A biológiailag lebomló polimerek komposztálása. Egy német felmérés eredményei
|
|
- Nóra Veres
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.3 A biológiailag lebomló polimerek komposztálása. Egy német felmérés eredményei Tárgyszavak: biológiai lebontás; biopolimer; komposztálás; műanyag; Németország; tanulmány. A biológiailag lebomló polimerek Manapság a biológiailag lebomló polimerek bő választéka áll rendelkezésre. Ezek megújuló és fosszilis erőforrásokból vagy ezek keverékéből állíthatók elő. A piacon a választék dacára csekély a biológiailag lebomló polimer, bár a jövőben növekedés várható. Az EU-ban a biológiailag lebomló polimerek felhasználását ben 0,02 0,03 M t-ra becsülték. Egyes előrejelzések szerint ez 2010-re eléri az 1,1 M tonnát. Összehasonlításképpen: 1995-ben a hagyományos polimerekből 37 M t-t állítottak elő Nyugat-Európában. A biológiailag lebomló polimerek alkalmazásának fő akadálya az ár, amely jelenleg a hagyományos polimerének kb. két háromszorosa. Tapasztalat szerint azonban az árat befolyásolja a termelés nagysága, így ha a kereslet nőne, csökkenne az ár. A piaci bevezetést részben politikai intézkedések is javíthatják. Például az EU támogatja, ha a parlagon hagyott területeken megújuló erőforrásokat termesztenek, és azokat az iparágakat, amelyek megújuló nyersanyagokat dolgoznak fel. A biológiailag lebomló polimer alapötlete a természetben zajló körforgás. A mikroorganizmusok a földön termesztett növényeket a kiindulási anyagokra, szén-dioxidra és vízre bontják le. Ez a körforgás a mezőgazdasági megújuló erőforrásokból előállított biológiailag lebomló polimerek modellje. Természetesen a biológiailag lebomló polimerek energetikai hasznosítása is lehetséges égetéssel, mivel a hagyományos polimerekhez hasonlóan nagy a fűtőértékük. Nem könnyű megmondani, hogy a
2 komposztálás vagy égetés-e a jobb újrahasznosítási stratégia. Mindkét esetben fosszilis erőforrás helyettesíthető, és szén-dioxid és víz végtermék keletkezik. Komposztáláskor azonban középtávon a szén-dioxidot részben megkötik a huminanyagok. A komposzt a mezőgazdaságban hasznosítható, például a természetes körforgás ciklusának bezárása érdekében. Az égetési maradékot, mint a fenékhamut és pernyét lerakókra kell szállítani vagy újrahasznosítani, például útépítéseken. A kezelést technológiai szempontból vizsgálva, a komposztálás gazdaságosabb, mint az égetés. A komposztálóüzemekben azonban a közismert szennyező anyagokat, pl. a hagyományos polimereket el kell különíteni a szerves hulladékból. Mivel a biológiailag lebomló és hagyományos polimerek külsőre alig különböznek egymástól, a hagyományos polimer elkülönítése nem könnyű feladat. A komposztálóüzemekben a biológiailag lebomló polimerek komposztálása általános gyakorlatának vizsgálatához tisztázni kell az alkalmazott elő- és utókezeléseket. A komposztálóüzemek megkeresése Módszerek A biológiailag lebomló polimerek sorsáról a komposztálóüzemekben telefonos megkeresés útján tájékozódtak. A Szövetségi Komposztminősítő Egyesület (Bundesgütegemeinschaft Kompost e.v.) által tanúsított komposztálóüzemeket az ún. Compost Atlas tartalmazza. A mintegy 600 üzem közül az alábbi szempontok alapján körülbelül 30 üzemet választottak ki találomra: változtatható kapacitás, az ország különböző régióinak képviselete, a feldolgozásra kerülő anyagok és eljárások különbözősége. A kiválasztott üzemektől bekért adatok a következők voltak: Általános adatok: az üzem helye, építés ideje, az üzem és a hulladék típusa, feldolgozókapacitás. A biológiailag lebomló műanyagok elkülönítésével kapcsolatos információk: a biológiailag lebomló műanyagokról szerzett tapasztalatok, a biológiai eredetű hulladékban előforduló szennyező anyagok, a szennyező anyagok elválasztásához alkalmazott módszerek, szennyező anyag eltávolítása komposztálás előtt vagy után. A komposztálóüzem észrevételei a biológiailag lebomló műanyagokkal kapcsolatban:
3 a lebomló és nem lebomló polimerek elválaszthatósága, a szerves anyagok és a biológiailag lebomló polimerek együtt gyűjtésének hatása, a biológiailag lebomló polimerek lebonthatósága, általános javaslatok a biológiailag lebomló polimerek kezelésével kapcsolatban. Mindössze 15 üzemmel sikerült interjút készíteni, ezek mutattak hajlandóságot, és szántak rá időt, valamint neveztek meg a témát jól ismerő személyt. A részvételi hajlandóság, a válaszadók felkészültsége, valamint kooperációs készsége nagyon változatos képet nyújtott, ezért az adatok nem teljesek mind a 15 felsorolt üzem esetében. Még a sikeres esetekben is gyakran csak ismételt telefonálással sikerült megkapni a kért információt. 1. táblázat A válaszoló komposztálóüzemek főbb jellemzői Sorszám Kapacitás Üzemtípus A feldolgozott hulladék típusa (%) Tartomány Építés éve E t/év HB ZH IH Nincs tapasztalat a biológiailag lebomló polimerrel 1 20 fedett prizma forgatott prizma prizma prizma dob és prizma forgatott prizma forgatott prizma fedett prizma dob és prizma Már komposztáltak biológiailag lebomló polimert tartalmazó szállítmányt 4 21 szekrény szekrény tartály dob és prizma Ismert volt, hogy a helyben válogatott biohulladékban biológiailag lebomló polimer is van 6 20 brikollare szekrény Lábjegyzet: HV helyben válogatott biohulladék; ZH zöld hulladék; IP ipari és egyéb hulladék 1 Észak-Rajna-Vesztfália; 2 Baden-Württemberg; 3 Brandenburg; 4 Alsó-Szászország; 5 Rajna-Pfalz; 6 Schleswig-Holstein; 7 Hessen; 8 Bajorország; 9 Mecklenburg-Nyugat-Pomeránia, 10 Türingia.
