A rozsdamentes acél vasúti járművek újrafeldolgozhatósága



Hasonló dokumentumok
Rubber Solutions Kft. Cégismertető

Hulladékká vált gépjárművek. Hulladéknyilvántartási és Termékdíj Osztály 2007

LAKATOSÜZEM SILÓK, BETONTELEPI BERENDEZÉSEK, TARTÁLYOK

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban

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

Fémhulladékok újrahasznosítása Kanadában

Újrahasznosítási logisztika. 8. Szétszerelési folyamatok logisztikája

MAGAS SZINTÛ HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KIVÁLÓ MINÔSÉGET EGY MEGBÍZHATÓ PARTNERTÔL

MAGAS SZINTÛ HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KIVÁLÓ MINÔSÉGET EGY MEGBÍZHATÓ PARTNERTÔL

A személyautók újrahasznosításával kapcsolatos tevékenységek összehangolása

ASonic ultrahangos tisztító

Újrahasznosítási logisztika. 0. Bevezetés

SV (KIEGÉSZÍTŐ SZÓJEGYZÉK) 2008 MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK

Hagyományostól az új generációs csomagolóanyagokig

A Tanács 333/2011/EU rendelete a Fémtv. és a fordított áfa vonatkozásában

Kritikus nyersanyagokra vonatkozó hazai adatbázis létrehozása szekunder forrásokra alapozva

Az uniós jogalkotási trendek az ELV szabályozásban

Tűzálló beton újrahasznosítása lehetőségek és problémák

Tárgyszavak: akkumulátor; elem; Kína; nehézfém; reciklálás; technológia; újrahasznosítás.

Anyagmozgatás fejlődésének története

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH

Az adalékanyagok hatása a PET-palackok újrahasznosítására

megnevezés Nettó ár Gyspot 2400 kihúzató 230 V Ft + áfa Gyspot 3502 S kihúzató 230 V Ft + áfa

A hulladék keretirányelv és a műanyagokra vonatkozó közösségi szabályozás változásai, hatásuk a hazai jogszabályi környezetre

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

TAPASZTALATOK AZ LCA TERÜLETÉN

Silafont-R reciklált alumíniumöntvényötvözet

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Az alumínium-újrahasznosítás jelene és jövője Európában és az egész világon

Bontott alkatrészek újra hasznosítására vonatkozó szabályozások

Autóipari beágyazott rendszerek. Kockázatelemzés

Tárgyszavak: üvegösszetétel; települési hulladék; újrahasznosítás; minőségi követelmények.

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

Tárgyszavak: katalizátor; újrahasznosítás; platinafémek; piac.

10 mm foratármérőjű rosta választható: 6, 8, 12, 17 mm

NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ - OGÉT

Az építési-bontási tevékenység során képződő, környezeti kockázatot jelentő anyagok és ezek környezetkímélő kezelése Sebestény György CLEAN-WAY Kft.

A gépjárműbontók aktuális környezetvédelmi problémai

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás KAROSSZÉRIA JAVÍTÁS I.

Fenntartható fejlődés szakkör

A MÛANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET. PET-palackok újrafeldolgozása Európában

A nemzeti fejlesztési miniszter /2017. ( ) NFM rendelete

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

Maximális pontosság a legapróbb részletekig

7. ábra Shredder 8.ábra Granulátor

Hulladék nyomtatott áramkörök fémtartalmának kinyerése mágneses és elektrosztatikus elválasztással

króm-vanádium acélötvözet Co-Mo nyél az önzáró fogóknál precíziós megmunkálás ergonómikus nyélkialakítás

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

90/2006. (XII. 26.) GKM 6/1990. (IV.

Építményeink védelme március 27. Acélfelületek korrózió elleni védelme fémbevonatokkal

Mi az a pellet. Miért előnyös a pellet

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

V E V I N F O R M Á C I Ó

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai

Az erdei apadék aprítás és a kapcsolódó szállítás gyakorlati tapasztalatai. Előadó: Jákli Csaba 6 x 6 TRANS Kft ügyvezetője

Anyagismeret tételek

Vágó- és tisztítókorongok. Extra Univerzális korongok Alapszín: sárga

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

Nagyszilárdságú lemezanyagok alakíthatósági vizsgálatai

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LÉTMINIMUM, 2006

A körforgásos gazdaság hazai kihívásai

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

CoroDrill 880 Nemvas anyagok a középpontban

Beton: a legnagyobb tömegben alkalmazott mesterséges anyag (az iparosodott világrészeken az éves felhasználás t/fő )

1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK

MEGOLDÁSOK. Összesen pont

Katalógus FÚRÓSZERSZÁMOK

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése

HÁROMSZOR TARTÓSABB, MINT AZ ÖN ÁLTAL JELENLEG HASZNÁLT ÁLTALÁNOS GÖRGÔSLÁNCOK! HA NEM, INGYENESEN KICSERÉLJÜK!

