Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft.



Hasonló dokumentumok
Depóniagáz hasznosítási tapasztalatok Magyarországon. Mármarosi István - ENER G Natural Power Kft Ügyvezető igazgató

Biogáz-, avagy hogyan teremthetünk forrást a hulladéklerakók rekultivációjához

Depóniagáz hasznosítás az ENER-G Natural Power Kft-vel. Mármarosi István - ENER G Natural Power Kft. Üzletág igazgató

Biogáz-hasznosítás hulladékkezelő létesítményekben

Kommunális hulladéklerakón keletkező gázok hasznosítása

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

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

NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása

Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában

Depóniagáz kinyerése és energetikai hasznosítása a dél-alföldi régióban

niagáz z mint hasznosíthat tható energia rtő Zrt. XVIII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, április

Depóniagáz hasznosítás működő telepek Mármarosi István, ügyvezető igazgató ENER-G Natural Power Kft.

niagáz z mint biogáz tható energia

Környezetvédelmi jogszabályok listája JELENLEG HATÁLYOS KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK LISTÁJA TÉMAKÖR: 1 / 30

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA

EXIM INVEST BIOGÁZ KFT.

Hermann Ottó Intézet és Tatabánya Önkormányzata Levegőtisztasági lakossági fórum November 15.

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

HUALLADÉKBÓL ENERGIÁT

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

HULLADÉKOK LERAKÁSA ÉS DEPÓNIAGÁZ KEZELÉS IX. Előadás anyag

TÁRS-INVEST KFT. Member of Energy Invest Group Hungary, 4400 Nyíregyháza, Simai út 4. Tax N.o.: Registry N.o.

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek

Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

A ko-fermentáció technológiai bemutatása

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, Augusztus 30.

ÜHG kibocsátáscsökkentés-értékesítési rendszer

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS

Hulladéklerakók és hulladék ártalmatlanítás július 15-ét követően

A fa mint energiahordozó felhasználási lehetőségei a távhőszolgáltatásban és a fontosabb környezeti hatások

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, május 30.

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

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

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

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus

Proline Prosonic Flow B 200

Biogáz konferencia Renexpo

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

Környezetgazdálkodás 4. előadás

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

A hulladékégetés jövője Magyarországon. Hulladékhasznosító erőmű megépíthetősége Székesfehérváron.

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Megépült a Bogáncs utcai naperőmű

NCST és a NAPENERGIA

Szennyvíziszap + kommunális hulladék zöld energia. Komposztálás? Lerakás? Vagy netalán égetés?

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

A megújuló energiahordozók szerepe

Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia szeptember Gyula, Cívis Hotel Park

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

HULLADÉKLERAKÓK HULLADÉKBÓL ENERGIA

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

Mezőgazdas légszennyezés. Bibók Zsuzsanna NAIK konferencia április 26.

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

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL

Törvényi szabályozás célja

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

Kommunális szilárd hulladékok égetése

Z É R Ó L E R A K Á S Nemzeti Hulladékhasznosítási Mintaprojekt A Körforgásos Gazdaság Megvalósítására

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

és/vagy INWATECH Környezetvédelmi Kft

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

energetikai fejlesztései

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

Önfinanszírozó beruházások, energiamegtakarítás ESCO konstrukcióban. Kuntner Gábor vezérigazgató, Energy Hungary Zrt

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

A megújuló energiatermelésből származó üzemanyagok piaca és szabályozása hazánkban

Magyarország megújuló energia stratégiai céljainak bemutatása és a megújuló energia termelés helyezte

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, december 10.

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Tervezzük együtt a jövőt!

A hulladékgazdálkodás január 1-jétől alkalmazott jogszabályai

Hulladékhasznosító Mű bemutatása

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT június 27.

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár június 9.

A városi energiaellátás sajátosságai

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A BIOHULLADÉK SZABÁLYOZÁS ÁTALAKÍTÁSA Budapest, szeptember 10.

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet. Salamon Endre XJFQJA Környezetmérnöki szak, Nappali tagozat II. évfolyam 77.

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

Átírás:

Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft. XXI. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2011

Tartalom 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A depóniagáz képződése, tulajdonságai A depóniagáz hatásai és lehetőségei Jogszabályi környezet Hazai helyzet Depóniagáz hasznosítási módszerek Hazai projektek bemutatása Befolyásoló tényezők Következtetések

A depóniagáz képződése, tulajdonságai Anaerob lebomlás erjedés, rothadás, biodegradáció A szerves anyagok anaerob lebomlása során széndioxid, metán és víz keletkezik. ecetsav cukor + H2 széndioxid széndioxid metán ecetsav H2 H2 + H2 metán + víz hő Szilárd hulladék esetén a biodegradálódás, folyékony hulladékok esetén biológiai lebontás (fermentáció) elnevezést használjuk.

A depóniagáz képződése, tulajdonságai Mintaszöveg szerkesztése Második szint Harmadik szint Negyedik szint Ötödik szint

A depóniagáz képződése, tulajdonságai Zárt fermentor

A depóniagáz hatásai és lehetőségei A hulladéklerakókba kerülő szerves anyag, a hulladéklerakó technikai színvonalától függetlenül, biológiailag bomlani kezd. A folyamatot anaerob biodegradációnak hívják, mely során magas metántartalmú (~50%térf) un. depóniagáz képződik, mely a hulladéklerakó felszínén kidiffundálva a légkörbe kerül. A hazánkban lerakásra kerülő ~5,2 millió t/év kommunális hulladékból ~1400 millió m3/év mennyiségű depóniagáz szabadul fel. Amennyiben ezt az értéket szén-dioxid egyenértékre átszámítjuk a következő értéket kapjuk: Hazánk depóniagáz kibocsátása: ~13 millió t CO2eq/év Ami hazánk összes üvegházhatású gáz kibocsátásának (~65 millió t CO2eq/év) 20%-a A depóniagáz szerepe tehát jelentős! Közös felelősségünk es feladatunk, hogy a hulladéklerakásból származó környezetünket romboló hatásokat csökkentsük!

A depóniagáz hatásai és lehetőségei Az ÜHG - üvegház -hatású gáz A depóniagáz fő összetevője a metán 21-szer(?) károsabb az ózonrétegre, mint a CO2. Világszerte a metán az egyik legnagyobb üvegház-hatású szennyező. 20 éves távlatban 72-szeres hatás

A depóniagáz hatásai és lehetőségei A problémákat okozó gáz A hulladék lerakók szaghatásáért is felelős depóniagáz környezeti kontrollja, az aktív gázgyűjtés és felhasználás segíti megelőzni a hulladék lerakókban keletkező tüzeket is

A depóniagáz hatásai és lehetőségei Az értékes bevételi forrás A metán egy értékes megújuló energiaforrás. - Áramtermelés Zöld energia KÁT CO2 kvótakereskedelem - Kyotó-i mechanizmus (CER, VER, EAU) Koppenhága? Jövő? Biogáz, mint üzemanyag - Tömegközlekedésben alakulóban Gépjármű?

Jogszabályi környezet 2000. évi XLIII. Hulladékgazdálkodási törvény: szerves anyag csökkentés 20/2006. ill. 92/2007. KvVM rendelet a keletkező gázok kinyerésére, ártalmatlanítására, hasznosítására 314/2005. kormányrendelet az elérhető legjobb technikáról (BAT) 56/2002 Zöldáram átvételi előírások Egyéb előírások (üzemeltetési engedélyben, IPPC egységes környezethasználati engedélyben, rekultivációs engedélyben)

Hazai helyzet ó k a r e l 7 + s á t í s o n z s a h n Depóniagáz ártalmatlanító rendszerek (teljesség igénye nélkül) Csömör Ajka Hejőpapi Cegléd Dabas Forrás: Magyar Biogáz Egyesület www.biogas.hu További projektek: Pécs 500kW Bicske 500kW Épülő projektek: Tatabánya 1150kW Bicske 2. 500kW Bodrogkeresztúr???kW Gyál 2. 500kW Salgótarján 500kW Nagykanizsa 500kW Kerepes 100kW??? Körmend 30KW Zalaegerszeg???kW

Depóniagáz hasznosítási módszerek Elégetés gázfáklyában (ártalmatlanítás) Elégetéses hőtermelés kazánban (melegvíz, gőz) Energiatermelés gázmotorban (ko-, trigeneráció) Energiatermelés mikro-turbinában Felhasználás közlekedési eszközökben Felhasználás tüzelőanyag cellában Földgáz hálózatban való hasznosítás

Hazai projektek bemutatása Klasszikus hibák alsó elszívás

Hazai projektek bemutatása Klasszikus hibák alsó elszívás Bentonit Fej bekötés Hulladék 6m KOP Gázvezeték Perforáció nélküli PE cső Kavicstöltet Perforált PE cső 18 m 2m

Hazai projektek bemutatása Klasszikus hibák kútszerkezet

Hazai projektek bemutatása Klasszikus hibák nagy felület

Hazai projektek bemutatása Közös ellenség a csurgalékvíz

Hazai projektek bemutatása Majdnem jónak tűnő megoldás

Hazai projektek bemutatása Ártalmatlanító? fáklya

Befolyásoló tényezők Tervezés során fellépő kockázatok A hulladék eltérítése a lerakóktól (szelektálás, komposztálás) Értékesítési lehetőségek (változó KÁT) Korszerűtlen rendszerek (alsó elszívású gázgyűjtő) A gázmező elrendezése (kutak, gyűjtővezetékek) Kivitelezés során fellépő kockázatok Kevés, nem kielégítő információk a régebbi lerakókról (geodézia hiánya) Hazai villamos hálózat szeszélyei (harc a csatlakozásért) Egyéni üzemeltetői igények (mindent a jó kapcsolatért) IDŐJÁRÁS!!! Üzemeltetés során fellépő kockázatok Csurgalékvíz Nem kielégítő tömörítés kompaktálás Nagy felületű művelések Hiányos felső szigetelések, a fedési ütemtervek be nem tartása Inert hulladék (beton, gipsz)

Következtetések A depóniagáz hasznosítás egy átmenetileg szükséges, de alapvetően rossz megoldás következményének enyhítése. Nem állunk valami jól az EU-hoz képest A hazai depóniagáz hasznosítási potenciál kihasználatlan (50MW) Nagy eltérés a hasznosítási technológiai szintben az egyes lerakókon. Sok a tisztázatlan kérdés Nehéz kenyér, de azért kell és érdemes csinálni!

KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! www.energ.hu Tel: +36 (06) 1 431 7700 Fax: +36 (06) 1 431 7701 Sári Tamás Üzemeltetési vezető Email: tamas.sari@energ.hu