SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
Lee Jan Seberbrink
     Prezes
Nasza misja
  Wdrażanie wypróbowanych w Skandynawii
urządzeń do produkcji taniej energii cieplnej ze
  źródeł odnawialnych, dających długoletnie
          korzyści naszym klientom.

 Nasza oferta zawiera urządzenia do małych i
   średniej wielkości kotłowni na biomasę

                 20kW-900kW
EMISJE
                                                            (mg/MJ)

120 000                                                           400

                                                                  350
100 000
                                                                  300
 80 000
                                                                  250                                                 Pyły
                                                            CO
 60 000                                                           200                                                 NOx
                                                            CO2
                                                                                                                      SO2
 40 000                                                           150

                                                                  100
 20 000
                                                                  50
    -
                                                                  -
             Pelety   Gaz ziemny   Olej opałowy   Węgiel
                                                                        Pelety   Gaz ziemny   Olej opałowy   Węgiel




        Emisje ze spalania owsa są bardzo zbliżone do emisji ze spalania pelet
Objętość biopaliw w stosunku do
         objętości oleju
 25



 20



 15



 10



  5



  0
      Olej opałowy     Pelety    Zboże   Drewno    Zrębki   Słoma w
                     drewniane           opałowe            balotach
Energia z pola
Owies jako roślina energetyczna
•   Krótko cykliczne źródło czystej energii odnawialnej
•   Redukcja energii z paliw kopalnych o 85-99%
•   Wykorzystanie nadprodukcji
•   Zagospodarowanie ubogich gleb i odłogów
•   Nie wymaga specjalnych maszyn do wysiewu i zbioru
•   Lokalna produkcja
•   Stabilna cena, niezależna od cen paliw na rynku światowym
•   Ożywienie gospodarcze obszarów rolniczych
•   Wygoda i łatwość obsługi urządzeń grzewczych
Nakład energii do produkcji owsa
Zaoranie i wysiew, paliwo         340 - 470 kWh/ha
Wysiew, 200 kg ziarna                   118 kWh/ha
Nawóz, 120 kg                         1 450 kWh/ha
Chemia                                5 - 75 kWh/ha
Paliwo (zbiór i transport)              200 kWh/ha
Konserwacja                      40 - 1 225 kWh/ha
Inne                                     70 kWh/ha
RAZEM                        2 250 – 3 600 kWh/ha
Bilans Energetyczny
  Założenie: 5 ton ziarna/ha



• Zawartość energetyczna, owsa   20 624 kWh/ha
• Zapotrzebowanie energii        - 3 486 kWh/ha
• Zysk energetyczny              17 138 kWh/ha
Bilans Energetyczny
Założenie: 11 ton wierzby/ha

• Zawartość energetyczna, 50% wilgotności   16 920 kWh/ha

Założenie: 5 ton owsa/ha

• Zawartość energetyczna, 18% wilgotności   20 624 kWh/ha
Kwota energetyczna
   zawartość energetyczna / wkład energii
• Owies ziarno                     6-7
• Owies ziarno+słoma             12 - 14
• Rośliny olejowe                 4-5
• Ziemniaki                       4-6
• Buraki cukrowe                  8 - 12


        Fotosynteza umożliwia 6 – 14 krotny
        zysk wkładu energii z roli.
Konwencjonalna – ekologiczna uprawa
 •   Nakład energii
 •   konwencjonalna uprawa            2 096 kWh/ha
 •   Ekologiczna uprawa               1 174 kWh/ha
 •   Zysk
 •   Konwencjonalna uprawa           16 400 kWh/ha
 •   Ekologiczna uprawa               8 200 kWh/ha
 •   Bilans, netto
 •   Konwencjonalna uprawa   (7,8)   14 302 kWh/ha
 •   Ekologiczna uprawa      (7,0)    7 026 kWh/ha
Zysk ekologiczny
              Uprawa konwencjonalna


