Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Hasonló dokumentumok
Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

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

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

A hulladék kezelés és ártalmatlanítás jelenlegi problémái a Duna régióban Javaslataink

Szennyezett területeken biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításának életciklus vizsgálata

Szennyvíziszap + kommunális

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

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Az életciklus szemlélet gyakorlati megvalósítása a hulladékgazdálkodás területén

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

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

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

Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése

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

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

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

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

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

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

BIOFIVE - ENTECCO Termikus Ártalmatlanító Rendszer

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

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

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger

Hulladékhasznosító Mű bemutatása

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

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

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

LCA - életciklus felmérés

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata

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

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

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

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

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései

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

Lakossági használt sütőolaj begyűjtésének és biodízellé való feldolgozásának életciklus elemzése

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

ISZAPMANAGEMENT kitekintés nyugati irányba

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN

Szerves eredetű hulladékok hasznosítása

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

Bio Energy System Technics Europe Ltd

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Energetikai hasznosítás a Duna-Dráva Cement Kft. gyáraiban

Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

Vízvédelem KM011_1. Szennyvíziszapok. A keletkezett szennyvíziszap kezelése. Az iszapkezelés lépései. Iszapsűrítés

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ZÁRÓJELENTÉS

GOLYÓSTOLLAK ÉLETCIKLUS ELEMZÉSE

VI. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés. Dr. Tamaska László Veszprémi Egyetem február. 17.

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

A részlegesen tisztított szennyvíz közcélú hasznosítása

LCA TÉMÁJÚ SZAKDOLGOZATOK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

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

Élelmiszerbiztonság és innováció

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

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

BIOFIVE -ENTECCO Termikus Ártalmatlanító Rendszer

hatékonyságát növelő és káros kifejlesztése című projekt

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

Hulladék-e a szennyvíziszap? ISZAPHASZNOSÍTÁS EGY ÚJSZERŰ ELJÁRÁSSAL

Az anyag és energiaáramok legfontosabb jellemzői, a szennyvíziszap különböző hasznosítási módjaiban.

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

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

Hulladékgazdálkodási K+F projektek bemutatása. István Zsolt, osztályvezető

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

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

Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány

Fölösiszap mennyiségének csökkentése ózonnal

Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál

Hulladékhasznosító Mű

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

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

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

A bioüzemanyagok környezeti hatása a kiválasztott rendszerhatárok függvényében

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Cementipari hasznosítás

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer és az energetikai hasznosítás hosszú távú célkitűzések

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

Hazai és nemzetközi tapasztalatok a membrán takarásos szennyvíziszap komposztálás területén

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

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

Légszennyezők szerepe az

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

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest

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

Nagy nedvességtartalmú, az elhelyezésben kockázatot jelentő szerves hulladékok termikus ártalmatlanítása energiakinyeréssel

Életciklus-elemzés a gyakorlatban. Hegyesi József

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

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

Átírás:

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok életciklus elemzése Bodnárné Sándor Renáta Tudományos munkatárs Bay Zoltán Nonprofit Kft. X. LCA Center Konferencia Budapest, 2015. december 9.

Bay Zoltán Nonprofit Kft.

A Logisztikai rendszerek osztály referenciái az életciklus elemzés területén

Elemzés háttere A magyarországi települések 59%-a (2013) szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott A szennyvízcsatorna-hálózatba lakások 75,4%-a van bekötve: (2015) (1980: 40%, de 1990: 45%)

Az összegyűjtött közüzemi szennyvizek 97,4%-a tisztításon esik át, a fennmaradó rész nem, vagy csak mechanika tisztításra kerül. A közcsatornán elvezetett összes szennyvíz mennyisége: 550 millió m 3 (Forrás: www.ksh.hu) Ez 170 ezer tonna szennyvíziszapnak felel meg (2012-es KSH adat alapján)

Szennyvíziszap ártalmatlanítás magyarországi helyzete (2012-es adat) Mezőgazdasági hasznosítás Komposztálás és egyéb átalakítás Hulladéklerakás Égetés Egyéb ártalmatlanítás 49,1% 27% 1,3% 18,9% 3,7% 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet

A szennyvíziszap hulladékok beltartalma: Növények számára is felvehető tápanyag (N,P,K, nyomelemek) Energia mennyiség (10-21 MJ/sz.a.kg) Szermaradványok (kémiai anyagok, hormonkészítmények, gyógyszermaradványok) Patogén és nem patogén baktériumok Nehézfémek Egyéb szervetlen anyagok Égetőmű főbb adatai: ~100 ezer fős város szennyvíziszap ártalmatlanítását tudja megoldani 40tonna/nap 20%-os szárazanyag tartalmú sz.i. 7-8ezer óra/ év folyamatos üzemidő 2-2,2MW/h összes leadott energiamennyiségből ~600kWh elektromos energia állítható elő

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 szennyvízártalmatlanítási folyamatokkal való összehasonlítása. Elemzés alapértelmezése

Rendszerhatár Elemzés alapértelmezése Funkcionális egység: A kiértékelt eredmények minden esetben 1 tonna betáplált legalább 50% szárazanyagtartalommal 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

Megtakarítások Biofive - Entecco Termikus Ártalmatlanító Rendszer Terhelések GWP Öt eljárás összehasonlító elemzése villamos energia hőenergia biogáz-előállítás esetén metán

Megtakarítások CO 2 Egyenérték Terhelések 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 Biofive - Entecco Termikus Ártalmatlanító Rendszer

Megtakarítások Terhelések Összehasonlító elemzés 100% 80% Globális felmelegedési potenciál és Humán-toxicitási potenciál kategóriákban Karbon lábnyom Emberi toxikus hatás 60% 40% Biofive Entecco Termikus Ártalmatlanító Rendszer Biofive Entecco Termikus Ártalmatlanító Rendszer 20% 0% GWP HTP -20% -40% -60% -80% -100% 1 2 3 4 5 Biogáz előállítás Komposztálás Dekantált szennyvíziszap lerakása

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