Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi tanár, intézetigazgató Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet



Hasonló dokumentumok
Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi itanár, intézetigazgató Miskolci Egyetem. Intézet

BIOLÓGIA ÉS ENERGETIKA A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN Szakmai Konferencia. Székesfehérvár, szeptember

Együttműködés, szakmai kapcsolódások

Települési szilárd hulladékok hasznosítása a nemzetközi előírásoknak megfelelő tüzelőanyag előállításával

egyetemi tanár, intézetigazgató Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet

NYERSANYAGELŐKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET. Nagy Sándor Prof. Dr. habil Csőke Barnabás Dr. Alexa László Ferencz Károly

egyetemi tanár Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai

60 % 40 % Tartalom. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 7.óra. Komplex hasznosítás. Magyarországon kg/fő/év 4 4,5 millió t/év

KMFP 00032/2001 Komplex kommunális hulladékkezelési rendszer kidolgozás

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉÁKOK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREKBEN. Székesfehérvár 2007

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉÁKOK HASZNOSÍTÁSA KORSZERŰ, KOMPLEX. hulladékkezelés K+F eredményei

Települési szilárdhulladékok energetikai hasznosítása hazai helyzetkép

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

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

Mechanikai- Biológiai Hulladékkezelés Magyarországi tapasztalatai

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

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

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

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

A NAGY FŰTŐÉRTÉKŰ MBH TERMÉK TOVÁBBI NEMESÍTÉSÉNEK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA

1. melléklet a 12/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

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

A magyarországi hulladékösszetétel alakulása. vizsgálati tapasztalatok

MÁSOD TÜZELŐANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAZÁNKBAN ÉS A KÜLFÖLDÖN

Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése

SZILÁRD TELEPÜLÉSI HULLADÉK KOMPLEX KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK KIFEJLESZTÉSE VASKÚTON

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

Almalégyártási melléktermék hasznosításának vizsgálata

Szolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatások tapasztalatai, elemzése, továbbá az OHKT-nak történő megfelelés

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Állati eredetű veszélyes hulladékok feldolgozása és hasznosítása

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

Pirolízis a gyakorlatban

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

ÉMI TÜV SÜD. Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése. Magasházy György

A mezőgazdaságra alapozott energiatermelés fejlesztési irányai és műszaki lehetőségei. Bácskai István

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

A települési szilárd hulladékok hazai energetikai hasznosításának lehetőségei. Előadó: Vámosi Oszkár

Hulladékfogadás, együttes rothasztás, biogáz hasznosítás hatékonyságának növelése a DÉL-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére

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

Önkormányzati hulladékgazdálkodás - avagy szűk erőforrásokból jól működő rendszer kiépítése. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

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

A Pirolízis Tudásközpont tapasztalatai a hőbontásos technológiák környezeti hatásaival kapcsolatban. Dr. Futó Zoltán

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

Kezelési technológia (helyszín)

A hulladék, mint nyersanyag

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő aktuális kérdések

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

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

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer és az energetikai hasznosítás hosszú távú célkitűzések

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

A hulladékáramok csökkentése, hulladékok hasznosítása

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése

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

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet tervezete

LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin április 22.

ALTERNATÍV TÜZELŐANYAGOK ÉS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSUK, ERŐMŰVI EGYÜTTÉGETÉS

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

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

HULLADÉKHASZNOSÍTÁS AZ ÉSZAK-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN Román Pál - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

Hulladékhasznosító Mű bemutatása

Hazai és nemzetközi tapasztalatok a membrán takarásos szennyvíziszap komposztálás területén

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

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

Alapanyag és minıség, azaz mitıl zöld az energia? Prof. Dr Fenyvesi László Fıigazgató Tóvári Péter Osztályvezetı

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

Műanyaghulladék menedzsment

Fejlesztési Stratégia a Nemzeti Célok elérésére

Műanyagok és környezetvédelem

Hulladékgazdálkodás. Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése, létesítése, működtetése és fenntarthatósága

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

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

HULLADÉKCSÖKKENTÉS. EEA Grants Norway Grants. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása. Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem

A hulladékok komplex hasznosításával kapcsolatos kutatások

Tóvári Péter 1 Bácskai István 1 Madár Viktor 2 Csitári Melinda 1. Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

