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

Hasonló dokumentumok
Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

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

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

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

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

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

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

ISD DUNAFERR és Pannonia Ethanol Üzemlátogatás

A Zala zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként:

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

Egy energia farm példája

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

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

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

DUNA-DRÁVA CEMENT KFT.

EPS hulladékból építési termék. Szerelvénybolt Kft. Előadó: Pető István

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

A faipari, fűrészipari feldolgozás és a biomassza energetikai hasznosításának kapcsolata Magyarországon

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

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

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

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

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

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

Üzemanyag gyártás szerves hulladékból

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer és az energetikai hasznosítás hosszú távú célkitűzések

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései

EuCertPlast. Újrahasznosított műanyag eredetigazolási rendszer

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

SALGÓTARJÁN AZ ÖNFENNTARTÓ VÁROS

Energetikai és épít ipari hulladékok együttes hasznosítása

Környezetgazdálkodási műszaki technológia, módszerek és oktatás tanulmányozása Észak-Olaszországban

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03.

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

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

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP A-11/1/KONV SZEPTEMBER 26.

ContiTech Rubber Industrial Kft. ENERGIAHATÉKONYSÁGI INTÉZKEDÉSEKKEL ELÉRT EREDMÉNYEK

Hamburger Hungária Kft. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 2018.

A szilárd háztartási hulladék újrahasznosításának évekre szóló Programjáról

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

NCST és a NAPENERGIA

A Zöldgazdaság -fejlesztés innovatív iparfejlesztési irányai

Bio Energy System Technics Europe Ltd

Biogáz konferencia Renexpo

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

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

Mi az a pellet. Miért előnyös a pellet

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Környezetvédelmi felfogások a vállalati gyakorlatban

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

A biomassza rövid története:

Öblösüveggyártás kihívásai a XXI században

Agro-Chemie Kft Energetikai Jelentés

Zalai Baromfifeldolgozó Kft. Pacsai feldolgozó üzeme

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé

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

A termikus kezelés helye és szerepe a hulladékgazdálkodásban

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

Hulladék Energetikai Hasznosítása M. Belkacemi

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

HU Egyesülve a sokféleségben HU. Módosítás. Jean-François Jalkh az ENF képviselőcsoport nevében

Alternatív tüzelőanyag hasznosítás tapasztalati a Duna-Dráva Cement Gyáraiban

Hagyományos és modern energiaforrások

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása

2018. ÉVES SZAKREFERENS JELENTÉS. A Beton Viacolor Térkő Zrt. Készítette: Group Energy kft

ÓAM Ózdi Acélművek Kft.

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

EGYMÁSRA ÉPÜLŐ ÉLELMISZER ÉS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS

Erős György NYÁSZATI

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2012/3. ütem -

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Mérnöki anyagismeret

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, December 1-2.

Újrahasznosítási logisztika. 0. Bevezetés

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

FA ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK VESZÉLYEI A MAGYAR FAIPARRA

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24.

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

Átírás:

BERUHÁZÁSI TERVEZET VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Feladat Termékek Cél Vörösiszap és egyéb ipari hulladékok hasznosítására alkalmas létesítmény megvalósítása innovatív Romelt kohászati folyékony fázisú regenerációs technológia alkalmazásával az ökológiai rendszerre háruló környezeti terhelések csökkentése érdekében A létesítményben keletkező termékek: nyersvas, salak és túlhevített gőz A nyersvas tuskókba öntve értékesíthető vagy folyékony formában konverterek és elektromos kemencék alapanyaga A salak granulátum formájában a cement-, ill. az építőiparban kerül hasznosításra, salakblokkok vagy ásványgyapot készítésére alkalmas A túlhevített gőz villamosenergia-termeléshez hőerőművekben hasznosítható A vörösiszappal szennyezett földterületek tudatos helyreállítása, további gazdálkodásra való alkalmassá tétele Közreműködők MISiS, Nemzeti Műszaki Kutatóegyetem, Moszkva Tyazspromexport KE Nyrt., Moszkva A projekt kezdeményezői -1-

