1 1 Zakład Elektrociepłownia Żerań i Źródła Lokalne Wyniki produkcyjne - styczeń 2012r EKOLOGIA.

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Dobre polskie praktyki – biomasa
Advertisements

Dieta energetyczna - dlaczego?
Elektrownie.
KLIMAT A ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII.
Kwaśne deszcze Agata Musiał Klasa II B.
TEMAT: PODSTAWOWE ŹRÓDŁA I SKUTKI ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY
Odnawialne źródła energii
Alternatywne źródła energii
GLOBALNE OCIEPLENIE KLIMATU
Alternatywne Źródła Energii
Odnawialne źródła energii
Dobra energia dla wszystkich. Dobra energia dla wszystkich.
ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII
Odnawialne Źródła Energii
POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ MŚP
ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII
Zanieczyszczenia środowiska naturalnego
Karolina Kopczyńska i Ola Lichocka
Naturalne źródła energii w krajach Unii Europejskiej.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Zanieczyszczenia powietrza – przyczyny powstawania
ENERGETYKA ROZPROSZONA Kierunek ENERGETYKA
  Partner biznesowy   Partner biznesowy.   Partner biznesowy   Partner biznesowy.
Energia przyszłości czy Energia przeszłości ?
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Zagrożenia cywilizacyjne: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, kwaśne deszcze. Grzegorz Wach kl. IV TAK.
Energia – co to takiego? Energia– skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii) jako jego zdolność do wykonania pracy. Energia.
Projekt na temat ŹródeŁ odnawialnych i nie odnawialnych
BIOPALIWA.
Biomasa Biomasa to najstarsze i najszerzej współcześnie wykorzystywane odnawialne źródło energii. Jest to cała istniejąca na Ziemi materia organiczna,
Koncern Energetyczny ENERGA SA Oddział w Gdańsku Sekcja Promocji
ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Karolina Kopczyńska i Ola Lichocka
Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza
1.
Odnawialne źródła energii
Ziemia – planeta ludzi.
Pracę wykonała: Karolina Greniuk.
Energetyka rozproszona i prosumencka
Prezentacja wykonana przez Mateusza Kiełbiowskiego w ramach lekcji przyrody Klasa VI B , 2014 , rok szkolny 2013 – 2014.
Spółka Energetyczna Jastrzębie
Energia wodna hydroelektrownie Filip Lamański Cezary Wiśniewski
DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA RZECZ ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W REGIONIE Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam.
SPOSOBY POZYSKIWANIA ENERGII elektrycznej
Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
DYLEMATY ROZWOJU ENERGETYKI GAZOWEJ W POLSCE
Największe źródło energii na świecie
Odnawialne źródła energii
Janusz Starościk – PREZES ZARZĄDU SPIUG
- Czym byłby bez niej świat???
Energia geotermalna Krzysztof Pyka Kl 1 W.
ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA I OSZCZĘDZANIE ENERGII
Z energią zmieńmy źródła!
BIOMASA - ZIELONA ENERGIA
WPŁYW CZŁOWIEKA NA KLIMAT
Biogaz Biogaz powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, podczas której substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki.
GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ inż. Bartosz Palka IGO Sp. z o.o. Instytut Gospodarowania Odpadami.
„Czysta energia w mieście” Konkurs dla szkół podstawowych w ramach konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” – VI edycja 2016.
O ALTERNATYWNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII. Wiemy, że paliwa kopalne, dzięki którym produkowana jest energia elektryczna, kiedyś się wyczerpią. I co wtedy? Czy.
Efekt cieplarniany.
BUDOWA INSTALACJI PROSUMENCKICH. Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii Cel: Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych Poziom dofinansowania:
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii
Fizyka a ekologia.
Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój ciepła systemowego
Dni energii odnawialnej
EKOLOGIA. CZYM JEST EKOLOGIA? – to jest nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem.
Odnawialne źródła energii
FUTURE OF RENEWABLE ENERGY.
Zapis prezentacji:

1 1 Zakład Elektrociepłownia Żerań i Źródła Lokalne Wyniki produkcyjne - styczeń 2012r EKOLOGIA

2 Program warsztatu Co to jest Ekologia? Nasz sposób odbierania środowiska. Zasady oszczędzania energii. Dlaczego boimy się EC ? Jak energetyka wpływa na środowisko ? Ograniczanie emisji w energetyce Inwestycje proekologiczne w energetyce warszawskiej

