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

Hasonló dokumentumok
Biogáz termelés - hasznosítás

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

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

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

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

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

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

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

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

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

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

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában

Gáz halmazállapotú energiahordozók és biohajtóanyagok (biogáz, biohidrogén)

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

Az együttrothasztás tapasztalatai a BAKONYKARSZT Zrt. veszprémi telepén

CELLULÓZTARTALMÚ HULLADÉKOK ÉS SZENNYVÍZISZAP KÖZÖS ROTHASZTÁSA

Biogáztermelés szennyvízből

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

niagáz z mint biogáz tható energia

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

Biogáz konferencia Renexpo

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

Depóniagáz kinyerése és energetikai hasznosítása a dél-alföldi régióban

A megújuló energiahordozók szerepe

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN

A ko-fermentáció technológiai bemutatása

Proline Prosonic Flow B 200

A biogáz jelentősége és felhasználási lehetősége

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

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

és/vagy INWATECH Környezetvédelmi Kft

Ko-szubsztrát rothasztás tapasztalatai az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Román Pál és Szalay Gergely - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Energiatudatos épülettervezés Biogáz üzem

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest

Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása

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

Hulladék-e a szennyvíziszap? ISZAPHASZNOSÍTÁS EGY ÚJSZERŰ ELJÁRÁSSAL

ÜHG kibocsátáscsökkentés-értékesítési rendszer

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

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

Kommunális hulladéklerakón keletkező gázok hasznosítása

Biogáz betáplálása az együttműködő földgázrendszerbe

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

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

INFORMATÍV ÁRAJÁNLAT. Ajánlatkérő: Schilsong János ATIKÖVIZIG, Szeged. Elektromos teljesítmény: április 9. Budapest

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

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP B

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Horváth Dóra Schiller Ottília. Biogáz

A biogáz előállítás,mint a trágya hasznosítás egy lehetséges formája. Megvalósitás a gyakorlatban.

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat

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

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

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

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

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

niagáz z mint hasznosíthat tható energia rtő Zrt. XVIII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, április

Ambrus László Székelyudvarhely,

Bio Energy System Technics Europe Ltd

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

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Új lehetőségek a biogáz technológiában

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

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

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

Trágyavizsgáló labor. Csiba Anita, intézeti mérnök Tevékenységi kör

Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger

Norvég kutatási pályázat. Cégcsoport bemutató

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

hasznosítás komplex, egymásra épülő

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

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

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

A biomassza rövid története:

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

GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Gázok átlagos összetétele

Milyen biológiai okai vannak a biológiai fölösiszap csökkentésnek? Horváth Gábor Szennyvíztechnológus

Szennyvíziszap + kommunális hulladék zöld energia. Komposztálás? Lerakás? Vagy netalán égetés?

EGYMÁSRA ÉPÜLŐ ÉLELMISZER ÉS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány, földtudományi szakirány Témavezető: Dr. Munkácsy Béla

A tejelő tehenészet szerepe a. fenntartható (klímabarát) fejlődésben

Átírás:

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

Mezőgazdaságból származó anyagok biogáz célú hasznosítása. 131.lecke

Biogáz Biogáznak nevezzük a szerves anyagokból biológiai úton, anaerob baktériumos erjedéssel keletkező gázt. Fő összetevői az éghető metán és a szén-dioxid (Boros, 1993). A biogáz lényegében a természetes szerves anyagokban tárolódott napenergia egy részének közvetett átalakítása anaerob erjesztés révén gáznemű energiahordozóvá (Kacz és Neményi, 1998). A biogáz szerves anyagok anaerob lebomlásánál keletkező metántartalmú gáz (Sembery és Tóth, 2004). 42/2005 (III.10.) Korm. rendelet alapján a biogáz biomasszából, illetve hulladékok biológiailag lebomló részéből födgázminőségűre tisztítható, bioüzemanyagként felhasználható gáznemű üzemanyag vagy fagáz. A biogáz: metán (60-65% CH4) és széndioxid (30-35% CO2) keverékéből álló gáz, mely kommunális szennyvíziszap, állati trágyák és mezőgazdasági maradékok fermentációja során termelődik.

