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

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

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

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

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

Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése

GOLYÓSTOLLAK ÉLETCIKLUS ELEMZÉSE

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

SZERVES IPARI HULLADÉKOK KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ TECHNOLÓGIÁK VIZSGÁLATA KÖRNYEZETTERHELÉSI, ENERGIAHATÉKONYSÁGI ÉS GAZDASÁGOSSÁGI ASPEKTUSOKBÓL

Szennyezett területeken biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításának életciklus vizsgálata

LCA TÉMÁJÚ SZAKDOLGOZATOK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

Benzin és dízel termékek életciklus elemzése, összehasonlító elemzése

EGY GYÓGYSZERHATÓANYAG KÉTFÉLE ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ LCA MÓDSZERÉVEL

A tej életciklus elemzése (+ ) Dr. Tamaska László.

ÉLETCIKLUS ELEMZÉS. Sántha Zsuzsanna S7E2G8

LCA - életciklus felmérés

Kombinált termikus ártalmatlanítási technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel

Építési termékek és épületek életciklusa

Benzin és dízel termékek életciklus elemzése. Life-cycle assessment of gasoline and diesel products

Légszennyezők szerepe az

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Életciklus-elemzés a gyakorlatban. Hegyesi József

Szelektív hulladékgyőjtés LCA elemzése

Környezeti életciklus szemlélet az elektronikai és elektromos termékeknél

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ZÁRÓJELENTÉS

A magyar energiaszektor villamosenergiatermelésének

Életciklus elemzés Life Cycle Assessment LCA

A biomassza rövid története:

LCA alkalmazása talajremediációs technológiákra. Sára Balázs FEBE ECOLOGIC 2010

az ÉMI Nonprofit Kft. részvétele

Az életciklus szemlélet gyakorlati megvalósítása a hulladékgazdálkodás területén

Lakossági használt sütőolaj begyűjtésének és biodízellé való feldolgozásának életciklus elemzése

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

Tantárgyi kommunikációs dosszié

A bioüzemanyagok környezeti hatása a kiválasztott rendszerhatárok függvényében

Életciklus analízis egy ismert cég zöld busz programjához. Dr. Tamaska László

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

Közép-Európai lomizás környezeti vizsgálata életciklus szemlélettel

Kutatási eredmények a DMSO projektben - Életciklus-elemzés (LCA) eredményei

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

Környezetgazdálkodás 4. előadás

AZ INERT ANÓDOK HATÁSA AZ ELSŐDLEGES ALUMÍNIUM ELŐÁLLÍTÁS ENERGIAIGÉNYÉRE ÉS KÖRNYEZETI HATÁSAIRA

ERŐMŰVI FÜSTGÁZBÓL SZÁRMAZÓ CO₂ LEVÁLASZTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Sziráky Flóra Zita

Ember- és környezetbarát megoldás a panel. épületek felújítására

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

Mire jó a környezeti életciklus vizsgálat?

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

Az életciklus elemzés LCA Life Cycle Assessment és a hulladékkörforgás

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter

FÁS SZÁRÚ ŰIOMASSZÁK ÉS TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOK TERMIKUS HASZNOSÍTÁSA

Új biomassza erőmű - és kiszolgáló ültetvények - helyének meghatározása térinformatikai módszerekkel az Inno Energy KIC keretében

VII. ÉLETCIKLUS-ELEMZÉSI (LCA) SZAKMAI KONFERENCIA

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András

Hulladékgazdálkodási K+F projektek bemutatása. István Zsolt, osztályvezető

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

AZ INERT ANÓDOK HATÁSA AZ ELSŐDLEGES ALUMÍNIUM ELŐÁLLÍTÁS ENERGIAIGÉNYÉRE ÉS KÖRNYEZETI HATÁSAIRA

Napelemes rendszerek alkalmazása alacsony energiaigényű- és passzívházaknál

ÚJRAHASZNÁLAT. - avagy egy elektromos fűnyíró meghosszabbított élete. Bodnárné Sándor Renáta tudományos munkatárs Bay-Logi

Az életciklus felmérés lépései

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

ÉPÜLET FALSZERKEZETEK KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Simon Andrea

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

Tervezzük együtt a jövőt!

