Üzemlátogatás a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben

Hasonló dokumentumok
Üzemlátogatás a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben

A Hulladékhasznosító Mű technológiájának leírása

Települési szilárd hulladékok energetikai hasznosítása. A hulladékkezelés Európai Uniós és magyarországi helyzete

tapasztalatai Experiences with the Reconstruction and to- Energy Plant

A hulladékégetés jövője Magyarországon. Hulladékhasznosító erőmű megépíthetősége Székesfehérváron.

Hulladékhasznosító Mű bemutatása

Kommunális szilárd hulladékok égetése

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK. Hulladékégetők füstgáztisztítása

Dioxin/furán leválasztás (PCDD/PCDF) dr. Örvös Mária

A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű korszerűsítése, különös tekintettel a környezetvédelemre és az energetikai hatékonyságra

Környezetvédelmi eljárások és berendezések

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

Települési szilárd hulladékok energetikai hasznosítása Lesz-e második hulladéktüzelésű fűtőerőmű Budapesten?

Környezetvédelmi eljárások és berendezések. Gáztisztítási eljárások május 2. dr. Örvös Mária

Kukabúvárok. Témahét 2010

Hulladékhasznosító mű létesítésének vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

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

Magyarország-Budapest: Kazán- és kéménytisztítási szolgáltatások 2017/S Tájékoztató az eljárás eredményéről

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Hamburger Hungária Kft. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 2018.

Települési hulladékok energetikai hasznosításának tapasztalatai, lehetőségei

Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője.

Füstgázhűtés és hőhasznosítás

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer és az energetikai hasznosítás hosszú távú célkitűzések

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB BIOMASSZA ERŐMŰVE FÁSSZÁRÚ BIOMASSZA-TÜZELÉSŰ BLOKK

Magyarországi hőerőművek légszennyezőanyag kibocsátása A Vértesi erőműnél tartott mintavételezés

Üzemlátogatás a GE Hungary Kft. Veresegyházi Turbinagyárába

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében

A felmérési egység kódja:

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

Előadó: Varga Péter Varga Péter

Hagyományos és modern energiaforrások

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP A-11/1/KONV SZEPTEMBER 26.

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

AKRON BIO400 / BIO400+ BIOMASSZA TÜZELÉSŰ FORRÓLEVEGŐ GENERÁTOR

A Mátrai Erőmű működése és környezeti hatásai, fejlesztési lehetőségei

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Tüzelőberendezések Általános Feltételek. Tüzeléstechnika

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

Bánhidy János. MET Energia Fórum Balatonalmádi, június 8-9. (EUROSTAT adatok szerint) 18% 2% 74% 38%

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ A HULLADÉKÉGETŐK ENGEDÉLYEZTETÉSE SORÁN

Kompromisszum. Levegőtisztaság-védelem. Lehetséges tisztítási módszerek. Légszennyezettség csökkentésére ismert alternatív lehetőségek

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft.

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

DUNA-DRÁVA CEMENT KFT.

Éves energetikai szakreferensi jelentés

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

VII. Országos Kéménykonferencia Előadó: Gazda-Pusztai Gyula. Viessmann Werke Biomassza tüzelés- fa alapú tüzelőanyagok

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek

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

Mátrai Erőmű Üzemlátogatás

A városi energiaellátás sajátosságai

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

Depóniagáz kinyerése és energetikai hasznosítása a dél-alföldi régióban

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

Hulladék Energetikai Hasznosítása M. Belkacemi

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24.

Füstgáztisztitás biomassza-tüzelésű erőmüvekben

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

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ISD DUNAFERR és Pannonia Ethanol Üzemlátogatás

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

A cég közel 40 éve a 3214 Nagyréde, József A. út 6. szám alatti - Morvai Ferenc tulajdonában álló - üzemben működik Az üzem értéke kb 500 millió Ft A

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

Az égés és a füstgáztisztítás kémiája

Magyarország kereskedelmi áruházai

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

Üzemlátogatás a Mátrai Erőműbe

Megújuló energia, biomassza hasznosítás

Stacioner kazán mérés

Üzemlátogatás a GE Hungary Kft. Veresegyházi Turbinagyárába

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

2013. év szakmai útjai.

Hőtechnikai berendezéskezelő É 1/5

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI KONFERENCIA A NITROGÉNMŰVEK ZRT.-NÉL VÉGREHAJTOTT BERUHÁZÁSOK ÉS HATÁSUK KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

A FŐVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ KAZÁNJÁBAN KELETKEZETT SZILÁRD ANYAGOK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA

ÉVES ENERGETIKAI JELENTÉS év

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

A kapcsolt, a megújuló és a hulladék energiaforrások jelene és jövője a távhőben Úton az optimális energiamix felé

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

2017. évi zárójelentés

MELLÉKLETEK MAGYARORSZÁG ÁTMENETI NEMZETI TERVE CÍMŰ DOKUMENTUMHOZ

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése

HOGYAN TOVÁBB? TÁVHŐELLÁTÁS GÁZMOTORRAL, ÉS DECENTRALIZÁLT HŐSZIVATTYÚPROGRAMMAL

Hogy egy országban az egyes erőműfajták

Átírás:

Üzemlátogatás a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben 2013. április 10-én került megrendezésre az Energetikai Szakkollégium tavaszi, Zipernowsky Károly emlékfélévének harmadik üzemlátogatása, mely során a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által üzemeltetett Fővárosi Hulladékhasznosító Művet tekinthették meg az érdeklődők. A program első része egy előadásból, valamint egy kisfilm levetítéséből állt, melyekből a résztvevők a Hulladékhasznosító Mű történetéről, működéséről illetve az ágazat jogi hátteréről tudhattak meg érdekes információkat. Ez után következett a telephely körbejárása, mely során a látogatók a korábban filmen látott egységeket, többek között a kazánokat, a szemétbunkert és a füstgáztisztító berendezéseket nézhették meg közelebbről. A fővárosi Hulladékhasznosító Mű

A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű Az 1960-as évekig életben lévő gyakorlat, mely szerint a keletkezett települési szilárd hulladék kezelésének legelterjedtebb és leginkább preferált módja a deponálás volt, mára gyökeresen megváltozott. Többek között a 2008-as hulladék keretirányelvben is szerepel, hogy a lerakás a legkevésbé kívánatos módja a keletkezett hulladék ártalmatlanításának. Az irányelvben szereplő úgynevezett ötlépcsős elsőbbségi sorrend szerint a lehetséges megoldások az alábbi hierarchia szerint követik egymást. 1. Hulladék megelőzés 2. Újrahasználat 3. Anyagában történő újrahasznosítás 4. Energetikai hasznosítás 5. Ártalmatlanítás (deponálás) Ebből is jól látszik, hogy noha az energetikai célú felhasználás nem a legjobb megoldás, mindenképpen előnyt élvez a lerakással szemben. Magyarország első, és egyben egyetlen hulladékhasznosító műve immár több mint 30 éve üzemel, folyamatosan eleget téve az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásoknak. Létesítéséről 1976-ban hozott határozatot a Miniszteri Tanács, egy évvel ezt követően megindult az építkezés, majd 1981-ben megtörtént a létesítmény üzembe helyezése. A legjelentősebb fejlesztéseket 2002- től kezdődően hajtották végre az üzemen, ekkor történt a füstgáztisztító rendszer cseréjét, valamint 2002 és 2005 között került sor a kazánok energiahatékonyságnövelő beruházására is. A fenti korszerűsítések eredményeképpen a Budapest hulladékának megközelítőleg 60%-át hasznosító objektum ma az Európában található több mint 450 hulladékhasznosító közül a 25 legkorszerűbb egyike. A menetrendtartó erőműként üzemelő Hulladékhasznosító Mű éves szinten 400 000 tonna kommunális, illetve kisebb mennyiségben ipari hulladékot hasznosít. Ennek segítségével évente megközelítőleg 140 GWh villamos energiát és 490 000 GJ távhőt állít elő, mely a 22,5 GWh önfogyasztáson túl 140 000 lakos villamosenergia-, valamint 25 000 lakos távhőigényét fedezi. Ezen felül a hulladékhasznosító tevékenységei közé tartozik a tüzelés után visszamaradt hulladékfém kiválasztása és értékesítése, valamint iratok és rendőrségi bizonyítékok, lefoglalt áruk megsemmisítése is.

A Hulladékhasznosító Mű működése A kettős feladatot végző hulladék ártalmatlanítás és energiatermelés Mű működése legkönnyebben a kommunális hulladék útját követve mutatható be. Ezen logika mentén haladva a legfőbb állomások a következők. A tüzelőanyagként szolgáló kommunális hulladékot az egymás után, szinte szünet nélkül érkező hulladékbeszállító járművek hozzák a telephelyre, melyek, miután megmérik a hulladék tömegét a teherportán kialakított hídmérleggel, tartalmukat a 10 000 m 3 -es zárt terű hulladékbunkerbe ürítik. Itt 2 db 10 tonna teherbírású, polipmarkolós híddaru segítségével homogenizálják, majd a kazángaratba adagolják a hulladékot. Szintén a bunkertérből történik az égési levegő elszívása, mely segít megakadályozni a por, valamint a bomlás során keletkező gázok esetleges kiáramlását. Bunkertér A garatban a hulladék gravitációs úton jut le az adagolóasztalra, majd egy adagolódugattyú nyomja be a tűztérbe. A kazánban egy hat hengerből álló, 30 -os lejtésű rostélyon történik a hulladék eltüzelése. A gőzkalorifer segítségével 140 C-ra előmelegített primer égési levegőt a rostélyhengereken keresztül egy ventilátor juttatja, a tűztérbe. Az egyes hengerekhez a tüzeléstechnikailag szükséges levegőmennyiséget külön-külön lehet szabályozni, valamint fordulatszámuk is egyenként, fokozatmentesen változtatható. A tűztér felső részében kialakított szűkületben két oldalról nagy sebességű levegősugarakkal juttatják be az égéshez szükséges további szekunder levegőt. Ez a módszer azért előnyös, mert turbulenciát hoz létre a füstgázban, ezáltal biztosítja a benne még fellelhető éghető gázok, elsősorban a szén-monoxid tökéletes elégetését.

A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű keresztmetszeti képe A tűztérben a rostélyon a hulladék körülbelül 1000-1100 C hőmérsékleten tökéletesen kiég, és az eredeti tömeg megközelítőleg 23%-át kitevő salak az utolsó hengerrostélyról vízfürdőbe hullik, ahol lehűl és granulálódik. Innen a salakot egy hidraulikus, dugattyús rendszerű kitoló berendezés juttatja a salakbunkerbe. A salakeltávolító berendezés zárt, szennyvíz nem távozik belőle. A salakbunker-térben kialakított salakkezelő rendszer elektromágnesek segítségével eltávolítja a salakból a hulladékvasat. A vasmentesített salakot zárt teherkocsikban hulladéklerakókra szállítják, ahol takaróanyagként kerül hasznosításra. Mivel hulladéktüzelés esetén problémát jelenthetnek a különösen mérgező furán és dioxin vegyületek, ezért a füstgáz hőmérsékletét minimum 2 másodpercen át 850 C felett kell tartani, hogy megakadályozzák ezek keletkezését. Ez az összesen négy huzamból álló kazán tűzterének és első huzamának megfelelő falazatkialakításával biztosítható. Amennyiben alacsonyabb hulladék-fűtőérték mellett a szükséges hőmérséklet nem lenne tartható, úgy a tűztérben 2 db, egyenként 260 m 3 /h teljesítményű stabilizáló földgázégő, az első huzamban pedig 2 db, egyenként 1600 m 3 /h teljesítményű földgázégő szükség szerinti működtetése biztosítja az előírt minimális füstgázhőmérsékletet. A tüzelés szabályozása teljesen automatizáltan,

