PERNYEHASZNOSÍTÁS A CEMENTIPARBAN



Hasonló dokumentumok
Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava.

Alternatív tüzelőanyag hasznosítás tapasztalati a Duna-Dráva Cement Gyáraiban

Cementipari hasznosítás

PERNYEHASZNOSITAS A BETONGYÁRTÁSBAN

Energetikai hasznosítás a Duna-Dráva Cement Kft. gyáraiban

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Kötőanyagok. Kötőanyagok osztályozása. Dr. Józsa Zsuzsanna. Építési mész. Természetes kövektől a mesterségesekig. Építési mész. Hagyományos mészégetés

SZILIKÁTTUDOMÁNY. A különõrlés elõnyei kompozitcementek elõállításánál*

Vállalati zöldülés és kommunikációs megújulás

REA-gipsz adagolással készült cementek reológiai és kötési tulajdonságai *

Az ÉTI évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban február 17.

Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy)

Kötőanyagok IV. Hidraulikus kötőanyagok: Cement 2. Klinkerásványok

A PERNYEHASZNOSÍTÁS ELJÁRÁSTECHNIKAI KÉRDÉSEI

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Energetikai és épít ipari hulladékok együttes hasznosítása

A FŐVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ KAZÁNJÁBAN KELETKEZETT SZILÁRD ANYAGOK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA

Mészkő Keletkezés: A mészkő fő ásványa a kalcit (CaCO 3 ). Mészkő keletkezhet tengeri és tavi környezetben, mészvázú élőlények váztöredékeinek

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Kötőanyagok. Horák György

Kémiai összetétel (%) SiO 2 6,0 Al 2 O Fe 2 O 3 3,0 CaO 40,0 MgO 1,5 SO 3 0,4

KIVIRÁGZÁSMENTES SZÁRAZHABARCS Bmstr.Dipl.HTL.Ing. Eduard LEICHTFRIED Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Budapest, 2010 marc. 23.

Őrölt üveghulladék újrahasznosítása habarcsok töltőanyagaként

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

OTKA T Szakmai beszámoló. (Zárójelentés )

gyors egyszerű egyedülálló

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft.

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

Duna-Dráva Cement Kft. Cégismertető

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Fagyáll ó beton, fagy- és ol vas ztós ó-áll ó be ton Fagyállóság és vizsgálat

A CSÖKKENTETT KLINKERHÁNYADÚ,

SZÉNERŐMŰVEK FELADATAI A PERNYEHASZNOSÍTÁSBAN

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

a NAT /2007 számú akkreditált státuszhoz

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél

Modern Széntüzelésű Erőművek

ÖRÜLÜNK, HOGY AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDIK.

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

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Hulladék, mint energiahordozó

A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése

Hamburger Hungária Kft. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 2018.

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Korai beton műtárgyak anyagának vizsgálata és környezeti ásványtani értékelése

A pernye bekeverési arányainak vizsgálata, meghatározása a gyártott cement mechanikai tulajdonságainak optimalizálása céljából 1

Erős György NYÁSZATI

Ügyiratszám: /2015. Tárgy: HCM 1890 Kft. (Tokod) miskolci

SZILIKÁTTUDOMÁNY. A heterogén cementek diszperzitásának optimalizálása. Révay Miklós, CEMKUT Kft. Bevezetés. Elõzmények. Irodalom

Kerámia. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig

Referencia-dokumentum a cement- és mésziparban rendelkezésre álló legjobb elérhető technikákról

Gázégő üzemének ellenőrzése füstgázösszetétel alapján

Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére

A modern pirolízis technológiák környezeti biztonsága

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Műszaki Földtudományi Környezettudományi kutatási eredmények disszeminációja a GOP / pályázat keretében

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb;

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

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

DUNA-DRÁVA CEMENT KFT.

BETON A fenntartható építés alapja. Tudatosan előállított és teljes mértékben újrahasznosítható

A folytatás tartalma. Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS

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

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

A CSÖKKENTETT KLINKERHÁNYADÚ,

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS IV. negyedévének időszaka január 15.