A megújuló energiahordozók szerepe

HULLADÉKOK ENERGETIKAI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

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

Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában

Napelemes rendszerek teljes életciklus elemzése

3. ÉMMK konferencia és workshop. Műanyag csomagolóanyagok életciklus elemzése. Dr. Tamaska László KM-Projekt Kft.

Szalay Zsuzsa Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Életcikluselemzés.

Családi ház felújításának életciklus szempontú vizsgálata

Biogáz-, avagy hogyan teremthetünk forrást a hulladéklerakók rekultivációjához

Környezetbarát termékek

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

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

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

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

HULLADÉKOK ENERGETIKAI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK

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

Költségoptimum, közel nulla energetikai szint, passzívház: hol van az optimum?

Energetikai szakreferensi éves jelentés év

Green IT avagy szórakoztató-elektronikai és IT-eszközök használata a környezettudatosság szemszögébôl

VI. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés. Dr. Tamaska László Veszprémi Egyetem február. 17.

Mérlegen a hűtőközegek. A hűtőközegek múltja, jelene és jövője Nemzeti Klímavédelmi Hatóság november 23.

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

Megújuló energia, biomassza hasznosítás

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

görög, római: erdőirtás Húsvét szigetek Széntüzelés- légszennyezés savas ülepedés

Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc Záróvizsga TÉTELSOR

HATÁSÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A MÉRNÖKI TECHNOLÓGIÁK OPTIMÁLIS KIVÁLASZTÁSA ÉRDEKÉBEN

görög, római: erdőirtás Húsvét szigetek

Depóniagáz hasznosítás az ENER-G Natural Power Kft-vel. Mármarosi István - ENER G Natural Power Kft. Üzletág igazgató

Környezetvédelmi Terméknyilatkozatok (EPD-k) és lehetséges használatuk MCsSz - TEPPFA

Környezettudatos informatikai rendszerek kialakítása a gyakorlatban. Baranyák Zoltán HUMUSZ

Átírás:

ÉLETCIKLUS-ÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELÉS JÖVİJE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN. HULLADÉKKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LCA-ELEMZÉSSEL. Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia 2012. 2012. szeptember 20-21. Gyula, Cívis Hotel Park Miért éppen életciklus-értékelés? értékelés? 1. Vállalati környezetmenedzsment-rendszerek térhódítása (vállalati image, versenyképesség) 2. Életciklus-szemlélet kiemelkedı szerepe az új hulladékgazdálkodási törvényben 3. Döntéshozatal segítése a hulladékkezelési technológiák értékelése kapcsán: Környezeti aspektusok Energetikai-technológiai aspektusok Ökonómiai aspektusok 1

Életciklus-értékelés fejlıdése (1985-2012) Life Cycle Assessment (LCA): becslést ad a folyamatok/tevékenységek anyag- és energiafelhasználását illetıen. Számszerősíti a környezetbe kerülı hulladék mennyiségét. LCA szakaszai 2

Környezeti hatáskategóriák Hatáskategóriák értelmezése Egyenérték Globális felmelegedési Potenciál A különböző üvegházhatású gázok kg CO 2 -eqyenérték globális felmelegedéshez való (GWP) hozzájárulásának a mértéke egységnyi CO 2 -hoz viszonyítva. Savasodási Potenciál (AP) A SO 2 -hoz viszonyított savasodás. kg SO 2 -egyenérték Eutrofizációs Potenciál (EP) Az eutrofizáció mértéke. kg Foszfát-egyenérték Humán Toicitási Potenciál (HTP) Az emberi szervezetre mérgező hatású anyagokra vonatkozó, maimálisan megengedett koncentráció mértéke 1,4 diklórbenzol (DCB) egyenértékben. kg DCB-egyenérték Fotokémiai Ózonképződési Potenciál (POCP) Ózonréteg elvékonyodás (ODP) Földi öko-toicitás (TETP) Tengervízi öko-toicitás (MAETP) Édesvízi öko-toicitás (FAETP) Abiotikus kimerülő és kimerülő fosszilis források (ADP) Az illékony szerves vegyületek ózontermelő képessége. Főként a halogénezett szénhidrogének rovására írható, referens összetevőként az R11 került kiválasztásra. Növény és állatvilágra vonatkozó mérgező anyagok, DCB egyenértékben. Magába foglalja a nagyszámú fémércet és a kimerülő fosszilis energiaforrásokat. kg Etilén-egyenérték kg R11-egyenérték kg DCB-egyenérték kg Ólom-egyenérték, kg MJ LCA szerepe a hazai hulladékgazdálkodásban Hulladékgazdálkodási rendszerek komple megtervezése és optimalizálása Szakmailag megalapozott döntéstámogatás és döntéshozatal LCA Hulladékkezelési technológiák összehasonlítása és optimális kiválasztása Vállalati környezetmenedzsment javítása, optimális kialakítása Technológiák prioritási sorrendjének felállítása 3