3 Pojęcie ekologia ? Ekologia – nauka zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami

4 5 zmysłów ? Obraz, Zapach Dźwięk Smak Dotyk

5 Zasady oszczędzania prądu Używaj sprzętu klasy A++ Wyłączaj nieużywane odbiorniki

6 Zasady oszczędzania ciepła Obniż temp w mieszkaniu Ociepl swoje mieszkanie Odsłoń źródła ciepła Zainstaluj termostaty

7 Co to jest efekt cieplarniany ? Efekt cieplarniany – zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze.

8 Gazy cieplarniane Para wodna (najpowszechniejszy z gazów cieplarnianych w atmosferze) Dwutlenek węgla (CO 2 ) Metan (CH 4 ) Ozon (O 3 ) Freony (CFC) Podtlenek azotu (N 2 O) Halon Gazy przemysłowe (HFC, PFC, SF 6 )

9 Jak ludzie przyczyniają się do zwiększania EC ? Leśnictwo – wyrąb lasów Przemysł Energetyka Rolnictwo – fermy zwierzęce Motoryzacja Urbanizacja Puszcza Amazońska wycięta pod uprawę soi

10 Zużycie energii 2014 r GW Ropa naftowa421132% Węgiel388230% Gaz ziemny306524% Energia jądrowa5744,4% Energia wodna8796,8% Elektrownie wiatrowe373 Elektrownie słoneczne180 Elektrownie geotermiczne12,6

11 Jak energetyka wpływa na środowisko ? Spalanie paliw, wytwarzanie dużych ilości energii cieplnej. Produkcja popiołów i odpadów produkcyjnych. Emisje pyłów i gazów, w tym cieplarnianych. Zanieczyszczenia i podgrzew wód powierzchniowych.

12 BIOENERGIA w energetyce konwencjonalnej Bioenergia – wykorzystanie biomasy jako źródła energii odnawialnej. Biomasę w uproszczeniu dzielimy na leśną i rolną. Kaloryczność suchej biomasy do 16 MJ/kg (węgla MJ/kg ). Zawartość siarki 0,05 - 0,15 % ( w węglu 0,4 -1,2 %). Zawartość części niepalnych 0,5 do 4 % (w węglu 8 – 20%)

13 TECHNOLOGIA CCS ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery CCS (Carbon Capture and Storage –Wychwyt i Magazynowanie Dwutlenku Węgla) to technologia umożliwiająca ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Polega na oddzieleniu CO 2 ze spalin powstających w elektrowniach konwencjonalnych, sprężeniu (zmniejszeniu objętości) CO 2, a następnie na zamianie jego stanu skupienia z gazowego w ciekły i składowaniu go w odpowiednich formacjach geologicznych głęboko pod ziemią. Proces ma zastosowanie głównie w zakładach energetycznych, gdzie paliwem jest węgiel kamienny i brunatny.

14 TECHNOLOGIA CCS schemat poglądowy

15 ENERGETYKA WIATROWA farma wiatrowa na morzu

16 ENERGIA FAL Teoretyczny potencjał energetyczny fal jest ogromny i może dostarczyć od 6000 do TWh energii elektrycznej na całym świecie. Według szacunków, w Europie energia fal mogłaby umożliwić wytworzenie około 2000 TWh energii elektrycznej w ciągu roku, z czego większość pochodziłaby z Wysp Brytyjskich i Norwegii. Potencjał techniczny, możliwości wykorzystania energii z tego źródła, są o wiele niższe i sięgają 10% potencjału teoretycznego. Szacuje się, że energia fal osiągnie komercyjną opłacalność w ciągu 10 do 15 lat.

17 HYDROENERGETYKA Elektrownia wodna w Solinie Hala turbin wodnych Śluzy, którymi reguluje się poziomu wody w zbiorniku retencyjnym

18 Zasada działania elektrowni wodnej

19 GEOTERMIA Energia geotermalna (energia geotermiczna, geotermia) − energia termiczna skał znajdujących się we wnętrzu Ziemi, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Jest pobierana za pomocą odwiertów, do których wtłaczana jest chłodna woda i odbierana gorąca po wymianie ciepła z gorącymi skałami. Służy również jako naturalne źródło ciepła w źródłach termalnych.

20 Rodzaje energii goetrmalnej 1.Geotermia wysokotemperaturowa zwana geotermią wysokiej entalpii – GWE. Jest to bezpośrednie wykorzystanie ciepła Ziemi. 2.Geotermia niskotemperaturową zwana geotermią wysokiej entalpii - GNE. Wykorzystuje ciepło Ziemi w sposób pośredni – poprzez stosowanie urządzeń wspomagających tzw. geotermalne pompy ciepła

21 BIOMASA Źródłem biomasy mogą być wszelkie surowce pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji oraz których przetwarzanie nie jest ograniczone przepisami prawa. Biomasa produkowana jest najczęściej z : drewna odpadowego słomy wodorostów roślin energetycznych, takich jak : rzepak słonecznik len konopie i inne rośliny oleiste kukurydza zwyczajna zboża ziemniaki Buraki trzcina cukrowa

22 Inwestycje i działania proekologiczne w energetyce warszawskiej – redukcja CO 2 i NO x Redukcja emisji CO 2 poprzez zwiększenie udziału biomasy w paliwach. Biomasa współspalana jest w kotłach fluidalnych Ec Żerań i kotłach blokowych Ec Siekierki. Kocioł K1 Ec Siekierki będzie spalał ton biomasy rocznie.

