A Gore TM takaróanyag előnyei és lehetőségei a komposztálásban Megvalósíthatósági tanulmány a Pannon-Víz ZRt. Győri telephelyén

Hasonló dokumentumok
Hazai és nemzetközi tapasztalatok a membrán takarásos szennyvíziszap komposztálás területén

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL

Állati eredetű veszélyes hulladékok feldolgozása és hasznosítása

HULLADÉKHASZNOSÍTÁS AZ ÉSZAK-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN Román Pál - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Komposztálók működése télen Hazai kilátások a komposztálás jövőjére tekintettel

Szennyvíz és szennyvíziszap-komposzt gyógyszermaradványainak mikrobiális eltávolítása

Komposztkészítés a Nyírségvíz ZRt Központi komposztáló telepén

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

A GINOP PROJEKT BEMUTATÁSA SZENNYVÍZTELEPEK ÁSVÁNYOLAJ FELMÉRÉSÉNEK TAPASZTALATAI

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet. a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről. A rendelet hatálya

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

Magyar joganyagok - 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet - a biohulladék kezeléséről és 2. oldal g) házi komposztálás: a saját tevékenységből származó bi

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

Hulladék-e a szennyvíziszap? ISZAPHASZNOSÍTÁS EGY ÚJSZERŰ ELJÁRÁSSAL

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet. a biohulladék kezelésérõl és a komposztálás mûszaki követelményeirõl

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

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

Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger

TECHNOLÓGIA SZENNYVÍZISZAPOK TPH TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása

Kezelési technológia (helyszín)

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

A BIOHULLADÉK SZABÁLYOZÁS ÁTALAKÍTÁSA Budapest, szeptember 10.

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

EEA Grants Norway Grants

SAVANYÚ HOMOKTALAJ JAVÍTÁSA HULLADÉKBÓL PIROLÍZISSEL ELŐÁLLÍTOTT BIOSZÉNNEL

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

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései

Szolár technológia alkalmazása a szennyvíziszap kezelésben. Szilágyi Zsolt szennyvízágazati üzemvezető Kiskunhalas, 2018.December 07.

Korszerű elméleti és gyakorlati hulladékgazdálkodás. Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutató Központ Nonprofit Kft május 17.

A komposztok termékként történő forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezése

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

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

EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK , BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ. -

A VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK KONCESSZIÓS ZRT. SZOLNOK SZENNYVÍZ MINTAVÉTELI ÉS VIZSGÁLATI ÜTEMTERVEI Érvényes: évre

Szennyvíziszap és szennyvíziszap termékek hasznosítása a gyakorlatban NAK szerepvállalás

MASZESZ Szennyvíziszap Komposzt Mezőgazdasági Hasznosítása Szakmai nap MÉSZÁROS JÓZSEF

Agrogeo Kft. Biohulladékok és bioenergetikai melléktermékek komplex hasznosítása a mezıgazdaságban és a környezetvédelemben

A VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK KONCESSZIÓS ZRt. SZOLNOK SZENNYVÍZ MINTAVÉTELI ÉS VIZSGÁLATI ÜTEMTERVEI Érvényes: évre

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

Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat

Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt április 19.

Fölösiszap mennyiségének csökkentése ózonnal

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAP KOMPOSZTÁLÓ TELEP KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 15 ÉVES ADATSOROK ALAPJÁN

Környezetvédelmi jogszabályok listája JELENLEG HATÁLYOS KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK LISTÁJA TÉMAKÖR: 1 / 30

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

Növényi termőközeg (mesterséges talaj) létrehozása hulladék alapanyagokból

2. Junior szimpózium december 9. Kutató mérnök (Elmolight Bt.)

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

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

CELLULÓZTARTALMÚ HULLADÉKOK ÉS SZENNYVÍZISZAP KÖZÖS ROTHASZTÁSA

Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u Határozat

Szolnoky Tamás K+F igazgató Agrogeo Kft. Kecskemét április 15. Helyzetbemutatás

5. melléklet a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelethez

Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Talajvédelmi Hatósági Osztály október 26.

Létesített vizes élőhelyek szerepe a mezőgazdasági eredetű elfolyóvizek kezelésében

Nitrogén és foszfor eltávolítás folyamatának optimalizálása az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

A hulladékgazdálkodás január 1-jétől alkalmazott jogszabályai

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉS ÉS HASZNOSÍTÁS GAZDASÁGI KÉRDÉSEI

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

A hulladék hasznosításának legősibb módja a komposztálás

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

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

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet. Salamon Endre XJFQJA Környezetmérnöki szak, Nappali tagozat II. évfolyam 77.

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc

Kis települések szennyvízkezelésének megoldása az üzemeltetési szempontok figyelembevételével. Böcskey Zsolt műszaki igazgató

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Biológiai hulladékkezelés, komposztálás VII. Előadás anyag

Komposzt is érték! A helyben végzett komposztálás elmélete és gyakorlata. Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Ivóvíz: kémia

Iszapkezelés. Aerob iszapstabilizáció. Iszapképződés. Dr. Patziger Miklós. Az iszapkezelés célja és módszerei LE alatti szennyvíztisztítók

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

Házikerti. komposztálás. telei

Rubber Solutions Kft. Cégismertető

Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása

Biogáz konferencia Renexpo

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása

Szennyvíziszap elhelyezés helyzete hazánkban

EEA Grants Norway Grants

EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

2. Junior szimpózium december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai

JAVASLAT komposztáló telep helyének kijelölésére

AZ FKF NONPROFIT ZRT. KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁGI ENGEDÉLYEI ÉS AZOK ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Átírás:

A Gore TM takaróanyag előnyei és lehetőségei a komposztálásban Megvalósíthatósági tanulmány a Pannon-Víz ZRt. Győri telephelyén Dr. Halbritter András Albert, NYME KKK

Előzmények A NyME KKK irányításával a soproni harkai úti települési szilárd hulladéklerakóban a csurgalékvíz gyökérzónás tisztítására alakítottak ki medencéket e technológia azonban csak a vegetációs időszakban működik. A telephelyen kialakított GORE fóliával fedett zöldhulladék-komposztálási technológia viszont egész évben képes kezelni a csurgalékvizet és a medencék zöldhulladékát.

Jogi környezet A szennyvíziszap-komposzt fogalmát a jelenlegi hazai jog per definitionem nem ismeri. A szennyvíziszap-komposzt fogalom: MSZ-10-509:1991. A,,szennyvíziszap komposzt folyékony vagy víztelenített szennyvíziszapból, valamint a C:N arány beállítására hozzákevert szerves és szervetlen hulladék anyagból, továbbá a nedvességtartalom megfelelő beállítását, valamint a minőség javítását elősegítő ásványi eredetű anyagokból álló, irányított lebomlási folyamat útján keletkező szerves trágya. 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről. A szennyvíziszap-komposzt kihelyezése, felhasználása: 1. A szennyvíziszap-komposzt egyfajta speciális kezelt szennyvíziszap, így a mezőgazdasági hasznosítás esetében az 50/2001 (IV. 3.) Korm. Rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól; ill. a 40/2008. (II. 26.) Korm. Rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról az irányadó. 2. Termésnövelő anyaggá minősíthetés a 8/2001 (I. 26.) FVM rendelet alapján: a termésnövelő anyagnak, mint forgalomba hozatali terméknek állandó, a minőségi előírásokat tartó paraméterekkel kell rendelkeznie. A változó minőségű kezelt szennyvíziszap a szennyvíziszap-komposzt beltartalmi paramétereit nagyban meghatározza.

A komposztálás (SWOT) Erősségek Robosztus technológia Viszonylag gyors feldolgozás Kedvező üzemeltetési költségek Jelentős tömegcsökkenés Szinte bárhol alkalmazható Stabilizált termék Kórokozó-mentes termék Talajjavító termék Gyengeségek Nagy beruházási költség Termék-értékesítés nehézségei gátolják a méretnövelést Szaghatás Kiporzás Potenciális kórokozók kiszórása Lehetőségek Rothasztásos előkezelés beépíthető: biogáz-termelés Sokféle új alapanyag beépíthető a technológiába Veszélyek Átrakás, levegőztetés elmaradása esetén rossz minőségű termék

Pannon-Víz győri szennyvíztisztítója: 100%-ban anaerob rothasztás A potenciális kórokozó mikroorganizmusok jelentős része elpusztul Szárazanyagban napi 12 t rothasztott szennyvíziszap Szárazanyag-tartalma 3 % körüli. Víztelenítés: szárazanyag-tartalma 20-30 %-ra nő. Ez napi 40-60 t víztelenített szennyvíziszap. Alternatívák Erőművi égetés Cementgyári hasznosítás Anaerob rothasztás - biogáz-termelés (a termék kezelendő, pl. komposztálással)

Komposztálási alternatívák nyílt rendszer zárt rendszer részben zárt rendszer (a folyamat egy részét zárt térben végzik, más részét nyílt téren: ide tartozik a GORE takaróanyagos technológia) Használható eszközök: a) aprítógép, b) homlokrakodó, c) forgatógép, d) rosta, e) erőgép, f) szállítószalagok, g) szemipermeábilis membrántakaró, h) levegőztető egység, i) irányítástechnika. (23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről)

Hőmérsékleti viszonyok kis méretben, laboratóriumi vagy félüzemi kísérletekben szinte lehetetlen az üzemi méret hőviszonyait reprodukálni üzemi kísérletekre alapozott optimalizáció

A GORE Cover biohulladék-kezelési technológia Takarás + levegőztetés + szabályozás-technológia speciális membrántakaró alkalmazásán alapul jelenleg már több mint 140 telepen, 25 országban alkalmazzák sikeresen. A technológiával évente több mint 2 millió tonna hulladékot hasznosítanak, a telepek kapacitása 3.000 és 260.000 tonna/év között változik.

A Gore membrán a vizet nem engedi át, a levegőt és a vízgőzt viszont igen, gátat szabva így a kedvezőtlen anaerob körülmények kialakulásának belső felületén egy kondenzvíz-film réteg képződik, amely megakadályozza a szaganyagok eltávozását, (közel 97%-os szagemisszió redukció) 0,2 mm pórusátmérője révén megakadályozza a mikróbák átjutását, és biztosítja a rendszer zártságát (munkavédelmi és közegészségügyi szempontok)

Német tapasztalatok Az új, innovatív technológia lehetővé tette a kapacitások megnövelését, a komposztálás intenzifikálását, az előállított komposzt végtermék minőségének javítását, valamint a szignifikáns mértékű szagemisszió csökkentést. Mindezek révén jelentősen csökkenhetett a fajlagos kezelési költség. A technológia megfelel a szigorú német jogszabályi előírásoknak, sőt az állati hulladékoknál előírt különleges feltételek is biztosíthatóak a technológia alkalmazásával. Az alacsonyabb üzemeltetési költségek mellett másik nagy előnyként a technológia moduláris rendszeréből adódó rugalmassága mutatkozott.

A prizmák felrakása: a betonalapon a levegőztető csőrendszer elhelyezése

A biohulladék prizmába rakása

A felrakott, de még takaratlan prizma (a levegőztetés a felrakás alatt is üzemel)