• Areał potrzebny do zastąpienia 1m3 oleju opałowego
 (10 000 kWh) = 0,87 ha

• Wkład energii aby zastąpić 1 m3 oleju opałowego
  (10 000 kWh) = 1 825 kWh
Redukcja zapotrzebowania energii
            kopalnianej
Sprawność kotła              kowencjonalna              ekologiczna
                               uprawa                     uprawa

   50%                             81 (94 *)%            78 (92 *)%
   60%                             84 (98 *)%            78 (96 *)%
   70%                             86 (100 *)%           78 (99 *)%
*Uwzględniono energie potrzebną do wydobycia, rafinacji i dystrybucji oleju
   opałowego
Popiół

• Nadaje się do użyźniania uprawianej gleby

• 20% gleby można uszlachetnić popiołem z uprawianego
  ziarna areału

• Użyźnianie gleby popiołem wskazane jest po zbiorach
Koszt energii w Polsce
                        30.03.2010



•   Elektryczność    10 000 kWh x 0,51/1,0    =   5 100 zł
•   Olej opałowy          1 m3 x 2 900/0,97   =   2 990 zł
•   Gaz GZ50              1 m3 x 1 762/0,97   =   1 816 zł
•   Pelety               2,1 ton x 750/0,90   =   1 750 zł
•   Owies                2,5 ton x 300/0,80   =     937 zł

• Węgiel (groszek)      1,4 ton x 800/0,80 = 1 499 zł
Owies ciepło z pola
• Czysta energia emisje podobne jak przy spalaniu drewna
• Tania energia szczególnie dla rolnika na własne potrzeby
• Znana technologia zbędna inwestycja w specjane maszyny
• Prosta logistyka paliwa nie potrzeba transportować daleko
• Automatyczna praca palnika po rozpaleniu palnik utrzymuje żar
•   Popiołu 4% - dobry nawóz naturalny zbędna utylizacja popiołu
• Dotacje i korzystne finansowanie
Palniki na pellety
                           Nasza oferta
20 - 300kW




                     Palniki stokerowe
                                          Kompletne kotłownie




Palniki rurowe na owies
zrębki, 20 - 900kW
Palnik na owies i pelety
     Agrotec 25-40kW
Instalacja na kotle węglowym,
   gospodarstwo rolne w Miechowie
Agro Flame
KOTŁOWNIA 40kW w Pisanicy
Palnik AGROTEC 40kW z kotłem BIOAL
Zestaw FARMHEAT

                             •Skonstruowany do spalania
                             wszelkich rodzajów biomasy w
                             postaci: kukurydzy, zboża,
                             makuch rzepakowych, trocin,
                             zrębek, pelet, brykietów

                             •można podłączyć do
                             dowolnego kotła na paliwa
                             stałe.

                             •zestaw można odłączyć od
                             pieca i odsunąć na specjalnych
                             szynach do serwisu.

                             •wyposażony w 3 niezależne
                             systemy bezpieczeństwa.

                             •można podłączyć do
                             większego, zewnętrznego
                             magazynu na paliwa z
                             bezobsługowym napełnianiem
Zakres mocy 20 - 450kW )     przez podajnik
Zestaw FARMHEAT
BioJet na zrębki i pelety
       40-700 kW
BioJet kotłownia 300 kW
Wkład kominkowy z płaszczem
       wodnym na pelety i drewno




Efekt cieplny 10-25 kW
Kotłownia na pellety 2x200 kW, Rzgów
Kotłownia na pellety 70 kW, Bobolice
Kotłownia na pellety 2x200 kW, Goławice
Kontakt

       Scanbio sp. z o.o.
 Ul. Miejska 10 A, 01-352 Warszawa
Tel: 022 666 09 59, Fax: 022 664 7960
      Info@sbh-systems.com
      www.sbh-systems.com

More Related Content

Similar to Energia z pola lee jan seberbrink

Jak spełnić Warunki Techniczne 2017
Jak spełnić Warunki Techniczne 2017Jak spełnić Warunki Techniczne 2017
Jak spełnić Warunki Techniczne 2017Gazuno Langowski SP.J
 