Biogáz A folyamat magától végbemegy: mélyvízi tengeröblökben, mocsarakban, hulladéktároló telepeken (www.energia.bme.hu). A biogáz előállítást alkalmazzák: 1. Hulladéklerakóknál, szeméttelepeken (szilárd hulladék) => depóniagáz 2. Szennyvíztelepeken (kommunális szennyvíziszap) => biogáz. 3. Mezőgazdasági, élelmiszeripari melléktermékek, hulladékok esetében (vegyes alapanyag-bázis) => biogáz

Biogáz Magyarországon 14 db szeméttelepen valósult meg depóniagáz kinyerés, évi mintegy 100-120 millió m3 mennyiségben, melynek jelenleg csak kis részét hasznosítják ténylegesen. Emellett 12 db szennyvíztisztító telepen termelnek biogázt. A mezőgazdasági biogáz telepek közül az 1950-es években épült elsőgenerációs nagyobb méretű, valamint az 1980-as években épített második generációs elsősorban kisebb méretű üzemek gyakorlatilag elavultak és leállításra kerültek. 2007. év végéig 4 db vegyes alapanyagot hasznosító üzem átadására került sor. Ezek: Nyírbátorban, Pálhalmán, Kenderes-Bánhalmán és Klárafalván üzemelnek. Közülük a nyírbátori 2002-ben épült, a több éves üzemi tapasztalatok kedvezőek, a többinél az üzembe helyezés 2007 év második felében történt.

A biogáz képződés feltételei oxigénmentes (anaerob) környezet kémhatás 6,5 8,5 közötti ph állandó és kiegyenlített hőmérséklet szükséges 30 55 C a különböző tápelemek (C, N, P) megfelelő aránya mikroelemek: Ni, Co, Mo, Zn, Mn, Cr (Fuchs, 2009) toxikus (mérgező) vegyületek hiánya (H2S/HS, NH3/NH4, O2) tartózkodási idő biztosítása (elegendő térfogat) 50%-nál nagyobb víztartalom biodegradálható szerves anyagban gazdag környezet a szerves biomassza azonos időben, azonos mennyiségben és minőségben történő betáplálása (Petis, 2007), megfelelő keverés biztosítása, minél nagyobb felület a baktériumok számára

A biogáz képződés feltételei Befolyásoló tényezők Hidrolízis Metántermelés Hőmérséklet 25-30 C Mezofil: 32-42 C Termofil: 50-58 C ph-érték 5,2-6,3 6,7-7,5 C:N érték 10-45 20-30 Szárazanyag-tartalom < 40% < 30%

Felhasznált nyersanyagok Mezõgazdasági eredetû anyagok Vágási melléktermékek (EG 1771/2002) Ipari eredetû szerves anyagok Kommunális és vendéglátóipari hulladékok és melléktermékek hígtrágya szerves trágya vágóhídi hulladékok élelmiszeripar egyéb üzemek szelektíven gyûjtött szerves hulladék növénytermesztésbõl származó melléktermékek újrahasznosítható anyagok (NawaRo) vendéglátó-ipari hulladék vágott nyesedék, zöld fû

Az anaerob fermentáció négy lépése: 1. Hidrolízis: komplex makromolekulák lebomlása monomerekre 2. Savképződés fázisa: oldható monomerek átalakulása illékony zsírsavakká 3. Acetogén fázis: esetsav képződés 4. Metanogén fázis: esetsavból vagy hidrogénből és szén-dioxidból történő metántermelődés.

Kiindulási anyagok, polimerek: Zsír Fehérje Poliszaharidok Hidrolízis (hidrolizáló mikroorganizmusok) Zsírsav, glicerin Oligomerek, monomerek: Peptid, aminosav Cukor Savképződés (fakultatív anaerob mikroorganizmusok) Gáz, sav, alkohol Ammónia, CO 2, H 2 S, zsírsav, aminosav Alkohol, gáz, zsírsav, egyéb savak Ecetsavképződés (acetogén mikroorganizmusok) Ecetsav; hidrogén, CO 2 70% 30% Metánképződés (metanogén mikroorganizmusok) Metán, CO 2 Ammónia, H 2 S

Biogáz elõállítás csoportosítása Eljárás típusa szerint Folyamat lépéseinek száma szerint Hõmérséklet Alapanyag szárazanyag-tartalma szerint Bath-eljárás egylépcsõs pszihrofil nedves eljárás tározásos két lépcsõs mezofil száraz eljárás váltott tartályos több lépcsõs termofil félszáraz eljárás átfolyásos rendszerû átfolyásos-tárolásos rendszerû

