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

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

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

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

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

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

GOLYÓSTOLLAK ÉLETCIKLUS ELEMZÉSE

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

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

HULLADÉKOK ENERGETIKAI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK

A biomassza rövid története:

HULLADÉKOK ENERGETIKAI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

A SEE-REUSE projekt termékei

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

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

EGY GYÓGYSZERHATÓANYAG KÉTFÉLE ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ LCA MÓDSZERÉVEL

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

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

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

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Depóniagáz kinyerése és energetikai hasznosítása a dél-alföldi régióban

Kombinált termikus ártalmatlanítási technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

LCA TÉMÁJÚ SZAKDOLGOZATOK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Kapcsolt energiatermelés a Kelenföldi Erőműben. Készítette: Nagy Attila Bence

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése

Szennyezett területeken biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításának életciklus vizsgálata

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Benzin és dízel termékek életciklus elemzése, összehasonlító elemzése

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

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

ENIN Környezetipari Klaszter

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

GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

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

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

A mikro-chp rendszerek alkalmazhatósága a decentralizált energiatermelésben

A bioüzemanyagok környezeti hatása a kiválasztott rendszerhatárok függvényében

VII. ÉLETCIKLUS-ELEMZÉSI (LCA) SZAKMAI KONFERENCIA

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE TŐL NAPJAINKIG

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében

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

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Megépült a Bogáncs utcai naperőmű

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

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

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén

A megújuló energiahordozók szerepe

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

Az égés és a füstgáztisztítás kémiája

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

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, április 14.

HUALLADÉKBÓL ENERGIÁT

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

LCA ESETTANULMÁNYOK SIMAPRO SZOFTVERREL. Benkő Tamás BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Adatlap_ipari_szektor_ energiamérleg_osap_1321_2014 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai

EXIM INVEST BIOGÁZ KFT.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer és az energetikai hasznosítás hosszú távú célkitűzések

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÖSSZEFOGLALÓ 2017 ÉVRE

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet

2018. ÉVES SZAKREFERENS JELENTÉS. R-M PVC Kft. Készítette: Group Energy kft

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

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN

ÉLETCIKLUS ELEMZÉS. Sántha Zsuzsanna S7E2G8

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

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

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

Napelemes rendszerek alkalmazása alacsony energiaigényű- és passzívházaknál

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

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

TUDOMÁNY NAPJA 2013 DEBRECEN, A képzettség szerepe a gazdasági növekedésben szektorális megközelítésben

Életciklus-elemzés a gyakorlatban. Hegyesi József

Összefoglaló éves jelentés Készítette az Ön Energetikai szakreferense: Hunyadi Kft.

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

Biomasszák energe/kai hasznosításának lehetőségei elgázosítással és pirolízissel

Innovatív energetikai megoldások Kaposváron

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

Tantárgyi kommunikációs dosszié

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

HOGYAN TOVÁBB? TÁVHŐELLÁTÁS GÁZMOTORRAL, ÉS DECENTRALIZÁLT HŐSZIVATTYÚPROGRAMMAL

Építési termékek és épületek életciklusa

Átírás:

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István II. éves PhD hallgató,, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola VIII. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Konferencia Budapest, 2013. december 5.

Hulladékból energiát technológiák csoportosítása Nemzetközi megnevezés: WtE- Waste to Energy Definíció szerint WtE technológia: minden olyan eljárás, amely lehetőséget ad a hulladékban rejlő energiamennyiség hasznos hő- és/vagy villamos energia formájában történő kinyerésére. Hagyományos technológiák - Fermentáció (biogáz termelés céljából) - Komposztálás zárt környezetben (reakció hő hasznosítása fűtési célra pl.: fóliasátor) Egyszerű (alap) -Égetés, -Pirolízis, - Gázosítás, -Plazma Termikus technológiák Kombinációs Egylépcsős Kétlépcsős - Plazma-gázosítás, Első lépcső - Pirolízis és égetés pirolízis, második egyetlen forgódobos lépcső égetés, vagy kemencében plazmatechnológia 2/15 oldal

