Könnyűadalék szennyvíziszapból (Németország)



Hasonló dokumentumok
Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Tárgyszavak: üvegösszetétel; települési hulladék; újrahasznosítás; minőségi követelmények.

Téglagyártás szennyvíziszap hamujából

Bio Energy System Technics Europe Ltd

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAP KOMPOSZTÁLÓ TELEP KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 15 ÉVES ADATSOROK ALAPJÁN

ÉMI TÜV SÜD. Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése. Magasházy György

Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat

KT 13. Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei pórusbeton termékekhez. Érvényes: december 31-ig

Hamburger Hungária Kft. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 2018.

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Pirolízis a gyakorlatban

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

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A csomagolások környezetvédelmi megfelelőségének értékelése

A GINOP PROJEKT BEMUTATÁSA SZENNYVÍZTELEPEK ÁSVÁNYOLAJ FELMÉRÉSÉNEK TAPASZTALATAI

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

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

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései

Dr Szabó Imre GEOSZABO Mérnöki Iroda Bt. MISKOLC XVII. Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás SIÓFOK, 2003.

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

OTKA T Szakmai beszámoló. (Zárójelentés )

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Szolár technológia alkalmazása a szennyvíziszap kezelésben. Szilágyi Zsolt szennyvízágazati üzemvezető Kiskunhalas, 2018.December 07.

A komposztok termékként történő forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezése

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

IPARI SZIMBIÓZIS WORKSHOP

Cementipari hasznosítás

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

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

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

Hulladék-e a szennyvíziszap? ISZAPHASZNOSÍTÁS EGY ÚJSZERŰ ELJÁRÁSSAL

Növényi termőközeg (mesterséges talaj) létrehozása hulladék alapanyagokból

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

Erős György NYÁSZATI

Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Talajvédelmi Hatósági Osztály október 26.

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

Öntödei homokhulladék felhasználása aszfalt beton keverékekben

Állati eredetű veszélyes hulladékok feldolgozása és hasznosítása

Különleges tulajdonságú betonok

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata

Dr. Köhler Mihály előadása

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A programban együttm KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ANYAGGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI IRODA

Kiadás: Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: Változatszám: 2

Növényi termőközeg (mesterséges talaj) létrehozása hulladék alapanyagokból

Energia póttüzelőanyagokból A jövő útja?

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

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

Gabonatisztításból visszamaradó hulladékok hasznosítása a téglagyártásban

Komposztkészítés a Nyírségvíz ZRt Központi komposztáló telepén

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET

Energetikai hasznosítás a Duna-Dráva Cement Kft. gyáraiban

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

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

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

KMFP 00032/2001 Komplex kommunális hulladékkezelési rendszer kidolgozás

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

Alternatív tüzelőanyag hasznosítás tapasztalati a Duna-Dráva Cement Gyáraiban

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet

Energetikai hasznosítás és Gazdasági körforgás Olasz tapasztalatok

BETON A fenntartható építés alapja. Tudatosan előállított és teljes mértékben újrahasznosítható

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Kötőanyagok. Kötőanyagok osztályozása. Dr. Józsa Zsuzsanna. Építési mész. Természetes kövektől a mesterségesekig. Építési mész. Hagyományos mészégetés

Megnevezés * nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik 20

Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser

Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava.

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

Kiállítás dátuma: 09/11/2005 Nyomtatás dátuma:

A nikkel tartalom változásának hatása ólommentes forraszötvözetben képződő intermetallikus vegyületfázisokra

A BIOHULLADÉK SZABÁLYOZÁS ÁTALAKÍTÁSA Budapest, szeptember 10.

TÁRGY: Goëmar Multoleo forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület

Dr. Horváth Amanda emlékére

ÉPÜLET FALSZERKEZETEK KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Simon Andrea

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

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Fémek, ötvözetek

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Témavezető: Szabó Csaba, Ph.D. Konzulens: Völgyesi Péter, doktorandusz Budapest, június 25.

