Zprávy z tisku
Biomasa aneb na velikosti záleží
Efektivní využívání neobnovitelných zdrojů energie a využívání zdrojů obnovitelných bude mít v nejbližších letech vysokou prioritu. Spalování biomasy je jednou z alternativních technologií výroby energie a v tomto ohledu jí patří budoucnost.
Je pro to hned několik důvodů. Palivo pro biostanice řadíme mezi obnovitelné zdroje energie, nahrazuje tedy fosilní paliva (uhlí, ropa, plyn), jejichž světové zásoby citelně ubývají. Dalším důvodem je možnost bohatého využití odpadních produktů průmyslové a zemědělské výroby namísto neužitečného skládkování. V neposlední řadě je spalování biomasy při dobrých vstupních podmínkách CO 2 neutrální, tedy nepřispívá ke globálnímu oteplování. "Bioplynové stanice se stávají významným lokálním zdrojem elektrické a tepelné energie a jejich využití je vhodné zejména tam, kde je dobrá dostupnost energetických plodin ze zemědělské výroby nebo odpadní suroviny z průmyslové a zemědělské výroby," říká Zdeněk Černý, generální ředitel brněnské společnosti Austrian Energy & Environment, která nedávno vstoupila na český trh.
PROCES SPALOVÁNÍ BIOMASY
K nejprimitivnějším způsobům spalování biomasy patří spalování ohněm, na kterém si prapředkové připravovali mamuta a hřáli se v jeskyni. Také opékání nad táborákem využívá energie z biomasy. Dřevo se zahřívá a za přítomnosti vzduchu hoří, jde tedy o prosté spalování. Biomasu však lze také ohřívat na vysoké teploty, kdy začne organický materiál uvolňovat hořlavé plyny. Následně se spaluje plynná složka a část vzniklého tepla je použitá na zplyňování další biomasy. Existuje však řada technologií, které účinnost celého procesu výroby energie z biomasy zvyšují. U projektu nejmodernější bioplynové stanice v Maďarsku využila AE& E například technologii spalování v roštových kotlích, kde se díky systému rovnoměrného rozprostření biomasy na roštu snižuje nedopal v popelu, a tím je proces účinnější. Zdeněk Černý z AE& E prozrazuje ještě jedno z mnoha možných vylepšení: "Teplo ze spalování například lépe využijeme vhodně navrženou konstrukcí kotle. Ta zajistí nízkou teplotu spalin za kotlem pod 140 ř C . U projektu v maďarském Nyírségu, kde realizujeme zakázku jedné z nejmodernějších bioplynových stanic, bude dosahovat účinnost kotle až 88 % při plném výkonu kotle na biomasu, vlhkosti 40 % a výhřevnosti 10,8 MJ/kg."
KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY
Portfolio AE& E nabízí jako řešení dvě technologie: kotle se spalováním ve fluidním loži a roštové kotle. Institut pro prognostické a technologické studie Evropské komise řadí prvně jmenovanou mezi nejefektivnější technologie spalování biomasy ve velkých spalovacích zařízeních. Kotle založené na tomto způsobu spalování umožňují využití také nízkoenergetického a kontaminovaného paliva a v případě optimalizace dovolují použití, více druhů paliv včetně uhlí, rašeliny nebo dřevěného odpadu.
PALIVO
Biomasa obecně zahrnuje rychle rostoucí energetické rostliny, dřevo a dřevěný odpad, odpady z papírenství a výroby celulózy, odpady z chovu a zemědělství, odpady z potravinářské výroby, odpady z výroby biopaliv, kaly z průmyslových a městských čistíren odpadních vod a energetické zbytky ze zpracování odpadů. Pro každý typ paliva lze zvolit optimální spalovací technologii. U nás se spaluje především takzvaná zelená a bílá biomasa, což je dřevní biomasa, resp. odpad ze zpracování dřeva a takzvané lesní odpadní dřevo. Velkým hitem v následujících letech pravděpodobně bude spalování výlisků z řepky olejné a slunečnicových semen v souvislosti s využitím biomasy na výrobu energetických pohonných hmot a přidáváním jejich podílů do benzínu a nafty. Výlisky řepky olejné totiž mají vysokou výhřevnost - až 19 MJ/kg při nízkém obsahu vlhkosti cca 6 %. Výhřevnost dřevní biomasy se pro lepší představu standardně pohybuje od 7 MJ/kg do 18 MJ/kg podle kvality dřeva a jeho vysušení při zpracování. "Naše zařízení jsou schopna efektivně spalovat velmi různou kvalitu paliva. Běžným požadavkem bývá spoluspalování biomasy s uhlím, vyloučeny nejsou ani různé druhy topných olejů. Do již zmíněného projektu v maďarském Nyírségu dodáváme roštový kotel na spalování biomasy, ve kterém bude provozovatel spoluspalovat zemní plyn," popisuje rozsah paliv Zdeněk Černý. Z ekonomického pohledu dává spalování více druhů paliv s odlišnou výhřevností provozovateli svobodu operativně využívat nejvýhodnější krátkodobé nabídky.