Biogáz A biogáz-termelési technológiák csoportosítása 1. Az alapanyag szárazanyag-tartalma szerint: Száraz eljárás: 30-35%-os sza.t.% Félszáraz eljárás: 15 30%-os sza.t.% Nedves eljárás: max. 15%-os sza.t.%

Biogáz A nedves biogáz-gyártás alapanyaga általában hígtrágya vagy élelmiszer-ipari szervesanyag-tartalmú folyadék, melyeknek szárazanyag tartalma 2-8%, és szervesanyag-tartalma 40-60% között van. Az alapanyagot általában naponta több alkalommal szivattyúval táplálják be a fermentorba (ábra). Az erjesztő-térben az úszókéreg, valamint a leülepedés megakadályozására szakaszos, vagy folyamatos keverést kell biztosítani (Barótfi, 1998).

Biogáz A félszáraz biogáz-gyártási eljárás a felhasznált alapanyag összetételében tér el lényegében a nedves eljárástól. A fermentorba előre tervezett recept alapján összeállított anyagot juttatnak. Az anyag konzisztenciáját különböző mezőgazdasági melléktermékekkel, gyakran szalmával állítják be (Barótfi, 1998). Az utóbbi években figyelhető meg a 30%-nál magasabb szárazanyag-tartalmú szilárd biomasszát felhasználó száraz eljárás megjelenése hazánkban. Ez utóbbiakat elsősorban az állattenyésztéssel nem foglalkozó gazdaságok részére fejlesztették ki. Itt kell említést tenni az un. második generációs biogáz előállítási fejlesztésekről, melyeknél a nagy cellulóztartalmú melléktermékek kierjesztése hatékonyabban és gyorsabban megoldható, mert a cellulóz lebontását nagy nyomáson és magas hőmérsékleten, vagy enzimek segítségével végzik.

Biogáz Hőmérsékleti tartományok Tipikus hőmérséklet Várható tartózkodási idő pszihrofil <20 C 70-80 nap mezofil 30-42 C 30-40 nap termofil 43-55 C 15-20 nap

Pszihrofil (0-20 C): Fűtést nem igénylő eljárás, használata hazánkban nem jellemző az éghajlati feltételek miatt. Alacsony baktérium aktivitás, hosszú tartózkodási idő (akár 60 nap) jellemzi. Mezofil (30-38 C): A leggyakrabban használt hőmérsékleti tartomány. 25 +/-5 nap tartózkodási idő, viszonylag egyöntetű, könnyebben bomló alapanyagok esetében. Termofil (45-65 C): A baktériumok tevékenysége gyors, tartózkodási idő 15 +/-2 nap. A gáztermelés sebessége a termofil zónában 25-50%-kal nagyobb, mint a mezofil tartományban. A baktériumok érzékenysége nagyobb. Előnye, hogy a magasabb hőmérséklet miatt a patogén mikroorganizmusok és a féregpeték nagyobb arányban pusztulnak.

Mezőgazdaságban alkalmazott biogáz előállítás technológiák gyakorisága Anaerob körülmények között: fermentorban (reaktorban). Mezofil eljárás a létesítmények ~90%-nál Termofil eljárás ~5% Vegyes eljárás ~5%, ekkor az első lépcső mezofil ~37 C ~28 nap, a második lépcső termofil ~55 C ~10-20 nap a tart. idő

Villamos energia Biológiailag bontható szerves anyagok Anaerob fermentáció 1. Biogáz: CH 4 + CO 2 + H 2 S + NH 3 + vízgőz 2. Biotrágya vagy fermentált végtermék +Bioüzemanyag Hőenergia

Biogáz A biogáz képződése során levegőmentes anaerob körülmények között a biológiailag degradálható szerves anyagok alkotó elemeikre bomlanak, a folyamat eredményeként 50%, esetenként 75% metánt, 25-50% szén-dioxidot és egyéb gázokat tartalmazó gázkeverék képződik. A biogáz metán-tartalma hő- és/vagy villamos energiaként, esetleg bioüzemanyagként hasznosítható, míg a végtermék, az un. biotrágya szerves trágyaként, öntözésre, vagy talajjavító anyagként alkalmazható.