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Átírás:

KÖRNYEZETRE ÁRTALMAS HULLADÉKOK ÉS MELLÉKTERMÉKEK 7.5 Könnyűadalék szennyvíziszapból (Németország) Tárgyszavak: szennyvíziszap; monoégetés; hulladékhasznosítás; Porodur; Durolite. A települési szennyvíziszap kezelése, illetve hasznosítása körüli szakmai viták nem csitultak az évek folyamán. A mezőgazdasági hasznosítással szemben fennálló jogos vagy jogtalan ellenérzés mellett 2005-től egy törvényerejű műszaki irányelv értelmében az 5 %(m/m)-nál nagyobb szervesanyag-tartalmú hulladék nem rakható le. A termikus hasznosítások közül a monoégetés a legdrágább eljárás, a széntüzelésű erőművekben végzett együttégetés pedig nagy mennyiségű hamu képződésével jár. Ez utóbbi esetben még az Újrahasznosítási és Hulladék Törvény (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz) előírásai sem teljesülnek, mivel a szennyvíziszap előzetes szárításához felhasznált energia lerontja a nettó energianyereséget. Néhány éve a szennyvíziszappal folyó kutatások új irányt vettek, és az égetéskor keletkező hamu anyagi hasznosítása került előtérbe. Abból a felismerésből indultak ki, hogy a szennyvíziszap szervetlen vegyületeivel bizonyos primer nyersanyagok helyettesíthetők. Az utóbbi időben a cementiparban, ill. a tégla- és aszfaltgyártásban folytak ilyen irányú kísérletek. A szennyvíziszap-hasznosítás egy másik irányzata azonos szerepet szán a hamu szerves és szervetlen komponenseinek. Az alapgondolatot a beton előállításkor a homok és kavics helyett alkalmazott könnyűadalékok adták. A könnyűadalékok felhasználásával a beton sűrűsége csökkenthető. Az építészeti szempontból előnyös, könnyebb beton finom pórusú szerkezete ezen kívül még kiváló hőszigetelő képességgel is rendelkezik. Ez a fajta építőanyag az extra minőségű téglával is versenyképes. Könnyűadalékként általában tufát, palát és agyagot használnak.

Az agyaggranulátum előállításához általában szenet, fűtőolajat használnak. Az alapanyag vagy már önmagában tartalmazza az igen finomra őrölt, szerves komponenst, vagy utólag keverik hozzá. A gyártástechnológia a következő lépésekből áll: granulálás, a granulátum előmelegítése, hevítése és hűtése. Hevítéskor a szerves anyag oxidálódik, az ennek során keletkező égésgázok felhabosítják a granulátumot. A granulátum külső rétege meglágyul, így a gázok nem távozhatnak el az agyagmátrixból. Az erős habosodás elkerülése érdekében az alapanyag-keverék szervesanyag-tartalmát max. 1 %(m/m) értékre állították be. A gyártási paraméterek módosításával sikerült növelni a felhasznált szennyvíziszap mennyiségét, de a termék fő komponense továbbra is az agyag volt. Ismeretes, hogy Japánban a felszíni viszonyok és a nagy népsűrűség miatt igen csekély a lerakóhelyek száma. Ezzel magyarázható, hogy a hulladék- és szennyvíziszap-égetés, továbbá az alternatív megoldásokkal kapcsolatos kutatások kiemelt helyen állnak. A szennyvíziszapból nyert könnyűadalékokkal és talajjavítással már több mint 20 éve folynak kísérletek. A szennyvíziszapot először megszárítják, majd elégetik, és a hamuból granulátumot állítanak elő, amit könnyűadalékként hasznosítanak. A folyamat energiaigénye megegyezik a hagyományos anyagokból előállított könnyűadalék energiamérlegével. A német eljárás újdonsága abban áll, hogy a könnyűadalékot a víztelenített és szárított szennyvíziszapból egy lépcsőben állítják elő. Ebben a folyamatban a szennyvíziszap anyagi és energetikai hasznosítása egyaránt megtörténik. A szerves anyagból egyrészt a habosításhoz szükséges gáz keletkezik, másrészt az elégésekor felszabaduló hő fedezi a folyamat energiaigényét. Az izzítási maradék (hamu) adja a végtermék ásványi szintermátrixát. Az előállítás az alábbi lépésekből áll. A víztelenített szennyvíziszapot megszárítják. A szennyvíziszapból mintát vesznek, ezt laboratóriumi körülmények között elhamvasztják, majd a hamu analízise alapján, ha szükséges, őrölt üvegport adagolnak a szárított szennyvíziszaphoz. Ezután történik a granulálás és a pirolízis. A pirolízis egyrészt a granulátum előmelegítésére szolgál, másrészt a pirolízis körülményeinek változtatásával állítják be az ellenőrzött habosításhoz szükséges szervesanyagtartalmat. Az előmelegítésnek fontos szerepe van abban, hogy a kemencében a granulátumot érő hősokk ne repessze fel, illetve ne robbantsa szét az anyagot. A pirolízis után visszamaradó szerves anyag és hamu a tulajdonképpeni végtermék, a pirolízis alatt keletkező gáz pedig a folyamat hőenergia-szükségletét fedezi. A szennyvíziszapból és a hagyomá-

