Energetikai és épít ipari hulladékok együttes hasznosítása



Hasonló dokumentumok
Erős György NYÁSZATI

Nagytömegű ipari- és bányászati hulladékok, valamint melléktermékek innovatív hasznosítása Mucsi Gábor

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK

GEOPOLIMER ÉS HIDRAULIKUS MIKROKÖTŐANYAG KUTATÁSA MUCSI GÁBOR 1 CSŐKE BARNABÁS 2

LIGNITTÍPUSÚ, PERNYEALAPÚ GEOPOLIMER HABOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS TULAJDONSÁGAI SZABÓ ROLAND 1 MUCSI GÁBOR 2

INNOVATÍV, KÖRNYEZETBARÁT SZIGETELŐANYAG ÉGHETŐSÉGI ÉS LÁNGÁLLÓSÁGI VIZSGÁLATAI

Műszaki Földtudományi Környezettudományi kutatási eredmények disszeminációja a GOP / pályázat keretében

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Kötőanyagok. Kötőanyagok osztályozása. Dr. Józsa Zsuzsanna. Építési mész. Természetes kövektől a mesterségesekig. Építési mész. Hagyományos mészégetés

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

Almalégyártási melléktermék hasznosításának vizsgálata

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával

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

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

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

20 éves a Bay-Logi Környezetmenedzsment és Logisztikai Osztálya

IPARI SZIMBIÓZIS WORKSHOP

Növényi termőközeg (mesterséges talaj) létrehozása hulladék alapanyagokból

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

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

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

ÉPKO, Csíksomlyó, június 4. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig Dr.

Hosszú szénszállal ersített manyagkompozitok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék

Betonok. Betonkeverés hagyományos. és korszerő felfogásban ??? Új betonkeverési elvek, eljárások

Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai

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

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat

Növényi termőközeg (mesterséges talaj) létrehozása hulladék alapanyagokból

Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése

A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor

MAPECRETE A repedésmentes betonok technológiája. Szautner Csaba Hídmérnöki Konferencia Eger

GEOPOLIMEREK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAINAK SZABÁLYOZÁSA TÖMÖRÍTÉSSEL (CONTROL OF MECHANICAL PROPERTIES OF GEOPOLYMERS BY COMPACTING)

Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése

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

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft.

előadás Falszerkezetek

A BETON ÖSSZETÉTELE. Elsősorban cement, de alkalmazható őrölt égetett mész vagy egyéb hidraulikus kötőanyag is Adalékanyagai:

Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai

Körforgásos gazdaság koncepciója és hazai realitása MASZESZ XVIII. ORSZÁGOS KONFERENCIA Lajosmizse ( )

Kémiai összetétel (%) SiO 2 6,0 Al 2 O Fe 2 O 3 3,0 CaO 40,0 MgO 1,5 SO 3 0,4

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

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

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

Látszóbeton. Látszóbeton. Látszóbeton. Látszóbeton. Látszóbeton. zsaluzat: üvegszálas műanyag. Zsalumintás betonfelületek

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

HÁLÓZATI SZINTŰ DINAMIKUS BEHAJLÁSMÉRÉS MÚLTJA JELENE II.

Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

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

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 01.

Különleges tulajdonságú betonok

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy)

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03.

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton.

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

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

KT 13. Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei pórusbeton termékekhez. Érvényes: december 31-ig

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A Dynamon Floor 1 nagyfokú folyóképességet biztosít, ugyanakkor fontos javulást mutat a beton kötése és szilárdulása szempontjából.

KIVIRÁGZÁSMENTES SZÁRAZHABARCS Bmstr.Dipl.HTL.Ing. Eduard LEICHTFRIED Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Budapest, 2010 marc. 23.

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

Pirolízis a gyakorlatban

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével

Műanyaghulladék menedzsment

Falazatok anyagai. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig

Bentonit-homok keverékből épített szigetelőrétegek vízzárósága a gyakorlatban. Szabó Attila

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

e-ut :2011 (ÚT )

ANYAGTUDOMÁNY. Nagyszilárdságú öntömörödő betonok (HSSCC) szilárdulási folyamatai I.

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

A komponensek jellemzőinek és a gyártási műveletek paramétereinek szerepe papírból készült különböző termékek visszaforgathatóságában

A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása

ALTERNATÍV TÜZELŐANYAGOK ÉS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSUK, ERŐMŰVI EGYÜTTÉGETÉS

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

Rubber Solutions Kft. Cégismertető

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

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

A biomassza rövid története:

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

Homlokzati falak belső oldali hőszigetelése

ALKÁLI AKTIVÁLT PERNYEALAPÚ KÖTŐANYAG VIZSGÁLATA

A betonburkolatok Útügyi Műszaki Előírásaiban bekövetkezett változások és nem csak autópályán. Vörös Zoltán

Előadó neve Xella Magyarország Kft.

Bioszén, a mezőgazdaság új csodafegyvere EU agrár jogszabály változások a bioszén és komposzt termékek vonatkozásában A REFERTIL projekt bemutatása

Műanyaghulladék menedzsment

Szennyvíziszap rekultivációs hasznosítása mesterséges talajkeverék előállításával

Veszprémi Egyetem, Vegyészmérnöki Intézet K o o p e r á c i ó s K u t a t á s i K ö z p o n t 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., Tel.

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

Átírás:

MISKOLCI EGYETEM MSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR NYERSANYAGELKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET Energetikai és építipari hulladékok együttes hasznosítása Mucsi Gábor 1, Molnár Zoltán 1, Rácz Ádám 1, Szabó Roland 1, Józsa István 2 1, Miskolci Egyetem Nyersanyagelkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet 2, Bajér Kft. Ipari szimbiózis workshop Budapest, 2014.09.16.

Tartalom Pernyealapú hidraulikus és geopolimer kötanyag kifejlesztése Építipari hulladékok Jelenlegi kutatások, eredményeink Összegzés

Pernye hazai hasznosítása Pernye Magyarországon fellelhet mennyiség: 200 millió m 3. cemenipari felhasználás útépítési alapanyagként történ hasznosítás bányaüregek tömedékelése építipari felhasználás (Angyal Zs. 2009). Korábban évente: 3,5-4 Mt/év. Kb. 90 %-a Visontán keletkezik.

Korábbi kutatások Kumulált mészfelvétel, mg/g 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 Ajkai pernye Tatabányai pernye Tiszaújvárosi pernye CK HSZ 4706-2 sz. Cementkiegészít anyagok. Természetes puccolános anyagok (trasszok). c. módszert követve kell elvégezni, ahol mérjük az egységnyi tömeg pernye által felvett mész mennyiségét. 60 50 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 Blaine-finomság, cm 2 /g

Korábbi kutatások Különböz kötanyag adagolások mellett végeztünk az útpályaszerkezetek méretezéséhez használt nyomószilárdság (hengerszilárdság) vizsgálatokat az MSZ-EN 12390-3:2002 szabvány szerint, illetve ehhez kapcsolódva fagyállóság, és hasítószilárdság vizsgálatokat. Minden esetben aktiválatlan, I. aktiváltsági fokú (t= 20 min rlési id) és II. aktiváltsági fokú (t= 30 min rlési id) pernye-rleménybl készítettünk különböz pernye- CaO-keverékeket, majd e kötanyagokkal készített beton próbatestek szilárdságát a jellemz korokban megmértük. A legkedvezbb eredményeket a 170 kg/m 3 -es kötanyag adagolás mellett értük el. Ebben az esetben az rlés 1020 %-os szilárdságjavulást eredményezett.

Korábbi kutatások A félüzemi szinten legyártott 4,4 tonna tiszaújvárosi pernye-cao kötanyagból 30 m hosszúságú próba útszakaszt építettünk 170 kg/m 3 -es kötanyag adagolással a nagyminta szilárdsági vizsgálatok elvégzése céljából. Az eredmények alapján 63 napos korban mind a helyszíni, mind pedig a laboratóriumi keverék teljesíti a CB1 szilárdsági osztály követelményeit (3,7 N/mm 2 ), a laboratóriumi minták pedig a CB2 osztály kritériumait is (5,5 N/mm 2 ) kielégítik.

A geopolimer A geopolimerek újfajta, szervetlen polimer szerkezet anyagok, melyek agyagásványok (alumino-szilikát-oxidok) és alkáli-szilikátok lúgos közegben végbemen reakciójával állíthatók el. Szerkezetüket tekintve poliszialátok, egyszerbben fogalmazva mesterségesen elállított kzeteknek tekinthetk.

Lehetséges nyersanyagok Elssorban szilikát tartalmú hulladékok: - Bányászati medd (érc- és szénbányászat), - Ermi hulladékok (salak, pernye), - Kohászati salakok. - Hulladékégetési melléktermék (salak és pernye) Pernye - Vörösiszap, - Üveghulladékok,... Salak

Geopolimer elnyei rendkívül jó mechanikai tulajdonságúak tz- és hállóak kötésük során szinte alig változtatják térfogatukat formába önthetek az építipartól a csúcstechnológiai alkalmazásokig nagyon sok területen helyettesíthetik a már ismert szerkezeti anyagokat az elállításukhoz szükséges energia jóval kisebb, mint amit a hagyományos kerámiagyártási technológia igényel, de a modern eljárásoknál is sokkal kedvezbbek az energiafelhasználási viszonyok

Geopolimer elállítás Nyers/aktivált pernye Aktiváló oldat Tömörítés vibrációval/kom presszióval

Építipari hulladékok Bontási törmelék Prof. Dr. Cske Barnabás Hulladékelkészítési technológiák, Hulladékok feldolgozása mechanikai eljárásokkal, Egyetemi jegyzet Útépítési hulladék

Építipari hulladékok elkészítése Prof. Dr. Cske Barnabás Hulladékelkészítési technológiák, Hulladékok feldolgozása mechanikai eljárásokkal, Egyetemi jegyzet

Habkavics Lehetséges aggregátum hulladékból

Megvalósítás a gyakorlatban, termékek Kísérleti üzem, Jamshedpur, India Kísérleti üzem, Jamshedpur, India ROCLA, Ausztrália 2500 t geopolimert gyártott le

Megvalósítás a gyakorlatban, termékek Frészelt felület autoklávban habosított beton (NICHOLAS B WINTER, 2012) Habosított geopolymer, Sanjay Kumar

Gyakorlati alkalmazás van Deventer, 2012

Gyakorlati alkalmazás Kísérleti üzem, Jamshedpur, India Queenslandi Egyetem - Globális Változás Intézete, St. Lucia, Ausztrália Kísérleti üzem, Jamshedpur, India

Saját eredmények Egytengely nyomószilárdság : 19,1 MPa Egytengely nyomószilárdság : 42 MPa

Saját eredmények

Összegzés, kutatás további lépései Nagyszilárdságú (50100 MPa) építipari termékek állíthatók el ipari hulladékokból elkészítéstechnikai berendezések és eljárások (aprítás, osztályozás, keverés, kalcinálás,) segítségével. Ermi melléktermékek (fként pernye) újrahasznosítása megvalósítható hidraulikus vagy geopolimer kötanyag elállítása által. A pernye rlési finomságának növelésével egyre nagyobb nyomószilárdságú próbatestek állíthatók el.

Összegzés, kutatás további lépései Ipari hulladékok felhasználásával készült termékek és azok gyártási folyamatának alkalmasságát nemzetközi tapasztalatok is alátámasztják. A lignittüzelés ermi pernye és a konverter kohósalak, mint ipari hulladékok sikeresen alkalmazhatók együttesen geopolimer beton készítésére, ezáltal megteremtve az építipari célokra történ hasznosítását. A próbatestek nyomószilárdsága a 42 MPa nyomószilárdságot érte el. Továbbiakban tervezzük a kifejlesztett geopolimer beton hosszú távú idtállósági vizsgálatát.

Köszönöm a figyelmet! Jelen munka a GOP-1.1.1-11-2012-0379 projekt részeként és a Fenntartható Erforrás Gazdálkodás Kiválósági központ keretében valósult meg.