HELYI TANTERV. Technológiai alapismeretek

MŰANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

Clim Foot képzés ESETTANULMÁNY

LS 50-L FLEX 360 fokban forgatható fejű akkuhidraulikus lyukasztó szerszám

2. melléklet Tolna évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg)

Járműipari precíziós műanyag alkatrészek kifejlesztése eco-design módszerek és recycling anyagok felhasználásával

Rosta nélküli darálók. Jellemzők. Alkalmazás SG14/24N/24T


Mit akart a szakma? A szakma elvárásai a felülvizsgálat során a vasúti járművek karbantartását végző műhelyek keretfeltételeire vonatkozóan

Fejlődés a trochoidális marás területén

A logisztika feladata, célja, területei

MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.)

Megnevezés * nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik 20

ÚJ! COMBICLICK fibertárcsa szabadalmaztatott hűtő és felfogató rendszerrel GERMAN FEDERAL AWARD 2008 FOR OUTSTANDING INNOVATION

MŰKÖDÉSKÉPT ELEN ELEKT ROMOS ÉS ELEKT RONIKUS BERENDEZÉSEINKRŐL. leírás

Az ötvözet a fémek szilárd oldata, ami a következő anyagokból tevődik össze:

Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék. 1. fólia

Az alumínium-újrahasznosítás helyzete Németországban

286/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról

AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÚJ IRÁNYAI: ÉLETCIKLUSKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁS ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI FELADATOK

A körforgásos gazdaság az Európai Uniós irányelvek szemszögéből

Székely Bence Daruline Kft.

Beszerzési logisztikai folyamat

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Gönci Beáta Ügyfélkapcsolati és kommunikációs vezető

Plazmavágógépek 400V LPH 35, 50, 80, 120

Záróvizsga kérdések a Gépek és berendezések biztonságtechnikája c. tantárgyból

Átírás:

VAS- ÉS ACÉLHULLADÉKOK 2.1 A rozsdamentes acél vasúti járművek újrafeldolgozhatósága Tárgyszavak: újrafeldolgozás; rozsdamentes acél; vasúti jármű; reciklálás; költségelemzés. Bevezetés A fejlett világ tömegtermelése, tömegfogyasztása és tömeges szemetelése tehetők többek között felelőssé a természeti környezet tönkretételéért. Az egyensúly helyreállítása érdekében az ipar törekszik újrafeldolgozható termékeket gyártani. A vasúti kocsik karosszériájához három anyagfajta használatos: lágyacél, rozsdamentes acél és alumínium. Japánban a vasúti kocsik karosszériáját a helyiérdekű vonatok számára rozsdamentes acélból, a nagy sebességű vonatok számára alumíniumötvözetekből gyártják. Az elhasználódott lágyacél járműveket általában az autókarosszériákhoz hasonló módszerrel reciklálják: a) az újból felhasználható alkatrészeket eltávolítják a karosszériáról; b) a karosszéria összezúzása aprítógéppel; c) az aprítékból az anyagfajták gépi osztályozása. Ezt a módszert osztályozás előtti aprítás -nak nevezik. Az alumíniumkarosszériájú járművek újrafeldolgozhatóságának üzemi tesztelésére 1993-ban a következő eljárás alkalmazásával került sor: a) az újból felhasználható alkatrészeket eltávolítása a karosszériáról; b) a karosszéria szétbontása anyagfajtánként; c) a bontott karosszéria összezúzása aprítógéppel. Ezt az eljárást osztályozás utáni aprítás -nak nevezik. Az apríték minősége ezzel a módszerrel jobb, de a bontási költségek miatt drágább, mint az előző módszer. Azért alkalmazzák, mivel néhány fajta aprított alumíniumötvözetet géppel nehéz szétválogatni.