nyos alapanyagokból előállított könnyűadalék azonos technológiai lépésekből áll (keverés, granulálás, szárítás/előmelegítés, izzítás, hűtés, osztályozás). A jól irányított folyamat végén a szennyvíziszapból nyert granulátum pórusait a meglágyult külső réteg lezárja. Lényegében a szennyvíziszap külső rétegében szinterezés játszódik le. A Porodur nevű végtermék építőipari alkalmazás szempontjából fontos fizikai paramétereit néhány hasonló termék jellemzőivel együtt az 1. táblázat tartalmazza. 1. táblázat Az agyaggranulátum és a Porodur fizikai jellemzői Termék típusa Vízfelvétel, % (24 óra alatt) Térfogattömeg (kg/m 3 ) BT 1 6,1 440 BT BT 2 6,9 600 Durolite 1) 18,7 1150 KS KS 1 ** KS 1,5 560 1 * 4,6 710 KS 1,3 750 2 *** Jelmagyarázat: 1) < 32 %(m/m) KS, > 63 %(m/m) pernye KS = szennyvíziszap * 29 %(m/m) üveg, 71 %(m/m) KS BT = agyaggranulátum ** 100 %(m/m) KS *** 5 %(m/m) üveg, 95 %(m/m) KS Az amerikai gyártmányú Durolite márkanevű termék képviseli azt a típust, amelyet kizárólag másodnyersanyagból (pernyéből és szennyvíziszapból) állítottak elő. A BT (agyaggranulátum) és a KS (szennyvíziszap-granulátum) térfogati tömege azonos mérettartományban van, és sokkal kedvezőbb, mint a Durolite-é. Hőszigetelés szempontjából döntő fontosságú a térfogati tömeg. Minél kisebb ez az érték, annál porózusabb a termék, ami magának a granulátumnak, illetve az adalékot tartalmazó falazóanyagnak a hővezető képességét csökkenti. A 24 órás vízfelvétel vizsgálata azt mutatta, hogy a szennyvíziszaptartalmú granulátumok értékei kedvezőbbek, mint a BT-é, ami a falned-

vesedés megelőzése szempontjából kifejezetten előnyös, de a könnyűbeton előállításnál a víz/cement arány beállításához is hasznosítható. A mérési adatok azt mutatják, hogy már a kísérleti minták jellemzői is jobbak, mint a hagyományos termékeké. A műszaki jellemzők mellett ma már elengedhetetlen a környezetvédelmi szempontok mérlegelése. Szennyvíziszappal kapcsolatban elsősorban higiéniai és szagproblémák merülnek fel. A granulátum előállításnál alkalmazott magas hőmérséklet ezen kívül a stabilitási kérdésre is megoldást nyújt. Az agyagégetéshez hasonlóan a pirolízis során olyan irreverzibilis átalakulások mennek végbe, aminek következtében az alapanyagtól különböző, új szerkezetű termék keletkezik. Égetés után a kevésbé illó nehézfémek természetesen feldúsulnak a granulátumban. Az alkalmazhatóságot a DIN 38414 S4 szabvány szerinti kioldódási vizsgálat alapján döntik el. Az értékelés kapcsán néhány adatot gyűjtöttek össze azokról a használati eszközökről, amelyekkel nap mint nap érintkeznek az emberek. Ilyen pl. az evőeszközök, az euró pénzérme. Az evőeszköz nehézfémtartalma: CrNi 18/10: Cr 180 E mg/kg, Ni 100 E mg/kg. Euró érme: Cu 750 E mg/kg, Ni 150 E mg/kg, Zn 100 E mg/kg. Fogtömésnél használt amalgám összetétele: Hg 510 E mg/kg, Sn 160 E mg/kg, Cu 150 E mg/kg, Zn 15 E mg/kg. Az összehasonlító vizsgálatot a Porodur mellett más, hagyományos és a kereskedelemben kapható termékekkel is elvégezték. Az értékelés a LAGA építési törmelékre / újrahasznosított építőanyagra kidolgozott irányelvben megadott határértékek szerint történt. Az ajánlásban szereplő határértékeket a téglagyári és cementgyári selejtek összetétele alapján határozták meg. Az újrahasznosítható hulladékokat az irányelv Z 0, Z 1.1, Z 1.2 és Z 2 osztályba sorolta. Az építőipari anyagok mellett tájékoztató jelleggel még az Ivóvízrendelet határértékeit és egy 1992- es egészségügyi felmérés során a felnőttek véréből meghatározott nehézfém értékeket is feltüntették a táblázatban. A következő mintákat vizsgálták: 100 %(m/m)-os szennyvíziszapból előállított Porodur, szárított szennyvíziszap, kétféle gázbeton és kétféle falazó tégla. A táblázatban megadott értékek granulátumra és > 10 mm kőre vagy törmelékre vonatkoznak. A Porodur nevű minta vezetőképessége kissé nagyobb a Z 0 osztály értékénél, a többi érték viszont jóval a határérték alatt marad. A kiindulási szárított szennyvíziszap megfelel a Z 2 osztály előírásának, de meghaladja a többi égetett termék nehézfémtartalmát. Összefoglalóan megállapítható, hogy a Porodur építőanyagként alkalmazható. Külön érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy míg a többi anyagfajtánál igen