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

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ

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

Az energetikai faültetvény létesítésének és hasznosításának összefüggései

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

SAVANYÚ HOMOKTALAJ JAVÍTÁSA HULLADÉKBÓL PIROLÍZISSEL ELŐÁLLÍTOTT BIOSZÉNNEL

Átírás:

XX. Nemzetközi zi KöztisztasK ztisztasági Szakmai Fórum és s Kiáll llítás Szombathely, 2010. május m 11-13. 13. Másodlagos tüzelt zelőanyag előáll llítás, nemesítés és s pirolízis technológia Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi tanár, intézetigazgató Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet

Tartalom ) A vegyesen begyűjtött MBH kezelésének kezdete, üzemi méretű kísérleti alapvizsgálatok ) MBH fejlesztése, üzemi méretű kísérletek másodtüzelőanyag minőségjavítására szelektívaprítással, komposzt-frakció hasznosítása ) Komplex energetikai hasznosítást megalapozó üzemi méretű kísérleti vizsgálatok

Szilárd települési hulladék HULLADÉK SZELEKTÍV GYŰJTÉSE MARADÉK MBH Eléget geté CSOMAGOLÓ ANYAGOK ELŐSZORTÍROZÁS VÁLOGATÓMŰBEN termékek: kvázi fajtatiszta papír-, műanyag-, fém- és üvegfrakciók BIOLÓGIAILAG LEBONTHATÓ Komposztálás Lerakás

TSZH várható mennyiség (2006-2016) begyűjtés 6 000,0 5 000,0 4 000,0 [ezer t] 3 000,0 Szelektíven Vegyesen 2 000,0 1 000,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Szelektíven 656,5 677,6 699,8 732,0 765,5 790,2 825,0 850,6 876,6 892,9 909,1 Vegyesen 3 938,5 3 966,4 4 010,2 4 058,0 4 119,9 4 190,6 4 251,3 4 321,1 4 393,8 4 476,4 4 558,9 A szelektív gyűjtés gyors fejlődésének ellenére 2016-ra a teljes mennyiség csupán 16%-a kerül szelektíven begyűjtésre 1) (909 Sok et) a jelentős lerakandó érték marad hulladék a vegyesen gyűjtött! TSZH-ban Forrás: István Zso

elepülési szilárd hulladék 2010. Anyagában hasznosítás: Termikus hasznosítás: Lerakás: Hulladékképződés: 4950 et Házi komposztálás: 160 et Vegyes gyűjtés: 3836 et 3112 et Veszteség: 122 et Elkülönített gyűjtés: 954 et (19,3%) Égetés: 420 et MBH: 304 et Biológiai Kezelés: 407 et Szelektív gyűjtésből anyagában haszn.-ra: 547 et +105 et +76 et 1) Még mindig sok a lerakandó hulladék! Lerakás: 3293 et (67%) 2) Mi a termékek sorsa? Égetésre alkalmas: 79 et

OM-KMFP-pályázat Vertikál Zrt. Köztisztasági Egyesülés Profikomp Kft. 2002-2003 1) A kommunális hulladékok komplex kezelési rendszerének kidolgozása a szerves hulladékok biológiai ártalmatlanításával (MBH üzemi méretű alapvizsgálatok).

Mechanikai-biol biológiai kísérleti k stabilizálás Aprítás Biostabilizálás Szitálás Mágneses szeparálás Nedvesség, CO 2 Komposztstabilát (biostabilát) Fe

Fűtőérték felsőhatár TOC (total organic carbon = teljes szerves szén) Oxigén-fogyasztás (AT 4 ) Fűtőérték Gázképződés alsóhatár (GB 21 ) Nedvességtartalom TOC eluat 6 000 kj/kg s száraz anyag 18 % M M 5 mg/g száraz anyag és a tüzelőanyaggal szemben 11 20 000 Nl/gkJ/kg száraz anyag s száraz anyag ~10 250 % mg/l