3/2003. (I. 25.) BM GKM

Beton - Concrete. Sika ViscoCrete technológia napjaink hídépítési munkáiban

TÖRTÉNETI VASBETON SZERKEZETEK DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATAI

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

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

A Mátrai Erőmű ZRt., mint fenntartó 2007-ben hozta létre ipari parkját, Mátrai Erőmű Ipari Park néven.

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben

Fenntartható jövőt építünk

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Betonadalékszerek deszközeizei

MELLÉKLETEK MAGYARORSZÁG ÁTMENETI NEMZETI TERVE CÍMŰ DOKUMENTUMHOZ

A Dynamon Floor 1 nagyfokú folyóképességet biztosít, ugyanakkor fontos javulást mutat a beton kötése és szilárdulása szempontjából.

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

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS II. negyedévének időszaka július 15.

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK

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

A beton kúszása és ernyedése

Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál

A DDGS a takarmányozás aranytartaléka

A BETON KONZISZTENCIÁJA

MAPECRETE A repedésmentes betonok technológiája. Szautner Csaba Hídmérnöki Konferencia Eger

Merre tart a betontechnológia fejlıdése? Új irányok és fejlesztések - hozzájárulás a környezetvédelemhez és a fenntartható fejlıdéshez -

Átírás:

A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászai, 55. kötet, (2001) p. 127-140 "Tiszta Környezetünkért" Szénerőműi pernyék hasznosításával tudományos konferencia PERNYEHASZNOSÍTÁS A CEMENTIPARBAN Oberritter Miklós elnök vezérigazgató Duna-Dráva Cement Kft. A cementipar hagyományosan évtizedek óta különböző ipari hulladékokat, ill. melléktermékeket használ fel alternatív nyers- és cementkiegészítő anyagként. Az erőművi pernye ezen melléktermékek közül az egyik legfontosabb, mivel kitűnő hidraulikus cementkiegészítő anyag, de várhatóan jelentősége más területeken is növekedni fog! 1. ábra: A cementipar a pernyét három nagy területen tudja felhasználni, melyek cementgyártási technológiai sorrendben a következők (2.ábra):

Oberritter Miklós Pernye hasznosítási lehetőségek a jcementiparban 1. Ny;. 3. Betonkiegészít» anyag foki Nüp>i 2SXSI, Miskok: ;:í :.U% : :.i;--sa:-=...á'«ce: 2. ábra: Mint említettem, ezen felhasználási területek között jelenleg legfontosabb a hidraulikus cement ill. beton kiegészítő anyagként való felhasználás. A jövő kihívása pedig a pernyék cementipari nyersanyagként való alkalmazása, mely célra természetesen a deponált pernye meddők jöhetnek majd szóba. Mielőtt ezen fontossági sorrendben megvizsgálnánk a hasznosítási módokat, engedjék meg, hogy legelőször röviden bemutassam a hazai cementgyártókat. Jelenleg négy üzemelő cementgyár található az országban, melyek közül a beremendi és a váci cement gyárak a német Heidelberger Zement AG és a K. Schwenk Zement Werke KG, míg a hejőcsabai és lábatlani cementgyárak a svájci Holderbank Financiere Claris Ltd tulajdonában vannak. A két társaság közös tulajdonában lévő bélapátfalvi gyárat az elmúlt év őszén leállították. A gyárak területi elhelyezkedése a következő ábrán(3. ábrán ) látható. Cementgyárak a privatizáció után Föld Nap)ä 2001, Miskolc DUM 3. ábra:

Pernyehasznosítás a cementiparban 129 Ezen gyárak telepítésekor fontos szempont volt, hogy azok hidraulikus cementkiegészítő anyag szükségletét valamelyik közeli erőműből vagy vaskohászati kombinátból lássák el, hiszen egy-egy gyár több százezer tonna pernyét, vagy granulált kohósalakot használt fel évente. Hagyományosan hazánkban az erőműi pernyét és a granulált kohósalakot alkalmazták kiegészítő anyagként (4. ábra). Jelenleg is ezek az anyagok a legfontosabbak, de a hazai vaskohászatban és a széntüzelésű erőmüvek füstgázkéntelentési programjával, valamint gáztüzelésre történt átállásával összefüggésben bekövetkezett változások módosították a korábbi állapotokat. Az utóbbi években a cementiparban cementkiegészítő anyagként olyan természetes anyagokat, mint trassz és mészkő is használnak (4. ábra). Adalékanyagok típusai fiikl htapp 2001, Msíöi: 4. ábra: A következő ábrán (5.ábra) az elmúlt három év cementkiegészítő anyag felhasználásainak változásai láthatók. Cementkiegészítő anyagok felhasználása fíikínmga ZX», Miskolc- 5. ábra: CEMENT

130 Oberritter Miklós A felhasznált pernye és granulált kohósalak mennyisége közel állandó volt ill. némileg csökkent, míg a trassz és a mészkő mennyisége nőtt. (A pernye mennyiségének 2000. éves csökkenése a kieső negyedik negyedéves bélapátfalvi termeléssel magyarázható). Ezek a tendenciák megfigyelhetők a hazai gyártású cementek értékesítési eredményeiben is. (6-8.ábra) 2000-ben 3.361 et hazai gyártású cementet értékesítettünk, 13 %-al többet mint a korábbi évben. Ugyanakkor a pernyeportlandcementek mennyisége mintegy 7 %-al, részaránya 5 %-al csökkent. Országos cerrentmérleg (ezer tanra) HXmmXOlMsklc. DUNA-DRÁVA CEMENT 6. ábra: CementértékesitÉs fajtánkérit 7. ábra:

Pernyehasznosítás a cementiparban 131 Cerentértékesrtés fajbánkért: R*íNaq^aní.Afefefc- 8. ábra: DUNA-DRÁVA CEMENT Növekedett viszont az egynél több cementkiegészítő anyagot tartalmazó, a kompozit portlandcementek mennyisége és részaránya, amelyek egyik komponense a pernye. Tekintsük át röviden a pemye-portlandcementek hazai gyártásának történetét. A hazai cementipar az 1950-es évek elejétől gyárt pernye tartalmú cementeket. A pernye tartalom a cementekben hosszú ideig kb. 10 %-ot tett ki, mely mennyiség időközben fokozatosan 20 %-ig növekedett. A jelenleg érvényes hazai szabvány (MSZ 4702-2: 1997), mely a cement összetételeket tekintve konform az európai szabványokkal, engedélyezi a 20 %-tól nagyobb pernye tartalmat is. A hazánkban jelenleg forgalmazott pernye-portlandcementek és pernye tartalmú cementek jelölése és pernye tartalma a következő ( 9.ábra): Kßrestaieirri forgafontan léwö pernye tartafrrú pcrüanctanrent típusok és azok pernye tartalma (MSZ 4H32-21937 szerint) " pernye, granulált kohósalak, trassz, mészkő mint lehetséges komponens fík RüdM^BXCH Mská: DUttA'Má A

132 Oberritter Miklós Pernye-portlandcement Pernye tartalom (%) CEM II/A-V 42,5 6-20 CEM II/A-V 32,5 R 6-20 CEM II/A-V 32,5 6-20 CEM II/B-V 32,5 21-35 Kompozit-portlandcement Cementkiegészítő anyag *(%) CEM 11/ A-M 42,5 6-20 CEM 11/ A-M 32,5 6-20 * pernye, granulált kohósalak, trassz, mészkő, mint megengedett cementkiegészítő anyag. Ahogyan már említettem a hazai cementgyárak jelenleg 10, ill. 20 k pernye tartalmú pc cementeket gyártanak. Egy hazai cementgyár CEM II/B-V 32,5 jelű kb. 27 % pernyét tartalmazó cementet is gyárt. A hazai és európai termékszabványok ennél nagyobb, 35 % pernye tartalmú, azaz klinkertakarékos cementek gyártását is engedélyezik, melyek gyártása azonban különőrlési + keverési" technológia alkalmazásával oldható meg gazdaságosan. A cementkiegészítö anyagként alkalmazható pernyére vonatkozó minőségi követelményeket a Cementkiegészítő anyagok. Savas jellegű pernyék" c. MSZ 4706-4:1998 sz. szabvány rögzíti. (10. ábra) Cetvertiöegésafö anyagok Saras jallegű pernyék" (MSZ 47064:1998) nínöség döírásai Kémiai követelménvek Izzltást veszteség :<:..: : ' -2:5% : ' : f J : - 5 % Szulf. } <,3,5% Klorid-tartalom s0.1% Magnézium-oxid tartalom 5% 10. ábra:

Pernyehasznosítás a cementiparban 133 Ezek alapján a kémiai követelmények a következők: - izzítási veszteség - reakcióképes szilicium-dioxid - reakcióképes kalcium-oxid - szulfáttartalom (kén-trioxidban kifejezve) - kloridtartalom - magnézium-oxid tartalom < 5 %, < 25 %, < 5 %, < 3,5 %, < 0,1 %, < 5 %, Külön ki kell emelni a CaO és az SO3 mennyiségét, melyeket 5 % és 3,5 %-ban maximál a szabvány. A szabvány cementkiegészítő anyagként felhasználható pernyéket finomságuk alapján három csoportba osztja, ill. minősíti 11. ábra): CemantkíegészítD anyagpk. Savas je&egü pernyék." (MSZ470&4: ÍSSejninőségp döításai 11. ábra: Szitamaradék R 0,09 m/m% Finom szemcsézetü <10 Közepes szemcsézetü 10-15 Durva szemcsézetü 25-40 Fajlagos felület (Blaine-szám) m7kg >400 300-400 <300

134 Oberritter Miklós A minősítésből is jól érzékelhető, hogy a pernyék finomságában nagy eltérések lehetnek. A tapasztalatok szerint a pernyék finomsága az utóbbi években durva szemcsézettségű tartomány felé tolódott el. A fizikai-mechanikai tulajdonságok (12. ábra) között igen fontos a térfogatállandóság előírása, amely a pernyék szabad CaO tartalma által okozott káros duzzadási folyamatokat minősíti. A 28 napos korban mért nyomószilárdsági eredményekből számított szilárdsági-hatásfok" a pernyék reakcióképességéről ad felvilágosítást.,.cemerttóegészftő anyagok. Savas jslfegű pernyék" (MSZ 43064 JS98)mnősépdöirása ahol: H=FyR, 80% Rh a keverékcement 28 napos nyomószilárdsága Ra az alapcement 28 napos nyomószilárdsága R*Jf*fj, ZW Afeiekr DUNA-DRÁVA CBU ENT 12. ábra: A cementiparban felhasznált erőműi pernyék minőségét a CEMKUT Kft. akkreditált laboratóriuma rendszeresen vizsgálja. Ezen vizsgálati eredmények szerint a hazai savas" jellegű pernyék minősége megfelel a szabvány előírásainak. (Radioaktivitásuk miatt az Ajka környéki pernyék alkalmazása nem engedélyezett.) A következőkben vizsgáljuk meg hogyan és milyen formában adagolható a pernye a cementhez. Mint tudjuk, a diszperzitásfok nagy mértékben befolyásolja a pernye puccolános aktivitását. A pernye diszperzitásfoka finomőrléssel növelhető és ezáltal a cement alkalmazástechnikai tulajdonságai javíthatók. Az 50-es években a cementőrlés nyílt rendszerű cement-malmokban történt (13.kép). A malomból kilépő cementhez egyszerű mechanikai keveréssel keverték hozzá az öröletlen pernyét (akkor a pernyék lényegesen finomabbak (B1-500 crrf/g) voltak, mint a maiak (Bl~250cm 2 /g)).

Pernyehasznosítás a cementiparban 135 t gyártása nyütfolyamáú őriaendsaten pernye bejetraéssel 13. ábra: Az 1960-70-es években a körfolyamatos üzemű cementmalmok (14. kép) elterjedésével a pernyét már a klinkerhez adagolják, az keresztül halad a teljes őrlő rendszeren, ahol megtörténik az üveges gömbök feltárása, aprítódása. Ranye-portíaiidtererf. gyártása körfotyarraíú őriőrerdaeten 14. ábra: A pernye finomságának további növelésével a pernyeportlandcementeknek fokozottan javul a repedésérzékenység csökkentő, tapadószilárdság és szulfátállóság növelő tulajdonsága.