EKONOMIKA BIOPLYNOVÝCH STANIC
Zkušenosti ukazují, že vynaložené investice jsou velmi efektivní a mají zajímavou návratnost především tam, kde podniky biomasu produkují a nebo ji mají v dostupné vzdálenosti. "Zjednodušeně řečeno, palivo by se nemělo dovážet z dopravní vzálenosti překračující 70 km. Z hlediska velikosti takových zdrojů je pak možno za optimální považovat jednotky o výkonu 10 - 25 MWe," doplňuje ekonomické parametry výroby energie Černý. Dalšími parametry pro ekonomickou rovnováhu projektu jsou především ceny biomasy, dopravní náklady, investiční náklady, náklady na provoz a údržbu, výkupní cena elektřiny, a případně i tepla či technologické páry. Moderní technologie mají jednoduchou konstrukci, jsou nenáročné na obsluhu i údržbu a zároveň splňují přísné požadavky na emisní limity, což ekonomický provoz zlepšuje. Velikost jednotky je prakticky neomezená, ale musí mít dlouhodobě zajištěný zdroj biomasy. "Takových lokalit však není mnoho," myslí si Černý, "na druhé straně jsou i mnohem menší a jednodušší jednotky vhodné jako alternativa za neekologické spalování uhlí. Ve světě jsme realizovali také velmi zdařilé aplikace pro využívání a zároveň ekologickou likvidaci odpadních produktů z výroby biopaliv, potravinářské nebo živočišné výroby apod." "U každého projektu je nutné přihlédnout ke specifickým potřebám zákazníka. Pro základní orientaci vždy zákazníkovi poskytneme konzultaci pro zvolení vhodné technologie, umíme poradit s výpočtem návratnosti projektu a doporučit nejvhodnější dostupné palivo, případně kombinaci různých paliv, samozřejmě s ohledem na provozní náklady. Oblast našeho poradenství zahrnuje všechny procesy spojené s projektem. Máme dlouholeté zkušenosti s výstavbou a provozem zařízení rozličných parametrů po celém světě a získané zkušenosti využíváme v nových aplikacích," popisuje na závěr rozsah ekonomických konzultací AE& E spojených s výstavbou jednotky na spalování biomasy Zdeněk Černý. Příkladem špičkového provozu na biomasu je projekt a realizace AE& E v maďarském Szakoly v hodnotě téměř 12 mil. eur.
ECOFLUID
Je to stacionární fluidní kotel vhodný pro paliva s výhřevností 3- 20 MJ/kg. Výkon tohoto typu kotle se pohybuje v rozmězí od 5 do 250 t. h- 1. Kompaktní kotle EcoFluid se používají zejména pro spalování biomasy, zbytků rostlinného původu a odpadů do celkového výkonu 40 MWt. Kompaktní návrh je vhodný pro projekty, které mají omezené prostorové možnosti.
POWERFLUID
Tyto kotle s cirkulující fluidní vrstvou se používají hlavně pro spalování uhlí, biomasy, zbytků rostlinného původu a odpadů s vysokou výhřevností. PowerFluid technologie umožňuje využití nejširšího možného spektra paliv s výhřevností od 6 až do 40 MJ/kg. Výkon kotle se pohybuje v rozmezí 50 až 500 t. h- 1
ROŠTOVÉ KOTLE
Roštové kotle se používají pro spalování nekontaminované biomasy. Technologie s pevným, suvným roštem vyniká především příznivým poměrem nákladů, tedy výhodného poměru investice/výkon. Kotle jsou konstruovány pro paliv s výhřevností 8,2 až15 MJ/kg . Výkon kotle je v rozmezí 40 - 180 t. h-1.