4 Eredmények A komposztálóüzemek alapadatait az 1. táblázat foglalja össze. Ezek elsősorban a Compost Atlas-ból származnak. Az üzemméret t/év között mozgott. Az üzemek a német szövetségi állam 16 tartománya közül 10-ből kerültek ki, és között épültek. Ebben a főbb német üzemtípusok szerepelnek, amelyek felölelik a nyitott (prizma és fedett prizma) technológiát, a zárt nem reaktorberendezést (forgatott prizma, brikollarie) és a zárt reaktort (szekrény, tartály és dob). A nyitott és zárt eljárásokat részben kombinálták. Egyetlen üzem kivételével (7. sz.) a fő hulladékfrakció válogatott háztartási hulladékból állt. További hulladék volt a zöldhulladék, és 6. számú üzem esetében a kereskedelmi vagy egyéb hulladék. A 2. táblázat a szennyező anyagokról és elválasztásukról nyújt áttekintést. A legtöbb üzem megadta a szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó információkat (az üzem adataiból becsült átlag). A szennyezőanyagtartalom 1,5 28% között mozgott, de egyesek nem tudtak (vagy mondtak) vagy kicsire becsülték ennek értéket. Valamilyen módszert minden üzemben alkalmaztak a szennyező anyag elválasztásra, de három üzemből (2, 3., 9.) nem érkezett válasz. A fő módszer a szitálás, a kézi válogatás és a mágneses elválasztás volt. Két esetben (1. és 12.) szelelést is alkalmaztak. Mivel a komposztálóüzemekben a mágneses leválasztás (az üzemek 47%-a alkalmazza) nem befolyásolja döntő mértékben a biológiailag lebomló polimer anyagáramát, a későbbiekben erről nem lesz szó. Egyetlen üzem (12.) kivételével szitálást valamennyiben (73%) alkalmaznak, 5 esetben (33%) komposztálás előtt, másik 6 esetben (40%) komposztálás után. Az 1 3 személlyel végzett kézi válogatás a legtöbb esetben rendszeres volt, és csak egynél (7.) szórványos. Ezt az eljárást csak öt üzem (33%) alkalmazta, négy esetben (27%) komposztálás előtt és egy (7%) esetben komposztálás után. Hét üzem (47%) csak egylépcsős elválasztást (szitálás vagy kézi válogatás), négy üzem kétlépcsős válogatást alkalmazott (5., 7., 11. szitálás és kézi válogatás; 12. kézi válogatás és szelelés) (27%). Csupán egy üzemnél (1.) szerepelt valamennyi eljárás. A zavaró polimert az üzemek 33%-ában (1.,6.,10.,11.,14.) komposztálás előtt, 33%-ában (4.,5.,8.,13.,14.) komposztálás után válogatták ki, 14%-ban (7.,12.) előtte és utána is. Az 1. ábra erről is áttekintést ad.
5 2. táblázat A biológiailag lebomló polimer mennyisége a teljes hulladékon belül, a biohulladék szennyező anyagai és elválasztásuk módszerei Szennyezőanyag-elválasztás Sorszám Előfordulás Szennyezőanyagtartalom (% ideje (V/V)) előtte utána szitálás Nincs tapasztalat a biológiailag lebomló polimerrel kézi módja szelelés mágneses 1 0 nem ismert + - előtte előtte 1/ előtte előtte 2 0 nem ismert n.v. n.v. n.v. n.v n.v. n.v. 3 0 csekély n.v. n.v. n.v. n.v n.v. n.v. 7 0 csekély + + utána előtte 2/ 9 0 nem ismert n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v előtte 0 előtte előtte 2 3/ előtte 13 0 nem ismert + utána 0 utána 15 0 kb. 5 + előtte 0 előtte Már komposztáltak biológiailag lebomló polimert tartalmazó szállítmányt 4 tesztelés utána 0 5 tesztelés 0,5 0,7 a + utána 1 2/ utána 12 tesztelés / előtte utána 14 szállítmány 1,5 2 + utána 0 utána Ismert volt, hogy a helyben válogatott biohulladék tartalmaz biológiailag lebomló polimert 6 igen előtte 0 előtte 8 igen előtte Lábjegyzet: a/ %(m/m); b/ a komposztálás előtt vagy után kézi válogatást végző személyek száma; 1/ egyszer; 2/ szórványosan; n.v. = nem válaszoltak.