23 Zielona energia z Elektrociepłowni Siekierki kocioł biomasowy K1 Redukcja 227 tys ton CO 2 / rok (80% z kotła K1) Redukcja 780 ton SO 2 / rok ( 80% z kotła K1) Redukcja 260 ton No x / rok (60% z kotła K1) Redukcja odpadów paleniskowych o 10 tys ton/rok (50% z kotła K1)

24 Instalacja biomasy w Ec Siekierki Rozładunek, zbiorniki magazynowe i przenośniki biomasy. Pojemność zbiornika 2000 m 3

26 Instalacja biomasy dla K1 Pojemność zbiornika 2000 m 3

26 Instalacja selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu w Ec Siekierki Ograniczenie emisji tlenków azotu - NO X dzięki zainstalowaniu palników niskoemisyjnych i dysz OFA na kotłach pyłowych oraz zastąpieniu starych kotłów w Ec Żerań dwoma nowymi kotłami fluidalnymi o niskich emisjach NO X. Wybudowano instalację odazotowania spalin metodą SCR na kotłach Ec Siekierki.

27 Inwestycje i działania proekologiczne w energetyce warszawskiej – redukcja tlenków siarki Redukcja emisji tlenków siarki (SO 2, SO 3 ) to efekt pracy kotłów fluidalnych w Ec Żerań oraz wyposażenia kotła nr 2 na Siekierkach w instalację odsiarczania. Dodatkowo spalany jest węgiel o niższej zawartości siarki. Uruchomienie w 2010 i 2011 roku zbiorczej instalacji mokrego odsiarczania spalin dla większości kotłów w Ec Siekierki.

28 Inwestycja proekologiczna : MOKRA INSTALACJA ODSIARCZANIA SPALIN - MIOS 1.Metoda polega na przemywaniu spalin wodną zawiesiną wapna lub kamienia wapiennego w wieży absorbcyjnej. 2.Produktem jest siarczyn wapnia CaSO 3. 3.Dodatkowe natlenienie CaSO 3 powoduje jego konwersję do CaSO 4, który po wytrąceniu z roztworu zostaje poddany obróbce (przemywanie oraz odwodnienie). 4.Produktem końcowym jest gips. MIOS -absorbery

29 Inwestycja proekologiczna : MOKRA INSTALACJA ODSIARCZANIA SPALIN – MIOS, cd. Eksploatacja instalacji odsiarczania pozwoliła na obniżenie emisji SO 2 w spalinach do poziomu poniżej 200 [mg/Nm³]. Roczna emisja SO 2 z Ec.Siekierki obniżyła się o ok.60%. MIOS - absorbery

30 Ec Siekierki z pracującą instalacją MIOS W tym budynku powstaje gips Wokół tego komina są zlokalizowane elementy instalacji MIOS. Z tyłu komina znajdują się niewidoczne na zdjęciu absorbery, które wychwytują SO 2 ze spalin.

31 Wpływ instalacji MIOS na emisje SO 2 Przekazanie absorbera nr 2 grudzień 2010 Przekazanie absorbera nr 1 grudzień 2011

32 Inwestycje i działania proekologiczne w energetyce warszawskiej Ograniczanie emisji pyłu do atmosfery. Na początku lat 90 emisja pyłu była na poziomie ponad 40 tys. ton, obecnie jest to około 2 tys. ton. Jest to efekt wymiany elektrofiltrów na sprawniejsze. Pełne zagospodarowanie popiołów. Redukcja emisji hałasu poprzez montaż osłon dźwiękochłonnych. Redukcja emisji gazów cieplarnianych dzięki zmniejszeniu potrzeb własnych elektrociepłowni i ciepłowni poprzez modernizację i automatyzację układów technologicznych, wymianę urządzeń na sprawniejsze, podnoszenie współczynnika skojarzenia.

33 Inwestycje i działania proekologiczne w energetyce warszawskiej - EMISJE Pył [tys. ton] SO 2 [ tys. ton] NO x [tys. ton] CO 2 [mln ton]

Energia odnawialna w 2013 r UE-28 34

35 Zakład Elektrociepłownia Żerań i Źródła Lokalne Wyniki produkcyjne - styczeń 2012r Dziękujemy z uwagę Jacek Draczyński Krzysztof Chrostowski