Veszteség 25 37 % Háztartásokból származó települési hulladék Fűtőérték: 3,5 6 MJ/kg Nedvességtartalom: 27 30 % Biostabiliozálás dobszita Aprítás kalapácsos malommal biostabilizált anyag >20 mm 100 % <20 mm Komposzt 45 50 % műanyag 1 2 % Fémek 4 5 % Inotára szánt termék 1) Sok a stabilát! 45-50 % A Polgárdi lerakón folyó üzemi méretű biostabilizálási kísérlet során kapott biostabilizált hulladék feldolgozása VERTIKÁL Rt.- ME Eljárástechnikai Tanszék Prof.Dr.Csőke Barnabás maradék durva 44-48 % Mintavételi helyek 2) Mi a lesz a másodtüzelőanyag termék sorsa? Fűtőérték: 12 13 MJ/kg Nedvességtartalom: 8..10%

Cementgyári minőségi igények Jellemző Szemcseméret Nedvességtartalom* Érték < 20 30 mm légszáraz <15 %, ill <25 % Klór <1, ill< 1,5 % Hg <1 mg/kg Kén Max. 0,5 % Hamu <30 % Fűtőérték* 16 26 MJ/kg, ill 13 16 MJ/kg * Főégőre ill. kalcinátorra

Fűtőérték meghatározására szolgáló kísérleti kazán és mérőrendszere

B I O S T A B I L I Z Á L T H U L L A D É K Szemcseméret x, [ mm ] Tömeg eloszlás [% ] Fűtőérték MJ/kg Nedvesség tartalom [% ] Hamutartalom [% ] <50 54,09 6,33 10,59 41,2 50 150 34,72 12,94 6,14 25,7 >150 11,19 20,43 3,33 27,5 Σ 100,00 10,20 8,23 34,3 Σ mért 11,79 32,9 V e g y e s k e m é n y m ű a n y a g Σ mért 36,17 0 3,7 N Y E R S H U L L A D É K Fűtőérték MJ/kg Nedvességtartalom [% ] Hamutartalom [% ]

2004-2007 2) Települési szilárd hulladékok hasznosítása nemzetközi előírásoknak megfelelő alternatív tüzelőanyag előállításával. GVOP-3.1.1.-2004-05-0460/3.0 Vertikál Zrt. Profikomp Kft. Miskolci Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem

Nyershulladék durva aprítása CO Víz 2 Biostabilizálása A Szitálás Másodtüzelõanyag kiméletes aprítása < 20...40 mm Biostabilát Szitálás <20 mm Finom A Anaerob lebontás Aerob lebontás A Energianövény termesztés Biogáz Mágneses szeparálás 20...100 mm II.Tüzelõanyag 12 MJ/kg Fémek > 100 mm I. Tüzelő anyagtermék 20 MJ/kg

Feladat: a mechanikai-biol biológiai stabilizálásb sból l kapott másodtüzelőanyag nemesítése se szelektív v aprítással ljárások: ) Szelektív aprítás ) Fémek leválasztása: mágneses szeparálás, ramkészülék (alapvizsgálat)

Anyagi komponens Papír Fűtőérték, MJ/kg Szemcseméret, mm 20-50 50-75 75-100 100-200 >200 14,4 10,3 17,6 Műanyag 21,5 26,5 Fa 16,2 17,5 17,5 18, 1 Kompozit 23,4 22,4 21,2 Textil 18,2 18,9 20,8 Gumi 33,1 24,6 Egyéb Fűtőérték-vizsgálat 21,8

Stabilát szelektív aprítása Doppstadt kalapácsos aprítógéppel a másod-tüzelőanyag frakció minősége javításának az érdekében Kalapácsos törő fő műszaki jellemzői Típus Névleges teljesítmény AK 230 Profi 150 kw 2 200 min -1

100 Tömegeloszlás, % 80 60 40 1 Neméghető 2 Éghető 1 - neméghető 2 - éghető (jelölés: 1- neméghető összesen: egyéb+alumínium+üveg+fémek; 2 - éghető összesen: műanyag+textil+gumi+ kompozit + papír + fa). 20 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Szemcseméret, mm Éghető és neméghető alkotók megoszlása a szemcsefrakciókban szelektív aprítás után

ermék Termék elnevezése Tömegkihozatal % Fűtőérték MJ/kg Megoszlás a termékekben, % Éghető Nem- Éghető Hőtartalom > 100 mm Nagyfűtőértékű termék 29 20 50 6 61 20-100 mm Közepes fűtőértékű termék 26 12 44 19 33 < 20 mm Maradék 45 1 6 75 6 sszesen 100 10 100 100 100 tabilát szelektív aprításának eredménye

