Energia dalle Biomasse - Parte B



Похожие документы
Energia dalle Biomasse - Parte B

Stato Attuale e Prospettive nella Produzione di Energia da Biomassa

L IMPORTANZA DELLA COGENERAZIONE NELL USO ENERGETICO DELLE BIOMASSE Ennio Macchi * Dipartimento di Energia - Politecnico di Milano

ANALISI DEI COSTI DELL ENERGIA IN FUNZIONE DEL COMBUSTIBILE

Energia e Fonti Rinnovabili. Un esempio di risparmio energetico: la produzione distribuita di energia elettrica

tecnologia che migliora il mondo

SCHEDA TECNICA IMPIANTI TERMICI A BIOMASSA

Energia dalle Biomasse - Parte A

TECNOLOGIE PER LA CONVERSIONE DELLA BIOMASSA LEGNOSA

Utilizzo energie rinnovabili per il risparmio energetico in fase di cura

Il Solare Termodinamico per la Produzione di Energia Elettrica e Calore a Media Temperatura

VALUTAZIONI ECONOMICHE DELLE FILIERE BIOMASSE LIGNOCELLULOSICHE-ENERGIA

Connubio vincente: le biomasse legnose e l energia pulita. Angelo Scaravonati Milano, 17/11/10

v. il dimensionamento d impianto vi. l integrazione con la realtà produttiva 3. Le opportunità ambientale ed economica

LE BIOMASSE PER L ENERGIA

NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI A BIOMASSA

BIOMASSA: Conversione energetica della biomassa: opportunità e prospettive. Paolo Silva

L innovazione tecnologica per l efficienza energetica e lo sviluppo di fonti rinnovabili

Il soddisfacimento dei fabbisogni energetici con la cogenerazione

ENERGIA DA BIOMASSE IL FUTURO COMINCIA DALLE IMPRESE AGRICOLE

Sistemi tecnologici efficienti per la filiera Bosco-Legno-Energia. Roberto Jodice CORTEA

TECNOLOGIE PER LA CONVERSIONE ENERGETICA DELLE BIOMASSE LEGNOSE

Scheda tecnica n. 40E - Installazione di impianto di riscaldamento alimentato a biomassa legnosa nel settore della serricoltura

Gassificazione di legna vergine per la produzione di syngas. Dott. Massimiliano Livi

La strutturazione di filiere foresta energia economicamente efficienti

CONVERSIONE TERMOCHIMICA

Piccoli e medi impianti a biomasse legnose: Esperienze in Toscana

MICRO-COGENERAZIONE tecnologie e vantaggi delle fuel cell

Bioenergia Fiemme SpA

Riassunto della tesi di Laurea

La gassificazione delle biomasse legnose: una possibile alternativa alla semplice combustione. L. Tomasi

A T T E S TAT O D I P R E S TA Z I O N E E N E R G E T I C A D E G L I E D I F I C I

Energia termica da biomasse: aspetti tecnici e ambientali

I Processi Termochimici

Istruzione per l immissione dei dati

Dirigenze e staff tecnico della Puros hanno una quarantennale esperienza nei combustibili tradizionali (nafta, gasolio, gas). Puros nasce nel 2003

Cogenerazione da biomassa agroforestale mediante sistemi ORC: studio di un applicazione in un comune dell'alta Valtellina

Per saperne di più contattaci al numero oppure mob Ing. Beatrice Marconi mob Ing.

Il mercato del settore in Italia: evoluzione e prospettive

La convenienza economica di produrre energia termica con il legno

Bruciatori a Pellet di legno

IL RISCALDAMENTO NEI CONDOMINI LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE LA TERMOREGOLAZIONE LA COGENERAZIONE LA MICRO-COGENERAZIONE DIFFUSA

UNA CALDAIA AD AGRI-PELLET PER PICCOLE E MEDIE AZIENDE LATTIERO-CASEARIE

Il riscaldamento delle serre

Sistemi energetici di piccola taglia, gassificazione e uso di motori Stirling

Energethica Convegno RENERFOR 25 maggio 2012 Gli incentivi per lo sviluppo della produzione di energia da biomassa: gli aspetti energetici

Energia dalle Biomasse - Parte A

28 settembre Ing. Filippo Marini

Arundo'Italia'' Offerta'Prodotti'e'Servizi' '''''' Chi'siamo' Main'Partner'Gruppo'Ricicla' Servizi' Arundo'donax' Perché'conviene'l Arundo?