136 Obern iter Miklós Itt érkeztünk el a pernye betonkiegészítő anyagként való közvetlen felhasználáshoz, amely főként az angolszász országokban és Japánban terjedt el. Az MSZ EN 450 Pernye betonhoz" című szabvány szabályozza a pernyék ilyen módon történő felhasználásának minőségi követelményeit (15. ábra): Pernye betontóegésáiőaiyagtót való fdhasmálásának tójwetárrényei (MSZ EN 450) 15. ábra: reakcióképes Si02 tartalma összes CaO tartalma izzítási veszteség klorid tartalom kén-trioxid tartalom szabad CaO tartalom 45 iim-es szitamaradék < 25 % < 10% < 5 % < 0,1 % < 3,0% < 1,0% (2,5 % ha kielégíti a térfogatállandósági előírást < 40% E szabvány egyik legfontosabb előírása a pernyék finomságára vonatkozik. A pernyék 45 im-es szitamaradéka maximum 40 % lehet. Ha ettől durvább a pernye, kedvezőtlenül hat a beton számos tulajdonságára, romlik a bedolgozhatóság, nő a beton levegőtartalma, melynek egyenes következménye a nem megfelelő pórusstruktúra kialakulása, azaz a beton tartóssága romlik. A pernye hidratációja lassú, fél év elteltével is csak 30-50 %-a lép reakcióba. Természetesen a durva szemcsézettségű pernyék esetén ez kisebb mértékű.

Pernyehasznosítás a cementiparban 137 A gömb alakú üveges szemcsék sokszor szinte érintetlenül megmaradnak a cemenetkőbe ágyazva (16. ábra). matt-í^za;, m«sc 16. ábra: Ismereteink szerint egyetlen hazai erőmű pernyéjének finomsága sem felel meg ezen előírásnak. Tehát a pernyék betonkiegészítő-anyagként közvetlenül nem, csak további őrlés után alkalmazhatók. A megfelelő minőségű pernye tehát egy értékes cement- és betonkiegészítő anyag. Az utóbbi időben azonban a széntüzelésű erőművek füstgázkéntelenítési eljárásainak beindítása miatt problémák merültek fel a megfelelő minőségű pernyével történő ellátással kapcsolatosan. Köztudott, hogy a széntüzelésű erőműveknél keletkező füstgázok jelentős mennyiségű kén-dioxidot és kén-trioxidot tartalmaznak, amelyek a légtérbe kerülve nagymértékben szennyezik a környezetet. A fejlett ipari országokban és Magyarországon is az SO2 megengedhető maximális emissziós értékeit hatósági előírások rögzítik. így a 22/1998 (VI.26.) KTM rendelet szerint a füstgázok kéndioxid, kén-trioxid kibocsátási határértéke (S0 2 -ben kifejezve) 400 mg/nm 3. E rendelet szükségessé teszi a régi ill. újonnan épülő hazai erőműveknél a füstgázok kéntelenítésére vonatkozó intézkedések végrehajtását. Valamennyi erőmű foglalkozik a füstgázok kéntelenítésének kérdésével. Egyes erőmüveknél már üzemel kéntelenítő rendszer, míg másoknál tervezési szinten van. A füstgázok kéntelenítésére alkalmazott technológiai eljárás alapvetően befolyásolja a keletkező pernye minőségét, cementipari felhasználhatóságát.