Kombinációs technológiák Egylépcsős kombinációs technológiák: I. Pirolízist és égetést kombináló hulladékkezelő rendszerek (5 típus) II. Gázosító-égető rendszerek (5 típus) III. Pirolízist és gázosítást kombináló rendszerek (2 típus) IV. Plazmatechnológia és gázosítás kombinációja (6 típus) V. Plazmatechnológia és pirolízis kombinációja (6 típus) Kétlépcsős kombinációs technológiák: Első lépcső: Második lépcső: I. Pirolízis (5 típus) I. Pirolízis (5 típus) II. Gázosítás (2 típus) II. Gázosítás (2 típus) III. Hagyományos égetés (5 típus) III. Hagyományos égetés (5 típus) IV. Plazmatechnológia (6 típus) 24 db egylépcsős és 216 db kétlépcsős kombinációs technológia. Összesen: 240 db technológia. 3/15 oldal

A kapcsolt energiatermelés lényege Egyszerre, egyetlen technikai folyamatban állítunk elő hasznos hőt és villamos energiát. Hasznos hő fogalma (2007. évi LXXXVI. Törvény): a kapcsoltan termelt energia előállítása során valamely, gazdaságilag indokolt hő- vagy hűtési igény kielégítése érdekében megtermelt hő A kapcsolt energiatermelés előnyei: 1. Csökkenthető az egységnyi termelt energiára jutó CO 2 kibocsátás, azaz szén-dioxid megtakarítás érhető el. 2. Hatékonyabb energiaforrás felhasználás, azaz egységnyi tömegű energiahordozóból nagyobb (hasznos) energiamennyiséget lehet előállítani. 4/15 oldal

Alkalmazott technikai körfolyamatok Rankine- Clausisus- körfolyamat 5/15 oldal

Alkalmazott technikai körfolyamatok Diesel- folyamat 6/15 oldal

Vizsgált hulladékból energiák technológiák Eljárás HAGYOMÁNYOS ÉGETÉS Hőm. ( C) 1150 PIROLÍZIS 1200 GÁZOSÍTÁS 1200 PLAZMA- GÁZOSÍTÁS PLAZMA- TECHNOLÓGIA FÖLDGÁZ ÉS BIOGÁZ KO- GENERÁCIÓBAN 2000 3000 650 Oxidációs faktor λ = 1,5 exoterm λ = 0 endoterm Segédáramok földgáz póttüzelés, levegő λ = 0,55 endoterm 1. Levegő 2. Vízgőz λ = 0,5 1. Levegő endoterm 2. Vízgőz λ = 0,5 1. Levegő endoterm 2. Vízgőz REFERENCIA λ = 0,99 Exoterm - levegő Főbb végtermékek füstgáz (<5% éghető), salak, pernye pirogáz, piroolaj, pirokoksz szintézisgáz, salak szintézisgáz, üvegsalak szintézisgáz, üvegsalak füstgáz (<3% CH 4 tartalom) Erőgép típusa ellennyomásos gőzturbina gázmotor, dízelmotor, gőzturbina gázmotor gázmotor gázmotor gázmotor

Az életciklus- elemzés paraméterei Rendszerhatár: A hulladék feladásától a keletkező haszontermékek energiatermelés céljából történő hasznosításáig. Funkcionális egység: 1 kwh villamos energia (kapcsoltan történő energiatermelés esetén) Üzemállapot és kihasználtság: Normál állandósult üzemviteli állapot. Évi 75,34 %-os teljesítmény-kihasználtság. Értékelési módszer: CML 2001, 2010. novemberi Vizsgált környezeti hatáskategóriák: GWP HTP ODP AP EP 8/15 oldal