QUESTIONARIO. 2. Puoi indicare i consumi termici ed elettrici della tua abitazione e/o i relativi costi?

OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA

Sistemi per l'energia in edilizia. LM Ingegneria Edile. A. Perdichizzi Dipartimento di Ingegneria Industriale Università degli Studi di Bergamo

STRATEGIE E MERCATI CNREUROPE

Energia e ambiente: sviluppo sostenibile. Prof. Ing. Sergio Rapagnà Facoltà di Agraria Università degli Studi di Teramo

PROGETTO E.Ri.C.A. Energie rinnovabili da colture agricole VALORIZZAZIONE ENERGETICA DELLE BIOMASSE VEGETALI. Giuseppe Toscano

Le principali tipologie di biomassa utilizzabili per la produzione di energia sono:

Microcogenerazione. Cogenerazione

La politica energetica della Provincia di Torino

Filiera del Legno & Energia Distribuita GAMATEC SA

Italian Biomass Forum Prospettive di sviluppo della bioenergia in Italia

GENERAZIONE DISTRIBUITA COGENERAZIONE NEL SETTORE INDUSTRIALE

Convenienza economica e potenzialità di sviluppo delle colture energetiche in Italia

Presentazione di esperienze virtuose degli Enti Locali. Rimini, 4 Novembre 2010

Appendice B - Format di Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Tecnologie per l ottimizzazione dei consumi e l autoproduzionel di energia

ALTRE MODALITA DI PRODUZIONE DI ENERGIA

I risultati dello studio di Confindustria sull efficienza energetica. Massimo Gallanti Direttore Dipartimento Economia Sistemi Elettrici CESI RICERCA

Biomasse ad uso energetico: un opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio

Recupero delle acque di conceria con utilizzo di fonti rinnovabili

Impianti termici a cippato

ristrutturazione centrali termiche comunali dei comuni di Trezzo d Adda (MI), Vaprio d Adda (MI), Pozzo d Adda (MI), Grezzago (MI) PROGETTO:

L audit energetico: uno strumento importante per l individuazione di potenziali risparmi

EVENTI EFFICIENZA E FER NEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA (TO)

Workshop Industria. Le opportunità offerte dai Titoli di Efficienza Energetica. Francesco Santangelo Massimo Cassibba eni spa divisione gas & power

Forme di legna per energia

ESPERIENZA DI UN IMPIANTO A LEGNO CIPPATO CON GASSIFICAZIONE REALIZZATO A CORREGGIO (RE) Ing. Davide Vezzani Direttore EN.COR srl 9 giugno 2010

Applicazioni di impianti a biomasse legnose ed efficienza energetica

FAREFFICIENZA SRL TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA. Ing Lorenzo FABBRICATORE FAREFFICIENZA SRL

1.2 QUALI BIOMASSE A) DEFINIZIONE GENERALE DI BIOMASSA :

IPOTESI PROGETTUALI PER IL RISCALDAMENTO A BIOMASSE IN AREA MONTANA

APPLICAZIONI IMPIANTISTICHE dott. ing. Luca Micheletti

L energia in casa Efficienza energetica: comfort risparmio ambiente

Uno sguardo ai sistemi per la cogenerazione già realizzati nei settori industriale, commerciale e residenziale

SunergySOL soluzioni per l energia ENERGETICO PER LE NOSTRE ABITAZIONI 11/04/2013

Verona, 29 ottobre 2013!

Produzione di energia da fonti rinnovabili e interventi di risparmio ed uso razionale dell energia nelle grandi strutture

Lavoro d anno Corso di Energetica Industriale Professore: Antonio Ficarella

tecnologia che migliora il mondo

ELETTROGREEN POWER S.r.l.

