Biomassza tüzelőanyagok termokémiai hasznosításának és hasznosíthatóságának



Hasonló dokumentumok
Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

ENERGETIKAI FAÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSÉNEK ÉS BETAKARÍTÁSÁNAK GÉPESÍTÉSE

Pirolízis a gyakorlatban

A biomassza rövid története:

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

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

hőmérséklet reakcióidő, szemcsenagyság, keveredés

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

Az égés és a füstgáztisztítás kémiája. Tananyag:

Energetikai ültetvények Eredmények és gondok az alkalmazásban Prof.Dr. Marosvölgyi Béla MBMT

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése

Szekszárd, október 20.

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

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

Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék. Energiahordozók

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

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

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

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP B

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

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

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

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

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

Biogáz konferencia Renexpo

Faalapú pelletgyártás alapanyagai, gyakorlati tapasztalatok

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

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

FA ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK VESZÉLYEI A MAGYAR FAIPARRA

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

Biomassza fogalma: Biológai eredetű szervesanyag-tömeg a vízben és a szárazföldön élő és nemrég elhalt szervezetek

Közösségi, üzemi energiatermelés fából, kulcsszó: logisztika. 45. FAGOSZ Faipari és Fakereskedelmi Konferencia, október

EGYMÁSRA ÉPÜLŐ ÉLELMISZER ÉS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS

Megújuló energetika a Faipari Mérnöki Karon

A fa mint energiahordozó felhasználási lehetőségei a távhőszolgáltatásban és a fontosabb környezeti hatások

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

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Adatlap_ipari_szektor_ energiamérleg_osap_1321_2014 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Az égés és a füstgáztisztítás kémiája

Biomasszák energe/kai hasznosításának lehetőségei elgázosítással és pirolízissel

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

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

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

Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek XXII. Szimpóziuma (MESZ 2018) Magyarország energiafelhasználásának elemzése etanol ekvivalens alapján

Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

Alapadatok. Teljes primer energiafelhasználás 1000 PJ

MÁSOD TÜZELŐANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAZÁNKBAN ÉS A KÜLFÖLDÖN

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

nak kapcsolata Magyarországon

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek?

110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet

Fókuszban a Dunántúli Környezetipari KLASZTEREK Konferencia Balatonalmádi CO 2 BIO-FER

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

Mezıgazdasági eredető megújuló energiaforrások, hazai helyzetkép" BIRÓ TAMÁS. Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági Fıosztály

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány, földtudományi szakirány Témavezető: Dr. Munkácsy Béla

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás

A biomassza energetikai hasznosítása és a DANUBIOM projektötlet. Kohlheb Norbert Szent István Egyetem Bioeuparks tréning 2015.December 8.

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

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

Tüzelési szempontból a faapríték legfontosabb jellemzői: * Nedvességtartalom, illetve fűtőérték

BIOMASSZA TÜZELŐANYAG- ELLÁTÁS LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE

GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Tervezzük együtt a jövőt!

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

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

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

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza,

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

A8-0392/286. Adina-Ioana Vălean a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

A biomassza jelenlegi és jövőbeni energetikai hasznosítási lehetőségei Magyarországon Prof.Dr. Marosvölgyi Béla D.Sc. MBmT, NyME

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

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

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

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

Badari Andrea Cecília

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

Szakolyi Biomassza Erőmű kapcsolt energiatermelési lehetőségei VEOLIA MAGYARORSZÁGON. Vollár Attila vezérigazgató Balatonfüred, 2017.

Fás szárú energetikai ültetvények

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

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

Pelletgyártás, gyakorlati tapasztalatok

Átírás:

Biomassza tüzelőanyagok termokémiai hasznosításának és hasznosíthatóságának magyarországi helyzete Dr. Ivelics Ramón PhD. energetikai szaktanácsadó Hepik Bt. Pécs www.hepik.hu

Az EU energiapolitikája Megújuló energia részaránya 2003 % 2005 % 2010 % 2015 (EU Tanács 2006. márciusi határozata szerint) 2020 (EU Bizottság 2007. jan. 10.-i energiacsomagja szerint) Összes energiában Villamos energiában 6-12 15 20 14,8-22,1 27-29 33-40 Üzemanyagban 2 2 5,75 8 10-12,5

Magyarország energiapolitikája Megújuló energia részaránya 2003 % 2005 % 2010 % 2020 % Összes hazai energiafelhasználásban 3,5 5,3 6,0 14,65 Hazai villamosenergia felhasználásban 0,9 4,5 5,9 Vállalás 3,6% 10 Hazai üzemanyag felhasználásban 0,5 5,75 10 1. Diverzifikáció (többirányúsítás): Importból elégítjük ki az energiaigényünk kb. több, mint 75%-át! 2. Megújuló energiahordozók szerepének növelése.

