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

Hasonló dokumentumok
INTERREG KONFERENCIA

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

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

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában

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

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Környezetvédelmi

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

Kommunális hulladéklerakón keletkező gázok hasznosítása

Depóniagáz kinyerése és energetikai hasznosítása a dél-alföldi régióban

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

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

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

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

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

Hulladékgazdálkodás Előadás 15. Települési hulladéklerakók -Hulladéklerakóhelyekfajtái,kialakításilehetőségei, helykiválasztás szempontjai.

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

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

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Mechanikai- Biológiai Hulladékkezelés Magyarországi tapasztalatai

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

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

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

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

kémiai vegyület energiatartalma égési reakció során felszabadul

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

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

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

Bio Energy System Technics Europe Ltd

SAVANYÚ HOMOKTALAJ JAVÍTÁSA HULLADÉKBÓL PIROLÍZISSEL ELŐÁLLÍTOTT BIOSZÉNNEL

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

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

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

EXIM INVEST BIOGÁZ KFT.

Z É R Ó L E R A K Á S Nemzeti Hulladékhasznosítási Mintaprojekt A Körforgásos Gazdaság Megvalósítására

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

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

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban

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

LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA

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

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

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

A8-0392/286. Adina-Ioana Vălean a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

Biogáz-, avagy hogyan teremthetünk forrást a hulladéklerakók rekultivációjához

Biogáz konferencia Renexpo

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer és az energetikai hasznosítás hosszú távú célkitűzések

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFOM

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

HULLADÉKBÓL TISZTA ENERGIÁT

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

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba

Ambrus László Székelyudvarhely,

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL

Hulladékgazdálkodás. Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése, létesítése, működtetése és fenntarthatósága

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A biomassza rövid története:

Szolnoky Tamás K+F igazgató Agrogeo Kft. Kecskemét április 15. Helyzetbemutatás

ÜHG kibocsátáscsökkentés-értékesítési rendszer

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

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

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

Cél. ] állékonyság növelése

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Smaragdfa, a zöld jövő. Négyéves Smaragdfa erdő

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

HULLADÉKHASZNOSÍTÁS AZ ÉSZAK-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN Román Pál - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

energetikai fejlesztései

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

EEA Grants Norway Grants

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

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

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

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Hulladékhasznosító Mű bemutatása

A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai. Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens

Kis települések szennyvízkezelésének megoldása az üzemeltetési szempontok figyelembevételével. Böcskey Zsolt műszaki igazgató

Hazai és nemzetközi tapasztalatok a membrán takarásos szennyvíziszap komposztálás területén

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

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H A T Á R O Z A T

HULLADÉKLERAKÓK HULLADÉKBÓL ENERGIA

Mezőgazdas légszennyezés. Bibók Zsuzsanna NAIK konferencia április 26.

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

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Átírás:

MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA Barta István Ügyvezető Igazgató, Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. www.bio-genezis.hu

HULLADÉK, VAGY ENERGIA?

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK MENNYISÉGÉNEK ALAKULÁSA (EZER TONNA) 210 000 90 000 120 000

Felső lezáró réteg: Földtakarás 1 m 50 cm-es kavicsszivárgó 2 x 25 cm ásványi szigetelés 50 cm gázelvezető réteg Lerakott, nem veszélyes hulladék KORSZERŰ DEPÓNIA SZIGETELÉSÉNEK RÉTEGRENDJE Alsó lezáró réteg: Geotextília 200 g/m 2 Szivárgó paplan dréncsővel Geotextília 1200 g/m 2 2,5 mm vastag HDPE (vagy ennek megfelelő) szigetelő lemez Geofizikai monitoring renszer Ásványi szigetelés legalább 50 cm

% 100 80 60 DEPÓNIAGÁZOK ÖSSZETÉTELE ÉS KELETKEZÉSE 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 (metánképződés) (ph 6.8-8) V. fázis: érlelés (csak lassan bomló szerves anyagok) idő