Convegno CIPRA: Alpi e innovazione: Cavalese verso l autosufficenza energetica

Транскрипт:

Tecnologie delle Energie Rinnovabili Energia dalle Biomasse - Parte B Daniele Cocco Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali Università degli Studi di Cagliari cocco@dimeca.unica.it http://dimeca.unica.it/~cocco/ A.A. 2011-2012

La filiera delle legnose Idrolisi Compattazione, essiccazione Zuccheri Fermentazione e distillazione Pellet, Cippato, ecc. Etanolo Trasporti, energia termica, energia elettrica energia termi ca Ligno - cellulosiche Combustione Energia termica Ciclo a vapore, Stirling, ORC Energia elettrica e termica (Pioppo, Robinia, Miscanto, Sorgo) Gassificazione Pirolisi Syngas Olio, Syngas, Char Turbina a gas, fuel cell, etc. Turbina a gas, fuel cell, etc. Energia elettrica e termica Energia elettrica e termica

Caldaie a biomassa η= Putile Pcmb =1 - Ppersa Pcmb Potenza utile Potenza combustibile Potenza persa

Caldaie a pellet

Caldaie a pellet

Caldaie a pellet

Caldaie a pellet

Caldaie a legna

Bruciatori a pellet

Caldaie a legna e pellet

Caldaie a cippato

Caldaie a biomassa

Caldaie a biomassa

L impiego del cippato

Caldaie a biomassa

Caldaie a biomassa

Esempio: plesso scolastico Pc (kw) Pu (kw) Rendimento Gasolio (kg/a) Edificio A 85 75 88% 6500 Edificio B 175 150 86% 9500 Edificio C 220 200 91% 8600 Edificio A Edificio B Edificio C

Edificio A Pc (kw) Pu (kw) Rend. Pci (MJ/kg) cons. (kg/a) Costo ( /kg) Spesa ( /a) Gasolio 85 75 88% 42 6500 1,75 11375 Pellet 70 64,4 85% 17 15350 0,3 4600 Cippato 75 64 85% 12 22800 0,1 2270 Risp. ( /a)caldaia ( ) Acc. (m 3 ) PBT (anni Pellet 6775 25000 23,6 3,7 Cippato 9100 35000 90,9 3,8

Esempio: plesso scolastico L (m) Scavo Tubo Isolamento Edificio A 100 100 200 200 Edificio B 118 118 236 236 Edificio C 32 32 64 64 Edificio A a b Edificio B c Edificio C

Esempio: plesso scolastico Caldaia da 330 kw, rendimento 87,7%, potenza utile 290 kw, costo 80000 ; Silo stoccaggio 50-60 m 3, 5000 Scavo 80x80, 250 metri, 6,4 /m Tubazione 2, 500 metri (andata e ritorno), 6,5 /m Isolamento, 500 metri, 3,5 /m Spese varie rete, 2400 Investimento totale: 94000 Consumo totale cippato 86670 kg/anno

La produzione di cippato

Costo produzione cippato Tipo cantiere Condizioni di abbattimento Molto buone Medio buone Difficili Cantiere A 9 8 7 Cantiere B 10 10 9 Cantiere C 15 15 14 Tabella 5.1. Rese in m 3 /op/g per i cantieri tipo. Tipo cantiere Condizioni di esbosco Molto buone Medio buone Difficili Cantiere A 4,13 4,86 6,25 Cantiere B 3,52 4,03 5,17 Cantiere C 2,64 2,95 3,46 Tabella 5.1. Stima dei costi di taglio nelle diverse tipologie di cantiere e condizioni di esbosco. Costi in /q Cantiere A: prelievo forestale basso, fino a 50 mc/ha; Cantiere B: prelievo forestale medio, 50-100 mc/ha; Cantiere C: prelievo forestale alto, oltre 100 mc/ha;

Costo produzione cippato Produttività da 10-15 q/h fino a 100 q/h. Per una cippatrice da 60 q/h, il costo orario è stimato in circa 30-40 /h; Due operai specializzati, il costo ammonta a 20-25 /h; Il costo totale orario risulta pertanto di 50-60 /h, che equivale ad un costo specifico di circa 1 /q di cippato prodotto.