PrezentacjaPec-AG1.pptx
PrezentacjaPec-AG1.pptxPrezentacjaPec-AG1.pptx
PrezentacjaPec-AG1.pptxLechWoniak
 
Kocioł na olej opałowy w układzie hybrydowym z pompą ciepła
Kocioł na olej opałowy w układzie hybrydowym z pompą ciepłaKocioł na olej opałowy w układzie hybrydowym z pompą ciepła
Kocioł na olej opałowy w układzie hybrydowym z pompą ciepłaVaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
 
Prezentacja: Jak wypełnić lukę węglową? 43 proc. OZE w 2030 roku
Prezentacja: Jak wypełnić lukę węglową? 43 proc. OZE w 2030 rokuPrezentacja: Jak wypełnić lukę węglową? 43 proc. OZE w 2030 roku
Prezentacja: Jak wypełnić lukę węglową? 43 proc. OZE w 2030 rokuForum Energii
 
Wymiana kotła gazowego – kiedy konieczna i kiedy opłacalna?
Wymiana kotła gazowego – kiedy konieczna i kiedy opłacalna?Wymiana kotła gazowego – kiedy konieczna i kiedy opłacalna?
Wymiana kotła gazowego – kiedy konieczna i kiedy opłacalna?Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
 
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza IIPrezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza IIplcaspi
 
Kaskada_Teko
Kaskada_TekoKaskada_Teko
Kaskada_Tekosgmarek
 

Similar to Energia z pola lee jan seberbrink (20)

Kocioł gazowy czy węglowy?
Kocioł gazowy czy węglowy?Kocioł gazowy czy węglowy?
Kocioł gazowy czy węglowy?
 
Kocioł LING - instrukcja obsługi
Kocioł LING -  instrukcja obsługiKocioł LING -  instrukcja obsługi
Kocioł LING - instrukcja obsługi
 
Viessmann
ViessmannViessmann
Viessmann
 
Viessmann
ViessmannViessmann
Viessmann
 
Wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy
Wymiana kotła węglowego na kocioł gazowyWymiana kotła węglowego na kocioł gazowy
Wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy
 
Jak spełnić Warunki Techniczne 2017
Jak spełnić Warunki Techniczne 2017Jak spełnić Warunki Techniczne 2017
Jak spełnić Warunki Techniczne 2017
 
PrezentacjaPec-AG1.pptx
PrezentacjaPec-AG1.pptxPrezentacjaPec-AG1.pptx
PrezentacjaPec-AG1.pptx
 
Klasy efektywności pojemnościowych podgrzewaczy wody
Klasy efektywności pojemnościowych podgrzewaczy wodyKlasy efektywności pojemnościowych podgrzewaczy wody
Klasy efektywności pojemnościowych podgrzewaczy wody
 
Dobór kotła do powierzchni domu
Dobór kotła do powierzchni domuDobór kotła do powierzchni domu
Dobór kotła do powierzchni domu
 
Kocioł na olej opałowy w układzie hybrydowym z pompą ciepła
Kocioł na olej opałowy w układzie hybrydowym z pompą ciepłaKocioł na olej opałowy w układzie hybrydowym z pompą ciepła
Kocioł na olej opałowy w układzie hybrydowym z pompą ciepła
 
Prezentacja: Jak wypełnić lukę węglową? 43 proc. OZE w 2030 roku
Prezentacja: Jak wypełnić lukę węglową? 43 proc. OZE w 2030 rokuPrezentacja: Jak wypełnić lukę węglową? 43 proc. OZE w 2030 roku
Prezentacja: Jak wypełnić lukę węglową? 43 proc. OZE w 2030 roku
 
Kotły olejowe kondensacyjne - cechy charakterystyczne
Kotły olejowe kondensacyjne - cechy charakterystyczneKotły olejowe kondensacyjne - cechy charakterystyczne
Kotły olejowe kondensacyjne - cechy charakterystyczne
 