LCA a hulladékkezelési technológiák optimális kiválasztása érdekében LCA termikus kezelési eljárásokra Vizsgált termikus kezelési eljárások Hatásvizsgálati módszer és paraméterei Vizsgált hatáskategóriák Pirolízis (500 0 C ) Hagyományos égetés (1100 0 C ) (füstgázkezelés nélkül és füstgázkezeléssel) Gázosítás (1200 0 C ) Plazmatechnológia (3000 és 5000 0 C) Értékelési módszer: CML 2001 (2010. november) (2011. évi adatbázis) Funkcionális egység: 1 kg veszélyes hulladék (nehézfém és PCB tartalommal) GWP AP HTP ODP 4

Globális felmelegedési Potenciál Savasodási Potenciál 5

Ózonréteg elvékonyodás Vizsgált termikus kezelési eljárások százalékos mértéke az egyes környezeti hatáskategóriák kapcsán 6

Vizsgált termikus kezelési eljárások nettó villamos hatásfok értékei százalékban Termikus technológiák prioritási sorrendje (veszélyes hulladék) Rangsor Technológia megnevezése Pontszám I. Plazmatechnológia (5000 C) (energiatermelés gázmotorban) 9,5532 II. Gázosítás (1200 C) (energiatermelés kazánban) 9,5527 III. Plazmatechnológia (3000 C) (energiatermelés gázmotorban) 9,5523 IV. Hagyományos égetés (1100 C) (füstgáztisztítással) 9,1663 V. Pirolízis (500 C) (energiatermelés kazánban) 9,0237 VI. Hagyományos égetés (füstgáztisztítás nélkül) 8,7947 Plazmatechnológia, gázosítás Hagyományos égetés füstgázkezeléssel Pirolízis 7

LCA biogáz technológiára (Baromfitrágya kezelése) Vizsgált kezelési eljárás paraméterei Hatásvizsgálati módszer és paraméterei Vizsgált hatáskategóriák Baromfitrágyafeladás: 922 kg Frissen vágott fű feladása: 78 kg Rendszerhatárok: anyagfeladástólvégtermékek hasznosításáig, elszállításáig Értékelési módszer: CML 2001 (2010. november) (2011. évi adatbázis) Funkcionális egység: 1000 kg hulladék GWP AP HTP ODP LCA Plan biogáz technológiára 8

GWP és AP értékek ODP és HTP értékek 9

Biogáz technológia számított paraméterei Megnevezések GWP Értékek, mértékegységek 3,94 kg CO 2 -eqyenérték HTP 3, 17 kg DCB-egyenérték AP 1,3 kg SO 2 -egyenérték Nettó hıhatásfok 44,16% Nettó villamos hatásfok 33,71% Megtérülési idı 3,5 év Figyelembe vehetı indikátorok (benchmarking) Indikátorok megnevezése Környezeti aspektusok Energetikaitechnológiai aspektusok Ökonómiai aspektusok Fosszilis energiaforrások kiváltása megújuló energiahordozókkal (input áramoknál) Energiatermelő egységek (gázmotor, gázturbina stb.) megválasztása Egyéb eszközök megválasztása Környezeti határértékek betartása Levegőben történő üvegházhatású és egyéb gázok emissziós kibocsátása Energiafelhasználás Végtermékek mennyisége és minősége Technológiák bővíthetősége/kombinálása Környezetileg értékes területek elvonása Biodiverzitás fenntartása Keletkező végtermékek kezelése Üzemeltetési költség Fenntartási költség Piaci igények Versenyképesség 10

A kutatói tanulmány a TÁMOP- 4.2.1.B- 10/2/KONV-2010-0001 jelő projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Köszönöm szépen a megtisztelı figyelmet! Elérhetıségek: E-mail: mannheim@uni-miskolc.hu Web: vgt.uni-miskolc.hu 11