A biomassza Fajtái: elsődleges biomassza: természetes növényi vegetáció, energianövények; másodlagos biomassza: állattenyésztés fő- és melléktermékei, hulladékai; harmadlagos biomassza: bioeredetű anyagokat felhasználó iparok fő- és melléktermékei, hulladékai, települések szerves hulladékai. Lehet szilárd, folyékony és gáznemű. A szilárd biomasszák áttekintése: Erdészeti fő és melléktermékek, Mezőgazdasági fő és melléktermékek, Energianövények. Teljes növény, teljes termék, Apríték, Tömörítés (bála, brikett, pellet), Egyéb.

A dendromassza eredet szerint A fa mint energiahordozó eredet szerint: Fakitermelésből teljesfa (tűzifa), melléktermék és egyéb (pl.: vágástéri apadék), Nevelővágások, gyérítések faanyaga, Fafeldolgozás primer melléktermékei, anyagai, Települési zöldhulladék, Fák és cserjék nyesedéke (mezőgazdálkodásból), Energetikai faültetvényekből, Energiaerdőkből.

Az erdei biomassza tulajdonsága, előnyei Főbb tulajdonságok: Egyszerre melléktermék és nyersanyag, Nagy mennyiségben áll a rendelkezésünkre, Alkotóit nagyrészt újra lehet hasznosítani (megújuló energiaforrás), Jelentős szerephez juthat a vegyi és energiafolyamatokban, Alkalmazási előnyök: Ökológiai okok, mivel általuk a kémiai és energia-körforgások (CO 2 ) nagymértékben bezárulnának, A fosszilis nyersanyagok korlátozottan állnak rendelkezésünkre, ami határt szab felhasználásuknak, Alternatív termékláncot alakít ki a erdőgazdálkodási, mezőgazdasági melléktermékeknek.

A dendromassza jelentősebb forrásai Magyarországon Energiafa típusa (Mértékegység:PJ/év) 2003. 2010. 2015.* 2020.* Tűzifa 20 23 - - Apadék 3,9 4,5 - - Elsődleges faipari+fafeldolgozási melléktermék 4,0 4,6 - - Összesen 27,9 32,1 50-60 70-80 *Az adott évben szükséges fabázisú energiamennyiség.

A dendromassza jelentősebb forrásai Magyarországon Hazai erdősültség: 20 %, Élőfa-készlet: 360 Mm 3, Folyónövedék, erdészeti biomassza: 13,1 Mm 3 /év, Fatermés: 11 Mm 3 /év, Szakmailag indokolt kitermelés: 9-10 Mm 3 /év, Ténylegesen kitermelt: kb. 7,5 Mm 3 /év, Nettó fanyersanyag: 6 Mm 3 /év, Értékes ipari fa: 2,5 Mm 3 /év, Tűzifa, alternatív hasznosítású fa: 3,5 Mm 3 /év (2,7 Mt/év).

A vágástéri apadék kitermelésének lehetőségei Pásztás, máglyás. Kézi, gépi kitermelés. Teljes fa, aprítás, kötegelés. Szállítás, pótkocsi, nyerges, egyéb.

Energetikai faapríték jellemzői Méret: G30, G50, G70 (energiatermelő technológiához illeszthetően). Nedvességtartalom. Hamutartalom. Fűtőérték. Sűrűség (faanyag sűrűség, halmazsűrűség) szállítási tulajdonságok.

60-75 % Faanyag felépítése fontosabb összetevők a konverzió szempontjából Cellulóz Hemicellulóz D-glükóz D-xilóz, D-glükóz, D-mannóz, L-arabinóz és uronsavak Lignin fenolos hidroxi- és metoxi csoportokat tartalmazó bonyolult szerkezetű aromás polimer Forrás: Németh K. 1998.

