Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Hasonló dokumentumok
Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Az életciklus szemlélet gyakorlati megvalósítása a hulladékgazdálkodás területén

Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

Az életciklus elemzés LCA Life Cycle Assessment és a hulladékkörforgás

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

Szennyezett területeken biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításának életciklus vizsgálata

Környezeti életciklus szemlélet az elektronikai és elektromos termékeknél

Légszennyezők szerepe az

Élelmiszerbiztonság és innováció

GOLYÓSTOLLAK ÉLETCIKLUS ELEMZÉSE

LCA TÉMÁJÚ SZAKDOLGOZATOK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

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

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

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

Közép-Európai lomizás környezeti vizsgálata életciklus szemlélettel

ÉLETCIKLUS ELEMZÉS. Sántha Zsuzsanna S7E2G8

Életciklus elemzés Life Cycle Assessment LCA

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ZÁRÓJELENTÉS

LCA ESETTANULMÁNYOK SIMAPRO SZOFTVERREL. Benkő Tamás BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

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

Építési termékek és épületek életciklusa

Lakossági használt sütőolaj begyűjtésének és biodízellé való feldolgozásának életciklus elemzése

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

Életciklus-elemzés a gyakorlatban. Hegyesi József

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Nagy nedvességtartalmú kommunális eredetű kockázatot jelentő szerves hulladék termikus ártalmatlanítása energia nyereséggel projekt

Egy új módszer a kockázatot jelentő települési hulladékok ártalmatlanítására, energia kinyeréssel

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Mire jó a környezeti életciklus vizsgálat?

A tej életciklus elemzése (+ ) Dr. Tamaska László.

LCA alkalmazása talajremediációs technológiákra. Sára Balázs FEBE ECOLOGIC 2010

LCA - életciklus felmérés

Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger

A hulladék kezelés és ártalmatlanítás jelenlegi problémái a Duna régióban Javaslataink

A magyar energiaszektor villamosenergiatermelésének

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

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, április 08.

az ÉMI Nonprofit Kft. részvétele

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Dr. Garamszegi Gábor Dr. Ligetvári Ferenc Dr.Szűcs István Dr. Tóth József. BIOFIVE Zrt MTA-ME-BITESZ t/év t/év

Hulladékhasznosító Mű bemutatása

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Hulladékgazdálkodási K+F projektek bemutatása. István Zsolt, osztályvezető

Szelektív hulladékgyőjtés LCA elemzése

A bioüzemanyagok környezeti hatása a kiválasztott rendszerhatárok függvényében

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

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

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

Összefüggések vegyi anyagok kockázat- és életciklus felmérése között

Módszer a nagy nedvesség tartartalmú, környezeti kockázatot jelentő szerves hulladékok termikus ártalmatlanítására.

Bio Energy System Technics Europe Ltd

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

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek optimalizálásának fenntarthatósági szempontjai

TAPASZTALATOK AZ LCA TERÜLETÉN

Benzin és dízel termékek életciklus elemzése. Life-cycle assessment of gasoline and diesel products

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

MÁSOD TÜZELŐANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAZÁNKBAN ÉS A KÜLFÖLDÖN

Biogáz konferencia Renexpo

ERŐMŰVI FÜSTGÁZBÓL SZÁRMAZÓ CO₂ LEVÁLASZTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Sziráky Flóra Zita

LCA alkalmazása. Sára Balázs.

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

BIOFIVE -ENTECCO Termikus Ártalmatlanító Rendszer

Kutatási eredmények a DMSO projektben - Életciklus-elemzés (LCA) eredményei

ÚJRAHASZNÁLAT. - avagy egy elektromos fűnyíró meghosszabbított élete. Bodnárné Sándor Renáta tudományos munkatárs Bay-Logi

Mérlegen a hűtőközegek. A hűtőközegek múltja, jelene és jövője Nemzeti Klímavédelmi Hatóság november 23.