Costo trasporto cippato Fascia Tempi di trasporto per fasce chilometriche Carico Andata e ritorno Scarico e imprevisti Totale 0-20 km 1 h 30 40 20 2 h 30 20-40 km 1 h 30 1 h 20 20 3 h 10 >40 km 1 h 30 >2h 40 20 >4 h 30 Tabella 5.1. Stima dei tempi di trasporto per fasce chilometriche. Fonte di riferimento: STUDIO DEI COSTI DI PRODUZIONE E STIMA DEL PREZZO MINIMO DEL CIPPATO DI LEGNO PER USI ENERGETICI. Dati Costo del trasporto Distanza km 0-20 Tempo complessivo ore 2,5 Nolo /ora 40 Costo di un viaggio 100 Portata in volume m 3 30 Portata in peso q 90 Costo unitario in volume /m 3 3,33 Costo unitario in peso /q 1,11 Tabella 5.1. Stima del costo unitario del trasporto del cippato. Fonte di riferimento: STUDIO DEI COSTI DI PRODUZIONE E STIMA DEL PREZZO MINIMO DEL CIPPATO DI LEGNO PER USI ENERGETICI.

Costo totale cippato Tipo cantiere Fascia chilometrica Condizioni di esboscabilità Molto buone Medio buone Cantiere A 0-20 km 1+1,11+4,13=6,24 4,86+1+1,11=6,97 Cantiere B 0-20 km 3,52+1+1,11=5,63 4,03+1+1,11=6,14 Tabella 5.1. Stima del costo totale di produzione e approvvigionamento del cippato nelle diverse condizioni di esboscabilità espressi in /q. Il costo di produzione del cippato è stimato, in questo caso, pari a circa 6-7 /q; Se il cippato viene acquistato da terzi, tale costo deve essere incrementato di almeno il 30-40%; La fornitura di circa 900 quintali di cippato comporta un costo di circa 6500 /anno. Considerato anche un costo di gestione di 5000 /anno, il risparmio rispetto al gasolio è dell ordine di 31500 /anno (44000 /anno con il gasolio agli attuali prezzi), con un conseguente tempo di ritorno di circa 3 anni. Con un prezzo di acquisto dell ordine di 14 /q, la spesa per l acquisto del cippato aumenta fino a circa 12000 /anno e il tempo di ritorno diviene pari a circa 3,5 anni.

Caldaie a biomassa Pellet Cippato Ciocchi Elevato grado di automazione Maggiore costo rispetto alle caldaie convenzionali Necessità di evitare sovradimensionamenti Rendimenti elevati (85-90%) Volumi di stoccaggio di circa 5 mc per 1 mese di autonomia per una caldaia da 40 kw Costi di circa 400-500 /kw per potenze fino a circa 10-20 kw e 200-300 /kw oltre 100 kw Costo pellet da 0,15 a 0,4 /kg Elevato grado di automazione Adatte a sistemi di maggiore dimensione Necessità di evitare sovradimensionamenti Rendimenti elevati (85-90%) Volumi di stoccaggio di circa 120 mc per 1 mese di autonomia per una caldaia da 250 kw Costi di circa 200-250 /kw per potenze fino a circa 100-200 kw e 100-150 /kw oltre 1000 kw Costo cippato da 0,03 a 0,1 /kg Buon grado di automazione Adatte a sistemi di piccola dimensione (da 20 a 100 kw) Necessità di evitare sovradimensionamenti Rendimenti elevati (85-90%) Volumi di stoccaggio di 7-8 mc per 1 mese di autonomia per una caldaia da 25 kw Costi di circa 500-600 /kw per potenze fino a circa 10-20 kw e 200-300 /kw oltre 100 kw Costo legna da 0,10 a 0,15 /kg

Coltivazioni energetiche Studio dei metodi di coltivazione delle diverse specie in funzione dell areale; Valutazione della adattabilità dei cloni alle diverse condizioni climatiche e ai diversi suoli; Controllo delle malattie e delle infestanti; Ottimizzazione delle operazioni di taglio, raccolta e stoccaggio delle biomasse; Valutazione dei bilanci energetici e ambientali dell intera filiera di produzione; Realizzazione di studi di fattibilità economica di filiera in diverse condizioni.

Tecniche agronomiche

Valutazioni economiche

THE END