138 Oberritter Miklós A hazai széntüzelési erőművekben kétféle kéntelenítési eljárás kerül megvalósításra (17. ábra). Eitxrűvi füstgázok kéntetenftésére aikalnbzdtttechnoíógpai eljárások ftjdttep XOS, Afsíot- 17. ábra: DUNA-DRÁVA CBfA ENT fluid-tüzelés - mészkőliszt tűztérbe való befúvatásával mészkőlisztes, nedves mosási eljárás. A fluid-tüzeléses kéntelenítés során a pernye minősége lényegesen megváltozik, eltér a jelenleg cementkiegészítő anyagként felhasznált pernyékétől, így nem felel meg az MSZ 4706-4: 1998 szabvány követelményeinek. Jelentősen megnő szabad CaO és SO-i tartalma. A mészkőlisztes mosási eljárás során a pernye minősége változatlan marad, tehát a cementiparban továbbra is alkalmazható. Az a mészkő lisztes mosási eljárás mellékterméke az ún. REA-gipsz, amely nagy tisztaságú CaS0 4 x 2 H 2 0 (dihidrát). Ezt a mellékterméket a cementipar mint kötésszabályozó anyagot évi 150-200 ezer t mennyiségben szintén fel tudja használni, kímélve ezzel a természetes gipszkő vagyont. Mivel a füstgázkéntelenítés ezen módja igen drága (beruházások) az erőművek gáztüzelésre állnak át, ill. a fluid-tüzeléses módszert vezetik be. Jelen pillanatban a Mátrai Erőmű Rt-ben épült meg a mészkőlisztes mosási eljárás, tehát a cementipar számára stratégiailag biztonsággal megfelelő minőségű pernye a jövőt tekintve csak itt áll rendelkezésre. (Vértesi Erőmű Rt füstgázkéntelenítési eljárásának módja még nem eldöntött). A harmadik lehetséges hasznosítási terület a pernye nyersanyag komponensként való hasznosítása a klinkergyártásban.

Pernyehasznosítás a cementiparban 139 Itt kell megemlítenünk, hogy a cementipari forgókemence hőcserélő rendszerek igen alkalmasak különböző hulladékanyagok alternatív tüzelő- és nyersanyagként történő felhasználására. (18. ábra) KtínkaégetD kemence rendszer 18. ábra: A cementipari ártalmatlanítás előnyei a következők: nagy hőmérséklet a kemence tüzelési végén (1400-1500 C-os anyag és kb. 2000 C-os füstgáz hőmérséklet); igen hosszú tartózkodási idő az 1000 C feletti hőmérsékletű tartományban; nincs további égetési maradék, hulladék, az kémiailag beépül a klinker szerkezetébe; a nagy anyagáramok miatt a klinker nehézfém tartalma jelentősen nem emelkedik; a füstgáz a hőcserélőben igen intenzíven ellenáramban érintkezik a reakcióképes nyersliszttel, ami közel tökéletes gáztisztítást eredményez. Az intenzív fázisérintkeztetés hatására (19. ábra) a kemence-hőcserélő rendszerben kialakul egy főként illó anyagokból (Na 2 0, K 2 0, Cl, S0 3 ) álló úgynevezett belső és külső körfolyamat. Amennyiben ezek mennyisége jelentősen megnő a tapadásokhoz, üzemeltetési problémákhoz vezet.

140 Oberritter Miklós KorfbtyaiTBt jelenségek 19. ábra: Ezért a klinkerégető rendszerbe csak olyan alternatív anyagok adhatók be, melyek az említett komponenseket nem, vagy csak kis mennyiségben tartalmazzák. A pernyék kémiai összetételük alapján igen hasonlóak az agyagokhoz. Ezért az agyagok jelentős része helyettesíthető pernyével. A pernye alkalmazása energetikailag is előnyös, mert az üvegtartalom és a reakcióképes oxidok jelenléte az elméleti hőigényt csökkentik. Alkalmazásával, mivel kicsi az izzítási vesztesége, csökken a hőcserélőrendszerben a kemencelisztből felszabadult gázok mennyisége ill. a C0 2 emissziója. Fontos azonban biztosítani a felhasználandó pernyék kémiai és ásványi egyenletességét, valamint pontosan meghatározni azok el nem égett széntartalmát, amely a nyersanyag felmelegedésével a gyulladási hőmérséklet elérése előtt pirolizálódhat, növelve ezzel a távozó füstgázok szénhidrogén tartalmát.