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

Energetikai hasznosítás a Duna-Dráva Cement Kft. gyáraiban

A TERMÉSZET ZÁRT, A GAZDASÁG NYITOTT LÁNCA. SWOT - elemzés. SWOT - elemzés SWOT MÁTRIX. S: Strenghts Erısségek E. W: Weaknesses Gyengeségek G

Cementipari hasznosítás

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

EGY GYÓGYSZERHATÓANYAG KÉTFÉLE ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ LCA MÓDSZERÉVEL

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

BIOFIVE - ENTECCO Termikus Ártalmatlanító Rendszer

Új biomassza erőmű - és kiszolgáló ültetvények - helyének meghatározása térinformatikai módszerekkel az Inno Energy KIC keretében

Az életciklus felmérés lépései

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

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

ÉPÜLET FALSZERKEZETEK KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Simon Andrea

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Környezetgazdálkodás 4. előadás

görög, római: erdőirtás Húsvét szigetek Széntüzelés- légszennyezés savas ülepedés

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

Életciklus analízis egy ismert cég zöld busz programjához. Dr. Tamaska László

görög, római: erdőirtás Húsvét szigetek

Napelemes rendszerek alkalmazása alacsony energiaigényű- és passzívházaknál

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

VII. ÉLETCIKLUS-ELEMZÉSI (LCA) SZAKMAI KONFERENCIA

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

Ember- és környezetbarát megoldás a panel. épületek felújítására

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

Átírás:

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok életciklus elemzése Bodnárné Sándor Renáta Tudományos munkatárs Bay Zoltán Nonprofit Kft.

Bay Zoltán Nonprofit Kft.

Életciklus-elemzés (LCA Life Cycle Assessment) A környezeti hatások csökkentéséhez elengedhetetlen feltétel a termék/tevékenység által előidézett környezeti hatások pontos ismerete. Ezek meghatározásának elősegítéséhez dolgozták ki az életciklus elemzés módszerét. Segítségével egy termék, folyamat vagy szolgáltatás teljes életútja során (a nyersanyag kitermeléstől a hulladékká válásáig) vizsgáljuk annak környezetre gyakorolt potenciális hatásait.

Életciklus-elemzés keretrendszere Az életciklus-elemzés keretrendszere Cél és tárgy meghatározás Adatleltár, Elemzés Értelmezés, interpretáció Hatáselemzés A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet az ISO 14000 szabványsorozat keretében határozta meg az életciklus-elemzés alkalmazásának elveit, céljait, rendelkezik a hatásvizsgálatról, illetve minősítésről.

Környezeti-hatáskategóriák értelmezése CML 2001 Apr.2013 hatáselemző módszer Globális felmelegedés Savasodás Eutrofizáció Erőforrások csökkenése Fotokémiai Ózonképződés Ózonvékonyodás Toxicitás (emberi, földi, vízi, tengeri) kg CO 2 -Egyenérték kg SO 2 -Egyenérték kg Foszfát-Egyenérték MJ kg Etilén-Egyenérték kg R11-Egyenérték kg DCB-Egyenérték Egyéb hatáselemző módszerek: ReCiPe 1.07 Eco-Indicator99 TRACI 2.1 Stb.

Alkalmazási területei 1. Vállalati alkalmazások Erőforrás-felhasználás optimalizálására, Emissziók csökkentésére; Gyenge-pontok feltárása; Összehasonlító elemzések készítésére; Termékek, folyamatok, szolgáltatások fejlesztésére (eco-design); Stratégiai tervezés, Marketing célokra. 2. Közigazgatási alkalmazások Ökocímke odaítélése, Betét-visszatérítési rendszer kialakítása; Támogatások és adórendszer reformja; Általános irányelvek, környezetpolitika meghatározása.

A Logisztikai rendszerek osztály referenciái az életciklus elemzés területén

Elemzés alapértelmezése Célok: Az életciklus elemzés célja a Biofive Zrt. által kialakított szennyvíziszap ártalmatlanítási rendszerek környezeti hatásvizsgálata; a kiválasztott öt eltérő rendszer összehasonlító elemzése; valamint azok a jelenleg meglévő és feltételezett szennyvíz-ártalmatlanítási folyamatokkal való összehasonlítása. Rendszerhatár Funkcionális egység: A kiértékelt eredmények minden esetben 1 tonna betáplált legalább 50% szárazanyag-tartalommal rendelkező magas nedvességtartalmú kommunális hulladékra vonatkoznak.

