Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése

Hasonló dokumentumok
Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése

ERDŐGAZDASÁGI-FAIPARI HULLADÉKO K BRIKETTÁLÁSÁNA K MŰSZAKI-ENERGETIKAI PROBLÉMÁ I

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

BRIKETTÁLÓ ÜZEM LÉTREHOZÁSA ELSŐSORBAN MEZŐGAZDASÁGI MELLÉKTERMÉK-ALAPANYAG FELHASZNÁLÁSÁVAL. Projekt bemutatása ( rövidített változat )

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

A biomassza jelenlegi és jövőbeni energetikai hasznosítási lehetőségei Magyarországon Prof.Dr. Marosvölgyi Béla D.Sc. MBmT, NyME

A zalaegerszegi térségben keletkező papírhulladék energetikai célú hasznosításának lehetőségei

Energetikai ültetvények Eredmények és gondok az alkalmazásban Prof.Dr. Marosvölgyi Béla MBMT

Faalapú pelletgyártás alapanyagai, gyakorlati tapasztalatok

Tóvári Péter VM MGI energetikai osztályvezető

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

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

Munkaterv Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori program:

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

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

ENERGETIKAI FAÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSÉNEK ÉS BETAKARÍTÁSÁNAK GÉPESÍTÉSE

Megújuló energetika a Faipari Mérnöki Karon

CARBOROBOT. kazánok biomassza tüzelési gyakorlata. Bíró Ernő Tóvári Péter. I. Ökoenergetikai és IX. Biomassza Konferencia Sopron március 1-4.

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft.

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

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

A biomassza rövid története:

Pelletgyártási, felhasználási adatok

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

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Biomassza tüzelőanyagok termokémiai hasznosításának és hasznosíthatóságának

Szekszárd, október 20.

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

Tóvári Péter 1 Bácskai István 1 Madár Viktor 2 Csitári Melinda 1. Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

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

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, április 14.

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

Biomassza fogalma: Biológai eredetű szervesanyag-tömeg a vízben és a szárazföldön élő és nemrég elhalt szervezetek

Szilárd biomassza tüzelőanyagok Kérdések és válaszok a minőségi termékpálya tervezés rendszerében

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

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

kazánok Győr 2009 október 29. ELŐADÓ: Bíró Ernő CARBOROBOT Kft

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

Az energetikai faültetvény létesítésének és hasznosításának összefüggései

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP B

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban

GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

Mechanikai- Biológiai Hulladékkezelés Magyarországi tapasztalatai

IDŐSZAKOSAN VÍZZEL BORÍTOTT TERÜLETEK HASZNOSÍTÁSA ENERGIANÖVÉNYEK TERMESZTÉSÉRE. Körmendi Péter - Pecznik Pál Tóvári Péter

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK EGY KÉZBŐL

Együttműködés, szakmai kapcsolódások

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza,

Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP. Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft.

Megújuló energiák hasznosítása a távfűtéses lakóépületek energiaellátásában

NYERSANYAGELŐKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET. Nagy Sándor Prof. Dr. habil Csőke Barnabás Dr. Alexa László Ferencz Károly

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁBAN KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

Az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek műszaki követelményeiről

KMFP 00032/2001 Komplex kommunális hulladékkezelési rendszer kidolgozás

Ökoház - Aktív ház. Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE

Szennyezett területeken biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításának életciklus vizsgálata

Nagy Sándor tanszéki mérnök

EEA Grants Norway Grants

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

BIOBRIKETTÁLÁS JAPÁN TAPASZTALATOK DURVA DISZPERZ ANYAGRENDSZEREK DARABOSÍTÁSA. Készítette: Mucsi Gábor doktorandusz

Energetikai pályázatok 2012/13

Biomassza energetikai hasznosítása

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban

A BRIKETTÁLÁS MINT FOLYAMAT, A BRIKETT MINT FŰTŐANYAG

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser

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

3. előadás: A kimeríthetetlen, a megújítható, a megújuló energiaforrások és szerves hulladékok előnyei, hátrányai energetikai szempontból.

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei

Melléktermékek hasznosítása

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft.

Megújuló energetikai ágazat területfejlesztési lehetőségei Csongrád megyében

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése

Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Dévaványa Város Önkormányzat intézményeinél

A pelletálás technológiai fejlesztését és alapanyagbázisának bővítését célzó kutatások és azok fontosabb eredményei

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS

Energetikai környezetvédő Környezetvédelmi technikus

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Pelletgyártás, gyakorlati tapasztalatok

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

ATMOS A 25. Ezen kazánokhoz a következő égető javasolt: ATMOS A 50. Az ATMOS A50-es égető 6-8 mm átmérőjű, mm hoszszúságú

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

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje

LÁGYSZÁRÚ MEZŐGAZDASÁGI NÖVÉNYEKBŐL ELŐÁLLÍTOTT PELLET VIZSGÁLATA, AZ ENERGIABIZTONSÁG NÖVELÉSÉT SZOLGÁLÓ LEHETŐSÉG SZEMSZÖGÉBŐL