100 Fémek leválaszt lasztása sa áramkészülékkel F F(x) (v), % 80 60 40 Nemvas-fémek Fe 50...75 mm 20 ladás Silo 0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 k(v) [m/s] v, m/s Levegő 100 llás agoló Szétválasztó tér 80 60 Nemvas-fémek Fe 75...100 mm Felsőtermék F (v), F(X) % 40 Silo 20 ntilátor 0 3 4 5 6 7 8 9 10 v, m/s k(v) [m/s]

Mérőtér Prandtl-cső helye Ventillátor Diffúzor áramkészülék

v könnyű [m/s] v közép [m/s] v nehéz [m/s] Műanyag [75 100 mm] 1,16 4,17 5,18 Papír [75 100 mm] 3,84 5,43 9,82 Kompozit [75 100 mm] 2,59 4,63 6,24 Fa [75 100 mm] Textil [75 100 mm] 3,06 5,31 7,77 15,62 4,48 5,18 5,43 Műanyag [50 75 mm] 1,21 3,27 16,21 Papír [50 75 mm] 2,32 3,27 4,91 Kompozit [50 75 mm] 1,64 3,47 4,17 Textil [50 75 mm] 4,48 5,05 6,24 Fa [50 75 mm] 6,55 9,12 15,14

Megállap llapítottuk: az éghető anyagok süllyeds llyedési végsebessv gsebessége ge három tartományra bonthatók k 1-3,51 m/s, 3,5-5,5 m/s és s 5,5-16 m/s; a nemvas-fémek mek süllyeds llyedési sebessége pedig a 6-99 m/s sebességtartom gtartományba esik; ezek alapján n légáramkl ramkészülékkel törtt rténő szétv tválasztáskor skor két k t tiszta fémmentes f éghető terméket és s egy nemvas-fémeket meket is tartalmazó kevert termékhez jutunk; ez utóbbib bbiból l a fémek f örvényáramú szeparálással ssal nyerhetők k ki.

CO Víz 2 25...27 % Nyershulladék durva aprítása 100 % Biostabilizálása < 20...40 mm Szitálás Biostabilát Anaerob lebontás Aerob lebontás 30...40 % Energianövény termesztés 35...45 % Biogáz Másodtüzelõanyag kiméletes aprítása Szitálás Mágneses szeparálás 20...100 mm II.Tüzelõanyag 12 MJ/kg 20...30 % <20 mm 15 % Finom Fémek > 100 mm 9...12 % 11...14 % I. Tüzelő anyagtermék 20 MJ/kg

Energianád parcella nézete Jó növekedésű parcella Elszíneződött levélzetű parcellarész Ültetvényrész elszíneződött levélzettel folytatásban a kezeletlen

Tapasztalatok a tatai kisminta kísérletben: A biostabilát alkalmazásával az energianád ültetvényeken magassági növekedéstöbblet tapasztalható. A faültetvényeken a hatás nem egyértelmű. A növekedés két klón esetében valamivel nagyobb, egy-két klón esetében a levélzet jelentős elszíneződése tapasztalható.

atás a csemetékre (Polgárdi) Fontos az a megfigyelés, hogy akác esetében megmaradt egyedek viszonylag megfelelő övekedést mutattak, és hasonló a helyzet a yár esetében is. Alapvetően azt a megállapítást tehetjük vábbá, hogy a biostabilátok a fiatal ltetvényekben nem alkalmazhatók.

