ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATAI

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Szélkerék-erdők a világban és hazánkban
Advertisements

K ÖZÖSSÉGEK FENNTARTHATÓ ENERGIAPOLITIKAI ESZKÖZEINEK FEJLESZTÉSE JÚNIUS JÚNIUS JÚNIUS JÚNIUS JÚNIUS
Depóniagáz, mint üzemanyag
Szőnyi János „A hazai bioenergetika szerepe a jövő villamos energia ellátásban” december 15. Az erdészet energetikai alapanyag termelési szállítási.
Megújuló energiaforrások Napenergia hasznosítása
Tartalom Megújuló energiaforrások a távfűtésben és decentralizált rendszereknél Pályázati lehetőségek Egy biomassza alapú távhő projekt bemutatása.
1 PV helyzetkép Az NCsT felülvizsgálata a napelemes trendek tükrében Horváth Attila Imre helyettes államtitkár Zöldgazdaság Fejlesztéséért, Klímapolitikáért.
Jób Viktor Rába Energiaszolgáltató Kft. ügyvezető
Fűtéskorszerűsítési projektek energetikai befektetővel
B I O L Á N G B I O E N R G A Biomassza tüzelés Kft. Zrt.
Távhőtermelés a Budapesti Erőmű Zrt. erőműveiben
Raklap és Tüzép csoport Raklap és Tüzép csoport.
© Gács Iván (BME) 1/26 Energia és környezet NO x keletkezés és kibocsátás.
Egy új fogyasztó: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri elméleti tömbjének hőellátása.
A PIACI MŰKÖDÉS TAPASZTALATAI A MAGYAR GÁZIPARBAN
Török Ádám Környezettudatos Közlekedés Roadshow,
B B I I O O E L N Á N R G G A Kft. Zrt.
Fűtéskorszerűsítési projektek energetikai befektetővel Magyar Fenntarthatósági Csúcs – 2012 Budapest, Szigeti László – Energetikai szaktanácsadó.
Távhőszolgáltatási Konferencia
Hőközpont szétválasztás elemzése, pályázati tapasztalatok KEOP
A villamos kapacitás fejlesztése hazánkban
A távhőszolgáltatás időszerű (hatósági) kérdései
Dr. Gerse Károly MVM Zrt. vezérigazgató-helyettes április 18. Európai energiapolitika - magyar lehetőségek a villamosenergia-iparban Kihívások Lehetőségek.
Energetikai folyamatok és berendezések
Villamosenergia-termelés hőerőművekben
© Gács Iván (BME) 1/26 Energia és környezet NO x keletkezés és kibocsátás.
Energiaszállítás készítette: Dékány Eszter
Energiahálózatok és együttműködő rendszerek
A KULCSI SZÉLERŐMŰ MŰKÖDÉSI TAPASZTALATAI április 20. RENEXPO 2007 Stelczer Balázs EMSZET KFT
2. AZ ENERGETIKA ALAPJAI.
LAKATOS TIBOR igazgató Visegrád, november 5-6. Biomassza a távhőben, termeljünk-e villamosenergiát?
EU csatlakozás tükrében (fejlesztések támogatással)
Befektetői tőke szerepe a megújuló energiaforrások hasznosításában
Kozik Árpád Műszaki Igazgató ALFA-NOVA Kft május 13.
MATÁSZSZ szakmai konferencia
Energiaellátás Hőellátás.
energetikai hasznosítása II.
Hőtermelés, szállítás, elosztás
Épületgépészet B.Sc. 5. félév; Épületenergetika B.Sc. 5. (6.) félév
Atomerőmű Tervezet Herkulesfalva október 1. Gamma Atomerőmű-építő Zrt.
Kondenzációs füstgáz- hőhasznosítás a távhőrendszerek hőbázisaiban Kitekintés: ipari rendszerek és kombinált ciklusú erőművek.