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Új technológiák, magyar fejlesztések a megújuló energia területén Gróf Gyula BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

A SEE-REUSE projekt termékei

Átírás:

Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése Bio-Brikett Kft (Harka) ügyvezető: Szűcs-Szabó László bio-brikett@axelero.hu Közreműködő: NyMEgyetem Energetikai Tanszék (Sopron) tanszékvezető: Prof.Dr.Sc. Marosvölgyi Béla marosvolgyib@asys.hu

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Energiahordozók: fosszilis energiahordozók megújuló vagy megújítható energiák, energiahordozók: napenergia szélenergia vízenergia geotermális energia biomassza felhasználás kémiai átalakítást követően felhasználás termikus átalakítást követően felhasználás mechanikai átalakítást követően» aprítást követően» tömörítést követően (brikett, pellet)

--------------------------------------------------------------------------------------------------- A biobrikett egy korszerű, -idegen anyagokat nem tartalmazó lignocellulóz lapanyagból -nagy nyomással -kötőanyag nélkül készülő, -nagy anyagsűrűségű (1-1,2 g/cm3) -nagy halmaz-sűrűségű (750-850 kg/m3) -könnyen kezelhető és tárolható -17.18,5 MJ/kg fűtőértékű -kis hamutartalmú -nagy fajlagos energiatartalmú (13,5.. 15 GJ/m3) -könnyen gyújtható és jól égő környezetbarát szilárd energiahordozó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- A biobrikett-gyártás műszaki lehetőségei: valódi brikett előállítása: forgómatricás brikettálóval (tojásbrikett) zártterű, többirányú préseléssel préscsatornás dugattyús brikettálóval extrudált brikett előállítása nyomócsigás présgéppel örlőcsigás présgéppel

--------------------------------------------------------------------------------------------------- A kutatások célja: kísérletekre is alkalmas présgép kiválasztása és telepítése a tömörítés elméleti alapjainak determinálása a présfej megfelelő kialakítása (fűtés, hűtés, tömörítési viszony) az alapanyagok változtatása az alapanyagok tulajdonságainak meghatározása, előaprítás kísérleti brikettek ekőállítása brikettvizsgálati módszerek fejlesztése

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Kísérletek hagyományos és új alapanyagokkal: Az új anyagok kísérletbe vonásának oka: Kísérletbe vont anyagok: faporok és forgácsok (A, FE, B, ) tönkölypelyva energiafű energianád energiakender nád repceszár

--------------------------------------------------------------------------------------------------Biobrikett Sűrűsége Alapanyag Nedvesség- Morzsolódás tartalom (%) tulajdon- (kg/cm3) halmaz(%) ságok sűrűsége 3 (kg/cm ) Nemesnyár ültetvény 1,06-1,11 dendromass Energianád 1,06-1,30 Energiakender <1 Energaifű 1,28-1,31 0,1820,188 0,1520,154 0,1100,136 0,1800,190 Hamutartalom (%) Fűtő-érték (MJ/kg) 10-12 <1 2,0-2,3 17,8 6-10 0,4-1,9 2,8-3,8 16,8 10-12 40 6,7-7,0 16,1 6-8 0,1-1 4,0-4,3 16,6

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Bio-brikettek termikus vizsgálata fűtőérték vizsgálata pirokamrás vizsgálat hamutartalom vizsgálata melegállékonyság gyújthatósági próba égetési próba

--------------------------------------------------------------------------------------------------Tűztéri próba

--------------------------------------------------------------------------------------------------- A K+F eredményei: a dugattyús, préscsatornás brikettálás technológiai szempontból fontos elméleti alapjainak meghatározása további kísérletekhez alkalmas brikettáló gép kiválasztása, telepítése a fabázisú brikettálás során a korábbi technológiánál nagyobb anyagáramú és exportra is alkalmas brikett üzemszerű előállítás kísérleti anyagokkal a brikettálhatóságra vonatkozó paraméterek meghatározása új anyagokkal megfelelő minőségű brikett előállatása. Az új anyagok előkészítéséhez (félüzemi jellegű) aprítógép összeállítása a brikettvizsgálati módszerek fejlesztése, és az eredményekkel kapcsolódás az EU BIONORM EU-5 programjához tüzeléstechnikai vizsgálatokkal a biobrikett használhatóságának értékelése

--------------------------------------------------------------------------------------------------- A K+F további lehetőségei: -újabb, magasabb olajtartalmú anyagok (repceszár, napraforgóhély, stb.)kísérletbe vonása energetikai biobrikett előállításához -károsanyag-emisszió nélkül égő, nem lignocellulóz hulladékok vagy melléktermékek keverése lignocellu-lózokhoz (tűzibrikett előállítás) -brikettáló felhasználása nem energetikai célú anyagok tömörítésére hulladékkezelés céljából (térfogat-csökkentés) -egyéb szervesanyagok brikettálása speciális technológiákhoz (pirotechnológiák)