Biogáz kezelés A biogáz a fermentorok gázterében kialakuló túlnyomással, csővezetéken keresztül kerül először a gáztisztítóba majd a gázzsákba. A biogáz-tisztítás célja lehet: kéntelenítés, ammóniummentesítés, szén-dioxid leválasztás, víztelenítés, egyéb szennyezők (pl: sziloxánok) eltávolítása. A nagy koncentrációban jelenlévő CO2 csökkenti a fűtőértéket és a szükséges kezelés miatt növeli az energiafogyasztást (Hódi, 2006). A gyakorlatban a széndioxidot eltávolítás egyik módja a mésztejes kezelés. A biogáz víztelenítése mellett a kéntelenítés a legfontosabb eljárás a korrózió csökkentése érdekében.

Biogáz kéntelenítési eljárások Kémiai-fizikai Biológiai Kombinált kiválasztás abszorpció adszorpció oxidáció közvetlenül a fermentorban történõ biológiai mosás biofilter mosás és biológiai oxidáció mosás membránfilter

Biogáz kezelés A gáz először tisztításra kerül, a nem megfelelő minőségű gáz a fáklyán elégetésre kerül. A tisztítással előállított biogáz a gáztartályban tárolható. A folyamatban keletkező biogáz értékes energiahordozó (1 Nm3 biogáz 6 kwh, azaz 23 MJ energiával egyenértékű) A biogáz metán-tartalmának hasznosítására többféle módszer létezik: Hőtermelés gázkazánokban, gázégőkkel Kapcsolt villamos áram- és hőtermelés blokkfűtőerőműben (gázmotor, generátor, hőcserélő) 30 kw 3,0 MW Motorhajtó anyag Széndioxid leválasztás, tisztítás (biometán) Földrajzilag behatárolt Betáplálás földgázvezetékbe Széndioxid leválasztás, tisztítás.

Biogáz kezelés Az üzemi teljesítmény hőtermeléssel 90%, kapcsolt villamos- és hőenergia termeléssel 85% (35% villamosés 50% hőenergia), míg kizárólag villamos energia előállítással csak 35%. Ha egy biogáz üzem a biogáz termelés során kapcsolt villamos- és hőenergiát használ, az energia-termelés teljes mennyisége egy nap 10,94 MWh körül alakul. A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény biztosította a megújuló erőforrásokból megtermelt energia kötelező átvételét, valamint szabályozza annak módját.

Biogáz gyártás előnyei Szerves hulladék anyagok környezetkímélő feldolgozása Környezetbarát gáz (members.aol.com) Értékes energiaforrás A kellemetlen szaghatások csökkennek (anaerob) Csökken az üvegházhatást okozó gázok, azaz a metán, nitrogéndioxid és széndioxid kibocsátása a levegőbe Kis tápanyagveszteség, állagjavítás A növények számára könnyebben feltárható tápanyag keletkezik A biotrágya higiénizálása (gyommag, fertőző mikróbák) Új munkahelyek teremtése, fenntarthatóság

Biogáz gyártás hátránya Nagy beruházási költség (fermentorok, tervezés, műszaki, gépészeti, irányítástechnikai költségek), Hosszú megtérülési idő Folyamatos alapanyag-utánpótlás stabil árakon és minőségben Folyamatos energia-átvétel, de ha a metán-hozamból termelt villamos energia mennyisége +/- 5%-kal nagyobb mértékben változik, a biogáz üzem bírságot köteles fizetni, illetve ezt elkerülendő előző nap 12h-ig köteles bejelenteni a változás irányát és mértékét. Üzemzavarok (habosodás, mikrobiológia) Széleskörű adminisztrációs feladatkör

Kommunális szennyvíziszapból termelt biogáz Alapanyag: a szennyvíztisztítás során keletkező nyers és fölösiszap keverék

Anaerob iszapfermentáció A szennyvíztisztítás során keletkező iszapok (5-6% szárazanyag tartalom, ill. 60-70% szerves anyag tartalom) anaerob rothasztó tartályokban történő kezelése során, a mezofil tartományban(33-35 C) 20-30 nap alatt az eredeti szerves anyag tartalom kb. 45-50%-a lebomlik és biogáz keletkezik (65%CH4, 35%CO2). A lebomlás feltétele, hogy oxigénmentes környezet, ideális hőmérséklet (+33-35 C), sötétség és megfelelő nedvesség legyen, mert a metán termelő baktériumoknak ezek az életfeltételei.

