BRS GREEN-LINE Energetikai Kft Miskolc, Vezér utca 22.

Hasonló dokumentumok
Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

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

Gyepes Balázs. Thermokémiai elgázosító rendszer

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

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

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

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

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

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Biomasszák energe/kai hasznosításának lehetőségei elgázosítással és pirolízissel

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

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

Pirolízis a gyakorlatban

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

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

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

Tiszta széntechnológiák

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

Bio Energy System Technics Europe Ltd

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

Regionális nemzeti nemzetközi energiastratégia

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

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

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

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

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

A megújuló energiahordozók szerepe

A biomassza rövid története:

Oláh György szabadalma: metanol előállítása CO 2 hidrogénezésével; az izlandi tapasztalatok és a hazai bevezetés lehetőségei

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

Hagyományos és modern energiaforrások

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

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

A bioszén alkalmazásának gazdaságossága, léptéknövelés, ipari megvalósítás kérdése

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő

Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése

Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése

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

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból

- HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı:

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

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

Food Processing Equipment. NEAEN Unicook ATMOSZFÉRIKUS NYOMÁSON SZAKASZOSAN ÜZEMELŐ FŐZŐÜST

1. feladat Összesen: 26 pont. 2. feladat Összesen: 20 pont

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

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

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

Tiszta széntechnológiák

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

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Az égés és a füstgáztisztítás kémiája

Kémiailag stabilizált gumibitumen termékek KT 62. Érvényes: december 6-ától december 31-éig

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

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

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

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Tervezzük együtt a jövőt!

Készítette: Tálos Ádám. Környezettan Bsc szakos hallgató. Témavezető: Dr. Pasinszki Tibor, egyetemi tanár Szervetlen Kémiai Tanszék Kémiai Intézet

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Hamburger Hungária Kft. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 2018.

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

Az ásványgyapot új generációja

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

Üzemanyag gyártás szerves hulladékból

Adatlap_ipari_szektor_ energiamérleg_osap_1321_2014 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

Éves energetikai szakreferensi jelentés

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

Hulladékhasznosító Mű bemutatása

A bioüzemanyagok környezeti hatása a kiválasztott rendszerhatárok függvényében

Kémiai egyensúlyok [CH 3 COOC 2 H 5 ].[H 2 O] [CH3 COOH].[C 2 H 5 OH] K = k1/ k2 = K: egyensúlyi állandó. Tömeghatás törvénye

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Gázégő üzemének ellenőrzése füstgázösszetétel alapján

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

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében

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

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

Szennyezett területeken biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításának életciklus vizsgálata

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

tapasztalatai Experiences with the Reconstruction and to- Energy Plant

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

Átírás:

Á L T A L Á N O S ISMERTETŐ ÉS AJÁNLAT a karbon tartalmú - anyagok, zárt rendszerben, energiatermelésre történ:, környezetbarát felhasználásának a Thermo-Chemical Gasification Technology alkalmazására és a TCG-UC System bevezetésére

1. A berendezés értékesítése A TCG Global L.L.C. birtokolja a TCG berendezés szabadalmi és gyártási jogát. A TCG Global L.L.C. magyarországi partnercége a BRS Green-Line Kft. A TCG Global L.L.C.-vel létrejött megállapodás értelmében a BRS Green-Line Kft. jogosult az ügyfelekkel való kapcsolattartásra. 2. A TCG berendezés bemutatása Az elgázosítási pirolízis technológia már hosszú ideje ismert és alkalmazott eljárás mind Európában, mind az Egyesült Államokban. A TCG berendezés több már ismert, és több új, szabadalmazott eljárás egyesítésével jött létre. A több éves kutatási és fejlesztési tevékenység eredményeként született meg a 60/791,401 US számú szabadalom, mely biztosítja a berendezés és a folyamatok egymásutániságának szabadalmi védelmét. Érdekességként meg kell említeni, hogy a TCG berendezés kifejlesztésében a Colorado School of Mines, Mining Engineering Department tanszékvezető egyetemi professzora, Dr. Rozgonyi Tibor, mint a PhD program tudományos vezetője, valamint több szakértő professzor vett részt. A U.S. Szenátusa Tudományos és Technológiai Bizottságának - House of Science and Technology Committee Energia és Környezet Albizottsága, - Subcommittee on Energy and Environment részére az USA két elismert szakértői intézete a RAND Corporation, és az Idaho National Laboratory, elvégzett egy összehasonlító vizsgálatot a piacon található ilyen jellegű szénelgázosító és szintézis gáztisztító és termelő eljárást alkalmazó berendezések között. Az értékelést követően a Bizottság a TCG berendezés nemzetgazdaságban való szélesebb körű alkalmazásának támogatását javasolja. A vizsgálati eredmények és a berendezés ellenőrzését független szervezet is elvégezte. A TSS Consultants több szempontból is vizsgálta a potenciális thermokémiai technológiákat. Az általa felállított E1-E5 kategóriák a következők voltak: 1. Gazdasági életképesség (E1) 2. Energia hatékonyság (E2) 3. Környezetvédelmi kompatibilitás (E3) 4. Kutatási, Fejlesztési, Bemutatási, és Telepítési Állapotkészség (E4) 5. Potenciális szociál-politikai Hatékonysága (E5) Ezen kategóriákban kapták a minősítő pontokat a vizsgált technológiák, melyeket a jelenleg a világon ismert több száz megvalósított, a tervezés stádiumában lévő rendszerből választottak ki. A hosszas vizsgálatok után a szakértők a TCG berendezést találták a legjobbnak, s ajánlották az Amerikai Egyesült Államok Szenátusa, s vezetői figyelmébe megoldásként, a legjobb technológiaként a fosszilis energiahordozók jelentőségének csökkentésére. 2

A rendszer létrehozásának alapelvei a következők voltak 1. Legyen alkalmas bármilyen karbon tartalmú anyagból szintézisgáz előállítására, 2. Energiamérlege - még a gyenge minőségű input anyagok esetén is - legyen pozitív, 3. Zérus, zérus közeli légnemű és cseppfolyós emisszióval működjön, 4. A szilárd emissziós anyaga környezet semleges legyen, tehát deponálása ne követeljen meg különleges eljárásokat és körülményeket, 5. Legyen a rendszer alkalmas a kommunális hulladék és a szennyvíziszap bakteriológiai semlegesítésére, 6. Szigetüzemként legyen üzemeltethető, külső energiát a főfolyamatokhoz ne kelljen a rendszerbe bevinni, 7. A termék szintézisgáz legyen alkalmas a cseppfolyósító berendezések input anyagaként. Ezen alapelvek, és célok mentén született meg az un. Thermo-Chemical Gasification Technology, a TCG és az erre épülő TCG-UC System, mely hosszú tesztek, s mérések után mára üzemben áll az USA-ban, és működik kiváló eredménnyel. A berendezés megvalósítását követően független egyetemi, állami vizsgálatok sora igazolta vissza a berendezéssel kapcsolatosan megfogalmazott elvárásokat és a tervezett működési paramétereket. Ipari méretű, működő technológia (250 t/nap) USA Ohio állambeli Toledoban 2008. évtől működik. 3. A berendezés műszaki-technikai jellemzői A berendezés input anyagai: Karbon tartalmú (szerves hulladékok, szennyvíz-, emberi és állati szerves iszapok, stb.) szennyező anyagok, különböző szenek, lignit, olajpalák, olajipari maradék anyagok (pet-coke) A rendszer az alábbi fő részekből tevődik össze: az aprítómű. a TCG berendezés, a tároló tartályok és/ sátrak metanizáló berendezés (opcionális) a villamos-, hő energiát termelő egység (opcionális) a cseppfolyós szénhidrogén előállító (Pl.: Fischer-Tropsh elven működő) berendezés (opcionális) A berendezés működésének menete: Egy válogatás, majd egy, a TCG berendezés részét képező aprítóműben történő előaprítás után /üveg, fém, kő, föld kivételével gyakorlatilag minden hulladék anyag input anyagként szolgál/ a pirolízis kamrába kerülő anyagok: 3

közepes hőmérsékleten /kb. 450 C o - 520 C o /, alacsony nyomáson /10-12 bar/, valamint az input anyagoknak a pirolízis kazánban töltött idejének függvényében, a bevitt input anyagok molekulaláncai feltörnek, szétesnek. Az ezt követően meginduló - a TCG berendezés által kontrolláltan és irányítottan lezajló folyamatokban a feltört molekulák átalakulnak, újjárendeződnek. Az input anyagokban lévő karbon tartalmat kihasználva, valamint a megfelelő mennyiségű H2O/H3O a berendezés saját, speciális vízionizáló rendszerével hozzáadásának segítségével, a TCG berendezés a kijövő anyagokat a lezajló folyamatok során szintézisgázzá alakítja át. A berendezés outputja: a szintézisgáz /valamennyi további output anyag alapanyagául szolgál/, a salak/hamu /a bevitt anyagok hamutartalmától függő mennyiség kb. napi 2-25 tonna, környezetre már inaktív, kötött formájú, vízben nem oldódó, nem szennyező porszerű anyag/. Az építőiparban, cementiparban pl. útalapként könnyen, jól felhasználható, hidrogén, víz (csíramentes). Szintézisgáz, mint a berendezés elsődleges output alapanyaga Ahogyan már korábban említésre került, a TCG berendezés a szenet és más karbon tartalmú input anyagot pirolízis eljárással elgázosítja, majd a különböző folyamatok eredményeként keletkező, - hidrogént, szén-monoxidot, szén-dioxidot és metánt tartalmazó (H2, CO, CO2, CH4) - éghető gázt, úgynevezett szintézisgázt állít elő. 500 t/day kapacitású berendezéssel kommunális hulladékból naponta a következő mennyiségek állíthatók elő: 405.582 m3/nap (12.660kJ/m3 fűtőértékű) szintézis gázt, 23,78 MWh/h villamos energiát, 26,74 MW hőenergiát, 98 148 l/nap etanolt, 37 692 l/nap metanolt és 15 515 m3/nap metánt 89 178 l/nap bio-dieselt 101 917 l/nap bio-gázolajat, 114 657 l/nap repülőbenzint 4

képes előállítani. A berendezés legfontosabb műszaki jellemzői: Ipari méretű, működő technológia. 250 tonna/nap, illetve 500 tonna/nap maximális inputanyag kapacitású egységek. Konténerekbe csomagolva, moduláris felépítéssel érkezik, néhány hét alatt történő beszerelése és próbaüzemi tesztjeinek megfelelősége esetén azonnal folyamatos üzembe állítható. A TCG berendezés moduláris kialakítása miatt könnyen áttelepíthető. A 250 t/nap kapacitású üzem fizikai méretei: 20m x 30m x 10m. Az 500 t/nap kapacitású üzem fizikai méretei: 35m x 45m x 12m. Nem érzékeny a berendezés a bevitt anyag szennyezettségére, kizárólag a fém, föld, kő, üveg hulladékok előválogatását igényli, A berendezés hasznosítja az input anyag nedvességtartalmát, és ezáltal csökkenti az optimális működéshez szükséges, kívülről beviendő víz mennyiségét, Szinte bármilyen karbon-tartalmú anyagok, széles intervallumok között változó minőségi jellemzőkkel és egymáshoz képesti arányokban lehetnek input anyagok, ideértve a kipróbált szenet, pet coke, biomassza, szennyvíziszap más szilárd folyékony hulladékokat. A legszigorúbb környezetvédelmi minősítésnek is megfelelő anyagkibocsátás (Zéró emisszió) A folyamatos működés biztosítása és az üzemzavarok, leállások elkerülése érdekében duplikált, párhuzamos rendszereket tartalmaz. A berendezés az input anyagként bevitt energiatartalmat legalább 70 %-os hatásfokkal dolgozza fel. A berendezés saját energiafelhasználása tekintetében önfenntartó, csak a berendezés indításakor szükséges külső energia igénybevétele. Szamarasz Sztavrosz Barna László ügyvezető kereskedelmi igazgató Tel.: +36 30 9581 005 Tel.: +36 20 9313 153 brsgreenline@gmail.com brsgreenline@gmail.com 5