A BIOMASSZA ENERGETIKAI CÉLÚ ELŐKEZELÉSE ÉS KONVERZIÓJA (IVELICS, 2006.) Előkezelési módszerek Darabolás Aprítás Kötegelés *Tömörítés Egyéb biológiai, kémiai és fizikai módszerek *Tömörítés Bálázás Brikettálás Pelletálás Előkezelési köztes termék Köteg Bála Előkezelési végtermék Darabolt biomassza Apríték Köteg Bála Biobrikett Biopellet Energiakonverzió Közvetlen eltüzelés Elgázosítás Pirolízis Szenítés Biokonverzió Energetikai köztestermék Biogáz Hidrogén Szén Etanol, metanol Cél, energetikai végtermék Hőenergia Villamos energia (zöldáram) Biohajtóanyag

Pirolízis A hőbontás (pirolízis) a szerves anyagú hulladék kémiai lebontása megfelelően kialakított reaktorban, hő hatására, oxigénszegény vagy oxigénmentes közegben esetleg inert gáz (pl. nitrogén) bevezetés közben. A hőbontás során a szerves hulladékból - pirolízis gáz - folyékony termék (olaj, kátrány, szerves savakat tartalmazó vizes oldat) - szilárd végtermék (piroliziskoksz) keletkeznek. Reakciófeltételek: hőmérséklet reakcióidő, szemcsenagyság, keveredés

A hőbontás alaptípusai: - kis- és középhőmérsékletű eljárások (450-600 C) - nagyhőmérsékletű eljárások (800-1100 C) - nagyhőmérsékletű salakolvasztások eljárások (>1200 C) A végtermék hasznosítható: - energiahordozóként (fűtőgáz, tüzelőolaj, koksz), - vegyipari másodnyersanyagként (pl. a gázterméket szintézisgázzá konvertálva metanol előállításához) - egyéb célokra (talajjavítás szilárd, szénben dús maradékkal; fakonzerválás vizes maradékkal; granulált salakolvadék építőipari adalékanyagként stb.)

A fa pirolízisénél keletkező termékek A fa pirolízisénél keletkező termékek: 30-45%-ban faszén 30 MJ/kg égéshővel, 10-30 % desztillátum, melynek fő komponensei az ecetsav, metanol, aceton együttes égéshője 24 MJ/kg, 5-25 % gázfázis 200-500 ºC között, melynek összetevői a CO, CO2, H2, metán és az együttes égéshője 1015 MJ/m3.

Hazai hasznosíthatóság, következtetések, további kutatások Jelentős mennyiségű alapanyag, Használható pirolízis alapanyagként, Szervetlen vegyületek feltárása, katalitikus hatásaik feltérképezése, További kísérletek fa anyagok feltárásával, és pirolízisével, Felhasználáshoz kapcsolódó kísérletek, különböző fafajok, biomasszák, különböző hőmérsékletek, különböző végtermékek.

A biomassza-energetika az energiagazdálkodás fontos szegmense A dendromassza-bázisú energiatermelésnek szerepe van és lesz: A természet- környezetvédelemben, A klímavédelemben, A hulladékhasznosításban és ártalmatlanításban, A helyi nyersanyagok hatékonyabb hasznosításában, A munkahelyteremtésben, A racionális földhasznosításban, a helyi bevételek növelésében, Az energiahordozó diverzifikálásban, Az energiaimport csökkentésében.

Összefoglalás A dendromassza energetikai hasznosítása kiemelt jelentőségű hazánk számára. Óriási potenciállal rendelkezünk. Nagyobb mértékű melléktermék hasznosítást kell elérni. Lokális, decentralizált fa-bázisú energiatermelő egységeket kell létrehozni. Integrált és kombinált bioenergia üzemek kialakítása, további felhasználási, és hasznosítási kísérletek kialakítása javasolt.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! HEPIK Erdőgazdálkodó és Biomassza Termelő Betéti Társaság 7626 Pécs, Katalin u. 23. Tel. +36 72 785 118 Mobil +36 20 628 628 8 Fax +36 72 782 871 info@hepik.hu www.hepik.hu

Hepik Erdőgazdálkodó és Biomassza Termelő Betéti Társaság Évi 160.000 tonna faapríték termelés. Saját géppark (8 db forwarder, 5 db nagyteljesítményű, faaprító, 25 db nyerges vontató). Dunántúli lefedettség. Termelés-biztonság. Ellátás-biztonság. Saját erdőterület (1500 ha).