GORE takaróanyaggal borított, komposztálás alatti prizma

A prizma levegőbefúvó rendszere

A komposztprizmák mérőszondáinak elhelyezése a takaróanyag nyílásaiban

Méretezés kb. 10 nap alatt gyűlik össze egy átlagos prizma anyagához szükséges szennyvíziszap. A szokásos 6 hét tartózkodási idő (4 hét érés, 2 hét tartalék-kapacitás) és a 10 nap összeállítási idő miatt (összesen 52 nap) egyszerre legalább 5 prizmának kellene helyet biztosítani. 3 m széles közlekedőutakkal 60 x 60 m-es magának a komposztálónak a helyszükséglete. 10 napos felrakási idő 5 napos felrakási idő 50x8x3 m-es prizmák 5 db levegőztető rendszer 25x8x3 m-es prizmák 10 db levegőztető rendszer levegőztető rendszer prizma

Víztelentett, rothasztott szennyvíziszap Kémhatás Szárazanyag Izzítási maradék ph % % Átlag: 7,5 30 0,4 Szórás: 0,4 10 0,1 Relatív szórás: 6% 25% 14% Zöldhulladék: 6 52 % 1,2

Az alapanyag víztelenített szennyvíziszap kémiai jellemzői közül kiemelendő a nagy N, P, közepes K-tartalom. A hozzákevert zöldhulladék viszont a komposztálási folyamatok szempontjából N-hiányos, K- többletű. nyomelem-tartalma (Fe, Mn, Cu, Zn, Co, Se) fontos a komposztálás és kész komposzt talajjavító hatása miatt is. Határérték feletti nehézfém-tartalma nincsen. Az engedélyezett maximális dózisok a határértékek és az engedélyezett 10t sz.a/ha/év komposztadagolásnak megfelelve nem érhetők el (50/2001.Korm. rendelet 6. számú melléklete

Javasolt beállítási paraméterek A szennyvíziszapok önmagukban aerob komposztálásra nem alkalmasak, csak szénhidrát polimerekben gazdag növényi maradványokkal együtt. A részben víztelenített szennyvíziszapot egyéb szénforrással (szalma, faforgács, aprított fa- nyesedék stb.) célszerű keverni és így az optimális 25-30:1 C:N-arányt, valamint nedvességállapotot lehet beállítani. Az adalékanyagok a keverék laza porózus szerkezetének kialakítása révén a jó oxigén ellátást is biztosítják. Az optimális szemcseméret 25 40 mm A keverék optimális víztartalma 55-75% Az igényelt iszaplepény/adalékanyag arány 1:1-1:3 térfogatarány A hőmérséklet- és oxigéntartalom üzemi méretben optimalizálható Lassú melegedés esetén hidrogén-peroxidos kezelés.

Az alapanyag vizsgálata komposztálási kísérletben GORE borított Minta GORE borítatlan GORE borított + 0,5% vinasz GORE borított + 0,5% fahamu GORE borított GORE borítatlan GORE borított + 0,5% vinasz GORE borított + 0,5% fahamu Érlelési idő hét 4 4 4 4 6 6 6 6 Kémhatás Felmelegedés 28 o C-ról ph 8,2±0,1 8,8±0,3 8,2±0,1 8,4±0,2 8,1±0,2 8,3±0,2 8,2±0,1 8,4±0,4 o C 3,4±0,5 3,8±0,6 1,2±0,4 3,6±0,5 1,8±0,2 2,1±0,7 1,4±0,3 1,3±1,5

Hőmérsékleti és oxigén-ellátottsági viszonyok a GORE takaróanyaggal fedett (GORE+) és fedetlen (GORE-) prizmákban Hőmérséklet / oxigén-ellátottság 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 GORE+ Hőmérséklet (oc) GORE+ Oxigénellátottság (%) GORE- Hőmérséklet (oc) GORE- Oxigénellátottság (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 idő (nap)

A Gore TM takaróanyag előnyei és lehetőségei a komposztálásban Települési zöldhulladék és szennyvíziszap komposztálásakor: Kisebb szagemisszió és mikróba-kiszórás, kisebb hő- és vízvesztés, rövidebb komposztálási idő, az oxigén és szén-dioxid áramlásának biztosítása. (Megvalósíthatósági tanulmány a Pannon-Víz ZRt. Győri telephelyén.)