6 komposztálóüzem sorszáma szennyezőanyagleválasztás nincs válasz komposztálás előtt előzetes szitálás 1 előzetes szelelés előzetes kézi válogatás komposztálás után ? előzetes szitálás előzetes szelelés 5 előzetes kézi válogatás várható következmények leválasztás lebomlás feltételezhetően leválasztva, vagy nagy ráfordítások a lebomlás érdekében 1. ábra A megkeresett komposztálóüzemekben alkalmazott szennyezőanyag-leválasztási lépések és ezek hatása a biológiailag lebomló polimerek további sorsára A 3. táblázat az egyes üzemek biológiailag lebomló polimerek viselkedésével kapcsolatos észrevételeit összegzi. A biológiailag lebomló polimerekkel kapcsolatos ismeretek nagyon különbözőek kezdve a sohasem hallottam róla választól a gyakorlati ismeretekig. A tapasztalatokat a következőképpen csoportosították: nincs gyakorlati tapasztalat a biológiailag lebomló polimerekkel (10 üzem, 67%), már komposztáltak biológiailag lebomló polimert tartalmazó szállítmányt (4 üzem, 27%), és ismeretes, hogy a helyben válogatott biohulladék biológiailag lebomló polimert is tartalmaz (2 üzem, 13%). A biológiailag lebomló polimerre vonatkozó alapismeretekkel a legtöbb üzem rendelkezett. A 6. és 8. üzemekben tudtak arról, hogy az üzembe beszállított biohulladék, amelyet a háztartásokban szelektíven gyűjtöttek, biológiailag lebomló polimert is tartalmazott, de ez nem befolyásolta a normál üzemmenetet. A 14. üzembe egy alkalommal egy kiállítás közétkeztetési maradéka érkezett, ami biológiailag lebomló polimert tartalmazott. Bioló-
7 giailag lebomló polimerrel három üzemben (4., 5. és 12.) végeztek kísérletet. Az értékelésben kimutatható volt az üzem háttérismerete és gyakorlati tapasztalata. 3. táblázat Az üzemi tapasztalatok összegzése Sorszám Szennyezőanyagtartalom emelkedése Nincs tapasztalat a biológiailag lebomló polimerrel Elválasztási lehetőség Lebonthatóság 1 nem tartanak ettől Nincs Kiválogatás után 2 n.v. Nem ismert n.v. 3 Tartanak tőle Nem ismert n.v. 7 Nem ismert Nincs n.v. 9 Tartanak tőle Nem ismert n.v. 10 Tartanak tőle Nincs Lebomlik (csak részben) 11 Csökkenést várnak Kézi válogatás Lebomlik (esetenként) 13 Tartanak tőle Nem szükséges Lebomlik 15 n.v. Nem ismert Kiválogatás után Már komposztáltak biológiailag lebomló polimert tartalmazó szállítmányt 4 Észlelték Nem ismert Lebomlik (7 nap alatt) 5 Tartanak tőle nem ismert Lebomlik (többnyíre) 12 Észlelték (kismértékben) Nem szükséges Lebomlik (igen jól) 14 Nem észlelték Nem szükséges Lebomlik (igen jól) Ismert volt a helyben válogatott biohulladékban a biológiailag lebomló polimer előfordulása 6 Nem észlelték Nincs Kiválogatás után 8 Észlelték Nem szükséges Lebomlik (igen jól) Lábjegyzet: n.v. nem válaszoltak. A helyben válogatott hulladék és a biológiailag lebomló polimer együttes gyűjtésének hatására vonatkozó kérdésre különböző válaszokat adtak a válaszolók. A gyakorlati tapasztalattal nem rendelkező üzemek közül háromból nem érkezett válasz vagy nem volt vélemény. A fajtatiszta biológiailag lebomló polimer szállítmány komposztálásával szerzett tapasztalat alapján az üzemeltetők közül hárman (4.,12.,14.) saját tapasztalatuk alapján válaszoltak, annak ellenére, hogy a biológiailag le-
8 bomló polimer nem a háztartásokban külön gyűjtött hulladékból származó frakció volt. A válaszok a kezelt frakciótól függtek. A 14. üzemben, ahol a hulladékba tették az étkezési maradékot, nem nőtt a szennyezőanyag-tartalom. A 12. üzembe fóliák érkeztek, ami kissé megemelte a szennyező anyagok mennyiségét. A 4. üzemben vegyes biológiailag lebomló polimertermékeket dolgoztak fel, ami ugyancsak növelte a szenynyező anyagok mennyiségét. A másik kilenc üzemeltető válasza a háztartásban válogatott hulladék és a biológiailag lebomló polimer együtt gyűjtésére vonatkozott. Azok közül, akiknek tudomása volt arról, hogy a biohulladék biológiailag lebomló polimert is tartalmaz, az egyik (8.) a szennyező anyag mennyiségének növekedéséről számolt be (becslés és nem mérés alapján), míg a másik (6.) nem észlelt ilyent. Az üzemeltetők többség (pl. 6) meg volt győződve arról, hogy a biotartályba gyűjtött nem lebomló anyagok növelik a szennyező anyagok mennyiségét. Egy üzemeltetőnek (1.) más volt a véleménye, sőt egy másik (11.) a szennyező anyag mennyiségének csökkenését várta, mert szerinte a biológiailag lebomló polimerek sikeres bevezetését követően feltehetően csökkenni fog a hagyományos polimerek mennyisége. Arra kérdésre, hogy a hagyományos, de nem biológiailag lebomló polimerek elkülönítésére volt-e lehetőség az üzemben, a többség (6 üzem, 40%) nem tudott válaszolni, vagy azt mondta, hogy erre nincs mód (4 üzem, 27%). A komposztálás utáni válogatással az esetek többségének nem volt problémája (4 üzem, 27%), tekintettel arra, hogy erre az időre a biológiailag lebomló polimernek el kellett tűnnie. Csupán a 11. üzem jelezte, hogy kézi válogatás lehetséges. A lebonthatósággal kapcsolatos kérdésre a biológiailag lebomló polimerrel tapasztalatot szerzett valamennyi üzemeltető saját üzemi megfigyelései alapján válaszolt: (A) 4., 8., 12., 14.: kielégítő lebomlás. (B) 5.: kielégítő lebomlás, csak a részben lebomlott nagyobb darabok jelentettek problémát. (C) 6.: komposztálás előtti elválasztás szitálással. Azokban az üzemekben, ahol követni tudták a biológiailag lebomló polimerek bomlását, a szennyező anyagot komposztálás után szitálással vagy szeleléssel választották le. A gyakorlati tapasztalattal nem rendelkező, a szennyező anyag leválasztását komposztálás előtt alkalmazó öt üzem közül háromban feltehetően többnyire szitálással különítik el a biológiailag lebomló polimereket. Ezek közül csupán egyben (13.) távolítot-
