmotnost 477 kg/m3

EMISE Z KOUŘOVÝCH PLYNŮ Emise naměřené na výfuku odvádějícím spaliny z hoření pyrolýzního plynu v hořácích retort jsou díky použití patentovaných hořáků hluboko pod povolenými emisními limity: CO2 – 10,2 % N2 – 86,6 % O2 – 3,2 % NOx – 30 ppm @ 3% O2 CO – 12 ppm @ 3% O2 pevné látky: 0 SO2: 0 CxHy: 0

Transformační zařízení jsou úspěšně využívána pro další druhy odpadů PŘEHLED PRODUKTŮ Z RŮZNÝCH DRUHŮ VSÁZKY

PŘÍKLADY DALŠÍHO VYUŽITÍ PYROLÝZNÍCH JEDNOTEK Transformace biomasy (dřevěných nebo slaměných pelet) Příklad: Jednotka s výkonem 3t/hod Výstup: BIO-DIESEL – 753 l/hod

PŘÍKLADY DALŠÍHO VYUŽITÍ PYROLÝZNÍCH JEDNOTEK Transformace kalů z čistíren odpadních vod na energii

PŘÍKLADY DALŠÍHO VYUŽITÍ PYROLÝZNÍCH JEDNOTEK Příklady využití TT pro některé druhy odpadů: • Sedimenty z lakoven, z vodního raní a suchých filtračních systémů • Kaly z průmyslových odpadních vod • Kontaminované oděvy a textilie • Odpady ze suchého čištění textilu • Odpadní kaly z prádelen • Městské odpady