Az életciklus-elemzés eredményei: GWP kg CO 2 - egyenérték / kwh e 2,0 Hagyományos égetés 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Pirolízis Gázosítás (levegővel) Gázosítás (vízgőzzel) Plazma-gázosítás (levegővel) Plazma-gázosítás (vízgőzzel) Plazmatechnológia (levegővel) Plazmatechnológia (vízgőzzel) Földgáz üzemű gázmotoros erőmű Biogáz üzemű gázmotoros erőmű Magyar átlag Mátrai Erőmű 9/15 oldal

Az életciklus-elemzés eredményei: HTP Lg kg DCB- egyenérték / kwh e Hagyományos égetés 1,0E+0 Pirolízis 1,0E-1 Gázosítás (levegővel) Gázosítás (vízgőzzel) 1,0E-2 1,0E-3 1,0E-4 1,0E-5 10/15 oldal Plazma-gázosítás (levegővel) Plazma-gázosítás (vízgőzzel) Plazmatechnológia (levegővel) Plazmatechnológia (vízgőzzel) Földgáz üzemű gázmotoros erőmű Biogáz üzemű gázmotoros erőmű

Az életciklus-elemzés eredményei: ODP Lg kg R11- egyenérték / kwh e Hagyományos égetés 1,0E-05 Pirolízis 1,0E-06 Gázosítás (levegővel) 1,0E-07 Gázosítás (vízgőzzel) 1,0E-08 1,0E-09 1,0E-10 1,0E-11 1,0E-12 11/15 oldal Plazma-gázosítás (levegővel) Plazma-gázosítás (vízgőzzel) Plazmatechnológia (levegővel) Plazmatechnológia (vízgőzzel) Földgáz üzemű gázmotoros erőmű Biogáz üzemű gázmotoros erőmű

Az életciklus-elemzés eredményei: AP Lg kg SO 2 - egyenérték / kwh e Hagyományos égetés 1,0E-01 Pirolízis Gázosítás (levegővel) 1,0E-02 Gázosítás (vízgőzzel) Plazma-gázosítás (levegővel) Plazma-gázosítás (vízgőzzel) 1,0E-03 Plazmatechnológia (levegővel) Plazmatechnológia (vízgőzzel) Földgáz üzemű gázmotoros erőmű 1,0E-04 12/15 oldal Biogáz üzemű gázmotoros erőmű

Az életciklus-elemzés eredményei: EP Lg kg Foszfát- egyenérték / kwh e Hagyományos égetés 1,0E-01 Pirolízis 1,0E-02 1,0E-03 Gázosítás (levegővel) Gázosítás (vízgőzzel) Plazma-gázosítás (levegővel) Plazma-gázosítás (vízgőzzel) Plazmatechnológia (levegővel) 1,0E-04 Plazmatechnológia (vízgőzzel) Földgáz üzemű gázmotoros erőmű 1,0E-05 13/15 oldal Biogáz üzemű gázmotoros erőmű

Konklúziók 1. A helyesen megválasztott segédgázzal akár 25%-kal is csökkenthető az egységnyi megtermelt energiára vonatkoztatott környezetterhelés mértéke. 2. A segédgáz típusát minden esetben a hulladék kémiai összetételéhez kell igazítani! (A vízgőzzel lehet a legnagyobb energia kihozatalt elérni.) 3. A pirolízisre és a gázosításra kapott értékek rendszerint egy nagyságrendbe esnek. A plazmatechnológia és a plazmagázosítás kedvezőbb értékeket mutatnak. 4. A plazma-gázosítás hordozza a plazmatechnológia és a gázosítás előnyeit, valamint kiküszöböli az alaptechnológiák hátrányait. 14/15 oldal

Köszönöm a figyelmet! Az előadásban ismertetett kutatómunka a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012- 0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Elérhetőségek: Cím: 3515 Miskolc- Egyetemváros,, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszék Telefon: 06-46-565-111 mellék: 19-39, Telefon/Fax: 06-46-565-168 E-mail: vegybod@uni-miskolc.hu Web: http://vgt.uni-miskolc.hu VIII. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Konferencia, Óbudai Egyetem Budapest, 2013. december 5. 15/15 oldal