9 ták el komposztálás után a szennyező anyagot. Az üzem úgy vélte, hogy a biológiailag lebomló polimer komposztáláskor lebomlik. Értékelés A megkérdezettek nagy száma jól tükrözte az üzemtípusokat és méreteket, a régiókat és az építés évét. Az üzemek a német komposztálási helyzetről nyújtottak áttekintést, ugyanakkor számuk nem volt elegendő a statisztikai értékeléshez. A legtöbb üzemben helyben válogatott biológiai hulladékot dolgoztak fel. Mivel az egyik gyűjtési elv a biológiailag lebomló polimerek és a helyben válogatott biológiai hulladék együtt gyűjtése, a biológiailag lebomló polimerek ezen az úton érkeztek komposztálóüzemekbe. Ezenkívül még többé-kevésbé fajtatiszta szállítmány érkezett fesztiválokról vagy gyorséttermekből. A zöldhulladék és a közönséges kereskedelmi hulladék gyakorlatilag nem tartalmaz biológiailag lebomló polimert. A helyben válogatott biohulladékok szennyező anyagai rendszerint polimerekből, üvegből, fémből és kőből állnak. A szennyező anyag mennyisége tekintetében nagy különbség volt az üzemek között. Ennek az lehetett az oka, hogy különböző eredetű volt a helyben válogatott biohulladék, vagy aránya eltérő volt a teljes feldolgozott szerves hulladékon belül. A megkérdezett üzemekben a szennyezőanyag-tartalom nem befolyásolta lényegesen az elválasztási lépések számát és típusát. A szennyező anyagot szitálással, mágneses úton, kézi válogatással és szeleléssel különítették el. A mágneses válogatás kivételével valamennyi válogatási lépés befolyásolhatja a biológiailag lebomló polimer áramát, amennyiben erre komposztálás előtt kerül sor. Leggyakrabban szitálást alkalmaznak. A szitálással végzett méret szerinti válogatáskor a hagyományos és biológiailag lebomló polimerek hasonlóságuk miatt egy frakcióba kerülhetnek. Szeleléskor azonos sűrűségük következtében ugyancsak egy frakciót alkothatnak. A kézi válogatásnál a legfontosabb szempont a megjelenés, a vizuális benyomás. Mivel a tanúsított biológiailag lebomló polimerek logót viselnek, a hagyományos polimerek kiválogatása elméletileg csak kézzel lenne lehetséges. A kasseli vizsgálatból kiderült, hogy a válogatás csak a biológiailag lebomló polimerek kis részaránya mellett megoldható, mivel azok mennyiségének emelkedésével romlott a válogatás hatásfoka. A válogatást végző személyeket ebben a kísérletben felkészítették. Általában úgy tűnik, hogy nagy a ráfordítás, és nehéz ránézésre megkülönböztetni a hagyományos és biológiailag lebomló polimert. Ez a módszer valószínűleg nem alkalmazható, különösen Németországban nem, ahol igen jelentősek a bérköltségek.
10 Amennyiben a biológiailag lebomló polimereket és a helyben válogatott szerves háztartási hulladékot együtt gyűjtik, a komposztálóüzemek biológiailag lebomló polimerek viselkedésével kapcsolatos tapasztalatai a következőkben összegezhető: komposztálás előtt végzett mechanikai válogatás (szitálás, szelelés): a biológiailag lebomló polimereket elválasztják, komposztálás előtt kizárólag kézzel végzett válogatás: a biológiailag lebomló polimereket valószínűleg leválasztják, amennyiben ez nem igényel nagy erőfeszítéseket, szennyezőanyag-leválasztás csak komposztálás után: a biológiailag lebomló polimer lebomlása lehetséges. Az 1. ábra azt szemlélteti, hogy a megkeresett komposztálóüzemekben az egyes válogatási műveletek hogyan befolyásolhatják a biológiailag lebomló polimerek viselkedését. Ugyanez lehet érvényes a külön beszállított biológiailag lebomló polimerekből álló frakciókra, de a frakciók ebben az esetben is összekeverhetők a szerves hulladékkal, miután komposztálás előtt eltávolították a szennyező anyagot. Következtetések Ha a biológiailag lebomló polimert a helyben válogatott szerves háztartási hulladékkal együtt gyűjtik, a komposztálóüzemben a következő intézkedésekkel érhető el lebomlás: 1. szennyező anyagok leválasztása komposztálás után: a kezelést nem kell megváltoztatni. 2. szennyező anyagok leválasztása komposztálás előtt: az eljárás módosítása úgy, amennyiben ez lehetséges, hogy a komposztálás előtti válogatásról a komposztálás utánira térnek át, új módszerek vezethetők be (kipróbálás után), amelyek lehetővé teszik a hagyományos polimer kizárólagos elkülönítését. Amennyiben nem változik az eljárás vagy nem lehetséges új módszer bevezetése, a biológiailag lebomló polimer nem bomlik le, de a biológiai hulladékot szennyező anyagaival együtt valószínűleg elégetik. Így a cél, a természetes körforgás zárása nem teljesülhet. Amennyiben a biológiailag lebomló polimereket adott helyen nagy mennyiségben külön gyűjtik, ezek beszállíthatók a komposztálóüzembe. Ebben az esetben a komposztálóüzem a következő intézkedésekkel érhet el lebomlást:
11 A biológiailag lebomló polimer frakcióban a szennyezőanyagtartalom ellenőrzése. Amennyiben a biológiailag lebomló polimer szenynyezőanyag-tartalma kicsi, a biológiailag lebomló polimer hozzáadása a biohulladék-frakcióhoz a következő két módon történhet meg: (1) ha komposztálás előtt szennyezőanyag-válogatást is alkalmaznak, miután a szokásos biohulladékot komposztálás előtt megtisztították a szennyező anyagoktól, vagy (2) ha komposztálás utáni szennyezőanyag-leválasztást is alkalmaznak, akkor komposztálás előtt bármelyik fázisban. Amennyiben a biológiailag lebomló polimer szennyezőanyag-tartalma nagy, a szokásos biológiai hulladékból és biológiailag lebomló polimerből előállított komposztból komposztálás után kell a szennyeződést leválasztani. Végül annak érdekében, hogy a biológiailag lebomló polimer tényleges újrahasznosítása komposztálással megvalósuljon, a biológiailag lebomló polimer felhasználása akkor ajánlott, ha fajtatiszta (pl. külön gyűjtött), kis szennyezőanyag-tartalmú biológiailag lebomló polimer frakció keletkezik. Csak ilyen esetekben komposztálható a biológiailag lebomló polimer valamennyi komposztálóüzemben. Minden további biológiailag lebomló polimer frakció, vagyis nagy szennyezőanyag-tartalmú fajtatiszta és a helyben válogatott szerves háztartási hulladékkal együtt gyűjtött lebomló polimerek csak olyan üzemekben komposztálható, amelyek komposztálás utáni válogatást alkalmaznak. Ha nem következik be biológiai lebomlás, akkor a biológiailag lebomló polimer fosszilis erőforrást kímélő tulajdonsága kerül előtérbe. Addig, amíg nem bizonyítható egyértelműen a biológiailag lebomló polimer lebomlása a komposztálóüzemekben (pl. olyan intézkedések kifejlesztésével, amelyekkel szétválasztható a biológiailag lebomló polimer a nem lebomlótól), a biológiai lebonthatóság hangsúlyozása értelmetlen, vagy még inkább ellentétes hatású (azok az emberek, akik hajlandók nagyobb árat fizetni a biológiailag lebomló polimer lebontásáért, ugyancsak elvárnák az ilyen típusú kezelést). A gyűjtés és kezelés vonatkozásában a lehetőségekben jelentős területi egyenlőtlenségek vannak, amelyek oka a gyűjtőtartály-ellátottságban (tartály a maradék hulladék és az újrahasznosítható hulladék részére), és a kezelő/ártalmatlanító rendszerek (komposztálás, égetés, lerakás, mechanikai biológiai előkezelés, újrahasznosítás) rendelkezésre állásában keresendők. A területenként eltérő gyűjtőrendszerek létrehozását el kellene kerülni, mert ugyanazt a terméket nem lehet a szerint jelölni, hogy használat után milyen módon kezelik. A biológiailag lebomló polimerekre vonatkozó különleges irányelvek és egységes kezelési kon-
12 cepciók hiánya zavart okozhat a lakosság körében, sőt leronthatja a biológiailag lebomló polimerekről kialakult kedvező képet. További bonyodalmat okozhat Németországban, ha a csomagolási hulladék tárolásához hasonló újabb gyűjtőedényt állítanak be. Ha a biológiailag lebomló polimeren Helyezd a biotartályba! vagy a Maradékhulladék-tárolóba jelölést helyeznének el, nem lehetne megakadályozni a hibás dobást az újrahasznosító tárolóba ( sárga zsák ), a hagyományos és biológiailag lebomló polimer hasonlósága miatt. Ez valószínűleg fennakadást okozna az újrahasznosító üzemekben, ahol lényegében hagyományos polimert dolgoznak fel. Ebből következik, hogy meg kell vizsgálni az újrahasznosító üzemek gyakorlatát. Ezért nem kellene valamennyi biológiailag lebomló polimert bevezetni a piacra. Kivételt képezne az a néhány eset, amikor a fajtatiszta biológiailag lebomló polimer gyűjtésének feltételei adva vannak. Ez mindaddig érvényben maradna, amíg minden egyes komposztálóüzem meg nem határozná a biológiailag lebomló polimer biológiai lebonthatóságát (vagy lebonthatatlanságát), majd ezek ismeretében egy ésszerű gyűjtési eljárást dolgoznának ki. Továbbá igazolni kellene, hogy a hagyományos polimerek újrahasznosítását alapvetően nem érintené kedvezőtlenül ez a megoldás. Összeállította: Haidekker Borbála Körner, I.; Redemann, K.; Stegmann, R.: Behaviour of biodegradable plastics in composting facilities. = Waste Management, 25. k. 4. sz p Otto, S.; Borg, H.: Ökologischer Vergleich von Möglichkeiten zur Kunststoffreduzierung in Bioabfallkomposten. = Müll und Abfall, 36. k. 6. sz p Klauss, M.: Abbau von biologisch abbaubaren Werkstoffen (BAW) in der Eigenkompostierung. = Müll und Abfall, 36. k. 6. sz p
Biológiailag lebomló anyagok házi komposztálása
HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.3 Biológiailag lebomló anyagok házi komposztálása Tárgyszavak: műanyag; hulladék; biológiai lebontás; komposztálás; technológia; csomagolóanyag; Németország.
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
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:
1. melléklet a 12/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 12/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelethez FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cg.: 03-09-126039 Adószám: 24290054-2-03
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
Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.
Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-
Szolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatások tapasztalatai, elemzése és az OHKT-nak történő megfelelés
Szolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatások tapasztalatai, elemzése és az OHKT-nak történő megfelelés Urbánné Lazák Emese Közszolgáltató Konferencia Balatonalmádi, 2017. október 18-20.
Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén
Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási
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
Tárgyszavak: üvegösszetétel; települési hulladék; újrahasznosítás; minőségi követelmények.
EGYÉB HULLADÉKOK 6.1 Üveg a települési szilárd hulladékban Tárgyszavak: üvegösszetétel; települési hulladék; újrahasznosítás; minőségi követelmények. Az üvegpalack és öblösüveg nyersanyaga a homok, CaCO
Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK
Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok
Fahulladékok és biomasszák hasznosítása Németországban
HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.3 Fahulladékok és biomasszák hasznosítása Németországban Tárgyszavak: biomassza; fahulladék; hulladék-újrahasznosítás; Németország; piac. A megújuló energiafajták
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
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő aktuális kérdések
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő aktuális kérdések Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
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
A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.
A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Hulladékgazdálkodási fejlesztések indokoltsága A 2000 évi Hgt. és végrehajtási rendeletei
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:
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.
A BIOHULLADÉK SZABÁLYOZÁS ÁTALAKÍTÁSA Budapest, szeptember 10.
A BIOHULLADÉK SZABÁLYOZÁS ÁTALAKÍTÁSA Budapest, 2015. szeptember 10. dr. Dér Sándor címzetes egyetemi docens MKK Környezettudományi Intézet Hulladékgazdálkodási és Környezettechnológiai Tanszék A jelenleg
A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések
A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági
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
Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ
Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Érintett terület: 313 önkormányzat (Baranya-Somogy Tolna megyék) Érintett lakosság: 426 022 fő Általános adatok Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program- Települési Szintű
ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE
ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag
Kezelési technológia (helyszín)
Zöld Híd B.I.G.G. NKft. technológiája A hulladékok kezelését a környezetvédelmi és műszaki igazgatóság alá tartozó telephelyeken végezzük közel 100 munkatárs segítségével. A két telephely technológiája
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
Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet tervezete
Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet tervezete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
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
Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban
Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Előadó: Lengyel Attila, általános igazgatóhelyettes, ZHK Kft. Szombathely, 2008. április 22. A bodrogkeresztúri
Úton a nulla hulladék felé
Úton a nulla hulladék felé Földesi Dóra Humusz Szövetség 2011. május 13.. Problémák A legyártott tárgyak 99%-a fél éven belül szemétbe kerül. Az élelmiszerek 30%-a bontatlanul kerül a kukába. 1 kukányi
Műanyagok és környezetvédelem
Műanyagok és környezetvédelem 1 Vázlat Műanyagok és környezet mennyiség energia Megoldás életút-analízis megelőzés, tervezés újrafeldolgozás kémiai hasznosítás égetés Biológiailag lebontható polimerek
Fejlesztési Stratégia a Nemzeti Célok elérésére
Fejlesztési Stratégia a Nemzeti Célok elérésére Előadó: Weingartner Balázs elnök-vezérigazgató Nyíregyháza, 2017. május 9. Globális problémák a hulladékgazdálkodásban Globális hulladékáram Növekvő hulladékmennyiség
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
Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére
Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére Előadó: Kövecses Péter fejlesztési igazgató 2016. november 23. Globális problémák a hulladékgazdálkodásban Globális hulladékáram Növekvő hulladékmennyiség
KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető
KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási
23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL
23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének
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
Rubber Solutions Kft. Cégismertető
Rubber Solutions Kft Cégismertető Cégünk bemutatása Társaságunk 30 éves tapasztalattal végzi hulladékgazdálkodási tevékenységét. Telephelyünk 70 hektárnyi ipari területen helyezkedik el. 15 alkalmazottat
TECHNOLÓGIA SZENNYVÍZISZAPOK TPH TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE
TECHNOLÓGIA SZENNYVÍZISZAPOK TPH TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE NAGY IMRE VEZÉRIGAZGATÓ CORAX-BIONER ZRT. 2018. JANUÁR 26. A probléma: a hazai szennyvízkezelőkben alkalmazott szennyvízkezelési technológiák
Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére. Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád
Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád Idén száznál több lerakót be kell zárni, de sok helyen még nincs kész az új. Sorban dılnek be a begyőjtı cégek,
KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató
KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város
Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola
Németország környezetvédelme Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Törvényi háttér 2004-ben felváltotta elődjét a megújuló energia
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0
KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.
Szolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatások tapasztalatai, elemzése, továbbá az OHKT-nak történő megfelelés
Szolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatások tapasztalatai, elemzése, továbbá az OHKT-nak történő megfelelés Juhász Zoltán Közszolgáltató Konferencia Balatonalmádi, 2017. október 18-20.
Hulladékhasznosító Mű bemutatása
Hulladékhasznosító Mű bemutatása Fenntartható Hulladékgazdálkodás GTTSZ Fenntartható Fejlődés Tagozata Sámson László, igazgató, Hulladékkezelési Igazgatóság, FKF Nonprofit Zrt. Budapest, 2018. április
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,
A hulladékgazdálkodás átláthatóbbá tétele környezeti kontrollinggal
A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 1.2 A hulladékgazdálkodás átláthatóbbá tétele környezeti kontrollinggal Tárgyszavak: benchmarking, elemzés; hulladékgazdálkodás; kontrolling; környezetvédelem.