A rozsdamentes acél járművekkel kapcsolatban korábban azért nem végeztek kutatásokat, mivel nem volt tesztelésre alkalmas jármű. A rozsdamentes acél járművek hosszú élettartamúak, és Japánban csak 1962-től kezdve gyártották. Nemrégiben vontak ki a használatból néhány első generációs járművet, így kísérleti célra ezek rendelkezésre álltak. A rozsdamentes acél kocsik újrahasznosíthatóságának üzemi tesztelése Az 1. ábra mutatja be a rozsdamentes acél újrafeldolgozási láncát. Japánban általában magas a rozsdamentes acél újrahasznosítási aránya, a piacról begyűjtött hányada kb. 80%, annak köszönhetően, hogy a rozsdamentes acél hulladéknak magas a piaci értéke. A kohászati rozsdamentes anyag több mint 50%-a reciklált. olvasztás, finomítás, öntés kohófém hulladék: 1,30 importált hulladék: 0,25 acélöntecs: 3,50 (2,00) hengerlés, hőkezelés, egyengetés hulladék: 0,55 nyersacél: 2,95 belföldre: 2,05 (1,19) megmunkálás hulladék: 0,15 acéltermék: 1,90 0,50 export: 0,90 arány:42% ha az életciklus = 15 év felhasználó hulladék: 0,35 1. ábra A rozsdamentes acél újrafeldolgozási láncolata (a számok 1996 (1981) évi millió tonna/év becslések) A rozsdamentes acélból készült kocsik újrafeldolgozására a Tokyu Car, az első japán rozsdamentes acél járműgyártó végzett üzemi kísérletet, és a nyert adatok alapján elemezte a reciklálási költségeket.

A kísérleti mintadarab egy 1964-ben gyártott, első generációs vasúti kocsi volt, amely nemcsak rozsdamentes, hanem lágyacélt is tartalmazott, de az eredmény tipikusnak tekinthető csaknem minden típusú rozsdamentes acél járműre. bontóüzem vasúti operátor használatból kivont vasúti szerelvény másodlagos használóhoz irányított jármű tartalék készlet (újból felhasználható alkatrészek) karosszéria félbevágása tovább nem használt jármű bontás aprítómű szelvényekre vágás aprítás automatikus osztályozás mágneses fém nem-mágneses fém nemfémek lágyacél rozsdamentes acél alumíniumötvözet újrafeldolgozható anyag por 2. ábra Osztályozás előtti aprítás módszerének folyamata használatból kivont rozsdamentes acél kocsira

Módszerként az osztályozás előtti aprítást választották (2. ábra). Az újból felhasználható alkatrészek eltávolítása után a karosszériát kettévágták, hogy a közúti szállítását olcsóbbá tegyék. A két részt ezután az aprítóműbe vitték, ahol azokat további szelvényekre vágták, utána pedig aprították. Az aprítékot anyagfajták szerint osztályozták, majd újrafeldolgozásra szállították. Teszteredmények 1. A nagy szilárdságú rozsdamentes acél, amelyet a főtartókhoz használnak, apríthatónak bizonyult, az előzetes kételyek ellenére. 2. Lehetségesnek bizonyult a rozsdamentes acél és a lágyacél szétválasztása. Utóbbit az alváz részeként használták és egyes rozsdamentes acél részekhez volt hegesztve. 3. Az osztályozás előtti aprítás módszerével nyert hulladék minősége a piac számára elfogadhatónak bizonyult. Így bebizonyosodott, hogy ez az eljárás alkalmazható a rozsdamentes acél kocsikra. Az újrafeldolgozási költségek összehasonlítása A teszteredmények alapján összehasonlították a háromtípusú karosszéria újrafeldolgozásának költségeit. Egy elhasznált kocsi reciklálásának költsége egyenlő a bontási költségek és a hulladék anyag, valamint az újból használható alkatrészek értékének különbségével: C R = C D V M V P ahol az egyszerűsítés kedvéért az újból használható alkatrészek értéke V P = 0, mivel a V P nem függ a karosszéria anyagtípusától. Ezért az egyenlet átalakítható: C R = C D V M A bontási költség a munkaerő (C L ), aprítás (C S ) és szállítás (C T ) költségének összege: C D = C L + C S + C T ahol a munkaerő költsége az időegységre vetített munkadíj és a munkaidő szorzata: C L = U L T L

