AWS GmbH. Vorstellung Produktportfolio. Minsk, Markus Friedländer Leiter Technologien AWS GmbH. Copyright 2016 AWS GmbH

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1 AWS GmbH Vorstellung Produktportfolio Minsk, Markus Friedländer Leiter Technologien AWS GmbH Seite 1

2 Vorstellung der Loratech Gruppe LORATECH AG Sitz: Urtenen-Schönbühl - Schweiz LORATECH GmbH Sitz: Heilbronn - Deutschland Dezentrale Energieversorgung Energieoptimierung und -vermarktung Betriebsführung (Kraftwerk) AWS GmbH Sitz: Heilbronn - Deutschland Abluftreinigung Industrielle KWK EASY ENERGY Sitz: Mezzovico - Schweiz Engineering KWK-Kraftwerk Trouble-Shooting / Gutachter Service und Wartung 100% AWS-Tochter Crone Wärmetechnik GmbH Sitz: Rhauderfehn - Deutschland Thermische Abluftreinigung Trocknerbau und optimierung Brennertechnik und Gasregelstrecken Seite 2

3 Vorstellung der AWS GmbH AWS GmbH Mitarbeiter: 15 Standort: Heilbronn Land: Deutschland Crone Wärmetechnik GmbH Mitarbeiter 24 Standort: Rhauderfehn Land: Deutschland Seite 3

4 Branchen Branchen Pharmaindustrie Chemieindustrie Farbherstellung Holz- / Möbelindustrie Kunststoffherstellung und -verarbeitung Lohnlackierer Oberflächenbeschichtung Druckereien Flugzeugindustrie Automobilindustrie Seite 4

5 Auswahl Abluftreinigungsverfahren < 1 g/nm3 Aufkonzentration (ADR, AWS) Waste to Energy (MGT, SST) Beladene Abluft (Kunde) Lösemittelkonzentration > 1 g/nm3 Oxidation (TAR, RTO) Seite 5

6 Abluftreinigungsverfahren - Aufkonzentration Adsorptive Aufkonzentration (ADR) Absorptive Aufkonzentration (AWS) Stand der Technik Verfahrensprinzip: Lösemittel (VOC) werden über Zeolith aus der Abluft entfernt und in einen kleineren Desorptionsluftstrom aufkonzentriert. Vorteile: Sehr gute Reinigungsleistung (>90%) Kompakte Bauweise Wartungsarmes System Aufkonzentration bis zu 30:1 Günstige Investitionskosten Typischer Anwendungsfall: Große Abluftmengen (> Nm³/h) VOC-Konzentration ( mgc/nm³) AWS - Alleinstellungsmerkmal Verfahrensprinzip VOC werden mit einer Flüssigkeit aus der Abluft gewaschen und in einen kleineren Desorptionsluftstrom aufkonzentriert. Vorteile: Extrem hohe Aufkonzentration möglich (bis 100:1) Räumliche und zeitliche Trennung von Ab- und Desorber Es gibt keine Poren welche Verstopfen können Typischer Anwendungsfall: Große Abluftmengen (> Nm³/h) VOC-Konzentration (< 300 mgc/nm³) Seite 6

7 Abluftreinigungsverfahren Oxidationsverfahren Thermische Nachverbrennung (TAR) Regenerative Nachverbrennung (RTO) Brennstoff Wärmenutzung Brennstoff Luft Fortluft (Reingas) Brennkammer Brennkammer REKU WT WT 1 WT 2 WT 3 Luft Abluft Abluft Spülluft Fortluft (Reingas) Stand der Technik Stand der Technik Anwendungsbereich: Volumenstrom: m 3 /h Anwendungsbereich: Volumenstrom: m 3 /h Vorteile: Geeignet für unbekannten VOC-Mix Kompakte und robuste Bauweise Geringes Gewicht Schnelle Anfahrzeiten Abwärmenutzung möglich Vorteile: Geringer Brennstoffverbrauch Unempfindlich gegenüber Beladungsspitzen Abwärmenutzung möglich Seite 7

8 Trocknerbau / Trocknerumbau Trockner für: Klebeprozesse Lackierung von Karossen, Fahrzeugteilen, Maschinenelementen Trocknungsprozesse in der Holzindustrie Trocknerumbau: Anpassung bestehender Trockner an geänderte Produktionsprozesse z.b bei größeren Karosserien oder Derivaten wie Cabrio, Coupe etc. Kompakttrockner Karossentrockner Seite 8