Biostabilátb tból biogáz Kísérleti félüzemi méretű berendezés, reaktor-méret: 100 l

Fajlagos gázhozam [ml/g szerves száraz anyag] 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Idő [nap] 1. minta 2. minta 3.minta 4. minta Korábbi minta

ml/g bemért mintára ml/g szerves száraz anyagra Fajlagos gázmennyiség Zöldhulladék (szervesanyag taratalom 765g/kg száraz anyag) 71,44 104,19 Iszap,apríték keverék (szervesanyag tartalom 675g/kg száraz anyag) 18,02 65,28 Biostabilát (szervesanyag tartalom155g/k g száraz anyag) 0,81 6,34 Bekevert szennyvíziszap (szervesanyag tartalom 679g/kg száraz anyag) 4,59 38,9

Megállapítottuk: A biostabilátumnál el lehet érni egy relatíve elfogadható gázhozamot (240 l/kg szerves szárazanyag), de relatíve hosszú idő alatt. Célszerű az intenzívebb gázképződés és nagyobb gázhozam érdekében kevésbé érett biostabilátot anaerob bontásnak kitenni (ld. A-A-A technológia). Az aerob előérlelés és anaerob bontás időtartamai optimális értékét (beleértve a aerob utóbontás) kísérleti úton célszerű meghatározni.

2007-2009 ) Innovatív, fenntartható energetika termékek és technológiák fejlesztése NKFP-A3-2006-0024 Profikomp Kft. Vertikál Zrt. Szent István Egyetem Miskolci Egyetem Terra Humána

Háztartási és ipari hilladék Háztartási hulladék Háztartási jellegû ipari hulladék Lom Más ipari hulladék Szelektív gyűjtés Feldolgozás, válogatás Hasznosítás anyagában II. Elektromos energia Gáz, V. I. 3 A fermentáció Biogáz Pirolízis Pirolízos koksz, másod tüzelõanyg III. Tárolás Mechanikai elõkezelés <20...30 mm 30...100 mm 20...75 mm Pelletálás MBH > 75...100 mm Mechanikai kezelés Biostabilát Másodtüzelõanyag II. Nemesítés III. Másodtüzelõanyag I. CO 2, víz Fémek Inert Fémek Inert Cementgy IV. Erőmű

Anyagi összetétel tel megállap llapítása

80 neméghető éghető Nyershulladék Eloszlás, % 60 40 20 Eloszlás: Bioanyag Neméghető Szemcseméret Éghető 0 0 100 200 300 400 500

ategória neve Szemcseméret Alkategória Tömegarány,% Biológiai >200 mm Növény Kenyér 92,7 7,3 Σ 100,0 Növény 73,9 Biológiai 100-200 mm Hús 20,4 Kenyér 5,7 Σ 100,0

EGÁLLAPÍTHATÓ: Az aprításnak ki nem tett nyershulladékban a biológia nyag 20 25 25 %-a% a a legdurvább (>100 mm) frakcióban elyezkedik el. Ez nem teszi lehetővé,, hogy a nyershulladékb kbó özvetlenül l szitálással ssal válasszunk v le egy olyan durva akciót, amely kész k tüzelt zelőanyag-termék k vagy annak egy észe, mivel bioanyag-tartalma >20 %.

neméghető 80 60 éghető Szelektíven aprított hulladék 40 Eloszlás: Bioanyag Neméghető Szemcseméret Éghető 20 0 0 50 100 150 200 250

Kategóri a neve Fém 100-200 mm Mágneses Nemmágnes 55,9 44,1 Σ 100,0 Fém 50-100 mm Mágneses Nemmágneses 41,9 58,1 Σ Alkategória Szemcseméret Tömegarány, % 100,0

Négyhetes kísérleti biostanilizálás hetenkénti mintavétel a prizmából

egfigyelhető: A prizmában lévő aprított hulladék szemcsemérete a stabilizálás következtében folyamatosan finomodik. A nyersmintában lévő >75 100 mm-es biofrakció már az első hét alatt lebomlott Az 50 75 mm-es ill, 20 50mm-es szitafrakcióban is jelentősen csökkent a bioanyag tartalom a stabilizálás során. A papír tömegaránya a durvább frakcióban a stabilizálás előrehaladásával csökken, ezzel szemben a műanyag és a textilé nő.