Cena 1 kwh ciepła
Cena 1 kwh ciepłaCena 1 kwh ciepła
Cena 1 kwh ciepła
 
Mikrokogeneracja konferencja NEUF
Mikrokogeneracja konferencja NEUFMikrokogeneracja konferencja NEUF
Mikrokogeneracja konferencja NEUF
 
ZĘBIEC katalog produktów 2013 / 2014
ZĘBIEC katalog produktów 2013 / 2014ZĘBIEC katalog produktów 2013 / 2014
ZĘBIEC katalog produktów 2013 / 2014
 
Wymiana kotła gazowego – kiedy konieczna i kiedy opłacalna?
Wymiana kotła gazowego – kiedy konieczna i kiedy opłacalna?Wymiana kotła gazowego – kiedy konieczna i kiedy opłacalna?
Wymiana kotła gazowego – kiedy konieczna i kiedy opłacalna?
 
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza IIPrezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
Prezentacja firmy Euro-Eko na otwarcie ZPPA Kozodrza II
 
Instalacja solarna z kotłem gazowym
Instalacja solarna z kotłem gazowymInstalacja solarna z kotłem gazowym
Instalacja solarna z kotłem gazowym
 
Jaki kocioł wybrać do ogrzewania domu?
Jaki kocioł wybrać do ogrzewania domu?Jaki kocioł wybrać do ogrzewania domu?
Jaki kocioł wybrać do ogrzewania domu?
 
Kaskada_Teko
Kaskada_TekoKaskada_Teko
Kaskada_Teko
 

More from ProAkademia

Cross-border management of natural resources
Cross-border management of natural resourcesCross-border management of natural resources
Cross-border management of natural resourcesProAkademia
 
Przetwarzanie biomasy szymon szufa
Przetwarzanie biomasy   szymon szufaPrzetwarzanie biomasy   szymon szufa
Przetwarzanie biomasy szymon szufaProAkademia
 
Energia z odpadów część 1
Energia z odpadów część 1Energia z odpadów część 1
Energia z odpadów część 1ProAkademia
 
Iii. energetyka odnawialna w województwie łódzkim na stronę
Iii. energetyka odnawialna w województwie łódzkim na stronęIii. energetyka odnawialna w województwie łódzkim na stronę
Iii. energetyka odnawialna w województwie łódzkim na stronęProAkademia
 
Ii. oze porównanie miast-na stronę
Ii. oze   porównanie miast-na stronęIi. oze   porównanie miast-na stronę
Ii. oze porównanie miast-na stronęProAkademia
 
I. klimat i perspektywy rozwoju oze na świecie na stronę
I. klimat i perspektywy rozwoju oze na świecie na stronęI. klimat i perspektywy rozwoju oze na świecie na stronę
I. klimat i perspektywy rozwoju oze na świecie na stronęProAkademia
 
Iv. lotnictwo w walce o obniżenie emisji co2
Iv. lotnictwo w walce o obniżenie emisji co2Iv. lotnictwo w walce o obniżenie emisji co2
Iv. lotnictwo w walce o obniżenie emisji co2ProAkademia
 
K.1.3. elementy efektywności energetycznej perspektywy producenta
K.1.3. elementy efektywności energetycznej  perspektywy producentaK.1.3. elementy efektywności energetycznej  perspektywy producenta
K.1.3. elementy efektywności energetycznej perspektywy producentaProAkademia
 
Technologie biogazowe cz 2
Technologie biogazowe cz 2Technologie biogazowe cz 2
Technologie biogazowe cz 2ProAkademia
 
Biogazownie cz 1
Biogazownie cz 1Biogazownie cz 1
Biogazownie cz 1ProAkademia
 
I. klimat i perspektywy rozwoju oze na świecie
I. klimat i perspektywy rozwoju oze na świecieI. klimat i perspektywy rozwoju oze na świecie
I. klimat i perspektywy rozwoju oze na świecieProAkademia
 