9 Energieoptimierung an bestehenden Trocknern (LAVA) Warum LAVA? Lacktrockner werden auf einen bestimmten Lastzustand ausgelegt Auslegungszustand wird selten erreicht mehr Energieverbrauch als real nötig Was ist zu tun? Jeder Trockner weist individuelle Energiebedarfscharakteristik auf Ist-Zustandsaufnahme ermittelt Betriebsverhalten & Einsparpotenzial Statische und dynamische Einsparungen möglich Was macht LAVA? Lufthaushalt wird durch vorausschauenden Algorithmus in Echtzeit an den Lastzustand permanent angepasst Trockner ist immer in energieoptimiertem Zustand Welche Vorteile bringt die LAVA? Kostensenkung durch Erdgaseinsparung (i.d.r %) in der TNV Kostensenkung durch Einsparung von elektrischer Energie (i.d.r %) Signifikante Reduzierung von CO2-Emissionen Derzeit wurden 13 Anlagen in der Automobilindustrie optimiert, Amortisationszeit < 2 Jahre Seite 9

10 Verteilung Energieverbrauch am Beispiel Automobilindustrie Seite 10

11 Reinigungsverfahren für lösemittelhaltige Abluft Aufkonzentration Adsorptionsrotor (Zeolith) Entsorgung (Stand der Technik) Thermische Nachverbrennung Regenerative Nachverbrennung Absorptive Aufkonzentration Waste to Energy WtE - Mikrogasturbine retrofit WtE - Dampfturbine AWS - Alleinstellungsmerkmal Seite 11

12 Abluftreinigungsverfahren mit Stromerzeugung (AWS-Produktentwicklungen) Kombinierte Verfahren ADR mit MGT Kombinierte Verfahren TNV mit SST Anwendungsbereich: Abluftvolumenstrom: > m 3 /h Energiebedarf des Unternehmens > 50 kw Vorteile: Kompakter Aufbau Skalierbar auf nahezu jeden Energiebedarf Amortisation der Anlage möglich Zusätzliche Wärmenutzung / Kälteversorgung möglich Amortisation i.d.r. < 5 Jahre Anwendungsbereich: Abluftvolumenstrom: > m 3 /h Energiebedarf des Unternehmens > 500 kw Vorteile: Robuste Anlagentechnik, für nahezu alle Lösemittel Amortisation der Abluftreinigung möglich Zusätzliche Wärmenutzung / Kälteversorgung möglich Amortisation i.d.r. < 8 Jahre Seite 12

13 Abwärmenutzung zur Stromerzeugung ORC-Prozess (Organic-Rankine-Cycle) Dampfturbinen-Prozess Anwendungsbereich: Abwärmenutzung: kw th. Energiebedarf des Unternehmens: kw el. Anwendungsbereich: Abwärmenutzung: kw th. Energiebedarf des Unternehmens: kw el. Vorteile: Kompakter Aufbau / Lieferung vormontiert im Container Skalierbar auf den Energiebedarf / verfügbare Wärme Zusätzlich mit Mikrogasturbinen Kombinierbar Zusätzliche Wärmenutzung / Kälteversorgung möglich Vorteile: doppelter Wirkungsgrad wie ORC Skalierbar auf den Energiebedarf / verfügbare Wärme Zusätzlich mit Mikrogasturbinen Kombinierbar Zusätzliche Wärmenutzung / Kälteversorgung möglich Seite 13

14 Ziele Evaluierung und Erschließung des Marktes in Belarus Technologietransfer im Umweltschutz- speziell der Luftreinhaltung Unterstützung von Partnern bei Errichtung und Implementierung im Bereich Erneuerbarer Energien und energetischer Optimierungen in Produktions- und Kraftwerksprozessen Joint Ventures mit Partnern aus BY Investitionen in Bereichen des Umweltschutzes bzw. Erneuerbarer Energien Seite 14

15 DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT AWS GmbH Im Zukunftspark Heilbronn Fon Fax Seite 15

16 Glossar ADR - Adsortptionsrotor AWS - Absorptive Aufkonzentration RTO - Regenerative Nachverbrennung TAR - Thermischer Nachverbrennung / Rekuperative Nachverbrennung VOC - Flüchtige Organische Substanzen (Lösemittel) SST - Dampfturbinenprozess MGT - Mikrogasturbine ORC - Organic Rankine Cycle LAVA - Lastabhängige Volumenstromanpassung Seite 16

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