Háztartási hulladék Mechanikai elõkezelés: - aprítás kalapácsos törõvel - dobszita, 50 mm Üzemi méretű kísérleti technológia, 2008 < 50 mm 3 A fermentáció < 20 mm > 50 mm MBH Mechanikai kezelés: dobszita 20 mm és 100 mm CO, víz 2 >100 mm Nemesítés I. - légáramkészülék - mágneses szeparátor - örvényéáramú szeparátor Fémek iogáz Biostabilát Fémek Inert 20-100 mm Nemesítés II. Másodtüzelőanyag I/A Másodtüzelőanyag I/B Pirolízos ksz, másod zelőanyg III. Pirolízis Másodtüzelőanyag II. Pelletálás: -síkmatricás pelletáló Pellet

Légáramkészülék. NEHÉZTERMÉK KÖNNYŰTERMÉK

ísérleti eredmények: 1) Mechanikai előkezelés: nyershulladék aprítása és szitálása 50 mm-nél az aprítás mértéke a kívánatosnál nagyobbnak bizonyult: ebből a dobszita 58 %-nyi < 50 mm finomrészt szitált ki; és ezzel 3A fermentációra került <50 mm anyag a bioanyag 96-97 %-át tartalmazza, az éghetőből csak 10 % veszteséget okozva; aprított hulladékból a dobszitával kiszitált >50 mm frakcióba maradt az éghető 90 %-a;

MBH Stabilát-prizma bontása, és a stabilát osztályozása dobszitával 20 mm-nél Tömegkihozatal [%] rizmázott anyag rizma (stabilát) tömegaránya bontáskor eszteség 100,0 90,7 9,3 obszita feladása: urva termék, > 20 mm ásodtüzelőanyag) inom termék, < 20 mm (biostabilát) 100,0 58,9 41,1

) MBH eredménye az MBH során az anyag finomodott: <20 mm rész arány 20 %-al megnőtt; és több mint 10 %-al csökkent a >100-mm rész tömegaránya is. MBH termékéből, azaz a stabilátból a dobszitával kiszitált >20 mm frakcióba (RDF-I. és II.) került az éghető >80 %-a; az is megállapítható, hogy a >100 mm frakcióba (RDF-I) a stabilátban lévő éghető rész >50 %-a került (a nyershulladékra vetítve 40 %).

A RDF-I. termék nemesítése légáramkészülékkel Légáramkészül ék feladása (RDF I; >100 mm-es frakció) Könnyű termék (RDF I/A) Nehéz termék (RDF I/B) Tömegkihozatal. [%] 100 11 89 Fóliakihozatal. [%] 100 54 46

RDF I/B termékből a fémek eltávolítása mágneses és örvényáramú szeparálással Termék Tömegkihozatal [%] Mágneses Nem mágneses fém Tiszta RDF Feladás 2,8 3,7 93,5 100,0

RDF-II termék (MBH-ból 20-100 mm rész) éghetetlen és fémes anyagának eltávolítása Termék Tömegkihozatal [%] Éghetetlen Mágneses Nem mágneses fém Tiszta RDF-II. Feladás 12,7 4,2 5,1 78,0 100,0

58 % < 50 mm Háztartási hulladék Mechanikai elõkezelés: 3 A fermentáció iogáz Pirolízos ksz, másod zelőanyg III. - aprítás kalapácsos törõvel - dobszita, 50 mm < 20 mm 16 % Pirolízis MBH Mechanikai kezelés: 2 % Fémek Inert 0,5 % 100 % 42 % > 50 mm 38 % dobszita 20 mm és 100 mm 13,5 % 4 % Biostabilát Másodtüzelőanyag II. CO, víz 2 8,5 % >100 mm 20-100 mm Nemesítés II. 11 % Kísérleti eredmények Nemesítés I. - légáramkészülék - mágneses szeparátor - örvényéáramú szeparátor 1 % Másodtüzelőanyag I/A Pelletálás: -síkmatricás pelletáló 7 % Fémek 0,5 % Másodtüzelőanyag I/B

) Másodtűzelőanyag nemesítésének nek eredménye Az előáll llított szilárd másodtüzelőanyagok összességében 20..25 % tömegart megarány képviselnek, amely kíméletesebb k aprítással, és s a szemcsehatárok kisebb módosm dosításával 25 30 %-ra% növelhető.. E termékek az éghető szilárd anyag 75 80 %-át% hordozzák. E termékek messzemenően en kielégítik a kívánatos k minőségi igényeket. Nem szabad elfelejtenünk, nk, hogy a nyershulladék 55.60 %-ából% l nagyfűtőért rtékű (22-24 24 MJ/kg) biogázt nyertünk. nk.