nagy az eluátum krómtartalma, addig a szennyvíziszapból előállított terméknél ez az érték nagyságrenddel kisebb. A kerámia termékekre általában jellemző a magas krómtartalom, mert a gyártás során jól oldódó dikromát vegyületek képződnek, amelyek a kioldódáskor oldatba mennek. Az eluátum krómtartalma megemelkedik. 2. táblázat A különböző anyagok és a szennyvíziszapból előállított termék kioldódási eredményei LAGA osztályozás Falazó tégla ph Vezetőké- pesség Pb Cd Cr Cu Ni Hg Zn µs/cm mg/l Z 0 12,5 500 0,02 0,002 0,015 0,05 0,04 0,0002 0,1 Z 1.1 12,5 1500 0,04 0,002 0,03 0,05 0,05 0,0002 0,1 Z 1.2 12,5 2500 0,1 0,005 0,075 0,15 0,1 0,001 0,3 Z 2 12,5 3000 0,1 0,005 0,1 0,2 0,1 0,002 0,4 szárított 7,31 2640 <0,001 <0,001 <0,001 0,07 0,092 <0,001 0,392 9,7 562 <0,001 <0,001 0,006 0,012 <0,001 <0,001 <0,01 a 11,1 420 <0,05 <0,005 0,15 0,02 <0,01 <0,0005 0,02 granulátum Gázbetob 10,6 800 <0,05 <0,005 0,15 <0,01 <0,01 <0,0005 <0,01 d 10,0 150 <0,05 <0,005 0,06 <0,02 <0,02 <0,0005 <0,01 f 8,3 1070 <0,05 <0,005 0,09 <0,01 <0,01 <0,0005 <0,01 TVO 2001 6,5 9,5 2500 0,04 0,005 0,05 2,00 0,02 0,001 Vér 1992 0,045 0,0004 0,0005 Szennyvíziszap könnyűadalék > 10 mm kő és törmelék Tanulságos az összevetés az Ivóvízrendelet határértékeivel. A ph és a Ni-tartalom kivételével valamennyi érték meghaladja a Z 1.1 osztály határértékeit, a rézcső alkalmazása miatt a megengedett határérték a Z 2 osztály határérték éppen 10-szerese, míg a bevonásnál használt Zn egyáltalán nem is szerepel a rendeletben. 2013-ig tervezik az Pbhatárérték 0,01 mg/l értékre csökkentését. A Környezetvédelmi Hivatal a 80-as évek végén, 90-es évek elején felmérést végzett a 25 69 éves felnőtt lakosság körében, amelynek során meghatározták a vér Pb-, Cd-, Hg- és nehézfémtartalmát. A 4000 személy bevonásával készült elemzésből kiderült, hogy a kapott értékek meghaladják a LAGA Z 1.1 értékeit. Mindezek alapján a másodnyers-

anyagok használatának népszerűsítésénél szem előtt kell tartani, hogy ezek az anyagok nem veszélytelenek, és alkalmazásukat körültekintő elemzésnek kell megelőznie. Összeállította: Haidekker Borbála Kraus, J.: Herstellung von Leichtzuschlagstoffen aus Klärschlamm. = Wasser, Luft und Boden, 2003. 6. sz. p. 49 51. Okuno, N.; Yamada, A.: Evaluation of full scale thermal solidification processes implemented in Tokyo lightweight aggregate, slag and brigg. = Water Science and Technology: Sludge Management for the 21st century, 41. k. 8. sz. 2000. p. 69 76.