Foto - "Konstrukční řešení špičkového kotle na biomasu South-Nyírség, Maďarsko"
Zdroj: Silvarium
Datum uveřejnění: 1.11.07
Poslední změna: 1.11.2007
Počet shlédnutí: 929
Biomasa aneb na velikosti záleží
Efektivní využívání neobnovitelných zdrojů energie a využívání zdrojů obnovitelných bude mít v nejbližších letech vysokou prioritu. Spalování biomasy je jednou z alternativních technologií výroby energie a v tomto ohledu jí patří budoucnost.
Je pro to hned několik důvodů. Palivo pro biostanice řadíme mezi obnovitelné zdroje energie, nahrazuje tedy fosilní paliva (uhlí, ropa, plyn), jejichž světové zásoby citelně ubývají. Dalším důvodem je možnost bohatého využití odpadních produktů průmyslové a zemědělské výroby namísto neužitečného skládkování. V neposlední řadě je spalování biomasy při dobrých vstupních podmínkách CO 2 neutrální, tedy nepřispívá ke globálnímu oteplování. "Bioplynové stanice se stávají významným lokálním zdrojem elektrické a tepelné energie a jejich využití je vhodné zejména tam, kde je dobrá dostupnost energetických plodin ze zemědělské výroby nebo odpadní suroviny z průmyslové a zemědělské výroby," říká Zdeněk Černý, generální ředitel brněnské společnosti Austrian Energy & Environment, která nedávno vstoupila na český trh.
PROCES SPALOVÁNÍ BIOMASY
K nejprimitivnějším způsobům spalování biomasy patří spalování ohněm, na kterém si prapředkové připravovali mamuta a hřáli se v jeskyni. Také opékání nad táborákem využívá energie z biomasy. Dřevo se zahřívá a za přítomnosti vzduchu hoří, jde tedy o prosté spalování. Biomasu však lze také ohřívat na vysoké teploty, kdy začne organický materiál uvolňovat hořlavé plyny. Následně se spaluje plynná složka a část vzniklého tepla je použitá na zplyňování další biomasy. Existuje však řada technologií, které účinnost celého procesu výroby energie z biomasy zvyšují. U projektu nejmodernější bioplynové stanice v Maďarsku využila AE& E například technologii spalování v roštových kotlích, kde se díky systému rovnoměrného rozprostření biomasy na roštu snižuje nedopal v popelu, a tím je proces účinnější. Zdeněk Černý z AE& E prozrazuje ještě jedno z mnoha možných vylepšení: "Teplo ze spalování například lépe využijeme vhodně navrženou konstrukcí kotle. Ta zajistí nízkou teplotu spalin za kotlem pod 140 ř C . U projektu v maďarském Nyírségu, kde realizujeme zakázku jedné z nejmodernějších bioplynových stanic, bude dosahovat účinnost kotle až 88 % při plném výkonu kotle na biomasu, vlhkosti 40 % a výhřevnosti 10,8 MJ/kg."
KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY
Portfolio AE& E nabízí jako řešení dvě technologie: kotle se spalováním ve fluidním loži a roštové kotle. Institut pro prognostické a technologické studie Evropské komise řadí prvně jmenovanou mezi nejefektivnější technologie spalování biomasy ve velkých spalovacích zařízeních. Kotle založené na tomto způsobu spalování umožňují využití také nízkoenergetického a kontaminovaného paliva a v případě optimalizace dovolují použití, více druhů paliv včetně uhlí, rašeliny nebo dřevěného odpadu.
PALIVO
Biomasa obecně zahrnuje rychle rostoucí energetické rostliny, dřevo a dřevěný odpad, odpady z papírenství a výroby celulózy, odpady z chovu a zemědělství, odpady z potravinářské výroby, odpady z výroby biopaliv, kaly z průmyslových a městských čistíren odpadních vod a energetické zbytky ze zpracování odpadů. Pro každý typ paliva lze zvolit optimální spalovací technologii. U nás se spaluje především takzvaná zelená a bílá biomasa, což je dřevní biomasa, resp. odpad ze zpracování dřeva a takzvané lesní odpadní dřevo. Velkým hitem v následujících letech pravděpodobně bude spalování výlisků z řepky olejné a slunečnicových semen v souvislosti s využitím biomasy na výrobu energetických pohonných hmot a přidáváním jejich podílů do benzínu a nafty. Výlisky řepky olejné totiž mají vysokou výhřevnost - až 19 MJ/kg při nízkém obsahu vlhkosti cca 6 %. Výhřevnost dřevní biomasy se pro lepší představu standardně pohybuje od 7 MJ/kg do 18 MJ/kg podle kvality dřeva a jeho vysušení při zpracování. "Naše zařízení jsou schopna efektivně spalovat velmi různou kvalitu paliva. Běžným požadavkem bývá spoluspalování biomasy s uhlím, vyloučeny nejsou ani různé druhy topných olejů. Do již zmíněného projektu v maďarském Nyírségu dodáváme roštový kotel na spalování biomasy, ve kterém bude provozovatel spoluspalovat zemní plyn," popisuje rozsah paliv Zdeněk Černý. Z ekonomického pohledu dává spalování více druhů paliv s odlišnou výhřevností provozovateli svobodu operativně využívat nejvýhodnější krátkodobé nabídky.