DEPÓNIAGÁZOK KELETKEZÉSE A DEPÓNIA LEZÁRÁSÁT KÖVETŐ 48 HÓNAPBAN Hónap 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 1,1 52 40 18-24 0,4 53 47 24-30 0,2 52 48 30-36 1,3 46 51 36-42 0,9 50 47 42-48 0,4 51 48

DEPÓNIA VÍZHÁZTARTÁSA Üzemelés időszakában Evapostranszpiráció Csapadék Felszíni lefolyás Fedőréteg Talaj beszivárgó víz Hulladék

DEPÓNIA VÍZHÁZTARTÁSA A lezárás utáni időszakban Evapostranszpiráció Csapadék Felszíni lefolyás Fedőréteg Homok Elvezetett víz Geomembrán Hulladék

A DEPÓNIA NEDVESSÉGTARTALMÁNAK HATÁSA A GÁZKÉPZŐDÉSRE Nedves depónia Száraz depónia

VERTIKÁLIS GÁZKINYERŐ KUTAK HÁROMSZÖGES ELRENDEZÉSE Gázvezeték Kút Depónia széle Gázszabályzó/ Fáklya r X = 2r cos 30 o

Felső gázelszívás Alsó gázelszívás 150 g/m 2 eltömődés elleni geotextília 50 cm kavicsszivárgó16/32 ACO STRABUSIL TS D200 drénvezeték 2 1200 g/m geotextília mechanikai védelem 2.5 mm HDPE geomembrán geoelektromos monitoring rendszer - 9 1m ásványi agyag szigetelés k < _ 10 m/s földfeltöltés törörített altalaj

DEPÓNIAGÁZOK CO 2 EGYENÉRTÉKE MEGNEVEZÉS CO 2 CH 4 N tartalmú gázok O 2 S tartalmú gázok Ammónia H 2 CO Nyomokban megjelenő alkotók % 40-60 45-60 2-5 0,1-1,0 0-1,0 0,1-1,0 0-0,2 0-0,2 0,01-0,6 CO 2 eq 1 21 296-22 200 - - - 500-25 000

1990-2030 KÖZÖTT ELMÉLETILEG KELETKEZŐHULLADÉK METÁN EMISSZIÓJA Emisszió t/év Emisszió t Összes emisszíó CH 4 kibocsátás= 6 954 615 t CO 2 egyenérték = 153 001 530 t Évenkénti emisszó Év

HULLADÉK, VAGY ENERGIA? MEGNEVEZÉS Keletkező hulladék (1990-2030) Keletkező metán (CH 4 ) M.e 210 millió t 7 millió t Üvegház hatású gázok CO 2 EÉ A keletkező hulladék összes energiatartalma - a keletkező CH 4 energiatartalma - a lerakott műanyagok energiatartalma 150 millió t 1.200 millió GJ 350 millió GJ 850 millió GJ

Hulladék mennyisége, energiatartalma és becsült üvegházhatású gázkibocsátása CO 2 egyenértékben kifejezve (Magyarország) MEGNEVEZÉS 2008 Millió t Biogáz Mill Nm 3 /év Energiatartalom PJ/év Összes CO 2 Mill t/év Mezőgazdasági és - élelmiszeripari nem veszélyes hulladék 3,0 300 6,9 2,9 Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladék 18,0 720 16,6 7,1 Települési szilárd hulladék 5,2 1 040 23,9 10,2 Települési folyékony hulladék 4,6 37 0,8 0,4 Szennyvíziszap 1,5 113 2,6 1,1 Veszélyes hulladék 4,1 205 4,7 2,0 Összesen 36,4 2 414 55,5 23,7

[ o C ] 6.0 A FÖLD ÁTLAGOS HŐMÉRSÉKLETÉNEK VÁLTOZÁSA 4.0 Előrejelzések 2.0 Becsült adat Műszeres mérések 0.0 1000 1500 2000 Év

A BIOÜZEMANYAGOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Bioüzemanyag Bioüzemanyag neve Termés (t/ha) Mennyiség (liter/t) (l/ha) Dízelolaj egyenérték (l/ha) Km/ha Növényi olaj (repceolaj) 3,4 435 1.480 1.420,8 20.300 Biodízel (RME) 3,4 455 1.550 1.410,5 20.150 Bioetanolgabona 6,6 387 2.550 1.683,0 21.500 Bioetanolcukorrépa 40,0 108 4.320 2.851.2 35.640 Bioetanolcukornád 57,0 93 5.300 3.498,0 43.725 BTL (Biomass to liquid) 15,0 269 4.030 3.909,1 55.850 Bio-metán (kukoricaszilázs) 45,0 110 (Nm 3 /t) 4.950 (Nm 3 /ha) 4.950,0 61.875

ENERGIAHATÉKONYSÁG Energetikai célra termesztett növényekből η = 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 ELŐ- ÁLLÍTÁSÁNAK ENERGIA IGÉNYE E i1 TECHNOLÓGIA E o A KÉSZTERMÉK ENERGIA TARTALMA E i2 TECHNOLÓGIA SAJÁT ENERGIA IGÉNYE

η ENERGIAHATÉKONYSÁG Hulladékból előállított energia esetén A KÉSZTERMÉK ENERGIA TARTALMA = > 1 [ 3,0-5,0] A FELHASZNÁLT ÖSSZES ENERGIA = E o(1-n) E i(1-n) HULLADÉKENERGIA E W ALAPANYAG ELŐ- ÁLLÍTÁSÁNAK ENERGIA IGÉNYE E i1 TECHNOLÓGIA E o A KÉSZTERMÉK ENERGIA TARTALMA E i2 TECHNOLÓGIA SAJÁT ENERGIA IGÉNYE

HULLADÉK 120 000 t/év MECHANIKAI BIOLÓGIAI HULLADÉKKEZELÉS HASZNOSÍTÁS 9 440 t/év BIOLÓGIAI KEZELÉS 6 797 t/év TS=70% 37 760 t/év 3 776 t/év TÜZELŐANYAG 10-15 GJ/t DURVA APRÍTÓ <200mm ELŐÉRLELÉS VASBETON KAMRÁKBAN BIOFILTER 33 984 t/év 120 000 t/év 47 200t/év UTÓÉRLELÉS NYITOTT PRIZMÁKBAN LEVELESTÁRCSÁS SZEPARÁTOR DOBROSTA STABILIZÁLT BIOHULLADÉK 27 187 t/év 60 000 t/év 60 000 t/év 6 000 t/év MECHANIKAI KEZELÉS FÉMLEVÁLASZTÓ 59 000 t/év biohulladék 100mm> >10mm FÉMLEVÁLASZTÓ 35 400 t/év 59 000 t/év 6 000 t/év 17 700 t/év Fe 12 000 t/év 17 700 t/év CSILLAGTÁRCSÁS SZEPARÁTOR BALLISZTIKUS SZEPARÁTOR BÁLÁZÓ TÜZELŐANYAG 19-23 GJ/t 21 240t/év 21 240t/év KÉZI VÁLOGATÓ BÁLÁZÓ TÜZELŐANYAG 12-19 GJ/t NEHÉZ FRAKCIÓ 11 800 t/év NEHÉZ FRAKCIÓ 14 160 t/év NEHÉZ FRAKCIÓ 5 900 t/év MÁSODNYERSANYAG : 19 700 t/év 16,4 % TÜZELŐ ANYAG : 28 037 t/év 23,4 % STABILIZÁLT HULLADÉK: 27 187 t/év 22,7 % LERAKÁS : 31 860 t/év 26,6 %

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Barta István Ügyvezető Igazgató, Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. www.bio-genezis.hu