DISTER ENERGIA. Produzione integrata di energia da biomasse. Dott. Ing. Roberto Fabbri, Dott. Ing. Giovanni Tambini. Milano, 20 Maggio 2010

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1 DISTER ENERGIA Produzione integrata di energia da biomasse Dott. Ing. Roberto Fabbri, Dott. Ing. Giovanni Tambini Milano, 20 Maggio 2010

2 Indice 1. Perché tecnologie a basso impatto ambientale 2. Impianti per la produzione di energia da biomasse 3. Dister Energia: una Soluzione Integrata 4. Considerazioni finali

3

4 La produzione di elettricità da biomasse è promossa da legislazioni incentivanti ed innovazioni tecnologiche A livello mondiale: Protocollo di Kyoto 1997 In Italia: Provvedimento CIP 6/92 Legge Finanziaria 2008 (legge n. 244 e legge n. 222) D.M Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili Innovazioni tecnologiche: disponibilità di motori primi a ciclo diesel turbocompressi ad alta efficienza alimentabili ad oli vegetali

5 La scelta della tecnologia da utilizzare dipende dalle biomasse disponibili

6 Schema impianto biomasse solide:

7 Schema impianto biomasse liquide:

8 Dister Energia produzione da biomasse solide, liquide e gassose Ma come è possibile......mettere assieme tecnologie così diverse?

9 Dister Energia produzione da biomasse solide, liquide e gassose

10 Dister Energia produzione da biomasse solide, liquide e gassose Energia termica introdotta Biomasse liquide Biomasse solide Combustibili gassosi Principali parametri energetici Totale kw kw kw kw kw Energia elettrica prodotta Sezione a biomasse liquide Sezione a biomasse solide Autoconsumi Energia termica recuperata ceduta a terzi Energia ad alta entalpia (vapore) Energia a bassa entalpia (acqua calda) Totale netto Totale kw kw kw kw kw kw kw kw kw

11 Dister Energia produzione da biomasse solide, liquide e gassose Ma ha senso......mettere assieme tecnologie così diverse?

12 Dister Energia produzione da biomasse solide, liquide e gassose Aspetto Vantaggio Espansione in turbina del surplus di vapore prodotto dal recupero termico dai fumi del ciclo Diesel Recupero termico vettori a bassa entalpia dal ciclo Diesel Aumento energia elettrica prodotta Miglioramento efficienza ciclo termodinamico Rankine Servizi ausiliari e generali comuni Diminuzione degli autoconsumi Conduzione unica Programmi di manutenzione a rotazione Ottimizzazione della gestione del personale Possibilità di mantenere interessanti programmi di produzione

13 Dister Energia produzione da biomasse solide, liquide e gassose Bilancio di energia

14 Dister Energia produzione da biomasse solide, liquide e gassose

15 Considerazioni finali Decisamente un buon progetto! Punti di forza Massimizzazione dell efficienza di conversione Recupero energia da vettori energetici a bassa entalpia Debolezze I motori Diesel necessitano di manutenzione frequente e onerosa Opportunità Disponibilità di biomassa solida quale scarto di lavorazione Disponibilità di biogas Possibilità di vendita a terzi di energia termica a bassa entalpia Rischi Variabilità dei prezzi degli oli Reperibilità di biomasse solide

16 Grazie per l interesse e l attenzione! DOMANDE?

17 Grazie per l interesse e l attenzione! STC S.p.A. Via A. Dragoni 59 Forlì 29 anni di attività 167 impianti realizzati 1299 MW installati

18 Dister Energia, produzione da biomasse solide e liquide Layout di impianto

19 Impianto a biomasse solide Esempio di combustibili Cippati + Potature Farina di vinaccioli Vinacce Polverino Sanse esauste Bucce di arancia Analisi su tal quale (% in peso) C 32,57 44,68 27,30 44,18 34,98 31,90 H 3,91 5,40 3,31 5,35 4,23 4,63 O 27,25 37,74 23,06 37,32 30,26 30,65 N 0,46 0,92 0,56 0,91 0,00 0,94 S 0,04 0,19 0,12 0,18 0,51 0,68 Ceneri 0,77 1,07 0,65 1,06 10,02 6,20 Umidità 35,00 10,00 45,00 11,00 20,00 25,00 PCI (kj/kg) PCI (kcal/kg)

20 Impianto a biomasse liquide Esempio di combustibili Olio di palma grezzo Stearine di olio di palma Olio di jatropha Olio di colza Olio di soia Caratteristiche fisiche fondamentali PCI (kj/kg) PCI (kcal/kg) Temperatura solidificazione ( C) > Densità (kg/m 3 )

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