110912 deutsche klima- und energiepolitik
110912 deutsche klima- und energiepolitik110912 deutsche klima- und energiepolitik
110912 deutsche klima- und energiepolitikProAkademia
 
110912 deutsche klima- und energiepolitik
110912 deutsche klima- und energiepolitik110912 deutsche klima- und energiepolitik
110912 deutsche klima- und energiepolitikProAkademia
 
Możliwości współpracy między członkami
Możliwości współpracy między członkamiMożliwości współpracy między członkami
Możliwości współpracy między członkamiProAkademia
 
T ueworkshoplite.01
T ueworkshoplite.01T ueworkshoplite.01
T ueworkshoplite.01ProAkademia
 
Konf 29.06.12 prawo ok
Konf 29.06.12 prawo okKonf 29.06.12 prawo ok
Konf 29.06.12 prawo okProAkademia
 
Inteligentne tekstylia sylwia walczak
Inteligentne tekstylia   sylwia walczakInteligentne tekstylia   sylwia walczak
Inteligentne tekstylia sylwia walczakProAkademia
 
Innowacje społeczne
Innowacje społeczneInnowacje społeczne
Innowacje społeczneProAkademia
 
Ewa kochanska podsumowanie
Ewa kochanska   podsumowanieEwa kochanska   podsumowanie
Ewa kochanska podsumowanieProAkademia
 

More from ProAkademia (20)

Cross-border management of natural resources
Cross-border management of natural resourcesCross-border management of natural resources
Cross-border management of natural resources
 
Przetwarzanie biomasy szymon szufa
Przetwarzanie biomasy   szymon szufaPrzetwarzanie biomasy   szymon szufa
Przetwarzanie biomasy szymon szufa
 
Energia z odpadów część 1
Energia z odpadów część 1Energia z odpadów część 1
Energia z odpadów część 1
 
Iii. energetyka odnawialna w województwie łódzkim na stronę
Iii. energetyka odnawialna w województwie łódzkim na stronęIii. energetyka odnawialna w województwie łódzkim na stronę
Iii. energetyka odnawialna w województwie łódzkim na stronę
 
Ii. oze porównanie miast-na stronę
Ii. oze   porównanie miast-na stronęIi. oze   porównanie miast-na stronę
Ii. oze porównanie miast-na stronę
 
I. klimat i perspektywy rozwoju oze na świecie na stronę
I. klimat i perspektywy rozwoju oze na świecie na stronęI. klimat i perspektywy rozwoju oze na świecie na stronę
I. klimat i perspektywy rozwoju oze na świecie na stronę
 
Iv. lotnictwo w walce o obniżenie emisji co2
Iv. lotnictwo w walce o obniżenie emisji co2Iv. lotnictwo w walce o obniżenie emisji co2
Iv. lotnictwo w walce o obniżenie emisji co2
 
K.1.3. elementy efektywności energetycznej perspektywy producenta
K.1.3. elementy efektywności energetycznej  perspektywy producentaK.1.3. elementy efektywności energetycznej  perspektywy producenta
K.1.3. elementy efektywności energetycznej perspektywy producenta
 
Technologie biogazowe cz 2
Technologie biogazowe cz 2Technologie biogazowe cz 2
Technologie biogazowe cz 2
 
Biogazownie cz 1
Biogazownie cz 1Biogazownie cz 1
Biogazownie cz 1
 
I. klimat i perspektywy rozwoju oze na świecie
I. klimat i perspektywy rozwoju oze na świecieI. klimat i perspektywy rozwoju oze na świecie
I. klimat i perspektywy rozwoju oze na świecie
 
110912 deutsche klima- und energiepolitik
110912 deutsche klima- und energiepolitik110912 deutsche klima- und energiepolitik
110912 deutsche klima- und energiepolitik
 
110912 deutsche klima- und energiepolitik
110912 deutsche klima- und energiepolitik110912 deutsche klima- und energiepolitik
110912 deutsche klima- und energiepolitik
 
Możliwości współpracy między członkami
Możliwości współpracy między członkamiMożliwości współpracy między członkami
Możliwości współpracy między członkami
 
T ueworkshoplite.01
T ueworkshoplite.01T ueworkshoplite.01
T ueworkshoplite.01
 
Dom 2020
Dom 2020Dom 2020
Dom 2020
 
Konf 29.06.12 prawo ok
Konf 29.06.12 prawo okKonf 29.06.12 prawo ok
Konf 29.06.12 prawo ok
 
Inteligentne tekstylia sylwia walczak
Inteligentne tekstylia   sylwia walczakInteligentne tekstylia   sylwia walczak
Inteligentne tekstylia sylwia walczak
 
Innowacje społeczne
Innowacje społeczneInnowacje społeczne
Innowacje społeczne
 
Ewa kochanska podsumowanie
Ewa kochanska   podsumowanieEwa kochanska   podsumowanie
Ewa kochanska podsumowanie
 

Energia z pola lee jan seberbrink

  • 2. Nasza misja Wdrażanie wypróbowanych w Skandynawii urządzeń do produkcji taniej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych, dających długoletnie korzyści naszym klientom. Nasza oferta zawiera urządzenia do małych i średniej wielkości kotłowni na biomasę 20kW-900kW
  • 3. EMISJE (mg/MJ) 120 000 400 350 100 000 300 80 000 250 Pyły CO 60 000 200 NOx CO2 SO2 40 000 150 100 20 000 50 - - Pelety Gaz ziemny Olej opałowy Węgiel Pelety Gaz ziemny Olej opałowy Węgiel Emisje ze spalania owsa są bardzo zbliżone do emisji ze spalania pelet
  • 4. Objętość biopaliw w stosunku do objętości oleju 25 20 15 10 5 0 Olej opałowy Pelety Zboże Drewno Zrębki Słoma w drewniane opałowe balotach
  • 6. Owies jako roślina energetyczna • Krótko cykliczne źródło czystej energii odnawialnej • Redukcja energii z paliw kopalnych o 85-99% • Wykorzystanie nadprodukcji • Zagospodarowanie ubogich gleb i odłogów • Nie wymaga specjalnych maszyn do wysiewu i zbioru • Lokalna produkcja • Stabilna cena, niezależna od cen paliw na rynku światowym • Ożywienie gospodarcze obszarów rolniczych • Wygoda i łatwość obsługi urządzeń grzewczych
  • 7. Nakład energii do produkcji owsa Zaoranie i wysiew, paliwo 340 - 470 kWh/ha Wysiew, 200 kg ziarna 118 kWh/ha Nawóz, 120 kg 1 450 kWh/ha Chemia 5 - 75 kWh/ha Paliwo (zbiór i transport) 200 kWh/ha Konserwacja 40 - 1 225 kWh/ha Inne 70 kWh/ha RAZEM 2 250 – 3 600 kWh/ha
  • 8. Bilans Energetyczny Założenie: 5 ton ziarna/ha • Zawartość energetyczna, owsa 20 624 kWh/ha • Zapotrzebowanie energii - 3 486 kWh/ha • Zysk energetyczny 17 138 kWh/ha
  • 9. Bilans Energetyczny Założenie: 11 ton wierzby/ha • Zawartość energetyczna, 50% wilgotności 16 920 kWh/ha Założenie: 5 ton owsa/ha • Zawartość energetyczna, 18% wilgotności 20 624 kWh/ha
  • 10. Kwota energetyczna zawartość energetyczna / wkład energii • Owies ziarno 6-7 • Owies ziarno+słoma 12 - 14 • Rośliny olejowe 4-5 • Ziemniaki 4-6 • Buraki cukrowe 8 - 12 Fotosynteza umożliwia 6 – 14 krotny zysk wkładu energii z roli.
  • 11. Konwencjonalna – ekologiczna uprawa • Nakład energii • konwencjonalna uprawa 2 096 kWh/ha • Ekologiczna uprawa 1 174 kWh/ha • Zysk • Konwencjonalna uprawa 16 400 kWh/ha • Ekologiczna uprawa 8 200 kWh/ha • Bilans, netto • Konwencjonalna uprawa (7,8) 14 302 kWh/ha • Ekologiczna uprawa (7,0) 7 026 kWh/ha
  • 12. Zysk ekologiczny Uprawa konwencjonalna • Areał potrzebny do zastąpienia 1m3 oleju opałowego (10 000 kWh) = 0,87 ha • Wkład energii aby zastąpić 1 m3 oleju opałowego (10 000 kWh) = 1 825 kWh
  • 13. Redukcja zapotrzebowania energii kopalnianej Sprawność kotła kowencjonalna ekologiczna uprawa uprawa 50% 81 (94 *)% 78 (92 *)% 60% 84 (98 *)% 78 (96 *)% 70% 86 (100 *)% 78 (99 *)% *Uwzględniono energie potrzebną do wydobycia, rafinacji i dystrybucji oleju opałowego
  • 14. Popiół • Nadaje się do użyźniania uprawianej gleby • 20% gleby można uszlachetnić popiołem z uprawianego ziarna areału • Użyźnianie gleby popiołem wskazane jest po zbiorach
  • 15. Koszt energii w Polsce 30.03.2010 • Elektryczność 10 000 kWh x 0,51/1,0 = 5 100 zł • Olej opałowy 1 m3 x 2 900/0,97 = 2 990 zł • Gaz GZ50 1 m3 x 1 762/0,97 = 1 816 zł • Pelety 2,1 ton x 750/0,90 = 1 750 zł • Owies 2,5 ton x 300/0,80 = 937 zł • Węgiel (groszek) 1,4 ton x 800/0,80 = 1 499 zł
  • 16. Owies ciepło z pola • Czysta energia emisje podobne jak przy spalaniu drewna • Tania energia szczególnie dla rolnika na własne potrzeby • Znana technologia zbędna inwestycja w specjane maszyny • Prosta logistyka paliwa nie potrzeba transportować daleko • Automatyczna praca palnika po rozpaleniu palnik utrzymuje żar • Popiołu 4% - dobry nawóz naturalny zbędna utylizacja popiołu • Dotacje i korzystne finansowanie
  • 17. Palniki na pellety Nasza oferta 20 - 300kW Palniki stokerowe Kompletne kotłownie Palniki rurowe na owies zrębki, 20 - 900kW
  • 18. Palnik na owies i pelety Agrotec 25-40kW
  • 19. Instalacja na kotle węglowym, gospodarstwo rolne w Miechowie
  • 21. KOTŁOWNIA 40kW w Pisanicy
  • 22. Palnik AGROTEC 40kW z kotłem BIOAL
  • 23. Zestaw FARMHEAT •Skonstruowany do spalania wszelkich rodzajów biomasy w postaci: kukurydzy, zboża, makuch rzepakowych, trocin, zrębek, pelet, brykietów •można podłączyć do dowolnego kotła na paliwa stałe. •zestaw można odłączyć od pieca i odsunąć na specjalnych szynach do serwisu. •wyposażony w 3 niezależne systemy bezpieczeństwa. •można podłączyć do większego, zewnętrznego magazynu na paliwa z bezobsługowym napełnianiem Zakres mocy 20 - 450kW ) przez podajnik
  • 25. BioJet na zrębki i pelety 40-700 kW
  • 27. Wkład kominkowy z płaszczem wodnym na pelety i drewno Efekt cieplny 10-25 kW
  • 28. Kotłownia na pellety 2x200 kW, Rzgów
  • 29. Kotłownia na pellety 70 kW, Bobolice
  • 30. Kotłownia na pellety 2x200 kW, Goławice
  • 31. Kontakt Scanbio sp. z o.o. Ul. Miejska 10 A, 01-352 Warszawa Tel: 022 666 09 59, Fax: 022 664 7960 Info@sbh-systems.com www.sbh-systems.com