Vizsgált folyamatok 1. Szennyvíziszap monoégetés hővel való szárítással 2. Szennyvíziszap monoégetés szolárisan szárított iszap felhasználásával 3. Szennyvíziszap és STABILÁT együttégetés 4. Fermentációs maradvány monoégetés 5. Dekantált (35% szárazanyagú) fermentációs maradvány és STABILÁT együttégetés 6. Biogáztermelés 7. Komposztálás 8. Dekantált szennyvíziszap lerakása 9. Dekantált szennyvíziszap égetése települési szilárd hulladékégetőben

Modellépítés Fermentációs maradvány + stabilát Process plan: Mass [kg] Dízel_faapríték Fermentációs maradvány + stabilát kezelése X Faapríték Faapríték beszállítás p emisszió dízel_hamu Fapellet Foszforkivonás hamu szállítás p dízel_adsz Hamu ártalmatlanítása Abszorbens adszorbens beszállítás p adszorbens hull szállítás p Abszorbens ártalmatlanítás Stabilát <u-so> stabilát beszállítás p dízel_adsz_hull dízel_rdf

Hatáselemzés GWP Globális felmelegedésre való hatások Karbon-lábnyom üvegházhatású gázok (ÜHG) hatásának számszerűsítésére használják. Azonos tömegű szén-dioxidhoz képest határozzák meg az értékét, meghatározott időintervallumra (ez általában 100 év). Az elemzés során környezeti megtakarítást adó folyamatok a következők: Szén-dioxid (CO 2 ) 1 Metán (CH 4 ) 25 Dinitrogén-oxid (N 2 O) 310 Klórozott szénhidrogén (CFC) freon12-9700 villamos energia hőenergia biogáz-előállítás esetén metán foszfát kinyerés STABILÁT hulladék hulladéklerakóba kerülésének elkerülése műtrágya gyártás elkerülése

GWP Öt eljárás összehasonlító elemzése Melyik a legelőnyösebb környezeti szempontból?

CO 2 Egyenérték GWP Öt eljárás összehasonlító elemzése 2000 Megtakarítás nélkül Megtakarítással Megtakarítással Hamu mezőgazdasági hasznosításra 0-2000 Hatásnövelők: Emissziók Adszorbens előállítás Adszorbens ártalmatlanítás -4000 1 Szennyvíziszap monoégetés -6000 2 Szennyvíziszap szolárégetés 3 Szennyvíziszap + stabilát -8000 4 Fermentációs maradvány monoégetés -10000 5 Fermentációs maradvány + stabilát -12000 Így egyértelműbb a választás

Összehasonlító elemzés 100% Globális felmelegedési potenciál és Humántoxicitási potenciál kategóriákban 80% 60% 40% 20% Megtakarítással Megtakarítással+ hamu hasznosítás 0% -20% -40% -60% -80% GWP HTP GWP HTP GWP HTP Megtakarítás nélkül 1 2 3 4 5 Biogáz előállítás Komposztálás Dekantált szennyvíziszap lerakása Dekantált szennyvíziszap égetése (TSZH égetőben) -100%

Az új kifejlesztett szennyvíz-ártalmatlanítási technológia megoldást próbál találni egyidejűleg: nagy nedvességtartalmú anyagok (a szennyvíziszap), települési szilárd hulladékok korszerű ártalmatlanítására, úgy hogy a folyamatok hasznos hő- és villamos-energiával járnak, illetve a fennmaradó hamu tovább hasznosítható. Az életciklus elemzés pontos, számszerűsített értékekkel mutatja meg azt, hogy az egyes vizsgált folyamatok közül melyek azok, melyek jobban terhelik a környezetet, vagy melyek azok amelyek környezet-megtakarítással járnak. Összehasonlító elemzéssel nem csak a saját folyamatainkat, hanem egyéb meglévő ártalmatlanítási módokat is össze lehet vetni. Ez a környezeti hatáselemzés segít alátámasztani egy vállalati döntést (gyengepontok feltárása, alternatívák közötti döntés, stb.), biztos alapot ad marketing célú felhasználásra vagy akár társadalmi szintű döntéseket is támogathat.

Köszönöm a figyelmet! KÖSZÖNÖM A www.bayzoltan.hu FIGYELMET! renata.sandor@bayzoltan.hu www.bayzoltan.hu