Az anaerob fermentáció célja Biogáz előállítása, hasznosítása Az iszap tömegének és térfogatának csökkentése Az iszap fertőzőképességének csökkentése Biológiailag stabil biotrágya előállítása A keletkező biotrágya mezőgazdasági és/vagy rekultivációs hasznosítása

Folyamat optimalizálása Folyamatos, előmelegített alapanyag adagolás Alapanyag összetétel fokozatos változtatása Rothasztást gátló anyagok kizárása Megfelelő keverés Hőmérséklet pontos tartása Tartózkodási idő biztosítása (elegendő térfogat)

A berendezés méretezésének lépései Az alapanyagok mennyiségének felmérése Szárazanyag- és a szerves anyag-tartalom meghatározása Erjesztő reaktor térfogat méretezése A biotrágya tároló térfogatának méretezése Napi gáztermelés előzetes számítása A gáztároló térfogatának megválasztása Gázkazán vagy gázmotor teljesítményének meghatározása

Fermentorok és gáztárolók

Nyírbátori biomasszabiogáz telep távlati képe

Kitekintés az Európai Unióra Spanyolországban, Svédországban, Ausztriában,Németországban és Dániában összesen kb. 6000 biogáz telep üzemel, Németországban 3000 darab Az összesen kb. 3000 MW villamos teljesítményű 6000 db.biogázüzem megközelítőleg 1,3 milliárd tonna trágyát ártalmatlanít és több mint 22 millió MWh villamos áramot termel az EU területén évente.

Kommunális szilárd hulladékból keletkező biogáz: depóniagáz Keletkezés: lassú szerves anyag lebomlás Gyűjtés: gázkutakkal, elvezetés csővezetékkel Ártalmatlanítás - hasznosítás (22/2001. (X.10.) KöM rendelet) előírásai alapján

Depóniagáz összetétele Fő komponensek: Metán 45-55% Szén-dioxid 30-40% Nitrogén 2-8% Oxigén 0-1% Mellék komponensek: A gáz képződés melléktermékei (kén-hidrogén, ammónia, hidrogén) A beszállított hulladék összetevői (szilícium vegyületek, stb.)

Depóniagáz ártalmatlanítás a metántartalom függvényében Gázmotoros hasznosítás CH 4 > 45% Gázfáklyás égetés CH 4 > 25% Biofilter CH 4 < 4% Nem katalitikus oxidáció 1,5% < CH4 < ~30% Megjegyzés: Az oxidáció 1,5 % alatt is lehetséges támasztó gáz hozzákeverése mellett.

A biogáz- depóniagáz hasznosításának általános lehetőségei Hőtermelés Villamos energia termelés Kapcsolt energia termelés, villamos energia és hő együttes előállítása CO 2 értékesítés (ÜHG gázok, CO 2 egység, CH 4 21-szeres hatás) Gáztisztítás, értékesítés Tüzelőanyag cella (hidrogén és oxigén elektrokémiai egyesítése, egyen-áram keletkezik, valamint víz és széndioxid)

Biogáz tüzelés kapcsolt villamos energia termeléssel - lehetőségei Gázmotor Kombinált ciklusú gázturbinával megvalósított kogeneráció (gáz-gőz körfolyamat) Nyílt ciklusú gázturbinával megvalósított kogeneráció (hőkiadás a hőhasznosító kazánból) Micro-gázturbina (egységteljesítmény max: 100 kw)

Rothasztó tornyok

Rothasztó tornyok (Nyíregyháza)

A rothasztó gázdómja

Dunakeszi anaerob rothasztó

Dél-pesti termofil rothasztó V = 2000 m 3

Biogáz tároló tartály

Biogáz fáklya

Fúrt depóniagáz kút gázelvezetéssel

Műanyag depóniagáz kút

Felszín feletti depóniagáz elvezetés

Depóniagáz elszívó kompresszor és gázfáklya

Biogázt eltüzelő kazánok

Gázmotor

Biogáz gázmotor

Köszönöm a figyelmet!