Adatszolgáltatás haszonanyag
Adatszolgáltatás haszonanyag 2015-2016 Haszonanyag: valamennyi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hasznosítható hulladék. Hasznosítható hulladéknak tekinthető különösen: 1) csomagolási
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
Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban
Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Hulladékból tüzelőanyag előállítás gyakorlata 2016 őszén c. Konferencia 2016. November 30. Előzmények 2000-es évek elején látható volt a megyében
Mechanikai- Biológiai Hulladékkezelés Magyarországi tapasztalatai
Mechanikai- Biológiai Hulladékkezelés Magyarországi tapasztalatai Közszolgáltatói Konferencia Balatonalmádi 2017. október 18-19-20. Főszervező: Előadó: Leitol Csaba Áttekintés Kérdőíves felmérés általános
60 % 40 % Mai óra tartalma. 4.óra A települési szilárd szelektív gyűjtése HULLADÉKFELDOLGOZÁS. Magyarországon 200 450 kg/fő/év 4 4,5 millió t/év
HULLADÉKFELDOLGOZÁS 4.óra A települési szilárd szelektív gyűjtése Prof.Dr. CSŐKE BARNABÁS Miskolci Egyetem, Eljárástechnikai Tanszék Mai óra tartalma Szilárd települési hulladékok mennyiségi és minőségi
A KEVESEBB HULLADÉKÉRT. A BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ KONYHAI HULLADÉK HATÉKONY FELDOLGOZÁSA
A KEVESEBB HULLADÉKÉRT. A BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ KONYHAI HULLADÉK HATÉKONY FELDOLGOZÁSA A KOMPOSZTÁLÓ KÖNNYEN KEZELHETŐ GG 10 A KOMENSKÉHO ÁLT. ISKOLÁBAN A KÉSZ KOMPOSZT FELHASZNÁLHATÓ AZ ISKOLA KERTJÉBEN
A települési szilárd hulladékok hazai energetikai hasznosításának lehetőségei. Előadó: Vámosi Oszkár
A települési szilárd hulladékok hazai energetikai hasznosításának lehetőségei Előadó: Vámosi Oszkár Energetikai hasznosítás fejlesztése Alapok Tömegégetés ( Mass Burning ) Energetikai hasznosítás Villamos
Hermann Ottó Intézet és Tatabánya Önkormányzata Levegőtisztasági lakossági fórum November 15.
Korszerű hulladékgazdálkodás Tatabányán Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program Hermann Ottó Intézet és Tatabánya Önkormányzata Levegőtisztasági lakossági fórum 2017. November 15. Intézet
Települési hulladékok elkülönített gyűjtésének egyes rendszerszintű problémái
Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége www.hosz.org info@hosz.org Települési hulladékok elkülönített gyűjtésének egyes rendszerszintű problémái Dr. Borosnyay Zoltán ügyvezető igazgató Szabályozási környezet
Polietilén zsákokban gyűjtött szerves hulladék komposztálása nyitott halmokban
HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.3 Polietilén zsákokban gyűjtött szerves hulladék komposztálása nyitott halmokban Tárgyszavak: komposztálás; komposztálóüzem; polietilén; tárolótartály;
Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tervezett módosításai
Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tervezett módosításai Előadó: Pápai Zoltán fejlesztési munkatárs Balatonalmádi, 2017. október 19. Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
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
A csomagolás szabályozása
CSOMAGOLÁSFEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPARBAN KONFERENCIA A csomagolás szabályozása az EU csomagolást érintő módosított, illetve tervezett irányelvei Nagy Miklós főtitkár Csomagolási és Anyagmozgatási Országos
A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése
A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése XX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2010. május 11-12-13. Horváth Elek, ügyvezető Gépsystem Kft. A Gépsystem
Lankadt a német befektetők optimizmusa
www.duihk.hu Sajtóközlemény Kiadja: Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK), Budapest Kelt: 2018. október 25. Sajtókapcsolat: Dirk Wölfer, kommunikációs osztályvezető T: +36 (1) 345 76 24, Email:
A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP
A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható
TISZTELT KÖZÖS KÉPVISELŐ!
TISZTE LT KÖZÖ S KÉPV ISELŐ Kérjük,e! Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Pécs város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre (KEHOP-3.2.1-15-2017-00021)
Szolgáltatási díjak az OHKT tükrében
Szolgáltatási díjak az OHKT tükrében Előadó: Schubert Viktor közszolgáltatási koordinációs igazgató Budapest, 2016. május 5. Fogalmak kapcsolata OHKT Standard díj Szolgáltatási díj Korrekció OHKT Európai
1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.
9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési
Energetikailag hasznosítható hulladékokkal és hasznosítással kapcsolatos stratégiai kérdések
Energetikailag hasznosítható hulladékokkal és hasznosítással kapcsolatos stratégiai kérdések Előadó: Kövecses Péter fejlesztési és stratégiai igazgató 2017. október 19. Körforgásos gazdaság Részlet Dr.
A8-0392/286. Adina-Ioana Vălean a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében
10.1.2018 A8-0392/286 286 63 a preambulumbekezdés (új) (63a) A fejlett bioüzemanyag-fajták várhatóan fontos szerepet játszanak majd a légi közlekedés üvegházhatásúgázkibocsátásának csökkentésében, ezért
Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása
Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi
A hulladék hasznosításának legősibb módja a komposztálás
A hulladék hasznosításának legősibb módja a komposztálás A biohulladék elkülönítése és kezelése Egy magyarországi lakos átlagos éves hulladéktermelése meghaladhatja a 430 kg-ot. Ennek akár 45%-a is állhat
BIOLÓGIA ÉS ENERGETIKA A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN Szakmai Konferencia. Székesfehérvár, szeptember
BIOLÓGIA ÉS ENERGETIKA A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN Szakmai Konferencia Székesfehérvár, 28. szeptember 25-26. A LEGÚJABB HAZAI KUTATÁSI- FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK ISMERTETÉSE Prof. Dr. Csőke Barnabás egyetemi
60 % 40 % Tartalom. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 7.óra. Komplex hasznosítás. Magyarországon 200 450 kg/fő/év 4 4,5 millió t/év
HULLADÉKFELDOLGOZÁS 7.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -IV. Komplex hasznosítás Prof.Dr. Csőke Barnabás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék Tartalom 1. A szilárd települési hulladékról
Elkülönítetten gyűjtött hulladék
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról szóló 8/2010. (IV.29.)
Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások
Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége
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
A kereskedelmi és ipari hulladék újrahasznosítása kiváló lehetőség?
A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 1.4 A kereskedelmi és ipari hulladék újrahasznosítása kiváló lehetőség? Tárgyszavak: hulladékmennyiség az EK-ban; hulladék-összetétel; hulladéktörvények; esettanulmány;
MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA
MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA Barta István Ügyvezető Igazgató, Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. www.bio-genezis.hu
Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.
Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. Bevezetés A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. június 1-én alakult, azzal a céllal, hogy a békési és más települések
Az adalékanyagok hatása a PET-palackok újrahasznosítására
MÛANYAG- ÉS GUMIHULLADÉKOK 5.2 Az adalékanyagok hatása a PET-palackok újrahasznosítására Tárgyszavak: adalékanyag, PET; reciklálás; újrahasznosítás; hulladék. A PET-újrahasznosítás problémája és az adalékanyagok
Az újrahasznosító ipar átrendeződése Németországban
A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 1.4 Az újrahasznosító ipar átrendeződése Németországban Tárgyszavak: cégalapítások; cégmegszüntetések; változások okai. A többi iparághoz hasonlóan az újrahasznosítással
HULLADÉKHASZNOSÍTÁS AZ ÉSZAK-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN Román Pál - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
HULLADÉKHASZNOSÍTÁS AZ ÉSZAK-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN Román Pál - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. ÉSZAK-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP Kapacitás: 200 000 m 3 /d Átlagos terhelés: 150 000 m 3 /d
A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba
A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés Humusz Ház 2017. Február 22. Markó Csaba Miről lesz szó? Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 (NKP) A környezet védelmének általános
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE
Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17
Nemzetközi példák és jó gyakorlatok
Szakmai műhelymunka a Nemzeti Megelőzési Program előkészítéséről Humusz Szövetség, Budapest Nemzetközi példák és jó gyakorlatok Budapest, 2011. augusztus 26. 1,3 milliárd tonna szemetet dobunk el évente
Hulladék-e a szennyvíziszap? ISZAPHASZNOSÍTÁS EGY ÚJSZERŰ ELJÁRÁSSAL
Hulladék-e a szennyvíziszap? ISZAPHASZNOSÍTÁS EGY ÚJSZERŰ ELJÁRÁSSAL Iszapelhelyezési módok az EU-ban (2012) Égetés 15% Egyéb 4% MAGYARORSZÁG Mezőgazdasági felhasználás 9% Hulladék-lerakás 16% Komposzt
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Zöld könyv az Európai Unió biohulladékgazdálkodásáról
C 318/92 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.12.23. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Zöld könyv az Európai Unió biohulladékgazdálkodásáról (COM(2008) 811 végleges) (2009/C 318/18)
Kérdések komposztálásról. 2. Környezetbarát módszer-e az, hogy a zöld hulladékot elégetjük?
Kérdések komposztálásról 1. Milyen élőlények segítik a komposztálást? a, gombák, baktériumok, férgek b, vírusok, lótetűk, sugárgombák c, baktériumok, tetvek, kérészek és medveállatkák 2. Környezetbarát
Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel
Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel Előadó: Weingartner Balázs elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. május 5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás logikai kerete Térségi rendszerek és létesítmények DE
Megfelelőségi Vizsgálat és Intézkedési Terv. Urbánné Lazák Emese közszolgáltatási koordinátor Budapest, szeptember 28.
Megfelelőségi Vizsgálat és Intézkedési Terv Urbánné Lazák Emese közszolgáltatási koordinátor Budapest, 2016. szeptember 28. Jogszabályi áttekintés I. A közszolgáltató tevékenysége Országos Hulladékgazdálkodási
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.
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
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
Hulladékáramok és haszonanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatás
Hulladékáramok és haszonanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatás Előadó: Kövecses Péter fejlesztési igazgató Budapest, 2016. szeptember 28. Hulladékáramok nyomon követésének, koordinálásának alapjai Hasznosítói
A magyarországi hulladékösszetétel alakulása. vizsgálati tapasztalatok
FKF ZRt. Környezetvédelmi osztály A magyarországi hulladékösszetétel alakulása vizsgálati tapasztalatok XV. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai fórum és kiállítás 2008.Április 22-24. Szombathely A hulladékbegyűjtéshez,
Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei
Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei Szabó Zsolt Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiindulási
A települési/háztartási hulladék kezelésének alternatívái az Egyesült Királyságban és európai összehasonlításban
EGYÉB HULLADÉKOK 6.6 A települési/háztartási hulladék kezelésének alternatívái az Egyesült Királyságban és európai összehasonlításban Tárgyszavak: energia hulladékból; helyzet az európai államokban; emissziók;
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatói integráció - az NHKV Zrt. koordinációs feladatai
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatói integráció - az NHKV Zrt. koordinációs feladatai Hadnagy Attila fejlesztési és stratégiai igazgató-helyettes Budapest, 2017. november 9. Globális problémák a hulladékgazdálkodásban
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
Tárgyszavak: szemétégetés; benchmarking; Németország.
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK 4.2 1.2 Szemétégető berendezések összehasonlítása Tárgyszavak: szemétégetés; benchmarking; Németország. A Fraunhofer Környezet-, Biztonság- és Energiatechnikai Intézet hét szemétégető
FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!
FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)
Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása
Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés