INTERREG KONFERENCIA



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

HULLADÉKBÓL TISZTA ENERGIÁT

MET hozzászólás 2012/27/EU ( ) energiahatékonysági irányelvhez

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

Interreg Konferencia Nyíregyházi F iskola

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában

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

Települési hulladék maradékanyaga. Szitálás. Mágneses és örvényáramú szeparálás. Mágneses és örvényáramú szeparálás. Homogenizálás és biostabilizálás

Mezıgazdasági eredető megújuló energiaforrások, hazai helyzetkép" BIRÓ TAMÁS. Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági Fıosztály

A bioüzemanyagok környezeti hatása a kiválasztott rendszerhatárok függvényében

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

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

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

Folyékony halmazállapot

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

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

Innovációs lehetőségek a szennyvíziszap kezelésében

DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, december 10.

Új lehetőségek a biogáz technológiában

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

Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft.

ECONOMIC EXAMINATION OF BIOGAS GAINED FROM MUNICIPAL WASTE KOMMUNÁLIS HULLADÉKBÓL NYERT BIOGÁZ FELHASZNÁLÁSÁNAK GAZDASÁGI VIZSGÁLATA

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

TÁRS-INVEST KFT. Member of Energy Invest Group Hungary, 4400 Nyíregyháza, Simai út 4. Tax N.o.: Registry N.o.

ENVE 424. Anaerobic Treatment. Associate Professor, PhD., Eng.

NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása

Regionális nemzeti nemzetközi energiastratégia

rendszerszemlélet Prof. Dr. Krómer István BMF, Budapest BMF, Budapest,

LCA alkalmazása. Sára Balázs.

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

Central Wastewater Treatment Plant energy efficient operation and experiences

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

BIOETANOL ELİÁLLÍTÁSA LIGNOCELLULÓZ TARTALMÚ ALAPANYAGOKBÓL

Egy energia farm példája

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

LNG felhasználása a közlekedésben április 15. Kirilly Tamás Prímagáz

ENERGIA KÖZPONT Kht. Információs Igazgatóság

Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action!

Bioeredetű üzemanyagok a MOL technológia-fejlesztés fókuszában

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

TANULJUNK AZ ENERGIÁRÓL

GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Depóniagáz hasznosítási tapasztalatok Magyarországon. Mármarosi István - ENER G Natural Power Kft Ügyvezető igazgató

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary

Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék. X. Ipari Környezetvédelem Konferencia és Szakkiállítás Siófok, október

A bioszén alkalmazásának gazdaságossága, léptéknövelés, ipari megvalósítás kérdése

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

Kommunális szilárd hulladék szerves frakciójának anaerob kezelése Dániában

A BOMLÁSI FOLYAMATOK KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULÓ HŐMÉRSÉKLET-ELOSZLÁS ÉS A HŐKINYERÉSI POTENCIÁL VIZSGÁLATA A GYÁLI KOMMUNÁLIS HULLADÉKLERAKÓBAN

Biogáz konferencia Renexpo

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

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

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz tavasz

A biomassza rövid története:

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz tavasz

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

The Renewable Energy Resource s role in Rural Development

Megújuló motorhajtóanyagok. Dr. Bereczky Ákos

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS

Az FP7 energia területén várható pályázati kiírások és az EUREKA programban működő EUROGIA+ energia klaszter

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

Winkler-Sátor László részletes publikációs jegyzék 1/5. Winkler-Sátor László publikációinak részletes jegyzéke

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN

Erdészeti és mezőgazdasági eredetű biomassza potenciál Borsod megyében

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

BIOGÁZ HÁZI DOLGOZAT. Kacz Károly részére. Készítette: Szabó Miklós Árpád

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

MCFC ALKALMAZÁSOK: William Robert Grove KITEKINTÉS A MINDENNAPOK VILÁGÁBA

RES Policy in Hungary

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

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

Hulladéklerakók szigetelésének fontossága a felszín alatti vizek védelmében. Unyi Zsófia Tegola Ungarese Kft. FAVA,

Alapadatok. Teljes primer energiafelhasználás 1000 PJ

A C/N arány és a biogáz hozamok összefüggésének vizsgálata a Nyírbátori Regionális Biogáz Üzemben

Mezőgazdasági melléktermék-hasznosításon alapuló élelmiszer- és energiatermelés lehetőségei kisüzemi méretekben

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

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével

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

A klímamodellek alkalmazásának tapasztalatai a magyarországi gabona félék hozam előrejelzéseiben

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014)

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

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

EXIM INVEST BIOGÁZ KFT.

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

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

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

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek optimalizálásának fenntarthatósági szempontjai

Biomassza. az integrált hasznosítás s energetikai

Tüzelőanyagok és jellemzőik. Biomassza Hasznosítás

ZÖLD ENERGIA ÉS ENERGIAHORDOZÓK TERMELÉSE VIDÉKI KISTÉRSÉGEKBEN

Átírás:

INTERREG KONFERENCIA SACHSEN - ANHALT, GENERALITAT VALENCIANA, ÉSZAK ALFÖLD TARTOMÁNYOK EGYÜTTM KÖDÉSÉBEN Fraunhofer Institut Fabrikbetriebe und - automatisierung Camara de Comercio de Valnecia Nyíregyházai F iskola BME Bátor COOP Szövetkezet Nyírerd ZRT. Fütech KFT Kassai M szaki Egyetem Nyíregyháza 2007. szeptember 20-21 Interreg Konferencia Nyíregyházi F iskola HULLADÉKBÓL TISZTA ENERGIA CLEAN ENERGY FROM WASTE Barta István Ügyvezet Igazgató, Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. www.bio-genezis.hu Nyíregyháza 2007. szeptember 20-21

Hulladék vagy energia? Waste or Energy? A települési szilárd hulladék mennyiségének alakulása Magyarországon (ezer tonna) Amount of MSW in Hungary thousand t 210 000 90 000 120 000 Év Year

Fels lezáró réteg: Földtakarás 1 m 50 cm-es kavicsszivárgó 2 x 25 cm ásványi szigetelés 50 cm gázelvezet réteg Lerakott, nem veszélyes hulladék Closing: Korszer depónia szigetelésének rétegrendje Landfill bottom lining and closing soil cover gravel layer 2 x 25 cm mineral insulating layer gas release layer 50 cm thick deposited non hazardous waste Alsó lezáró réteg: Geotextília 200 g/m 2 Szivárgó paplan dréncs vel Geotextília 1.200 g/m 2 2,5 mm vastag HDPE (vagy ennek megfelel ) szigetel lemez Geofizikai monitoring renszer Ásványi szigetelés legalább 50 cm Bottom lining: geotextile 200 g/m 2 draining layer Geotextile 1200 g/m 2 HDPE liner 2,5 mm thick geo-electronic sensor system mineral lining layer, min 50 cm Depóniagázok összetétele és keletkezése Generation and composition of landfill gas % 100 80 60 I.fázis II.fázis III.fázis IV.fázis V.fázis CO 2 N 2 CH 4 40 20 O 2 H N 2 2 O 2 0 I. fázis: aerob bomlás II. fázis: anaerob körülmények kialakulása III.fázis: savas fázis (fakultatív és obligát anaerob baktériumok) (ph 5) IV.fázis: fermentáció (metánképz dés) (ph 6.8-8) V. fázis: érlelés (csak lassan bomló szerves anyagok) Id time I. Phase: aerob decomposition II. Phase: anaerobic conditions begin to develop III.Phase: acid phase (facultative and obligate anaerobic bacteria) (ph 5) IV.Phase: methane fermentation phase (ph 6.8-8) V. Phase: maturation phase

Depóniagázok keletkezése a depónia lezárását követ 48 hónapban Generation of landfill gas 48 months after closing Hónap month N 2 CO 2 CH 4 0-3 5,2 88 5 3-6 3,8 76 21 6-12 0,4 65 29 12-18 18 1,1 52 40 18-24 0,4 53 47 24-30 0,2 52 48 30-36 36 1,3 46 51 36-42 0,9 50 47 42-48 48 0,4 51 48 Depónia vízháztartása Moisture balance for landfill ÜZEMELÉS ID SZAKÁBAN DURING OPERATION Evapotranszspiráció Csapadék Evapotranspiration Precipitation Felszíni lefolyás Fed réteg Surface runoff Top Talaj Beszivárgó víz Soil Percolate Hulladék Solid Waste

Depónia vízháztartása Moisture balance for landfill A LEZÁRÁS UTÁNI ID SZAKBAN AFTER CLOSING Evapotranspiration Evapotranszspiráció Csapadék Precipitation Felszíni lefolyás Surface runoff Fed réteg Closing layer Homok Elvezetett víz Geomembrán Sand Intercepted percolate Geomembran liner Hulladék Solid waste A depónia nedvességtartalmának hatása a gázképz désre Effect of reduced moisture content on the production of landfill gas m 3 /y Nedves depónia Adequate moisture content to support anaerob digestion Száraz depónia Inadequate moisture content to support anaerob digestion year

Depóniagázok CO 2 egyenértéke Landfill gas in CO 2 equvalent MEGNEVEZÉS DESCRIPTION CO 2 40-60 CH 4 N S tartalmú gázok Sulfids, disulfids, etc. (S) Nyomokban megjelen alkotók Trace constituents % CO 2 eq 45-60 2-5 0-1,0 0,01-0,6 0,6 1 21 296 22 200 500-25 000 Emisszió t/év Emission t/y 1990-2030 között elméletileg keletkez hulladék metán emissziója Theoretical CH 4 emission originating from MSW from 1990 till 2030 Összes emisszíó Total emission CH 4 kibocsátás= 6 954 615 t CO 2 egyenérték = 153 001 530 t Emisszió t Emission t CH 4 emission = 6 954 615 t CO 2 equvalent = 153 001 530 t Évenkénti emisszó Annual emmission Év Year

MEGNEVEZÉS DESCRIPTION Keletkez hulladék (1990-2030) Generated Waste (1990-2030) Hulladék vagy energia? Waste or energy? M.E Unit 210 millió t million t Keletkez metán n (CH 4 ) Generated methane (CH 4 ) 7 millió t million t Üvegház z hatású gázok CO 2 EÉ Greenhouse gases CO 2 eq. A keletkez hulladék összes energiatartalma Total energy content of generated waste 150 millió t million t 1.200 millió GJ million GJ - a keletkez CH 4 energiatartalma 350 millió GJ million GJ - energy content of emited CH 4 - a lerakott m anyagok m energiatartalma - energy content of the landfilled plastic 850 millió GJ million GJ Hulladék mennyisége, energiatartalma és becsült üvegházhatású gázkibocsátása CO 2 egyenértékben kifejezve (Magyarország) Quantity & Energy content of Waste and its greenhouse gas effect expressed in CO 2 equivalent (Hungary) MEGNEVEZÉS DESCRIPTION Mez gazdasági és - élelmiszeripari nem veszélyes hulladék Non-hazardous waste from agriculture and food industry Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladék Non-hazardous industrial waste 2008 Millió t Million t Biogáz Biogas Mill Nm 3 /év Mill Nm3/a Energiatartalom Energy content PJ/év PJ/a Összes Total CO 2 Mill t/év Mill t/a 3,0 300 6,9 2,9 18,0 720 16,6 7,1 Települési szilárd hulladék, MSW 5,2 1 040 23,9 10,2 Települési folyékony hulladék Waste water 4,6 37 0,8 0,4 Szennyvíziszap, Waste water sludge 1,5 113 2,6 1,1 Veszélyes hulladék Hazardous waste Összesen Total 4,1 205 4,7 2,0 36,4 2 414 55,5 23,7

A Föld átlagos h mérsékletének változása Changes in Global Average Temperature [ o C ] 6.0 4.0 El rejelzések Forecast 2.0 0.0 Becsült adat Estimated data M szeres mérések Measurements 1000 1500 2000 Év Year A bioüzemanyagok összehasonlítása Comparison of Biofuels Bioüzemanyag Neve Name of biofuel Növényi olaj Rape-oil Biodízel (RME) Biodiesel Bioetanol-gabona Bioetanol-crops Bioetanol-c.répa Bioethanol-sugar beet Bioetanol-c.nád Bioethanol-sugarcane BTL Biomass to liquid Bio-metán (szilázs) Bio-methan Termés (t/ha) Yield Bioüzemanyag (liter/t) Biofuel (l/t) Mennyiség (l/ha) Quantity l/ha Dízelolaj Egyené. (l/ha) Diesel-oil eq. 3,4 435 1.480 1.420,8 Km/ha 3,4 455 1.550 1.410,5 20.150 6,6 387 2.550 1.683,0 21.500 40,0 108 4.320 2.851.2 35.640 57,0 93 5.300 3.498,0 43.725 15,0 269 4.030 3.909,1 55.850 45,0 110 (Nm 3 /t) 4.950 (Nm 3 /ha) 4.950,0 20.300 46.406

Egy hektáron termelt energianövényb l átlagosan annyi üzemanyag állítható el, amellyel egy személyautó a Földet az egyenlít mentén egyszer megkerülheti The amount of biofuel produced on 1 ha of agricultural land is enough for driving around the Globe once... DE!!! legalább kétszer ennyi energia szükséges az energianövény és az üzemanyag el állítására. HOWEVER!!! twice as much energy is needed for the production of the biofuel itself.