Lorem ipsum. KEOP-OS ENERGETIKAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Horváth Péter július 11. Fórum - Hosszúhetény.
86. sz. főút Szombathely - Vát szakasz ( – km szelvények között) kivitelezési munkálatai Lakossági fórum október 09.
TÁMOP A távhőszolgáltatás Kocsis György Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület.
1 A LIBERALIZÁLT ENERGIAPIAC HATÁSA A GAZDASÁG FEJLŐDÉSÉRE Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Hatvani György helyettes államtitkár.
Békés György főosztályvezető-helyettes Villamosenergia-ár Előkészítő Osztály Tájékoztatás a megújuló és a kapcsolt villamosenergia-termelés áron keresztül.
Civin Vilmos MVM Zrt. „Klímacsúcs” Budapest, február 27. Klímaváltozás és egy állami tulajdonú villamos társaság.
2006 Az új energia stratégia fő célkitűzése a megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségének vizsgálata  napenergia hasznosítási lehetőségek  hőszivattyús.
Slenker Endre Magyar Energia Hivatal
„Megújuló energia-megújuló vidék” Az agrárgazálkodás lehetőségei a zöld energia előállításában Kovács Kálmán államtitkár Tájékoztató Fórum, Nagykanizsa.
Privatizáció és liberalizáció az energiaiparban, veszteségek és lehetőségek a bányaiparban Holló Vilmos vagyongazdálkodási igazgató Balatongyörök, 2006.
Energiatakarékos tetőszerkezet
Bercsi Gábor: A kapcsolt energiatermelés hazai helyzetének áttekintése; Cogen Day, április 25.; 1/37 Kapcsolt energiatermelés hazai helyzetének áttekintése.
Az az atomerőművek energiatermelése, biztonsága és környezeti hatásai
Schmidt Csaba polgármester október 24. Városi Fűtéskorszerűsítési Program Tatabánya.
Stratégiai kérdések az energetikában Kecskeméten, a TERMOSTAR Kft. szemszögéből.
Energetikai gazdaságtan
Decentralizált energiaellátás
MIT TEHETÜNK A GÁZFÜGGŐSÉG CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN?
A projekt azonosítója:
A biomassza felhasználása II.. A biomassza felhasználása II. (tendenciák) EU tendenciák Hazai elképzelések –Lakossági elfogadottság –NCST –Energiafajták.
Város energetikai ellátásának elemzése
Fejlesztési javaslat SOLVERS Budapest,
KOMMUNÁLIS HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA ÉS A BIOFÜTŐMŰ Zöldek Klaszter Nemzetközi Konferencia Tatabánya, szeptember 13. Takács Károly, polgármester, energetikai.
1 III. GREENNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZAT Nevezés kategóriája: Greennovatív gyártó, termelő Pályázati anyag címe: Biomassza kazánokkal a fenntartható termelésért.
Miskolc város energetikai fejlesztései Geotermikus alapú hőtermelés Kókai Péter projektmenedzser.
SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tehetségnap június 29.
A hazai erőműpark és a villamosenergia-ellátás helyzetéről
A megújulók piaci lehetőségei és támogatási megoldásaik
A VEOLIA pécsi erőműve a körkörös gazdasági modell tükrében
Előadás másolata:

ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATAI BIOMASSZA FŰTŐMŰ ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATAI A KOMLÓI FŰTŐERŐMŰNÉL MaTáSzSz 2012.05.09

A Komlói Fűtőerőmű történelme Technikai mérföldkövek 1911 - a villamos energia termelés kezdete (101 év !) 1952 - csatlakozás a 120 kV-os országos hálózathoz 1953 - Altáró távhőellátása gőzzel 1955 - Belvárosi távhőellátás forróvizzel 1963 - Zobáki távhőellátás indulása 1966 - városi kommunális távfűtés 1968 - 5,9 MW változó ellennyomású fűtőturbina üzembe helyezése 1998 - földgáz bevezetés, gázmotoros fejlesztés I. üteme 2006 - gázmotoros fejlesztés II. üteme 2010 - biomassza tüzelőanyag alkalmazása

Beépített teljesítőképesség Erőművi termelő berendezések – engedélyek szerint Beépített teljesítőképesség Berendezés típusa db. villamos (MWe/db.) hő (MWth/db) villamos összesen (MWe) hő összesen (MWth) Láng-BBC gőzturbina 1 5,9 38 Láng gőzkazán 2 23 46 VASFA AKH-5000 forróvízkazán 5 Perkins gázmotor (I. ütem) 3 0,8 1,2 2,4 3,6 Deutz TCG 2020 gázmotor (II. ütem) 1,942 1,954 3,884 3,908 Biomassza tüzelésű forróvízkazán 18 Buderus kazán 0,2 0,6 Erőmű összesen: Gőzös berendezések nélkül: ~12,2 ~6,2 ~ 69 ~31

A komlói távhőhálózat alapadatai Ellátott lakásszám: 5046 Primer távhővezeték hossza: 22,2 km Névleges méretezési hőfoklépcső: 130/80 °C Hőközpontok beépített kapacitása/száma: 53,7 MW / 172 db. Jelenlegi csúcshőigény: < 30 MW Éves kiadott hőenergia: < 300 TJ 70% lakossági célú 15% külön kezelt intézmény hőellátására 15% egyéb fogyasztó hőellátására

A beruházás lebonyolítása 2008. november 12. pályázat benyújtása (KEOP-2007-4.1.0 Hő és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásból ) 2009. június 29. NFÜ levele 486 M Ft-os végleges támogatási összegről ( = az 1277 M Ft teljes elszámolható költség ~38 %-a) 2009. július 14. Támogatási Szerződés aláírása Kivitelezés: 2009. július-tól Próbaüzem: 2010. február 25. Döntően (legalább 95%) biomassza tüzelőanyagot hasznosító, 18 MW névleges hőteljesítményű, fluid ágyas, forróvizes kazán telepítése a „néhai” Zobák-akna területére. A beruházás lebonyolítása

A tüzelőanyag (biomassza) útja (1) Beszállítás (3) Beadagolás Beszállító: Mecseki Erdészeti Zrt.-közúti szállítás Várható felhasználás: 22 ezer t Faapríték jellemzők: Típus: kemény lombos (hárs, juhar ideértendő) Fűtőérték (MJ/kg): 11-16 Átlagos nedvesség: (m/m%): 35% 1., Biomassza beadagoló garat (zajhatárérék) 2., Serleges elevátor 3., Reverzáló szalag (2) Tárolás és mozgatás Fedett biomassza tároló alapterülete: 864 m2 Maximálisan letárolható mennyiség: 600-700 tonna Nyitott biomassza tároló alapterülete: 3240 m2 Maximálisan letárolható mennyiség: 4500 tonna Prizmák magassága: 13 m 4., Biomassza tároló silók (2 db.) 115 m3 /db 5., Láncos kaparó 6., Tüzelőanyag surrantó

A kazán működési sémája :

Üzemeltetési tapasztalatok Tüzelőanyag minőségi jellemzői INHOMOGÉN TÜZELŐANYAG a hosszú, szálas anyagok (20-25 cm hosszúak), különösen az elágazó ágak számos dugulást okoztak a beadagoló ejtőcsőnél széles skálán mozgó nedvességtartalom, amely nehézséget okoz a levegőtisztaság-védelmi határértékek (CO, NOx) betartásában tüzelésnél a nagy felületű, kis tömegű szálas anyagféleség (háncs)anyag okoz problémát („vitorla”) a tűztérhőmérséklet megfelelő értéken tartásához füstgáz recirkuláció szükséges; ez is növeli a tűztérben az áramlási sebességet, ami növeli az előbb említett anyagféleség kihordását. Üzemeltetési tapasztalatok

Üzemeltetési tapasztalatok 2010/11-es fűtési szezont követő ellenőrzés megállapításai a mérési adatok (csőfalvastagságok) alapján a kazán kiváló állapotban van a surrantó alatt a hőálló falazat levált

Eredmények 98% feletti rendelkezésre állás a fűtési időszakban Indikátor Vállalt CO2-kibocsátás csökkentés 7617 t/év I. Jelentéstételi időszak terv/tény (időarányos) 2024 t / 3361 t II. Jelentéstételi időszak 13 492 t

A hőenergia termelés változása

A kapcsoltan termelt villamos energia értékesítési adatai

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !