Veszélyes hulladékégető átfogó értékelése, a hulladék spray és aerosol palackok kezelési módszerének kidolgozása. Szakdolgozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszélyes hulladékégető átfogó értékelése, a hulladék spray és aerosol palackok kezelési módszerének kidolgozása. Szakdolgozat"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Környezeti Eljárástechnikai intézet Veszélyes hulladékégető átfogó értékelése, a hulladék spray és aerosol palackok kezelési módszerének kidolgozása Szakdolgozat Szerző neve: Handa Katalin Barbara Környezetmérnök hallgató - Környezettechnika szakirány Belső konzulens Dr. Bokányi Ljudmilla egyetemi docens a műszaki tudományok kandidátusa Külső konzulens Varga Szabolcs Környezetvédelmi főmérnök Beadás dátuma: 2014.december 1. Miskolc, 2014

2 Diplomamunka/Szakdolgozat feladat kiírás

3 Eredetiségi nyilatkozat Alulírott Handa Katalin Barbara, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának hallgatója büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a Veszélyes hulladékégető átfogó értékelése, a hulladék spray és aerosol palackok kezelési módszerének kidolgozása című szakdolgozat (a továbbiakban: dolgozat) önálló munkám, a dolgozat készítése során betartottam a szerzői jogról szóló évi LXXVI. tv. szabályait, valamint az Egyetem által előírt, a dolgozat készítésére vonatkozó szabályokat. A dolgozatban csak az irodalomjegyzékben felsorolt forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem. Kijelentem, hogy az elektronikusan feltöltött és a papír alapú dokumentum mindenben megegyezik. Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben bizonyítható, hogy a dolgozatot nem magam készítettem vagy a dolgozattal kapcsolatban szerzői jogsértés ténye merül fel, a Miskolci Egyetem megtagadja a dolgozat befogadását és ellenem fegyelmi eljárást indíthat. A dolgozat befogadásának megtagadása és a fegyelmi eljárás indítása nem érinti a szerzői jogsértés miatti egyéb (polgári jogi, szabálysértési jogi, büntetőjogi) jogkövetkezményeket. Miskolc, december a hallgató aláírása

4 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés Veszélyes- és nem veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos fogalmak Hulladék fogalma Veszélyes hulladék fogalma Hulladékgazdálkodás hierarchiája Ártalmatlanítás Ártalmatlanítás fogalma Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása Ártalmatlanítás fajtái Hulladékok helyzete Magyarországon Veszélyes hulladék Hulladékok termikus ártalmatlanításának fajtái Hőbontás Pirolízis Elgázosítás Plazmatechnika Hulladékégetés Veszélyes- és nem veszélyes hulladékégetők Veszélyes hulladékégetők, helyzetük Magyarországon Hulladékégetés Hulladékégetés üzemeltetési feltételei Tüzelőberendezések Rostély tüzelésű berendezések I

5 7.2.2 Rostély nélküli berendezések Forgódobos kemence Hőhasznosítás Füstgáz tisztítás Az Ecomissio Kft Ecomissio Kft. szolgáltatásai Ecomissio Kft területi elrendezése Az égetőmű technológiája Hulladékfogadás, előkezelés és vizsgálat A forgódobos kemence és az utóégető Salakkigyűjtés Kazán Kvencsélő torony Reaktor Zsákos porszűrő Dioxinmentesítő rendszer Hulladéklerakó Spray- és aeroszol-palackok Spray és aeroszol hulladékok helyzete, kezelés fontossága Aeroszolos palackok általános felépítése Spray- és aeroszol hulladékok helyzete az Ecomissio Kft.-nél Labormérés Lehetséges feldolgozási technológia kidolgozása Kézi irányítású palackfeldolgozó Automata gépezet Két technológia kombinálása II

6 10 Összefoglalás Summary Irodalomjegyzék Mellékletek III

7 1 Bevezetés Egy csomó olyan dolog van, amit eldobhatnánk, ha nem félnénk attól, hogy valaki felveszi őket. (Oscar Wilde) A XIX. századi író idézetével jellemezhetnénk a mai világ hulladékokkal kapcsolatos helyzetét. A keletkezett hulladékoktól egyszerűen megszabadulhatnánk, ha nem kéne attól tartanunk, hogy a jelen valamint a jövő generációinak jelentős problémákat okozhatunk azzal, hogy ezek az anyagok a környezetükbe kerülnek. A mai kor társadalmainak igen jelentős problémái (politikai, gazdasági, társadalmi) között egyre nagyobb szerepet kapnak a hulladékkal és azok kezelésével, elhelyezésével kapcsolatos gondok. A rohanó léptekben fejlődő, növekvő ipar és technika a fejlődéshez jelentős mennyiségű energiát valamint nyersanyagot használ fel. Ez együtt jár a nagyobb mértékben történő melléktermék valamint hulladék képződésével. Az utóbbi évtizedekben nagy előrelépések történtek, annak érdekében, hogy a fent említett problémákat megoldják, valamint preventív jelleggel valamelyest szabályozás alá vonják a gazdaság ezen frekventált szegmensét. A jogalkotók belátták ennek szükségességét és fontosságát ezért jogszabályokat, valamint törvényeket hoztak keletkezésük megakadályozása érdekében, valamint kezelésükkel, felhasználásukkal, feldolgozásukkal kapcsolatban. Ezeknek a megoldására számos technológiát fejlesztettek ki. A keletkezett hulladékokat megfelelő módon kezelni, feldolgozni, valamint ártalmatlanítani kell, melynek napjainkra igen sok és szerteágazó módját fejlesztették ki. A hulladékkezelés és feldolgozás történhet mechanikai-, biológiai-, biokémiai-, valamint termikus eljárással. Ezeknek az eljárásoknak igen sok alága van, melyeknél mindnek megvan a maga sajátos előnye és hátránya. A hulladék ártalmatlanítása során a veszélyes hulladékoknak kiemelt szerepe van, mivel azokat fokozott figyelemmel kell feldolgozni, valamint a legtöbb esetben szakszerű eljárással kell elvégezni. Kiemelem az ilyen hulladékok közül a spray és aeroszolos palackokat, melyek háztartási- valamint ipari célokra egyaránt használják. Széleskörű használatából adódóan jelentős mértékben keletkezik hulladék belőlük. Ezért tartom fontosnak ezeknek a megfelelő ártalmatlanítását. 1

8 Szakdolgozatom célja az, hogy az Ecomisso Kft. számára egy olyan módszert dolgozzak ki, mely segítségével az aeroszolos palack és spray flakon hulladékokat hatékony, gyors és környezetkímélő módon dolgozhassa fel a környezet lehető legkisebb mértékű terhelésével. 2

9 2 Veszélyes- és nem veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos fogalmak Mielőtt ismertetem a technológia-, valamint a veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelési lehetőségeit - főként a termikus kezelési lehetőségeinek témájában elengedhetetlen az, hogy az ezekkel kapcsolatos alapfogalmakat tisztázzuk. Ez azért fontos, mert tudnunk kell mi számít hulladéknak, valamint azon belül mely hulladékok számítanak veszélyes hulladéknak. 2.1 Hulladék fogalma Hulladéknak nevezhető minden olyan anyag illetve tárgy, amelyektől annak tulajdonosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles. 1 Nemzetközi szinten eltérőek a hulladék gazdálkodásával kapcsolatos fogalomhasználatok amelyek még nagyon kiforratlanok. Általános értelemben hulladéknak tekintendő az ember mindennapi élete, munkája, gazdasági tevékenysége során keletkező, a keletkezés helyén feleslegessé váló, ott közvetlenül fel nem használható, különböző minőségű és halmazállapotú anyag, anyag-együttes, termék, maradvány, tárgy, leválasztott szennyező anyag, szennyezett kitermelt föld, amelyet a tulajdonosuk sem felhasználni, sem értékesíteni nem tud, és amelynek kezeléséről külön kell gondoskodnia. 2 Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy hulladékoknál megkülönböztetjük a környezetre nem veszélyes, valamint a környezetre veszélyes hulladékokat. 2.2 Veszélyes hulladék fogalma A 2012-es Hulladéktörvény szerint 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék. Melléklettel együtt a fogalom kifejtése nagy terjedelmet szükségelne, ezért fogalommagyarázatot ennyire részletesen nem mutatom be, helyette az alábbiakban adok egy rövidebb megfogalmazást: Veszélyes hulladéknak minősül minden olyan termelő és szolgáltató tevékenység során keletkező anyag ideértve a tisztítási műveletek során leválasztott anyagokat is -, ame évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2 Hulladékgazdálkodás, Digitális tananyag 3

10 Legjobb alternatíva MISKOLCI EGYETEM lyet annak tulajdonosa keletkezési folyamatában vagy eredeti célja szerint nem használ fel, és amely, vagy amelynek bármely bomlásterméke - anyagi tulajdonságaival, mennyiségével, koncentrációjával az élővilágra, az emberi életre és egészségre, a környezet bármely elemére károsító hatást fejt ki Hulladékgazdálkodás hierarchiája Fontos azt is tudnunk, hogy az ártalmatlanítás a hulladékgazdálkodás hierarchiai rendszerében hol foglal helyet. Ezt az alábbi ábra foglalja össze: Megelőzés Újrahasználatra történő előkészítés Újrafeldolgozás Egyéb hasznosítás, különösen energetikai hasznosítás Ártalmatlanítás 1. ábra Hulladékgazdálkodás hierarchiája (szerző saját szerkesztése) Az ábra nagyon jól szemlélteti, hogy az ártalmatlanítás a hierarchia legutolsó lépcsője. Magyarországon a korábbi, és az új, re vonatkozó Országos Hulladékgazdálkodási Terve a hulladék képződésének megelőzésére, valamint a hulladék anyag- és energiaforrásként való hasznosítását tekinti elsődleges szempontnak. Azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy igen sok esetben a hulladékgazdálkodási hierarchia első négy alternatíváját nem tudjuk teljesíteni, a hulladékot ártalmatlanítanunk kell. Ennek jelentőségét a hulladékgazdálkodásban, valamint fajtáit a következő fejezetben fogom kifejteni. 2.4 Ártalmatlanítás Ennél a fogalomnál érdemes tisztázni külön a hulladék ártalmatlanítás fogalmát, valamint külön a veszélyes hulladékokra vonatkozó ártalmatlanítás fogalmát, mivel a veszé- 3 Lábody József, Veszélyes hulladékok égetése, korszerű égetőművek üzemeltetése I. 4

11 lyes hulladékok esetében az őket körülvevő eljárások során speciálisabban és körültekintőbben kell eljárni Ártalmatlanítás fogalma minden olyan kezelési művelet, amely nem hasznosítás; a művelet abban az esetben is ártalmatlanítás, ha az másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez; az ártalmatlanítási műveletek nem kimerítő listáját a 2. melléklet tartalmazza 4 ; A hulladék ártalmatlanítása, a hulladék környezetet veszélyeztető, szennyező vagy károsító hatásának megszüntetése, kizárása, amely megvalósítható a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagyis lerakással Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása Ártalmatlanítás a veszélyes hulladék veszélyeztető hatásának megszüntetése, környezetkárosító hatásuk kizárása vagy megszüntetése, a környezet elemeitől történő elszigeteléssel (pl. lerakótelepen), vagy anyagi minőségük megváltoztatásával (pl. oxidációval) Ártalmatlanítás fajtái Hulladék ártalmatlanításának két fajtáját különböztetjük meg. Az egyik a hulladék lerakással történő ártalmatlanítása, a másik az égetéssel történő. Szakdolgozatom során az égetéssel történő ártalmatlanításhoz fogom kidolgozni a tervezett koncepciómat, ezért az ártalmatlanításnak ezen fajtáját fogom pontosabban részletezni évi CLXXXV. törvény 5 5

12 3 Hulladékok helyzete Az utóbbi száz évben az ipar és a gazdaság fejlődésével a különböző területeken keletkezett hulladékok mennyisége is nőtt. Ez országonként és regionális szinten igen változó lehet, mivel ezeket a tényezőket nagyban befolyásolja, hogy egyes nemzetek gazdasága és ipara milyen ágakra helyez nagyobb hangsúlyt. Ebben a fejezetben az elmúlt években keletkezett hulladékok mennyiségének és fajtájának eloszlását fogom vizsgálni Magyarország vonatkozásában. 3.1 Magyarországon Hazánkban képződő hulladékok mennyiségének alakulását az alábbi táblázatban foglaltam össze: Megnevezés Települési szilárd hulladék, ezer t Települési folyékony hulladék, ezer t Veszélyes hulladék, ezer t Mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladék, ezer t Ipari és egyéb gazdálkodásból származó hulladék, ezer t Építési-bontási hulladék, ezer t Hulladék menynyiség összesen, ezer t* táblázat ig az évente képződő hulladék mennyiségének alakulása [ezer tonna] 6 6 Forrás: KvVM, KSH, Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-ig (OHT-II.), valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Terv

13 4 Veszélyes hulladék A korábbi táblázatból jól láthatjuk a Magyarországon évente keletkező hulladék mennyiségének változását. A következő táblázatban az egyes veszélyes hulladékfajták mennyiségének változását figyelhetjük meg. Az adatok összevetésével egyértelműen megállapítható, hogy az elmúlt pár évben - a települési szilárd- valamint az építési-bontási hulladék kivételével lényegesen csökkentek a képződő hulladékok mennyiségei. Ez köszönhető főként hulladékgazdálkodás szabályozásának egyre szigorúbb szabályrendszerének. A veszélyes hulladékok éves mennyiségeinek vizsgálatakor azonban nem tapasztalhatunk egyenletesen csökkenő éves hulladékmennyiséget. Veszélyes hulladék kezelése Anyagában hasznosított Energiahasznosítással történő égetés Energiahasznosítás nélküli égetés Egyéb módon kezelt Lerakással ártalmatlanított Összesen ,64 49,89 62,62 101,13 382,14 969, ,63 93,42 43,61 190,20 717, , ,79 120,81 93,78 770,96 104, , ,35 42,49 57,13 551,87 238, , ,77 40,21 59,79 215,42 232,26 714, ,25 28,50 62,47 201,99 268,91 851, ,75 29,43 46,68 64,09 258,40 569, ,82 23,77 79,47 259,23 229,00 777, ,68 21,08 78,10 161,05 285,47 776,38 2. táblázat Az egyes hulladékfajták mennyisége a kezelés módja szerint ( ) [ezer tonna] 7 A tendencia hasonló az előzőekben tapasztaltakhoz, megfigyelhetjük a kezelt hulladékok mennyiségének csökkenését, azonban ez nem csak az égetésnél jelentkezik, hanem megjelenik más hulladékkezelési módoknál is. Az ártalmatlanítás fogalmainál említettem az ártalmatlanítás fontosságát a hulladékgazdálkodási hierarchiában (annak ellenére, hogy a hierarchia utolsó lépcsőjeként szerepel). A lerakás az égetéssel együtt a kezelések közel 50%-át teszi ki. 7 KSH adatai alapján 7

14 Következő táblázatban a keletkezett veszélyes hulladék mennyiségének változását foglaltam össze. Láthatjuk, hogy a mennyiségben folyamatos csökkenés tapasztalható, köszönhetően a korszerűbb technológiáknak, valamint a megelőzés fontosságának. Ebből Év Összesen be nem szilárd iszap folyékony gáznemű sorolt táblázat A veszélyes hulladék mennyisége megjelenési forma szerint ( ) [tonna] 8 Nem tekinthetünk el amellett, hogy mindig keletkeznek majd olyan melléktermékek, melyek nem sorolhatóak a nem veszélyes hulladék kategóriába (ilyenek például a vegyi folyamatok során keletkező-, valamint a betegellátási hulladékok). 8 KSH adatai alapján 8

15 5 Hulladékok termikus ártalmatlanításának fajtái 5.1 Hőbontás Pirolízis Pirolízis, vagy lepárlás a hulladékok termikus bontási endoterm eljárása oxigénmentes vagy oxigénszegény atmoszférában C-os hőmérsékleten és általában nyomás alatt megy végbe, melynek eredményeképpen pirolízis-koksz pirolízis olaj és pirolízis-gáz termékiek keletkeznek. 9 A hőbontás (pirolízis) a szerves anyagú hulladék kémiai lebontása megfelelően kialakított reaktorban, hő hatására, oxigénszegény vagy oxigénmentes közegben esetleg inert gáz (pl. nitrogén) bevezetés közben. A hőbontás során a szerves hulladékból pirolízis gáz folyékony termék (olaj, kátrány, szerves savakat tartalmazó bomlási víz) szilárd végtermék (piroliziskoksz) keletkeznek. Reakciófeltételek: hőmérséklet reakcióidő, szemcsenagyság, keveredés A hőbontás alaptípusai: - kis- és középhőmérsékletű eljárások ( C) - nagyhőmérsékletű eljárások ( C) - nagyhőmérsékletű salakolvasztások eljárások (>1200 C) 9 Dr. Bokányi Ljudmilla: Termikus hulladékkezelés előadásanyag 9

16 A salakolvasztásos eljárás célja a gáznemű végtermék-kihozatal növelése, másrészt a környezettel szemben teljesen közömbös, kiégett maradékanyag biztosítása (az olvasztott salakgranulátum gyakorlatilag bárhova lerakható) A végtermék hasznosítható: - energiahordozóként (fűtőgáz, tüzelőolaj, koksz), - vegyipari másodnyersanyagként (pl. a gázterméket szintézisgázzá konvertálva metanol előállításához) - egyéb célokra (talajjavítás szilárd, szénben dús maradékkal; fakonzerválás vizes maradékkal; granulált salakolvadék építőipari adalékanyagként stb.) Pirolízis előnyei A szilárd maradékok vízfürdős leválasztást követően különbözőképpen feldolgozhatók Keletkeznek értékesíthető alifás és aromás szénhidrogének Légszennyező hatása jelentősen kisebb,mint a hulladékégetésé. Hátrányai: Fokozott anyag-előkészítési igény A kisebb hőmérsékletű eljárásokban a gáztisztítás összetettebb és komplikáltabb Az ennek során keletkező, többnyire erősen szennyezett mosóvizet is komplex módon tisztítani kell. Az égetéshez képest nagyobb a lehetősége a nehezen bomló, nem tökéletes égéstermékek képződésének. A települési és az egészségügyi veszélyes hulladék kezelésben áttörés a reduktív és oxidatív eljárás soros összekapcsolása, folyamatirányítási rendszerek kifejlesztése és alkalmazása. Szabályozott termikus oxidáción alapuló pirolízis technológia - az első kamrában oxigénmentes körülmények között. a szilárd hulladékot alkotó szénvegyületek gázfázisúvá alakulnak át 10

17 - a második kamrában (az ún. utóégetőben) a gáz levegővel turbulens áramlással keveredik, ez által magasabb hőmérsékletet elérve, biztosítjuk a lehetséges veszélyes anyagok teljes ártalmatlanítását, - a termikus folyamat különböző paramétereit betápláljuk egy számítógépes folyamatirányítóba, mely képes az ártalmatlanítás korrekcióját adott időközön belül megoldani. Anyagmérlege kedvező - rendkívül lecsökkenti a továbbkezelendő anyagmennyiséget - betartja a környezetvédelmi határértékeket - Jó energiahasznosítás Elgázosítás Az elgázosítás a levegő, oxigén, vagy vízgőz segítségével végbenenő részleges oxidációs folyamaton alapuló termikus, exoterm bontási eljárás. Ennek során szintézisgáz képződik: 4-10 MJ/Nm3 (földgáz 38 MJ/Nm3) Az elgázosításokkal flexibilisebb, mint az égetés. Társadalom által jobb fogadtatásban részesül. 11 Hőbontási eljárások különleges típusa: elgázosítási módszerek - a szerves anyagok hőbontása min C hőmérsékleten történik - segédanyagok levegő, oxigén, vízgőz segítségével megy végbe - cél a lehető legnagyobb gázkihozatal - elgázosításhoz szükséges energiát a szerves anyagok parciális égetése biztosítja - gáztermék döntően hidrogént és szén-monoxidot tartalmaz, fűtőértéke jelentősen az alacsonyhőmérsékletű pirolízisgáz fűtőértéke alatt van - A gáztisztításra a pirolízises módszereknél említett komplex tisztítási eljárások alkalmazottak Előnyei kisebb, tisztítandó gázmennyiségek, 10 Kovács Lilla: Hőbontás, pirolízis 11 Dr. Bokányi Ljudmilla: Termikus hulladékkezelés előadásanyag 11

18 a nagymolekulájú szénhidrogének, főként az ártalmas klórtartalmú vegyületek nagyhőmérsékletű lebontása a dioxinok és furánok redukáló atmoszférával gátolt képződésével üvegszerű salakgranulátum előállításával (nehézfémek megkötésével) a szilárd maradékok másodlagos környezetszennyező hatásának minimalizálása, egyúttal könynyebben hasznosítható végtermék kinyerése (hasonlóan a salak-olvasztásos égetéshez), a tiszta gáztermék előállítása, amely sokoldalúan hasznosítható Plazmatechnika A plazma olyan magas hőmérsékletű gáz, amelyben atomok, molekulák, ionok, elektronok fotonok és egyéb atomi részecskék vannak jelen. A plazmagáz alapvetően eltér fizikai tulajdonságaiban a közönséges gázoktól. A közönséges gázok ugyanis elektromos szempontból gyakorlatilag teljes mértékben szigetelők, a plazma gázok viszont a bennük levő ionok és elektronok következtében jól vezetik az áramot [30]. A plazma tulajdonságai az ionizációs fok függvényében nagymértékben változnak. Az ionizációs fok viszont elsősorban a hőmérséklettől függ, értéke a hőmérséklet növekedésével növekszik. Megkülönböztetünk forró, ill. igen nagy hőmérsékletű plazmát és viszonylag alacsonyabb hőmérsékletű plazmát. A forró plazmában az ionizációs fok %, hőmérséklete akár 100 millió oc is lehet. Ilyen pl. a Nap és a csillagok többsége. A technikai gyakorlatban a jóval alacsonyabb hőmérsékletű plazmával találkozunk, amely ionizációs foka csupán néhány % és hőmérséklete pedig oc között változik. A plazma biztosítja a nagy hőmérsékleten bekövetkező intenzív hőáramot és a reaktív alkotók magas áramát. Maga a plazma-kezelés a következő folyamatokból áll: a) Plazma-pirolízis, azaz a kémiai komponensek termikus lebontása oxidáció nélkül. b) Plazma-elgázosítás, a hulladék szerves komponenseinek nem teljes oxidációja és éghető gáz képződése (CO és H2 keveréke, szintézisgáz). Ez a gáz különböző célokra használható: hidrogén előállításra, gázmotorokban történő elégetésükkel elektromos energia termelésére, a gőzturbina meghajtásához szükséges gőz fűtésére. 12 Kovács Lilla: Hőbontás, pirolízis 12

19 c) Szilárd hulladékok térfogatának csökkentése és üvegesítése a szerves anyagok elgázosításával. A szervetlen anyagok megolvasztásával a szemcsék közötti űr megszűntetése, és a veszélyes fémek megkötése egy kerámia mátrixban (szilikát). Megfelelően magas hőmérséklet mellett olyan vitrifikált kerámiák állíthatók elő, amelyek alacsony kioldási aránnyal rendelkeznek. d) Az a) és c) vagy a b) és c) kombinációja, különösen nagy szerves anyag tartalmú szilárd anyagok esetében [1]. A plazma-kezelés fajtái: PLAZMÁS FREONBONTÓ-ELJÁRÁS PACT- eljárás PLASCON-eljárás A plazmával végzett elgázosítás az egyetlen kipróbált eszköz arra, hogy: elbontsák a kátrányokat, megakadályozzák a kokszolódási maradványok hamuba való kerülését, ne termeljenek toxikus hamut, elegendő hőt termeljenek ahhoz, hogy bármiféle hulladékot elgázosíthassanak, minimalizálhassák a füstgázok kémiai energiaveszteségeit, bármilyen energiaforrást felhasználhassanak, megszüntessék a dioxinképződést, Hátrányai: az egyik legköltségesebb eljárás Hulladékégetés A szilárd települési hulladékok kezelésére vonatkozóan a termikus eljárások közül alegszokványosabb megoldás a hulladékégetőben történő elégetés. A folyamat során a Waste to Energy elv érvényesül, hiszen az égetés során keletkező hőenergiát hasznosítjuk. 13 Hulladékgazdálkodás, Digitális tananyag 13

20 A hulladékégetésnek számos előnye van: a hulladék 80-95%-os nagyon gyors térfogatcsökkenése, 60-70%-os tömegcsökkenése maga az eljárás közegészségügyi szempontból is hatékony, hiszen magas hőmérsékleten a kórokozók elpusztulnak, az éghető karcinogének, toxikus vagy biológiailag aktív szerves anyagok detoxikálódnak megújuló és környezetbarát energiaelőállítás: átlagosan 3,5MW/t hulladék, ami 300kg fűtőolaj ekvivalense; a keletkező CO2 semlegesnek tekinthető az üvegházhatás tekintetében azáltal, hogy a szerves anyag nem kerül deponálásra, a hulladéklerakóban lejátszódó folyamatok, mint a gázképződés, felszínsüllyedés elkerülhetőek az égetés maradékanyagai többnyire kis oldhatóságúak, így a környezeti kockázat csökken a lerakáshoz képest Hulladékégetés hátrányai: az égetés másodlagos környezetszennyezéssel jár, ezek a légszennyezés, vízszenynyezés, égetéskor keletkező pernye és salak elhelyezési problémái beruházási és üzemeltetési költségei lényegesen magasabbak a hagyományos eljárásokénál üzemeltetési problémák (a hulladék minőségének erős ingadozása, anyagkezelési problémák, karbantartás) munkaerő gondok társadalmi visszhang nem mindig előnyös technikai kockázat 14 6 Veszélyes- és nem veszélyes hulladékégetők 6.1 Veszélyes hulladékégetők, helyzetük Magyarországon Hazánkban jelenleg öt veszélyes hulladék égetésével foglalkozó cég létezik. Ezek az ÉMK Észak-magyarországi Környezetvédelmi Kft., SARPI Dorog Környezetvédelmi Kft., 14 Hulladékgazdálkodás, Digitális tananyag 14

21 2. ábra Magyarország Veszélyes hulladékégetői (szerző saját szerkesztése) Fűzfői Hulladékégető Kft., a Győri Hulladékégető Kft., valamint az Ecomissio Kft. tiszaújvárosi valamint tiszavasvári telephelye. A dorogi égetőmű tonna/év-es feldolgozási kapacitással rendelkezik. Ezt követi Ecomissio Kft. ami második a hulladékégetési kapacitás szempontjából, a közel tonna/év-es mennyiséggel (a tiszaújvárosi és a tiszavasvári együttvéve). Az ÉMK Kft. elérte a tonna/év-es égetési feldolgozási képességet, utána a Fűzfői Hulladékégető 8000 tonna/év-el. 7 Hulladékégetés A hulladékok égetésének fontosságát, valamint az előnyeit és hátrányait a többi hulladékártalmatlanítással szemben az ötödik fejezetben már ismertettem. A továbbiakban a hulladékégetés technológiáját szeretném részletesebben bemutatni. 15

22 7.1 Hulladékégetés üzemeltetési feltételei Az égetőművet úgy kell üzemeltetni, hogy az égési folyamat végén a salak és a tűztéri hamu összes szerves szén (a továbbiakban: TOC) tartalma kisebb legyen, mint 3%, vagy az izzítási veszteség kevesebb legyen, mint az említett maradékanyag száraz súlyának 5%- a, és ennek érdekében, ahol szükséges, a megfelelő hulladék-előkezelési eljárást kell alkalmazni. Az égetőművet úgy kell tervezni, kialakítani, megépíteni és üzemeltetni, hogy az égetési folyamat során keletkező gáz hőmérséklete az utolsó égéslevegő hozzávezetés után, megfelelő szabályozás és homogenizálás alkalmazásával, még a legkedvezőtlenebb körülmények között is, legalább 2 mp tartózkodási időig elérje a tűztérben a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott jellemző pontokon a 850 C-ot. Több mint 1% szerves kötésben lévő halogént (klórban kifejezve) tartalmazó hulladék égetése esetében a hőmérsékletnek legalább 2 mp tartózkodási időig el kell érni az 1100 C-ot. Az égetőmű minden, a hulladék vagy az abból keletkező véggáz égetésére szolgáló egységét fel kell szerelni legalább egy támasztó égővel. Ennek az égőnek automatikusan be kell kapcsolnia, ha a füstgáz hőmérséklete az utolsó égéslevegő hozzávezetés után, az esettől függően 850 C alá, illetőleg 1100 C alá csökken. Az égőt működtetni kell az égetőegység indítási és leállítási szakaszában is, annak érdekében, hogy legalább 850 C, illetőleg legalább 1100 C hőmérséklet biztosítva legyen az említett szakaszok teljes időtartama alatt, valamint a leállítási szakaszban egészen addig, amíg elégetlen hulladék található a tűztérben. Az együttégető művet úgy kell tervezni, kialakítani, megépíteni és üzemeltetni, hogy a hulladék együttégetése során keletkező gáz hőmérséklete megfelelő szabályozás és homogenizálás alkalmazásával, még a legkedvezőtlenebb körülmények között is elérje a 850 C-ot legalább 2 mp tartózkodási időig. Több mint 1% szerves kötésben lévő halogént (klórban kifejezve) tartalmazó hulladék együttégetése esetében a hőmérsékletnek legalább 2 mp tartózkodási időig el kell érni az 1100 C-ot. Az égető- és együttégető műnek üzemeltetnie kell egy olyan módon kialakított automatikus rendszert, amely megakadályozza a hulladék beadagolását a következő esetekben: 16

23 a) az indítási szakaszban, amíg a hőmérséklet el nem éri a 850 C-ot, illetőleg az 1100 C-ot vagy a (7) bekezdés szerint meghatározott hőmérsékletértéket; b) minden olyan alkalommal, ha a füstgáz hőmérséklete nem éri el a 850 C-ot, illetőleg az 1100 C-ot vagy a (7) bekezdés szerint meghatározott hőmérsékletértéket; c) minden olyan esetben, mikor az e rendelet által előírt folyamatos mérés szerint a füstgáztisztító rendszer működési zavara vagy hibája miatt, két félórás mérés alapján, túllépik a kibocsátási határértékeket. A környezetvédelmi hatóság engedélyt adhat az (1)-(4) bekezdésekben foglaltaktól eltérő, a hőmérséklet tekintetében a (6) bekezdésben leírtaktól eltérő feltételekkel történő üzemeltetésre, az engedélyben meghatározott egyes hulladékkategóriák vagy bizonyos termikus eljárások esetében, amennyiben a mű megfelel e rendelet egyéb követelményeinek. A működési feltételek módosítása nem járhat a maradékanyagok mennyiségének vagy azok elégetlen tartalmának növekedésével az (1)-(4) bekezdésekben leírt feltételek közötti égetés során várhatóan keletkező maradékanyagokhoz képest. A környezetvédelmi hatóság engedélyt adhat az (5)-(6) bekezdésekben foglaltaktól eltérő feltételekkel történő üzemeltetésre, amennyiben a mű megfelel e rendelet egyéb követelményeinek. Az ilyen engedély feltételeként elő kell írni legalább a 3. számú melléklet szerinti, az összes szerves szénre és szén-monoxidra (a továbbiakban: CO) megadott kibocsátási határértékeket, valamint a hulladék beadagolását megakadályozó automatikus rendszer kiépítését. A cellulóz- és papíriparban keletkező hulladékoknak a keletkezés helyén meglévő fakéregtüzelésű kazánokban történő együttégetése esetén a környezetvédelmi hatóság erre vonatkozó engedélyében, a más jogszabályokban előírt követelmények mellett, elő kell írni legalább a 3. számú melléklet szerinti, az összes szerves szénre megadott kibocsátási határértéket. Az égető-, együttégető művekben keletkező hőt a lehető legnagyobb mértékben hasznosítani kell. 17

24 A fertőző kórházi hulladékot egyenesen a tűztérbe kell adagolni anélkül, hogy előzőleg összekevernék más hulladékfajtával, vagy azt bármilyen közvetlen kezelésnek vetnék alá Tüzelőberendezések A hulladékégetők legfontosabb része a tüzelőberendezés. A tüzelőberendezések két fő csoportját a rostélytüzelésű és a rostély nélküli hulladékégető berendezések alkotják Rostély tüzelésű berendezések A rostélytüzelésű berendezéseket főleg települési szilárd és termelési szilárd hulladék és bizonyos korlátozásokkal iszap halmazállapotú termelési hulladék égetésére alkalmazzák. A legáltalánosabban használt rostélytípusok: hengerrostély (VKW-Babcock), visszatoló rostély (Martin), előtoló lengőrostély (Steinmüller), ellenáramú előtoló rostély (K + K Ofenbau). További ritkábban használatos rostélytípusok: fölétoló rostély, kosárrostély, forgórostély. A rostélyok átlagos termikus terhelhetősége MJ/(m2 h). A ábrán néhány rostélytípus kialakítása látható. A rostélyok egyrészt biztosítják a hulladék állandó keverését, mozgatását, másrészt az égéságy megfelelő levegőztetését teszik lehetővé Rostély nélküli berendezések A rostély nélküli hulladékégetők főleg folyékony és pasztás hulladék, valamint iszap égetésére használatosak, azonban némelyik megoldás szilárd hulladék kezelésére is megfelelő. A rostély nélküli hulladékégetők főként a tűztér kialakításában különböznek a rostélyos berendezéstől. A rostély nélküli hulladékégetők tűztere általában hengeres, ezáltal majdnem kétszeresére növelik a hősugárzás intenzitását. Ez kisebb veszteséget okoz. Ezek a berendezések típustól függően salakolvasztásos üzemmódban is üzemeltethetők. 15 3/2002. (II. 22.) KÖM RENDELET A HULLADÉKOK ÉGETÉSÉNEK MŰSZAKI KÖVETEL- MÉNYEIRŐL, MŰKÖDÉSI FELTÉTELEIRŐL ÉS A HULLADÉKÉGETÉS TECHNOLÓGIAI KIBO- CSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEIRŐL 18

25 Lényegesebb típusaik: forgódobos kemencék, égetőkamrák, emeletes kemencék, fluidizációs kemencék, egyéb speciális tűzterek Forgódobos kemence A forgódobos kemence tűzálló falazattal kibélelt hengeres tűztér, amely a vízszinteshez képest enyhén lejt és lassan forog. A fordulatszám és a dőlésszög változtatásával szabályozható a hulladék tartózkodási ideje. Az anyagi jellemzőktől függően a hulladék kiégetési időtartama a kemencében min. A kemencébe táplált anyag folyamatosan keveredik, a keveredés során fellazult anyagból a bomlási és égési gázok gyorsan távoznak és ezáltal a viszonylag kis dobhőmérsékleten is gyors és egyenletes égés érhető el Hőhasznosítás Hulladék égetése során keletkező hő energetikai szempontból hasznosításra kerül. A hasznosítás során a gőzt villamos energia előállítására használják fel. 7.4 Füstgáz tisztítás A környezetvédelmi hatóság engedélyében előírja a légszennyező anyagok kibocsátásának mérési követelményeit. Folyamatosan mérni és rögzíteni kell a következő légszennyező anyagok kibocsátását: nitrogén-oxidok, szén-monoxid, összes szilárd anyag, TOC, hidrogén klorid, hidrogén-fluorid, kén-dioxid. A nehézfémek, dioxinok és furánok, mint lehetséges szennyezők kibocsátásának meghatározása érdekében az üzembe helyezést követő első 12 hónapban legalább háromhavonta kell egy-egy mérést végezni, ez követően évente legalább két mérést kell végezni. A hulladékégetést követő füstgáztisztítás- a füstgáz változó összetételének megfelelően- igen sokféle lehet. A füstgáztisztítás során tehát összegezve: a szilárd komponensek hatásos leválasztását a folyadékban jól elnyelődő gázkomponensek leválasztásáta szilárd anyagon megkötődő gáz/gőz komponensek 16 Hulladékgazdálkodás digitális tananyag 19

26 eválasztásátkatalitikus/nem katalitikus redukciókkal történő bontást kell megvalósítani Az Ecomissio Kft. Tiszaújvárosban a TVK Ipartelepen 1996-ban új hulladékégetőt létesített a TVK Zrt.(azóta átalakult Nyrt.-vé), saját, keletkezett ipari hulladékainak ártalmatlanítására. Egy évvel később már országos hatáskörben kezdett működni a cég, majd megkapta új nevét: Ecomissio Kft.-t. A 6000 t/év-es kezdeti kapacitást 2003-ra t/év-re növekedett ben újabb, megközelítően 5000t/év-vel nőtt a feldolgozott hulladék mennyisége, amikor az Ecomissio felvásárolta Tiszavasváriban az Alkaloida gyógyszergyár égetőjét. Az évek során a folyamatos fejlődéseknek köszönhetően az Ecomissio Kft. engedélyt kapott a veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítására, ezt követően ezeknek a hulladékoknak a begyűjtésére, majd előkezelésére is. 3. ábra Ecomissio Kft. hulladékégetője (Ecomissio Kft. képe) Az Ecomissio Kft.-t a TVK NyRT. alapította ban azzal a céllal, hogy a saját veszélyes hulladékaitól helyben megszabadulhasson. Ekkor a hulladékégető kapacitása 17 Hulladékgazdálkodás, Digitális tananyag 20

27 6000 t/év volt. A technológia modern és osztrál-svájci szállítású. A hulladékégető pár év alatt kinövi a TVK NyRT.-t, és külső hulladékok égetését is vállalja. A cég ekkor kapja meg jelenlegi nevét ben a cég tevékenysége már megfelel az ISO által meghatározott környezet és minőség irányítási rendszereknek ben a TVK NyRT. értékesíti a hulladékégetőt, így kerül jelenlegi tulajdonosokhoz. A következő években a technológia fejlesztésével a hulladékégető eléri a t/év-es kapacitást. A cég felvásárolja a tiszavasváriban működő Alkaloida gyógyszergyár hulladékégetőjét, így még 5000 t/év-vel növelve az összkapacitását. A cég nagymértékű technológiai fejlesztéseket és bővítéseket hajtott végre, így környezetvédelmi szempontból teljesen megfelel az elvárásoknak től a cég megkapja az engedélyt a veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítására, így lehetősége van a saját járműveikkel való hulladékszállításra, és saját gyűjtő edényzet kihelyezésére is. A cég ben megszerzi az engedélyt a veszélyes és nem veszélyes hulladékok begyűjtésére, illetve megkezdi a lerakással és hasznosítással ártalmatlanítható hulladékok begyűjtését. A társaság jelenleg megközelítőleg hetven főt alkalmaz a két telephelyén. A cég jelenleg fontos szereplője a magyarországi hulladékpiacnak. Ezt a pozíciójukat a jövőben szeretnék tartani és megerősíteni. Ennek érdekében már a hatásvizsgálat fázisában tart egy új hulladékégető tervezése. A továbbiakban az Ecomissio Kft. tiszaújvárosi telephelyét fogom részletesebben ismertetni, a szakdolgozat témám kidolgozását ennek az égetőnek a technológiájának bővítéséhez fogom elvégezni. 8.1 Ecomissio Kft. szolgáltatásai A fő tevékenység a mindkét telephelyen végzett hulladék ártalmatlanítás, mely termikus úton történik. A cég emellett foglalkozik hulladékok begyűjtésével és szállításával, konténerek kihelyezésével, hulladékadminisztrációs szolgáltatásokkal és környezetvédelmi tanácsadással is. 21

28 A cég engedélyek alapján a 72/2013. VM rendeletben foglalt csaknem valamennyi hulladék hasznosítására/ártalmatlanítására, begyűjtésére, szállítására vállalkozhatnak. 8.2 Ecomissio Kft területi elrendezése 4. ábra Ecomissio Kft. tiszaújvárosi égetőjének területrajza (szerző saját szerkesztése) 22

29 8.3 Az égetőmű technológiája A cég által használt technológia összetettsége miatt csak főbb elemeiben mutatom be a technológiát. Az alábbi folyamatábrán szemléltetem az alkalmazott hulladékkezelési technológia főbb lépéseit: 5. ábra Az Ecomissio Kft. technológiájának folyamatábrája (szerző saját szerkesztése) Hulladékfogadás, előkezelés és vizsgálat A területre beszállított hulladék legyen az szilárd, folyadék vagy pasztaszerű- mérlegelés és megfelelő vizsgálatok után kerülhet sor a termikus ártalmatlanításra. A vizsgálatok során meghatározzák a hulladékok szennyezőanyag tartalmát és fűtőértékét. A területen több fedett raktár és tartálypark is ki van alakítva, így a hulladékok tárolása a megfelelő hulladékmenü érdekében- megoldott. A hulladékégető első eleme a bunker, mely a szilárd hulladékok feladására szolgál. A bunker mély, osztott és levegőtől nem elzárt kialakítású. Itt lettek elhelyezve a darálók, amik hivatottak véghezvinni a megfelelő aprítást, így 23

30 biztosítva a szilárd hulladékok minél tökéletesebb kiégetése és homogenizálását. A bunker két 100 m 3 -es kazettára van osztva, az egyikbe az új, a másikba a két aprító valamelyikével leaprított hulladék kerül A forgódobos kemence és az utóégető Innen történik meg a szilárd hulladék feladása a forgókemencébe egy pneumatikus kos segítségével. A forgókemence homlokfalán kialakításra került még egy festéklándzsa és egy kombinált égő. A forgókemence után egy után égető van kialakítva, melyben további két kombinált égő került elhelyezésre. A viszkózusabb anyagok a homlokfali lándzsán, míg a kevésbé viszkózusak a kombinált égőkön kerülnek feladásra. A folyékony és paszta 6. ábra A forgódobos kemence és az utóégető az Ecomissio Kft.-nél (szerző saját képe) halmazállapotú hulladékok tartályparkban kerülnek tárolásra, és onnan csővezetéki rendszerrel kerülnek az égéstérbe. A kombinált égők földgáz támasztó tüzeléssel működnek. Azok a hulladékok, melyek különleges bánásmódot igényelnek (laboratóriumi vegyszerek, betegellátási hulladékok) a külön erre a célra kialakított feladónyíláson (úgynevezett kézi hulladékfeladón) keresztül kerülnek a kemencébe. A forgókemence dőlésszöge és fordulatszáma állítható, így a hulladékok tartózkodási ideje szabályozhatóvá válik. A forgó mozgás segíti elő az égéstérben lévő hulladék, a primer és szekunder levegő keveredését. 24

31 A kemence a füstgázzal egyenáramban üzemel és rostély nélküli kialakítású. A forgókemence üzemi hőfoka ~ 850 o C, míg az után égető ~1150 o C- on működik. Az utóégetőben zajlik a füstgáz végső oxidációja. A ventilátor a levegőt a bunker felől szívja, így a szilárd hulladékok feladására szolgáló terület állandóan depresszió alatt van, így csökkentve a szag és por emissziót a területen Salakkigyűjtés A kemencéből kihulló salak szabályozott vízszintű gyűjtőaknába kerül ahonnan a salakkihordó egység emeli ki, melyre egy mágneses dobszeparátor csatlakozik, így a salakból kiválaszthatók a ferromágneses anyagok. A fém frakciót további értékesítésre konténerben tárolják, majd időszakosan egy, a fémhulladékok további hasznosításával foglalkozó céghez küldik. A fémtől megtisztított salak konténerbe kerül. A salak lerakásra kerül a veszélyes hulladéklerakóban Kazán A rendszer következő eleme egy kazán, melybe ionmentes víz van bevezetve. A víz előmelegítése a gázelszívó ventilátor elé helyezett hőcserélővel történik. Az utóégető kamrából kilépő füstgáz hő hasznosító kazánba kerül, mely három (radiációs, konvekciós és túlhevítő) részből áll. A beérkező füstgázt, melynek hőfoka 1200 o C, a kazánba vezetjük, ahol 280 o C-ra hűl le. A kazán 6,8 t, 16 bar-os 250 o C-os gőzt táplál be a TVK NYRt. gőzhálózatába, azzal jelentős földgázmennyiséget vált ki. A folyamat során az ionmentes víz nem érintkezik közvetlenül sem a hulladékkal, sem a füstgázzal, így gyakorlatilag az egész folyamat során tiszta marad. A kazán után következik a füstgáztisztítási szakasz Kvencsélő torony A kazánból kilépő füstgáz egy 16 méter magas kondicionáló torony tetején kerül bevezetésre. A gáz hőmérséklete o C. A toronyban a füstgáz belépésének a helyén egy nagyteljesítményű porlasztó van kialakítva, mely a gázzal egyenáramban nátronlúg (NaOH) vizes oldatát permetezi a toronyba. A nátronlúgos vizes oldat bepermetezés a kvencsélés, melynek három fő feladata van. Hűtés. Ezzel a módszerrel a toronyból kilépő gáz hőmérséklete o C-ra csökkenthető. 25

32 A füstgáz alkotóinak a semlegesítése. Így a kén-dioxid és a sósav közömbösíthető. A megfelelő nedvességtartalom biztosítása, fenntartása. A beporlasztott vizes lúgoldat mennyiségét a füstgáz belépési hőmérsékletének megfelelően állítják be, így 600 és 1000 l közt változik óránként. A 10 %-os lúgoldatot egy lúgelőkészítő egység állítja elő és membránszivattyúkkal juttatják a víz-ágba. A lúgoldat mennyiségét a folyamatos emisszió-mérő egység által mért sósav illetve kén-dioxid emiszszió alapján határozza meg a központi vezérlő számítógép. A nátronlúg tárolása 1 m 3 -es IBC tartályokban történik, ezekből fejtik át a 8 m 3 -es keverőtartályba, amiben létrehozzák a 10 %-os oldatot. A megfelelő adagolásnak köszönhetően a víz teljes egészében gőzzé válik, míg a NaOH tartalom a füstgáz savképző elemeinek a közömbösítésére fogy el. A toronyban 3 porlasztó fej van kialakítva, így biztosítva van a rendszer. Míg egy fúvóka üzemben van, egy másik az úgynevezett melegtartalék addig a harmadikon elvégezhetők az időszakos karbantartások. A toronyból a lerakódott pernye csigás kihordóval és cellás adagolóval üríthető. A kondicionáló torony alsó része fűtéssel van ellátva, így biztosítva azt, hogy a rendszer mindig harmatpont körül legyen, így elkerülve a nemkívánt korróziót és a pernye nedvességtartalmának a megjelenését Reaktor A kondicionáló toronyból a füstgáz a reaktorba áramlik. A reaktor szerepe a reakcióidő megnyújtása. A reaktor alján csigával kerülnek feladásra a por állagú adszorbensek. A technológiában két adszorbert használnak, mészhidrátot és aktívszenet. A Ca(OH) 2 feladása az eredeti silóból történik egy külön adagoló csigával. A mészhidrát funkciója a nátronlúghoz hasonlóan a savas komponensek megkötése, így ennek adagolási tömegárama is az pillanatnyi emisszió értékektől függ. Gazdasági szempontokat figyelembe véve a savak lekötését nagyobbrészt a mészhidrát végzi. Ha ez kevésnek bizonyulna, akkor növelik a beporlasztott NaOH-oldat mennyiségét. Így a savak semlegesítése megtörténik, viszont a költségek kissebek lesznek. Az aktív-szén feladás is külön tartályból történik, ugyancsak csigás feladószerkezettel. A beadagolt mennyiség tetszőlegesen állítható. Az aktív-szén feladata a füstgáz nehézfém tar- 26

33 talmának (pl: Hg), dioxinok és furánok mennyiségének a csökkentése. A két siló a rendszerhez közvetett módon kapcsolódik, így elkerülhető a rendszerben uralkodó depresszió hatása miatt ellenőrizetlen porbeszívás Zsákos porszűrő A füstgáz a feladott mészhidráttal és aktív-szénnel együtt a zsákos porszűrőbe jut. Itt fejeződik be a savas komponensek megkötése, semlegesítése o C-on. A teljes szűrőfelület 420 m 2, ez 200 db zsákból tevődik össze. A korrózió veszély miatt a zsákos porszűrő úgy lett kialakítva, hogy a füstgázzal érintkező része fűthető legyen. Ugyanebből az okból kifolyólag alkalmaznak vegyileg ellenálló teflon anyagú szűrőzsákot. A porszűrőből anyagtakarékossági és hatásfok növelési szempontok miatt a mészhidrát egy része vissza van cirkuláltatva a rendszerbe Dioxinmentesítő rendszer A dioxinmentesítő rendszer adszorpciós elven működik. Mozgó töltetként 65 % mészhidrát porból és 35 % aktív-szénből előállított Sorbalit 35 jelű adszorbenst használ. Ez a szorbens alacsony hőfokon nagyhatásfokkal csökkenti a füstgázban lévő PCDD/PCDF, toxikus szerves vegyületeket (PCB/PAH) és az illékony toxikus fémeket. Kemoszorpció révén a maradék savas komponenseket is megköti. Az elhasznált szorbenst megfelelő időközönként eltávolítják, és vagy a hulladékégetőben ártalmatlanítják vagy a hulladéklerakóban deponálják. Az egész rendszert egy füstgáz ventilátor tartja depresszió alatt, mely frekvencia szabályozott hajtással van ellátva. Ennek a feladata a füstgázt felnyomni a 25 méter magas kéménybe. A ventilátor közvetlenül a kémény előtt lett beépítve Hulladéklerakó A keletkezett salak, pernye és filterpor a Sajókazai veszélyes hulladéklerakóban kerül lerakásra. 27

34 9 Spray- és aeroszol-palackok 9.1 Spray és aeroszol hulladékok helyzete, kezelés fontossága Aeroszolos- vagy hajtógázos flakonokat egyaránt alkalmazzák), háztartásokban (légfrissítők, bútorápolók) és kozmetikai iparban (dezodorok, hajlakkok, borotvahabok), valamint ipari felhasználásban (karbantartási munkálatok során használatos sprayk). Bár felhasználásuk változatos, feldolgozásuk már kevésbé az. A palackok nem utántölthetőek valamint nem gyűjthetők fém hulladékgyűjtő edényzetben, mivel veszélyes hulladéknak minősül. Veszélyessége - még a látszólag kiürült flakonoknál is a csomagolásban rejlő magas nyomásban rejlik. Égetés, ütés, nyomás, tömörítés hatására is robbanásveszélyt is okozhat. A tűzbe dobott palack, leszakadó részei repesz szerűen szilánkokra szétrobbanva súlyos testi sértéseket is okozhat! Tiltva van az ilyen jellegű kezelése még kísérleti jelleggel is. 7. ábra Különböző aeroszolos flakonok (szerző saját szerkesztése) 9.2 Aeroszolos palackok általános felépítése a) Aeroszol csomagolásúnak minősülnek azok a termékek, amelyek palackja együttesen kielégíti az alábbi feltételeket: fémből, üvegből vagy műanyagból készül, egyszer használhatóak, cseppfolyósított, vagy sűrített, vagy nyomás alatt oldott gázt tartalmaznak, folyékony, paszta, por alakú, vagy gáz halmazállapotú anyaggal vannak töltve, vagy ilyen töltet nélküliek, olyan adagoló szerkezettel (szeleppel) rendelkeznek, amely lehetővé teszi a tartalom kijuttatását akár úgy, hogy szilárd vagy folyékony részecskék vannak a gázban 28

35 diszpergálva, akár habként, pasztaként, porként vagy folyékony állapotban (a továbbiakban: aeroszol palack). 18 Az aeroszolos palackok általános felépítését az 5. ábra szemlélteti: 8. ábra Aeroszolos palackok általános felépítése (Aeroszolok: Letöltés: ) Az aeroszolos csomagolások szerkezeti felépítése: palack felvezető cső szelep szórófej reklámkupak Fémből A palack készülhet acélból vagy alumíniumból. Alumíniumpalackot hazai vállalatok is gyártanak, alumínium tárcsából mélyhúzással állítják elő. Mára nemcsak hengeres, de azon belül változó átmérőjű, pl. szűkített majd újra kiszélesedő palack alakzatok is vannak /2000. (XII. 27.) GM rendelet a termékek aeroszol csomagolásának műszaki követelményeiről 29

36 Az acéllemez palack 3 részből áll: a palástra ráperemezik, ún. korcolással helyezik rá a tetőt és az aljat. Szintén van már hazai gyártója. Mindkét alapanyagból készült palackot kívülről- belülről lakozzák. A belső lakkozás a töltettel szembeni védelmet, a külső lakkozás a festék védelmét szolgálja. Mindkét fajta palacknál fenékdomborítás kialakítása szükséges a nyomásállósághoz. A szelepek és a kupak felhelyezéséhez pedig peremezett szájnyílást alakítanak ki, ezekbe szabványos méretű szelepek illeszkednek, erre ül fel a szórófej, kívülről pedig egy díszkupak védi a rendszert. Másik népszerű kupakmegoldás, hogy a kupak díszes és technikai része egybeépül, ezt szórókupaknak nevezik. Azonban ez nem szorította ki a hagyományos megoldást. Dezodorokhoz, napozószerekhez, hajlakkokhoz és borotvahabokhoz használják ezt a csomagolóeszközt. A szórófejeket mindig a töltetnek megfelelően kell megválasztani. Műanyagból A fém aeroszol palackok helyett PE flakon használata is lehetséges, ezzel környezetbaráttá teszik a csomagolást. A flakonból a töltet szinte maximálisan kiüríthető, a hajtógáz tulajdonképpen a levegő, melyet pumpálással juttatjuk be, ehhez speciális ún. levegőpumpás szelep kell. Hátránya, hogy nem lehet olyan finoman eloszlatott részecskéket (szórásképet) nyerni belőle. A palack készülhet PE, PP vagy PET-ből, egyaránt lehet víztiszta vagy színes. Üvegből Jobb minőségű parfümökhöz az adagolószeleppel, szórófejjel és díszkupakkal ellátott üveg aeroszol palackot, formatervezett üveget használnak. 19 Az Ecomissio Kft.-hez fém csomagolású aeroszolos palackokat szállítanak be ártalmatlanításra. A további méréseimet, számításaimat, és a javasolt technológiámat is ennek a csomagolási fajtának a feldolgozására fogom kidolgozni. 19 kornyezetkozpont.hu/doc/acsomagolasdefinicioja.doc 30

37 Mennyiség [kg] MISKOLCI EGYETEM 9.3 Spray- és aeroszol hulladékok helyzete az Ecomissio Kft.-nél Az Ecomissio Kft. engedélyével a 2008-as évtől 2013-ig öszszegyűjtöttem a társasághoz beszállított aeroszolos flakon hulladékokat, melyeket táblázatba foglaltam a további számításokhoz és statisztikához. Az összesítés napra pontosan tartalmazza a beszállított hulladék mennyiségének alakulását valamint a hulladék megnevezését, így egy részletes adattáblázatot kaptam, melyet a szakdolgozatom mellékletében helyeztem el a nagy terjedelem miatt. A további számításaim során is ezeknek az adatokat fogom használni. Éves szinten összesítettem az Ecomissio Kft.-hez beszállított spray-s flakon hulladékokat és szemléltetés érdekében diagramban ábrázoltam: 9. ábra Ecomissio Kft.-hez beszállított aeroszol palack hulladékot tartalmazó tartály (szerző saját szerkesztése) Ecomissio Kft.-hez beszállított aeroszolos palackok mennyiségének változása között Mennyiség [kg] Év 8. ábra Ecomissio Kft.-hez beszállított aeroszolos palackok mennyiségének változása között (szerző saját szerkesztése) 31

hőmérséklet reakcióidő, szemcsenagyság, keveredés

hőmérséklet reakcióidő, szemcsenagyság, keveredés Hőbontás, pirolízis A hőbontás (pirolízis) a szerves anyagú hulladék kémiai lebontása megfelelően kialakított reaktorban, hő hatására, oxigénszegény vagy oxigénmentes közegben esetleg inert gáz (pl. nitrogén)

Részletesebben

Dioxin/furán leválasztás (PCDD/PCDF) dr. Örvös Mária

Dioxin/furán leválasztás (PCDD/PCDF) dr. Örvös Mária Dioxin/furán leválasztás (PCDD/PCDF) dr. Örvös Mária 1872: Savas eső 1943: Los Angeles szmog 1952: London szmog 1970: Tokio szmog SO 2 leválasztás NO x leválasztás SO 2 leválasztás NO x leválasztás 1976:

Részletesebben

Az égés és a füstgáztisztítás kémiája. Tananyag:

Az égés és a füstgáztisztítás kémiája. Tananyag: Az égés és a füstgáztisztítás kémiája Tananyag: http://www.tolner.hu/okt/kemalap/ Miért égetünk? Kémiai energia Hőenergia Mechanikai energia Kémiai energia Hőenergia Mechanikai energia Elektromos energia

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás Tüzeléstechnika Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei, helykiválasztás szempontjai.

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről GÁL ISTVÁN H U L L A D É K G A Z D Á L K O D Á S I S Z A K Ü G Y I N T É Z Ő PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innovációs leírás Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor 0 Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innováció kategóriája Az innováció rövid leírása Elérhető megtakarítás %-ban Technológia költsége

Részletesebben

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében KSZGYSZ 2014. október 7. Bibók Zsuzsanna Nemzeti Környezetügyi Intézet 1 A hulladékégetés szabályozása 2000/76/EK

Részletesebben

Pirolízis a gyakorlatban

Pirolízis a gyakorlatban Pirolízis szakmai konferencia Pirolízis a gyakorlatban Bezzeg Zsolt Klaszter a Környezettudatos Fejlődésért Environ-Energie Kft. 2013. szeptember 26. 01. Előzmények Napjainkban világszerte és itthon is

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

Természet és környezetvédelem. Hulladékok környezet gyakorolt hatása, hulladékgazdálkodás, -kezelés Szennyvízkezelés

Természet és környezetvédelem. Hulladékok környezet gyakorolt hatása, hulladékgazdálkodás, -kezelés Szennyvízkezelés Természet és környezetvédelem Hulladékok környezet gyakorolt hatása, hulladékgazdálkodás, -kezelés Szennyvízkezelés Hulladék-kérdés Globális, regionális, lokális probléma A probléma árnyalása Mennyisége

Részletesebben

Környezetvédelmi eljárások és berendezések

Környezetvédelmi eljárások és berendezések Környezetvédelmi eljárások és berendezések Levegőtisztaság-védelem Hulladékégetők füstgáztisztítása dr. Örvös Mária Levegő összetétele Levegőt szennyező anyagok Kb. 1500 fajta Levegőt szennyező források

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK. Hulladékégetők füstgáztisztítása

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK. Hulladékégetők füstgáztisztítása MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Hulladékégetők füstgáztisztítása dr. Örvös Mária Kén-dioxid leválasztás NO x leválasztás Dioxin-furán leválasztás SO leválasztási lehetőségek Nedves Száraz nem regenerálható

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

Az égés és a füstgáztisztítás kémiája

Az égés és a füstgáztisztítás kémiája Az égés és a füstgáztisztítás kémiája Miért égetünk? Kémiai energia Hőenergia Mechanikai energia Kémiai energia Hőenergia Mechanikai energia Elektromos energia Kémiai energia Felesleges dolgoktól megszabadulás

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

DUNA-DRÁVA CEMENT KFT.

DUNA-DRÁVA CEMENT KFT. DUNA-DRÁVA CEMENT KFT. JELENTÉS HULLADÉK EGYÜTTÉGETŐ MŰVEK 2016. ÉVI MŐKÖDÉSÉRŐL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL Tartalomjegyzék 1.0 Hivatkozások 2.0 Technológia működése 3.0 Levegőbe és vizekbe történő kibocsátások

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

Hamburger Hungária Kft. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 2018.

Hamburger Hungária Kft. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 2018. Hamburger Hungária Kft. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 2018. A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.)

Részletesebben

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence Égéselméleti számítások Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence Miskolci Egyetem - Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 2 Tüzelőanyagok Definíció Energiaforrás, melyből oxidálószer jelenlétében, exoterm

Részletesebben

Biomassza tüzelőanyagok termokémiai hasznosításának és hasznosíthatóságának

Biomassza tüzelőanyagok termokémiai hasznosításának és hasznosíthatóságának Biomassza tüzelőanyagok termokémiai hasznosításának és hasznosíthatóságának magyarországi helyzete Dr. Ivelics Ramón PhD. energetikai szaktanácsadó Hepik Bt. Pécs www.hepik.hu Az EU energiapolitikája Megújuló

Részletesebben

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Szerves ipari hulladékok energetikai célú hasznosításának vizsgálata üvegházhatású gázok kibocsátása tekintetében kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István

Részletesebben

Alternatív tüzelőanyag hasznosítás tapasztalati a Duna-Dráva Cement Gyáraiban

Alternatív tüzelőanyag hasznosítás tapasztalati a Duna-Dráva Cement Gyáraiban Alternatív tüzelőanyag hasznosítás tapasztalati a Duna-Dráva Cement Gyáraiban Bocskay Balázs Alternatív Energia Menedzser / Alternative Energy Manager Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István II. éves PhD hallgató,, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola VIII. Életciklus-elemzési

Részletesebben

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

A hulladék, mint megújuló energiaforrás A hulladék, mint megújuló energiaforrás Dr. Hornyák Margit környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakértő c. egyetemi docens Budapest, 2011. december 8. Megújuló energiamennyiség előrejelzés Forrás:

Részletesebben

HULLADÉKÉGETÉS. A hulladékégetés tulajdonságai, technológiája, előnyei, hátrányai

HULLADÉKÉGETÉS. A hulladékégetés tulajdonságai, technológiája, előnyei, hátrányai HULLADÉKÉGETÉS A hulladékégetés tulajdonságai, technológiája, előnyei, hátrányai 1. Hulladékkezelési eljárások Hőfokszint szerint hideg és meleg hulladékkezelési eljárásokat különböztetünk meg. A hideg

Részletesebben

Hulladékhasznosító Mű bemutatása

Hulladékhasznosító Mű bemutatása Hulladékhasznosító Mű bemutatása Fenntartható Hulladékgazdálkodás GTTSZ Fenntartható Fejlődés Tagozata Sámson László, igazgató, Hulladékkezelési Igazgatóság, FKF Nonprofit Zrt. Budapest, 2018. április

Részletesebben

Környezetvédelmi eljárások és berendezések. Gáztisztítási eljárások május 2. dr. Örvös Mária

Környezetvédelmi eljárások és berendezések. Gáztisztítási eljárások május 2. dr. Örvös Mária Környezetvédelmi eljárások és berendezések Gáztisztítási eljárások 2017. május 2. dr. Örvös Mária Gáztisztítás lehetőségei Fizikai Kémiai Biológiai Szilárd Gázok/gőzök Gázok/gőzök bioszűrő biomosó abszorpció

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer és az energetikai hasznosítás hosszú távú célkitűzések

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer és az energetikai hasznosítás hosszú távú célkitűzések A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer és az energetikai hasznosítás hosszú távú célkitűzések Dr. Makai Martina Zöldgazdaság fejlesztésért- klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért

Részletesebben

Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál

Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál Veres András előadása

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26. TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA 2013. SZEPTEMBER 26. A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA A TERMOLÍZIS EURÓPAI ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK GYAKORLATA Dr. Farkas Hilda SZIE-GAEK A KUTATÁS CÉLJA A piaci igények

Részletesebben

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power Mobil biomassza kombinált erőmű Hu 2013 Elgázosító CHP rendszer Combined Heat & Power Elgázosító CHP rendszer Rendszer elemei: Elgázosítás Bejövő anyag kezelés Elgázosítás Kimenet: Korom, Hamu, Syngas

Részletesebben

Hagyományos és modern energiaforrások

Hagyományos és modern energiaforrások Hagyományos és modern energiaforrások Életünket rendkívül kényelmessé teszi, hogy a környezetünkben kiépített, elektromos vezetékekből álló hálózatok segítségével nagyon könnyen és szinte mindenhol hozzáférhetünk

Részletesebben

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök Hulladékból Energia 2012.10.26. Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében. A legnagyobb mennyiségű

Részletesebben

Olefingyártás indító lépése

Olefingyártás indító lépése PIROLÍZIS Olefingyártás indító lépése A legnagyobb mennyiségben gyártott olefinek: az etilén és a propilén. Az etilén éves világtermelése mintegy 120 millió tonna. Hazánkban a TVK-nál folyik olefingyártás.

Részletesebben

Magyar joganyagok - 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet - a hulladékgazdálkodással kapc 2. oldal D8 E mellékletben máshol nem meghatározott biológiai kezel

Magyar joganyagok - 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet - a hulladékgazdálkodással kapc 2. oldal D8 E mellékletben máshol nem meghatározott biológiai kezel Magyar joganyagok - 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet - a hulladékgazdálkodással kapc 1. oldal 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek

Részletesebben

tapasztalatai Experiences with the Reconstruction and to- Energy Plant

tapasztalatai Experiences with the Reconstruction and to- Energy Plant A Budapesti Hulladékéget gető Mű rekonstrukciójának nak és s korszerűsítésének tapasztalatai Experiences with the Reconstruction and Modernization of the Budapest Waste-to to- Energy Plant Bánhidy János

Részletesebben

Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője.

Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője. Plazma a villám energiájának felhasználása. A plazmatrónon belüli elektromos kisülés energiája 1,5 elektronvolt, amely az elektromos vonalas kisülés hőmérsékletének, legaláb 15 000 С felel meg. Bazaltszerü

Részletesebben

Települési hulladék maradékanyaga. Szitálás. Mágneses és örvényáramú szeparálás. Mágneses és örvényáramú szeparálás. Homogenizálás és biostabilizálás

Települési hulladék maradékanyaga. Szitálás. Mágneses és örvényáramú szeparálás. Mágneses és örvényáramú szeparálás. Homogenizálás és biostabilizálás Hulladékkezelési technológiák kapcsolódási lehetőségei Velence, 2010.február 12. Doc. Dr. Bokányi Ljudmilla egyetemi docens MISKOLCI EGYETEM Települési hulladék maradékanyaga Szitálás Mágneses és örvényáramú

Részletesebben

Hulladékhasznosító mű létesítésének vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

Hulladékhasznosító mű létesítésének vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén TEHETSÉGES HALLGATÓK AZ ENERGETIKÁBAN AZ ESZK ELŐADÁS-ESTJE Hulladékhasznosító mű létesítésének vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén Pintácsi Dániel Energetikai mérnök MSc hallgató pintacsi.daniel@eszk.org

Részletesebben

Matolcsi Anita Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Patológiai Osztály

Matolcsi Anita Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Patológiai Osztály Matolcsi Anita Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Patológiai Osztály 2017.04.21. A hulladék fogalma Általános értelemben hulladéknak tekinthető az ember mindennapi élete, munkája, gazdasági tevékenysége

Részletesebben

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék HULLADÉKOK A HULLADÉK Hulladékok: azok az anyagok és energiák, melyek eredeti használati értéküket elvesztették és a termelési vagy fogyasztási folyamatból kiváltak. Csoportosítás: Halmazállapot (szilárd,

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc A mezőgazdasági eredetű hulladékok égetése. 133.lecke Mezőgazdasági hulladékok, melléktermékek energetikai

Részletesebben

Műanyaghulladék menedzsment

Műanyaghulladék menedzsment Műanyaghulladék menedzsment 1. Előadás 2015. IX. 11. Dr. Ronkay Ferenc egyetemi docens Elérhetőség: T. ép. 314. ronkay@pt.bme.hu Ügyintéző: Dobrovszky Károly dobrovszky@pt.bme.hu A bevezető előadás témája

Részletesebben

BIOMASSZA TÜZELÉS. ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIA ÉS SZILIKÁTTECHNOLÓGIASZAKIRÁNY KÖZELEZŐ TANTÁRGYA (nappali munkarendben)

BIOMASSZA TÜZELÉS. ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIA ÉS SZILIKÁTTECHNOLÓGIASZAKIRÁNY KÖZELEZŐ TANTÁRGYA (nappali munkarendben) BIOMASSZA TÜZELÉS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIA ÉS SZILIKÁTTECHNOLÓGIASZAKIRÁNY KÖZELEZŐ TANTÁRGYA (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

Üzemanyag gyártás szerves hulladékból

Üzemanyag gyártás szerves hulladékból (Cg. 08-09-022029, adóazonosító: 23400449-2-08) tel. 003696525617,-18, fax. 003696527748 Üzemanyag gyártás szerves hulladékból DI. Imre Sárközi, Mag. Edit Cervenova, DI. Eduard Buzetzki, Doc. DI. Ján Cvengroš,

Részletesebben

GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Kotsis Levente, Marosvölgyi Béla Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron Miért előnyös gázt előállítani biomasszából? - mert egyszerűbb eltüzelni, mint

Részletesebben

A biomassza rövid története:

A biomassza rövid története: A biomassza A biomassza rövid története: A biomassza volt az emberiség leginkább használt energiaforrása egészen az ipari forradalomig. Még ma sem egyértelmű, hogy a növekvő jólét miatt indult be drámaian

Részletesebben

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2 Perpetuum mobile?!? Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2,- SO 2,-és H 2 O-vá történő tökéletes elégetésekor felszabadul, a víz cseppfolyós halmazállapotban

Részletesebben

Bio Energy System Technics Europe Ltd

Bio Energy System Technics Europe Ltd Europe Ltd Kommunális szennyviziszap 1. Dr. F. J. Gergely 2006.02.07. Mi legyen a kommunális iszappal!??? A kommunális szennyvíziszap (Derítőiszap) a kommunális szennyvíz tisztításánál keletkezik. A szennyvíziszap

Részletesebben

ENERGETIKAI CÉLÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek XXII. Szimpóziuma Molnár Szabolcs szeptember 20.

ENERGETIKAI CÉLÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek XXII. Szimpóziuma Molnár Szabolcs szeptember 20. ENERGETIKAI CÉLÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek XXII. Szimpóziuma Molnár Szabolcs 2018. szeptember 20. MI VAN A KONNEKTOR MÖGÖTT? ENERGIA - KÖRNYEZET - HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Részletesebben

Gázégő üzemének ellenőrzése füstgázösszetétel alapján

Gázégő üzemének ellenőrzése füstgázösszetétel alapján MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGÜGYI INTÉZET TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK Gázégő üzemének ellenőrzése füstgázösszetétel alapján Felkészülési tananyag a Tüzeléstan

Részletesebben

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS HÍDFŐ-PLUSSZ IPARI,KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Székhely:2112.Veresegyház Ráday u.132/a Tel./Fax: 00 36 28/384-040 E-mail: laszlofulop@vnet.hu Cg.:13-09-091574

Részletesebben

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7.

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7. Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok.a.s.a. Magyarország Németh István Country manager Készítette Németh István Dátum 2014. Október 7. 2/ 22 Az ASA csoport bemutatása Tulajdonosa a spanyol

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés 2008/09 I félév Kalorikus gépek Bsc Mérés dátuma 2008 Mérés helye Mérőcsoport száma Jegyzőkönyvkészítő Mérésvezető oktató D gépcsarnok

Részletesebben

Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete. II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató

Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete. II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató Lehetséges alapanyagok Mezőgazdasági melléktermékek Állattenyésztési

Részletesebben

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén TEHETSÉGES HALLGATÓK AZ ENERGETIKÁBAN AZ ESZK ELŐADÁS-ESTJE Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén Egri Tamás Gépészkari alelnök egri.tamas@eszk.org 2014.

Részletesebben

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag ? A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag Tartalom MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG A biogáz és a fosszilis energiahordozók A biogáz felhasználásának

Részletesebben

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában Bocskay Balázs tanácsadó Magyar Cementipari Szövetség 2011.11.23. A stratégia alkotás lépései Helyzetfelmérés

Részletesebben

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET BERUHÁZÁSI TERVEZET VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Feladat Termékek Cél Vörösiszap és egyéb ipari hulladékok hasznosítására alkalmas létesítmény megvalósítása innovatív

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

NARDI gyártású WA-G típusú VEGYES TÜZELÉSŰ KAZÁN MOZGÓ ROSTÉLLYAL

NARDI gyártású WA-G típusú VEGYES TÜZELÉSŰ KAZÁN MOZGÓ ROSTÉLLYAL NARDI gyártású WA-G típusú VEGYES TÜZELÉSŰ KAZÁN MOZGÓ ROSTÉLLYAL A berendezés leírása A NARDI WA-G egy 2 bar nyomásra tervezett 3 huzagú gázcsöves kazán (melyből 2 a hőcserélőben van), max. 110 ºC melegvíz

Részletesebben

A termikus hasznosítás jövője a hulladékgazdálkodásban

A termikus hasznosítás jövője a hulladékgazdálkodásban A termikus hasznosítás jövője a hulladékgazdálkodásban DR. MAKAI MARTINA FŐOSZTÁLY V EZETŐ KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY A H U L L A D É K O K T E R M I K U S H A S ZNOSÍTÁSA C. K O N F E R E N C I A

Részletesebben

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba 1 Hulladékvizsgálatok 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet Hulladék minősítés

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Előadó: Weingartner Balázs József elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. 10.

Részletesebben

NEMZETI KLÍMAVÉDELMI HATÓSÁG KEHOP KLÍMAGÁZ ADATBÁZIS KIDOLGOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÓDSZERTAN-ÉS KAPACITÁSFEJLESZTÉS 2017.

NEMZETI KLÍMAVÉDELMI HATÓSÁG KEHOP KLÍMAGÁZ ADATBÁZIS KIDOLGOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÓDSZERTAN-ÉS KAPACITÁSFEJLESZTÉS 2017. NEMZETI KLÍMAVÉDELMI HATÓSÁG KEHOP-1.1.0-15-2016-00004 KLÍMAGÁZ ADATBÁZIS KIDOLGOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÓDSZERTAN-ÉS KAPACITÁSFEJLESZTÉS 2017. Hulladék management Mit kezdjünk az elhasznált hűtőközegekkel?

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

MÁSOD TÜZELŐANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAZÁNKBAN ÉS A KÜLFÖLDÖN

MÁSOD TÜZELŐANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAZÁNKBAN ÉS A KÜLFÖLDÖN MÁSOD TÜZELŐANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAZÁNKBAN ÉS A KÜLFÖLDÖN XXI. Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelési konferencia Molnár Szabolcs 2018. március 22. MI VAN A KONNEKTOR MÖGÖTT? ENERGIA KÖRNYEZET

Részletesebben

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű Prof.Dr. Csőke Barnabás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék Mai óra tartalma Szilárd települési hulladékok mennyiségi

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

AKRON BIO400 / BIO400+ BIOMASSZA TÜZELÉSŰ FORRÓLEVEGŐ GENERÁTOR

AKRON BIO400 / BIO400+ BIOMASSZA TÜZELÉSŰ FORRÓLEVEGŐ GENERÁTOR AKRON BIO400 / BIO400+ BIOMASSZA TÜZELÉSŰ FORRÓLEVEGŐ GENERÁTOR 1. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ Az AKRON BIO400 és BIO400+ egy faapríték tüzelésű indirekt léghevítő generátor mely a 400 esetében 400-650 kw a 400+

Részletesebben

A hulladékok termikus kezelése

A hulladékok termikus kezelése A hulladékok termikus kezelése 1. Égetés: - exoterm folyamat - (éghető) szerves komponensei gázokká és vízgőzzé (füstgáz) alakulnak át - az éghetetlen szervetlen komponensekből salak és pernye lesz 2.

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

Füstgázhűtés és hőhasznosítás

Füstgázhűtés és hőhasznosítás A füstgáz a tűztérből 900-1000 C-on távozik. Füstgázhűtés és hőhasznosítás Célok: - a füstgáz hőjének hasznosítása - a tisztító berendezések védelme (T ne legyen túl magas); -a savas gázok (harmatpontjuk:

Részletesebben

KE/31-05 Hulladékok gyűjtése

KE/31-05 Hulladékok gyűjtése D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar KE/31-05 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május 05. Készítette:

Részletesebben

Kommunális hulladéklerakón keletkező gázok hasznosítása

Kommunális hulladéklerakón keletkező gázok hasznosítása Kommunális hulladéklerakón keletkező gázok hasznosítása Előadó: Barna László hulladékgazdálkodási üzletágvezető A.K.S.D. Kft. (4031 Debrecen, István út 136.) Best Western Hotel Lido, 2007. szeptember 5.

Részletesebben

A települési szilárd hulladék termikus kezelése. Az építési-bontási hulladékok kezelése. Zöld és biohulladék komposztálása.

A települési szilárd hulladék termikus kezelése. Az építési-bontási hulladékok kezelése. Zöld és biohulladék komposztálása. Hulladékgazdálkodás A települési szilárd hulladék termikus kezelése. Az építési-bontási hulladékok kezelése. Zöld és biohulladék komposztálása. Boruzs Adrienn, Bazsáné Dr. Szabó Marianne, Gyulai István

Részletesebben

Energetikailag hasznosítható hulladékok logisztikája

Energetikailag hasznosítható hulladékok logisztikája Energetikailag hasznosítható hulladékok logisztikája Előadó: Nagy Ágnes Hasznosítási iroda Miskolc, 2017. április 27. Az NHKV Zrt., mint Koordináló Szerv feladatai. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft.

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft. UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft. Testreszabott megoldások a biomassza energetikai hasznosításának tervezéséhez TÓTH András - Minőségbiztosítási vezető UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft. Testreszabott megoldások

Részletesebben

Dr. Szabó Zoltán Nemzeti Népegészségügyi Központ. Környezetegészségügy és éghajlatváltozás. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, október 25.

Dr. Szabó Zoltán Nemzeti Népegészségügyi Központ. Környezetegészségügy és éghajlatváltozás. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, október 25. Dr. Szabó Zoltán Nemzeti Népegészségügyi Központ Környezetegészségügy és éghajlatváltozás Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2018. október 25. A hulladék fogalma Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa

Részletesebben

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Víz Keretirányelv Munkacsoport SZENNYVÍZISZAP 2013 - HALADUNK, DE MERRE? című konferenciája Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi

Részletesebben

ÉMI TÜV SÜD. Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése. Magasházy György

ÉMI TÜV SÜD. Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése. Magasházy György ÉMI TÜV SÜD Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése Magasházy György 2016.11.29. ÉMI - TÜV SÜD 2016. 12. 01. Hulladékból tüzelőanyag előállítás gyakorlata 2016 őszén Slide 1 Szakértelem és tapasztalat

Részletesebben

A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű korszerűsítése, különös tekintettel a környezetvédelemre és az energetikai hatékonyságra

A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű korszerűsítése, különös tekintettel a környezetvédelemre és az energetikai hatékonyságra Bánhidy János főmérnök Fővárosi Közterület-fenntartó Rt. Hulladékhasznosító Mű Főmérnökség A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű korszerűsítése, különös tekintettel a környezetvédelemre és az energetikai hatékonyságra

Részletesebben

év: hó: nap: KÜJ: KTJ: foszforsav tartalmú hulladékok oxigén Tímea H A T Á R O Z A T

év: hó: nap: KÜJ: KTJ: foszforsav tartalmú hulladékok oxigén Tímea H A T Á R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

VESZÉLYES HULLADÉKOK KELETKEZÉSÉNEK ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA STUDY OF HAZARDOUS WASTE PRODUCTION AND DISPOSAL

VESZÉLYES HULLADÉKOK KELETKEZÉSÉNEK ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA STUDY OF HAZARDOUS WASTE PRODUCTION AND DISPOSAL Morvai Cintia VESZÉLYES HULLADÉKOK KELETKEZÉSÉNEK ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Absztrakt A világban zajló gazdasági és társadalmi tevékenységek velejárója a hulladék termelődése. Megjelentek az egyre

Részletesebben

MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE

MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ MASZESZ Ipari Szennyvíztisztítás Szakmai Nap 2017. November 30 Lakner Gábor Okleveles Környezetmérnök Témavezető: Bélafiné Dr. Bakó Katalin

Részletesebben

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam A feladatokat írta: Kódszám: Harkai Jánosné, Szeged... Lektorálta: Kovács Lászlóné, Szolnok 2019. május 11. Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam A feladatok megoldásához csak

Részletesebben

A hulladékégetés jövője Magyarországon. Hulladékhasznosító erőmű megépíthetősége Székesfehérváron.

A hulladékégetés jövője Magyarországon. Hulladékhasznosító erőmű megépíthetősége Székesfehérváron. A hulladékégetés jövője Magyarországon. Hulladékhasznosító erőmű megépíthetősége Székesfehérváron. Sámson László Hulladékkezelési igazgató Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Hulladékhasznosító Mű HULLADÉKBÓL

Részletesebben

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Nonprofit Zrt. CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. Az előadás

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 71/2012. (VII. 16.) VM rendelete egyes miniszteri rendeletek levegõvédelemmel összefüggõ módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 71/2012. (VII. 16.) VM rendelete egyes miniszteri rendeletek levegõvédelemmel összefüggõ módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 94. szám 13685 A vidékfejlesztési miniszter 71/2012. (VII. 16.) VM rendelete egyes miniszteri rendeletek levegõvédelemmel összefüggõ módosításáról A környezet védelmének

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger

Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger SZENNYVÍZISZAP 2013 HALADUNK, DE MERRE? Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger 1 Ami összeköt a közös múltunk Ami hasonló: Területe: 83 870 km2, lakossága:

Részletesebben

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Kezelés Fizikai, fizikai-kémiai Biológiai Kémiai Szennyezők típusai Módszerek Előnyök

Részletesebben