A hulladék anyag értéke (V M ) az összes aprított anyag összege: (U i a hulladék egységára, M i a hulladék mennyisége) Eredmények V = Σ U M M i i i A rozsdamentes acél, ill. az alumíniumjárművek újrafeldolgozhatóságára vonatkozó üzemi tesztekből nyert adatok alapján megállapítható, hogy az osztályozás előtti aprítás módszerével reciklált rozsdamentes acél, lágyacél, ill. alumínium-ötvözetű kocsik szétbontási költsége egyenlő, de az osztályozás utáni aprítás -sal feldolgozott alumíniumötvözetű kocsiké magasabb a többinél (3/a ábra). Az üzemi tesztek adatai és a piaci hulladékár alapján a fenti egyenletből számítva az aprított hulladék anyag értéke (V M ) legmagasabb az osztályozás előtti aprítás módszerével reciklált rozsdamentes acélnál, második legmagasabb az osztályozás utáni aprítás -sal feldolgozott alumíniumötvözet esetében, a hulladék anyag jobb minőségének köszönhetően (3/b ábra). A reciklálási költség legalacsonyabb, csaknem zéró az osztályozás előtti aprítással reciklált rozsdamentes acélnál, mivel a bontási költséget csaknem teljesen ellensúlyozza a hulladék anyag magas értéke (3/c ábra). 1000 800 bontási költség, C D aprítás szállítás munkaerő 1000 JPY 600 400 200 0 AL-a AL MS SUS 3. ábra

3. ábra folytatása hulladék anyag értéke, V M 1000 JPY 600 500 400 300 200 AL-d AL MS SUS 100 0 AL-a AL MS SUS reciklálási költség, C R 600 500 400 1000 JPY 300 200 100 0 AL-a AL MS SUS AL-a: Alumíniumötvözet kocsi, osztályozás után aprítva; AL: Alumíniumötvözet kocsi, osztályozás előtt aprítva; MS: Lágyacél kocsi, osztályozás előtt aprítva; SUS: Rozsdamentes acél kocsi, osztályozás előtt aprítva; 3. ábra Reciklálási költségek összehasonlítása

A reciklálhatóság elemzése A vasúti kocsikhoz használt rozsdamentes acél a japán szabvány szerinti JIS G 4305 minőség hideg utánhengerlés szerinti 5 típusának felel meg. Különböző tulajdonságaik ellenére nem szükséges ezeket szétválogatni, mivel olvasztás után ugyanazt az anyagminőséget adják. Az alumínium járművekben különféle ötvözeteket használnak a követelményeknek megfelelően. Mivel az alumíniumötvözeteket nehéz gépileg szeparálni, a jobb hulladékminőség elérése érdekében ezeket a járműveket osztályozás után kell aprítani. A legáltalánosabban használt rozsdamentes acél (SUS304) 18% Cr-t és 8% Ni-t tartalmaz, és mivel mindkettő értékes fém, ennek a hulladéknak az újrafeldolgozása jól meghonosodott. A vasúti járművekhez használt speciális rozsdamentes acél (SUS301L) ugyanezeket az összetevőket tartalmazza, csak némileg eltérő arányban, ezért lehetséges ugyanezzel az újrafeldolgozási lánccal reciklálni. A rozsdamentes acélok nyersanyagát több mint 50%-ban hulladékok teszik ki. Mivel a rozsdamentes kocsikból származó hulladék ismét felhasználható, lehetséges a zárt láncú újrafeldolgozás, azaz rozsdamentes acél karosszériából rozsdamentes karosszériává. De lehetséges az ún. nyílt láncú újrafeldolgozás is, ami bármely termékből bármely termékké való reciklálást jelent, tehát a rozsdamentes acél karosszériából bármely termékké és fordítva. Ez az oka annak, hogy a SUS301L hulladék piaci egységára közel húszszorosa a lágyacélénak. Következtetések Az elhasznált rozsdamentes acél járművek reciklálhatóságára folytatott üzemi kísérlet és elemzés alapján az alábbi következtetések foglalhatóak össze: 1. Lehetséges az osztályozás előtti aprítás módszer alkalmazása. 2. A rozsdamentes kocsik újrafeldolgozása olcsóbb, mint az összehasonlítható más anyagoké. 3. Lehetséges mind a zárt, mind a nyílt láncú újrafeldolgozás. Összeállította: Kaposi Mária Matsuoka, S: Recyclability of stainless steel railway vehicles. = Journal of Rail and Rapid Transit, 217. k. F4. sz. 2003. p. 279 284. Die mobile Aluminiumanalyse. Schrottsortierung leicht gemacht. = Aluminium, 80. k. 1/2. sz. 2004. p. 20 22.