Energiahatékonyság Energetikai célra termesztett növényekb l = A KÉSZTERMÉK ENERGIA TARTALMA A FELHASZNÁLT ÖSSZES ENERGIA = E o(1-n) E i(1-n) < 1 [ 0,1-0,5] HULLADÉKENERGIA E W ALAPANYAG EL - ÁLLÍTÁSÁNAK ENERGIA IGÉNYE E i1 TECHNOLÓGIA E o A KÉSZTERMÉK ENERGIA TARTALMA E i2 TECHNOLÓGIA SAJÁT ENERGIA IGÉNYE Energy Efficiency Energy from Energy Crops = ENERGY CONTENT OF OUTPUT MATERIAL = E o(1-n) TOTAL ENERGY REQUIREMENTS E i(1-n) < 1 [ 0,1-0,5] WASTE ENERGY E W ENERGY REQUIREMENTS OF INPUT E i1 MATERIAL PRODUCTION TECHNOLOGY E o ENERGY CONTENT OF OUTPUT MATERIAL E i2 ENERGY REQUIREMENTS OF THE TECHNOLOGY

= Energiahatékonyság Hulladékból el állított energia esetén A KÉSZTERMÉK ENERGIA TARTALMA A FELHASZNÁLT ÖSSZES ENERGIA = E o(1-n) E i(1-n) > 1 [ 3,0-5,0] HULLADÉKENERGIA E W ALAPANYAG EL - ÁLLÍTÁSÁNAK ENERGIA IGÉNYE E i1 TECHNOLÓGIA E o A KÉSZTERMÉK ENERGIA TARTALMA E i2 TECHNOLÓGIA SAJÁT ENERGIA IGÉNYE Energy Efficiency Energy from Waste = ENERGY CONTENT OF OUTPUT MATERIAL = E o(1-n) TOTAL ENERGY REQUIREMENTS E i(1-n) > 1 [ 3,0-5,0] WASTE ENERGY E W ENERGY REQUIREMENTS OF INPUT E i1 MATERIAL PRODUCTION TECHNOLOGY E o ENERGY CONTENT OF OUTPUT MATERIAL E i2 ENERGY REQUIREMENTS OF THE TECHNOLOGY

Er forrás Fényenergia Átalakítási technológia Energia Nap Napenergia Elektromos hálózat F tés/h tés Fahulladék Biomassza égetés Távf t hálózat F részpor Pirolízis Biomassza égetés Gáz G z Gázmotor G zturbina Elektromos áram Faapríték F, kukorica lóhere Olajpogácsa Termikus gázképzés Biogáz Gáz Gázmotor Tüzel anyag cella Földgáz Glicerin DDGS Repceolaj fáradt olaj Átészterezés Gáztisztítás Bio-Metán Gabona Cellulóz Fermentálás Lepárlás Fischer-Tropsch Szintetikus-üzemanyag Bio-Dízel Üzemanyag Hulladék Biomassza Elgázosítás Metanol szintézis Bio-Ethanol Szintetikus Metanol Energy Source Solar energy Technology Energy Sun Solar energy Power Grid Heating/Cooling Wood-waste Biomass combustion District heating Saw-dust Pyrolysis Biomass combustion Gas Steam Gas emgines Steam turbine Electricity Wood-cut Thermic gassification Gas Gas engine Grass,maize clover Oil-cake Biogass Combusting cell Natural Gas Glycerin DDGS Rape-oil Used oil Esterification Gas cleaning Bio-Methan Grain Cellulose Digestion Distillation Fischer-Tropsch Synthetic fuel Bio-diesel Fuel Waste Biomass Gassification Methanol synthesis Bio-Ethanol Synthetic-Methanol

Együttm köd partnereket keresünk: - települési szilárd hulladékok, - települési folyékony hulladékok, - állati trágyák, - élelmiszeripari hulladékok, - mez gazdasági melléktermékek, - erdészeti melléktermékek, hasznosítására alkalmas második, harmadik generációs - technológiák fejlesztésére, megvalósítására We are looking for partners to develop - 2nd, 3rd generation - technologies for the utilization of: - municipal solid waste, - wastewater, - animal manure, - wastes from food industry - agricultural byproducts, - forestry byproducts. KÖSZÖNÖM MEGTISZTEL FIGYELMÜKET! THANK YOU FOR YOUR KIND ATTENTION! Barta István Ügyvezet Igazgató, Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. www.bio-genezis.hu