EKONOMIKA BIOPLYNOVÝCH STANIC
Zkušenosti ukazují, že vynaložené investice jsou velmi efektivní a mají zajímavou návratnost především tam, kde podniky biomasu produkují a nebo ji mají v dostupné vzdálenosti. "Zjednodušeně řečeno, palivo by se nemělo dovážet z dopravní vzálenosti překračující 70 km. Z hlediska velikosti takových zdrojů je pak možno za optimální považovat jednotky o výkonu 10 - 25 MWe," doplňuje ekonomické parametry výroby energie Černý. Dalšími parametry pro ekonomickou rovnováhu projektu jsou především ceny biomasy, dopravní náklady, investiční náklady, náklady na provoz a údržbu, výkupní cena elektřiny, a případně i tepla či technologické páry. Moderní technologie mají jednoduchou konstrukci, jsou nenáročné na obsluhu i údržbu a zároveň splňují přísné požadavky na emisní limity, což ekonomický provoz zlepšuje. Velikost jednotky je prakticky neomezená, ale musí mít dlouhodobě zajištěný zdroj biomasy. "Takových lokalit však není mnoho," myslí si Černý, "na druhé straně jsou i mnohem menší a jednodušší jednotky vhodné jako alternativa za neekologické spalování uhlí. Ve světě jsme realizovali také velmi zdařilé aplikace pro využívání a zároveň ekologickou likvidaci odpadních produktů z výroby biopaliv, potravinářské nebo živočišné výroby apod." "U každého projektu je nutné přihlédnout ke specifickým potřebám zákazníka. Pro základní orientaci vždy zákazníkovi poskytneme konzultaci pro zvolení vhodné technologie, umíme poradit s výpočtem návratnosti projektu a doporučit nejvhodnější dostupné palivo, případně kombinaci různých paliv, samozřejmě s ohledem na provozní náklady. Oblast našeho poradenství zahrnuje všechny procesy spojené s projektem. Máme dlouholeté zkušenosti s výstavbou a provozem zařízení rozličných parametrů po celém světě a získané zkušenosti využíváme v nových aplikacích," popisuje na závěr rozsah ekonomických konzultací AE& E spojených s výstavbou jednotky na spalování biomasy Zdeněk Černý. Příkladem špičkového provozu na biomasu je projekt a realizace AE& E v maďarském Szakoly v hodnotě téměř 12 mil. eur.
ECOFLUID
Je to stacionární fluidní kotel vhodný pro paliva s výhřevností 3- 20 MJ/kg. Výkon tohoto typu kotle se pohybuje v rozmězí od 5 do 250 t. h- 1. Kompaktní kotle EcoFluid se používají zejména pro spalování biomasy, zbytků rostlinného původu a odpadů do celkového výkonu 40 MWt. Kompaktní návrh je vhodný pro projekty, které mají omezené prostorové možnosti.
POWERFLUID
Tyto kotle s cirkulující fluidní vrstvou se používají hlavně pro spalování uhlí, biomasy, zbytků rostlinného původu a odpadů s vysokou výhřevností. PowerFluid technologie umožňuje využití nejširšího možného spektra paliv s výhřevností od 6 až do 40 MJ/kg. Výkon kotle se pohybuje v rozmezí 50 až 500 t. h- 1
ROŠTOVÉ KOTLE
Roštové kotle se používají pro spalování nekontaminované biomasy. Technologie s pevným, suvným roštem vyniká především příznivým poměrem nákladů, tedy výhodného poměru investice/výkon. Kotle jsou konstruovány pro paliv s výhřevností 8,2 až15 MJ/kg . Výkon kotle je v rozmezí 40 - 180 t. h-1.
Foto - "Konstrukční řešení špičkového kotle na biomasu South-Nyírség, Maďarsko"
Zdroj: Silvarium
Datum uveřejnění: 1.11.07
Poslední změna: 1.11.2007
Počet shlédnutí: 929