Obrázek zná-
zorňuje energetickou účinnost výroby tepla elektřiny kogenerací srovnání samostatnou
výrobou elektřiny pomocí parního kotle samostatnou výrobou tepla [29].63
IUSES Používání energie průmyslu
Obrázek 24: Technologické schéma spalování odpadu pro výrobu páry elektřiny [10]. Pomocí odpadního tepla, které vzniká při výrobě elek-
třiny, během následných procesních kroků docílí sušení nebo ohřevu. Množství odpadní ener-
gie tím sníží uspoří paliva. Současným standardem pro od-
padní vodu papíren její biologická úprava, buď přímo zařízení nebo městské čistírně
odpadních vod.
Kogenerace současná výroba elektrické energie tepla rámci jedné integrované soustavy
(kombinovaná výroba tepla elektřiny). příkon, vypočtená výhřevnosti [13]. znamená, celková účinnost kogeneračního procesu je
vyšší porovnání tradiční oddělenou výrobou elektřiny páry /29/,
Účinnost (ŋ) procesu lze vypočítat jako poměr mezi výstupním výkonem soustavy (použitelný
energetický výkon, tj. použitelný tepelný výkon čistý elektrický výkon) vstupním příkonem
přivedeným soustavy (t. Měrné množství odpadní vody současných papíren cca litrů kg
papíru /3/.
Provoz kogenerační soustavy, zajišťující energetickou účinnost procesu.j.
Kal bioplyn /7/ vznikající při čištění odpadní vody odpady výroby buničiny spalují spo-
lečně kůrou, dalším dřevním odpadem fosilními palivy /10/.
ŋ Puse/Pin; Puse využitelný výkon (tj. Díky kogeneračním zařízením lze dosáhnout úspor energie /19/.
. elektřina, teplo); Pin příkon
Kogenerace uznávaná klíčová technologie, která šetří energii tím snižuje emise oxidu uhliči-
tého