számítógépes folyamatirányítással történik. A kazánok indulásakor, valamint minden olyan üzemállapotban, amikor a tűztérben az előírt 850 C nem biztosítható, automatikus reteszelés gondoskodik arról, hogy ne történjen hulladékbeadagolás a tűztérbe. Szintén az első huzamban történik a nitrogénoxidok redukció útján történő csökkentése. E célból a huzam felső részén kialakított fúvókákon keresztül karbamid vizes oldatát fecskendezik a tűztérbe. Ezt a megoldást nevezik szelektív, nem katalitikus redukciós (SNCR) denox eljárásnak. A befecskendezett karbamid mennyisége a tisztított füstgázban mért nitrogén-oxid koncentráció függvényében változik. A füstgáz a kazánból 200-220 C hőmérsékleten áramlik át a félszáraz, szennyvízmentes füstgáztisztító rendszerbe. Itt először egy kettős ciklonon halad át, mely a benne lévő pernye 90%-át leválasztja. Ezt követően a savas gázok közömbösítésére, forgótárcsás porlasztók segítségével mésztejet fecskendeznek be. Itt található az aktív lignitkoksz-adagoló rendszer, amely a dioxinok, furánok és a gőzfázisú higany adszorpciós megkötésére szolgál. A maradék pernye, reakció-sók, többlet abszorbens és adszorbens leválasztása zsákos szűrőkben történik. Végül a távozó kb. 150 C-os füstgázt a füstgázventillátor juttatja a kéménybe és egyben ez biztosítja a szükséges tűztér-huzatot is. Az abszorberben befecskendezésre kerülő mésztej mennyiségét a tűztér irányításához hasonlóan szintén számítógépes rendszer szabályozza a tisztított füstgázban mért sósav- és kén-dioxid-koncentráció alapján. Az abszorberben a mésztej mellett még külön vizet is befecskendeznek a hőmérséklet szabályozására. A kazánok huzamai alatti tölcsérekben összegyűlő, valamint a füstgáztisztítás során leválasztott pernye a 2 darab 290m 3 -es pernyesiló valamelyikébe kerül. A zsákos szűrő tölcséreiben összegyűlő szilárd maradékanyag a pernyéhez hasonló módon kerül egy külön maradékanyagsilóba. A pernye és a zsákos szűrő maradékanyag veszélyes hulladéknak minősül, ezért száraz por formájában, zárt konténerekben szállítják el, majd megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkező telephelyeken kerül kezelésre és ártalmatlanításra. Minden egyes kazán teljes körű emisszió-mérő monitoring rendszerrel rendelkezik. A 3/2002. (II.22.) KöM-rendeletben előírt valamennyi folyamatosan mérendő szennyező komponens mérési adata regisztrálásra, majd számítógépes feldolgozásra kerül. A hulladék elégetésének segítségével termelt gőz egy elvételeskondenzációs turbinában expandáltatva villamosenergia-termelés, illetve távhőszolgáltatás formájában hasznosul. A turbina-generátor egység névleges teljesítménye 24 MW. A termelt villamos energiából az önfogyasztáson túli hányad az országos hálózatba jut. Az elvételből származó gőz, hőcserélő közbeiktatásával a káposztásmegyeri lakótelep fűtésére szolgál. A turbinából

távozó gőz vákuum alatt csöves kondenzátorban csapódik le, míg a hűtővíz négy blokkból álló nedves hűtőtoronyban hűl vissza. Fejlesztési lehetőségek Noha a hulladék energetikai célú hasznosításának előnyei nem kérdésesek a deponálással szemben, Magyarországon az elmúl 30 évben mégsem építettek további hasonló létesítményeket. Mivel azonban jelenleg üzemelő kapacitása már nem növelhető tovább, ezért megfontolásra került egy második hulladékhasznosító mű építése Dél-Budapesten. Az új telephely többek között a szállítási költségek csökkentése szempontjából is előnyös lenne, hiszen a hulladékhasznosítás ezen formáját a Nyugat-európai gyakorlathoz hasonlóan inkább kisebb méretekben, decentralizáltan lehet kedvezően megvalósítani. A látogatócsoport Papp Dániel Az Energetikai Szakkollégium tagja Az üzemlátogatásról készült képeket a Kármán Tódor Fotókör tagja, Zichó Viktor készítette.