A vörösiszap vegyi összetétele Al 2 O 3 SiO 2 Fe 2 O 3 TiO 2 V 2 O 5 Na 2 O CaO MnO MgO P 2 O 5 K 2 O ZnO S L.O.I. 17,6 8,3 38,2 4,4 0,10 5,5 11,3 0,11 0,775 0.12 0,076 0,01 0,28 6,8 Problémák Vörösiszap a timföldgyártás során keletkező speciális zagytározókban tárolt nagymennyiségű ipari hulladék Jelenléte jelentős mértékben rontja az ökológiai rendszer helyzetét a finom szemcsék szél általi kiterjedt hordódása és a tartalmát képező színes-, lúgos-, valamint nehézfém ionok lúgos kémhatása miatt A hagyományostól eltérő összetétele, magas diszperzitása és nem állandó fizikai állapota okán ipari alkalmazása kihasználatlan A fő komponenst kitevő vas-oxidok magas nátrium-oxid tartalma miatt nem kerülnek kohászati feldolgozásra Előfordulhatnak jelentős ipari katasztrófák a zagytározót védő gátak és töltések rongálódása során Versenyelőnyök A hulladékok teljes körű újrahasznosítása Ökológiailag tiszta technológia Atmoszféraszennyező kibocsátások hiánya A technológia védelme A technológia angol és orosz nyelven bejegyzett iparjogvédelmi védjegyek oltalma alatt áll -2-

A Romelt-eljárás technológiai folyamatainak alapvető jellemzői Az eljárást a XX. sz. 80-as éveiben az Acélok és Ötvözetek Moszkvai Intézete (MISiS) fejlesztette ki A módszer 14 éve került először kipróbálásra a Novolipecki Kohászati Művek nagyipari berendezéses üzemében A Romelt-eljárás vastartalmú anyagokat újrahasznosító folyékony nyersvas előállítására szolgáló energetikai szén felhasználásával működő kohászati technológia Az eljárás során nincs szükség előzetes anyagmegmunkálásra, darabolásra A folyamat nem igényli a korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló koksz felhasználását A Romelt technológia a 30%-ot elérő vastartalommal rendelkező anyagok feldolgozását teszi lehetővé A Romelt-kemence vázlatos rajza 1 salak-fluidizáció (forrásban levő folyadékhoz hasonló állapot), 2 salak elválasztó, 3 megolvadt nyersvas, 4 a kemence tűzálló aljzata, 5 fém és salak túlfolyók, 6 adagoló berendezés, 7 gázelvezető (uptake), 8 alsó fúvókák, 9 felső fúvókák, 10 nyugalmi állapotú salak, 11 vízhűtéses panel A Romelt-kemence prototípusát a színesfém-feldolgozásban használatos Vanyukov-kemence képezi -3-

A Romelt technológia műszaki mutatói Egy db. Romelt-modul kapacitása, vörösiszap 700 ezer tonnáig évente Egy db- Romelt-kemence termelékenysége, nyersvas 50-150 ezer tonna évente Salak-granulátum (beleértve egyéb salaktermékek) gyártása 100-600 ezer tonna évente Villamosenergia-termelés 350 millió kw-óráig évente Romelt-kemence aljzatának alapterülete 5-30 м 2 A Romelt technológia műszaki folyamatainak sematikus vázlata A Romelt technológiai létesítmény fő objektumai 1. Romelt-üzemegység 2. Anyagraktár 3. Oxigén-állomás 4. Kompresszor-állomás 5. Vízelőkészítő részleg 6. Hő-visszanyerő erőmű (HVE) -4-

A beruházások megoszlása a Romeltlétesítmény objektumai szerint A projektmegtérülés értékelés-vázlata A Romelt-üzem termelési kapacitása Tőkeráfordítás A feldolgozásra szánt vastartalmú anyagok és hulladékok tervezett mennyisége Az energiatartalékok megléte, formája és összetétele Szén, oxigén, villamos energia, földgáz A Romelt létesítmény struktúrája fő objektumok szerint MEGTÉRÜLÉSI IDŐSZAK NPV, IRR Adók, diszkont árak, a vas piaci értéke «Zöld mezős» beruházási feltételek mellett Működő kohászati művek keretében Infrastruktúra és szabad energiakapacitás megléte Villamosenergia-termelés (közbeeső melléktermék) Rendelkezésre álló egyéb kisegítő objektumok A termelés önköltsége Hő-visszanyerő erőmű (HVE) A vastartalmú alapanyagok és hulladékok költsége Az elsősleges energiahordozók és flux-anyagok ára - szén - villamos energia - oxigén - fluxok Értékesíthető melléktermékek - Villamos energia - Salak-granulátum - Cink (por) A Romelt technológia kereskedelmi forgalmazása. Gyárépítés Mianmari Államszövetségben -5-