Végtermékek tüzeléstechnikai jellemzői ermék DF I/A DF I/B DF II 20 mm stabilátból iszitált) Nedvesség tartalom * [%] 3,49 7,43 10,52 10,02 Klór [%] 0,248 0,65 0,79 0,20 C [%] 64,5 47,8 40,1 17,2 H [%] 13,08 7,91 6,41 2,59 Égéshő [MJ/kg] 30, 2 23,3 18,0 7,7 Fűtőérték [MJ/kg] 27,4 21, 4 16,3 6, 9 Hamutar talom [%] 11,5 10,5 19,7 - Megjegyzés kéntartalom nem volt mérhető!

Síkmatricás brikettáló berendezés Brikettálandó alapanyag tárolása Adalékanyagok tárolása A d a g o l á s Aprítás <d mm 0 Keverés-homogenizálás B r i k e t t á l á s S z i t á l á s d - szitanyílás > d mm Végtermék-granulátum tárolása < d mm Por

Polgárdi síkmatrics kmatricás brikettáló berendezés éret-megnevezés rókerekek száma: átmérője szélessége: atrica átmérő: atrica lyukbőség: ajtómotor teljesítménye Méret 3 db D = 300 mm L = 80 mm D = 600 mm φ14 mm 55 kw DF II., lomok fa és papír ulladékának hasznosítása

DF-II - pellet RDF-II + <20 mm bioztabilát (50 : 50 50 %) DF-II + faőrlem rlemény (70 : 30 %) A kísérleti eredmények: Nedvességtartalma 9 10 % legyen. A szemcseméret: < 10 15 mm. A feldolgozó képesség széles határok: 200 600 kg/h között

Pirolízis, cél: c kis halogén n tartalmú nagy széntartalm ntartalmú tüzelőanyag (koksz) előáll llítása Kísérleti körülmk lmények: Kísérleti berendezés: laboratóriumi riumi reaktor 450 850 o C, 50 C fokonként növelve Tartózkodási idő 20, 30, 45, 60 min Mintaanyag: RDF I/A RDF I/B RDF II Szemcseméret: < 20 mm Vákuum: 30 Pa Kísérleti eredmények: Optimális paraméterek: 550 o C, és 60 perc tartózkodási idő. Kigázosodási hatásfok: 95 %. A pirolízis fő terméke a jó minőségű koksz, fűtőértéke: RDF I. és RDF-II. termékekből kiindulva >30 MJ/kg. A pirolízis-gáz tekintettel az alacsony kéntartalomra katalitikusan szintézisgázzá alakítható.

Háztartási hulladék 100 % Mechanikai elõkezelés >100 mm 15 % Nemesítés - I. - aprítás - légáramkészülék Fémek - mágneses szep. Inert - örvényáramú szep. 2...4 % 11...13 % <40 mm 45...50 % 40-100 mm 35...40 % RDF- IA > 25 MJ/kg RDF- IB 20...22 MJ/kg 3 A fermentáció 15 % MBH 30...35 % CO 2, víz 4...6 % Gáz Biogáz Pirolízis Biostabilát 5...10 % Pirolízos koksz, RDF- III., >30 Mj/kg 15...17 % Aprítás Pelletálás Nemesítés -II. 15...18 % RDF- II. 15...17 MJ/kg Fémek 2 % Inert 1 %

Háztartási és ipari hilladék Háztartási hulladék Háztartási jellegû ipari hulladék Lom Más ipari hulladék Szelektív gyűjtés Feldolgozás, válogatás Hasznosítás anyagában II. Elektromos energia Olaj V. I. 3 A fermentáció Biogáz Pirolízis Pirolízos koksz, másod tüzelõanyg III. Tárolás Mechanikai elõkezelés <20...30 mm 30...100 mm 20...75 mm Pelletálás MBH > 75...100 mm Mechanikai kezelés Biostabilát Másodtüzelõanyag II. III. Nemesítés Másodtüzelõanyag I. CO 2, víz Fémek Inert Fémek Inert Cementgy IV. Erőmű

Köszönöm a figyelmet!