Bio Energy System Technics Europe Ltd



Hasonló dokumentumok
Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

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

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Hulladék-e a szennyvíziszap? ISZAPHASZNOSÍTÁS EGY ÚJSZERŰ ELJÁRÁSSAL

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

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

Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

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

Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger

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

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

A GINOP PROJEKT BEMUTATÁSA SZENNYVÍZTELEPEK ÁSVÁNYOLAJ FELMÉRÉSÉNEK TAPASZTALATAI

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

A foglalkozás-egészégügyi orvos munkahigiénés feladatai. Dr.Balogh Sándor PhD c.egyetemi docens

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

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

TOTYA S szilárdtüzelésű kazánok

BRIKETTÁLÓ ÜZEM LÉTREHOZÁSA ELSŐSORBAN MEZŐGAZDASÁGI MELLÉKTERMÉK-ALAPANYAG FELHASZNÁLÁSÁVAL. Projekt bemutatása ( rövidített változat )

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

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

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék

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

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

Környezetgazdálkodás 4. előadás

Hulladékhasznosító Mű bemutatása

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

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

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

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

Pirolízis a gyakorlatban

Tüzelőanyag. ... Az én fűtésrendszerem. Tüzelőanyag. kimutatás. Hő biomasszából.

Biogáz konferencia Renexpo

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

TECHNOLÓGIA SZENNYVÍZISZAPOK TPH TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

ISZAPKEZELÉS ELJÁRÁS, GÉPEK ÉS TECHNOLÓGIÁK

Üzemanyag gyártás szerves hulladékból

Hulladéklerakók tervezése, üzemeltetése

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

Nagy nedvességtartalmú kommunális eredetű kockázatot jelentő szerves hulladék termikus ártalmatlanítása energia nyereséggel projekt

Gázégő üzemének ellenőrzése füstgázösszetétel alapján

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

Környezettechnika. 1. A környezettechnika alapjai és jelentősége. Energiaforrások és felhasználásuk.

A Pirolízis Tudásközpont tapasztalatai a hőbontásos technológiák környezeti hatásaival kapcsolatban. Dr. Futó Zoltán

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás

Hulladék Energetikai Hasznosítása M. Belkacemi

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései

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

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

Szennyezett területeken biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításának életciklus vizsgálata

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

EGYMÁSRA ÉPÜLŐ ÉLELMISZER ÉS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS

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

Magyar joganyagok - 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet - a hulladékgazdálkodással kapc 2. oldal D8 E mellékletben máshol nem meghatározott biológiai kezel

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

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

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

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos

Indokolt-e határértékek szigorítása a szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásánál?

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Megnevezés * nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik 20

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

Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása

Pelletgyártási, felhasználási adatok

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

ÉMI TÜV SÜD. Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése. Magasházy György

MASZESZ Szennyvíziszap Komposzt Mezőgazdasági Hasznosítása Szakmai nap MÉSZÁROS JÓZSEF

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3.

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

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

Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai

GYÓGYNÖVÉNYISMERET ALAPFOGALMAK

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről

A megújuló energiahordozók szerepe

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

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

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

A Z A N Y A G É S K É S Z L E T G A Z D Á L K O D Á S I R E N D S Z E R V I Z S G Á L A T A L O G I S Z T I K A I S Z E M P O N T O K A L A P J Á N

HOMATECH-W TM technológia - innováció a gumihulladék hasznosításban. Előadó: Varga Géza

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

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Széll Andrea doktorandusz NyME FMK, Lemezipari Tanszék Sopron

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK

Átírás:

Europe Ltd Kommunális szennyviziszap 1. Dr. F. J. Gergely 2006.02.07. Mi legyen a kommunális iszappal!??? A kommunális szennyvíziszap (Derítőiszap) a kommunális szennyvíz tisztításánál keletkezik. A szennyvíziszap a jövőben még sok gondot, fejfájást fog okozni, mert a fejlett ipari Országokban, így Magyarországban is - a lakósságra lebontva fejenként kb. 1-2 liter, keletkezik naponta. A132 / 2003. (XII. 11. Ogy. határozattal elfogadott a 2003 2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 2.1.6. Hulladékgazdálkodás fejezetében Magyarországon a keletkező folyékony hulladék mennyiségét évente mintegy 115 millió tonnára (a szikkasztás után mintegy 15 millió tonnára) becsülik. Sem, a szeméttelepek, sem a mezők, sem a földek, sem az erdők, nem képesek ilyen nagy mennyiségű friss szennyvíziszap ( folyékony hulladék ) befogadására, tárolására vagy felvételére. A folyékony hulladék tisztítás problémája csak részben oldódik meg, mert a derítőből bár tiszta vizet nyerünk, azonban a derítő iszap, a benne lévő baktériumokkal és a benne lévő szerves anyagokkal marad A kommunális víztisztítók-(derítők) üzemeltetőinek a keletkezett kommunális friss iszap mennyisége annak elhelyezése a jövőben mindig több és több gondot fog okozni! A keletkezett friss iszapnak eddig 55% deponiában tárolták, mint egy 30% az útépítéshez használták fel, és mintegy 15% elégetéssel semmisítették meg. Az E. U. ide vonatkozó rendelkezései alapján 2005. 06. 01 - a friss-vagy- nyers iszap felhasználása az előbbiekben felsorolt formákban, nem megengedett és szigorúan büntetendő. Az Európai Unió ide vonatkozó rendelkezése alapján 2005-06-01-től a friss kommunális iszap deponiában történő tárolása, annak szállítása szigorúan tilos. Tárolni, beraktározni csak olyan anyagokat szabad, amelyek szerves anyag tartalma kevesebb, mint 5%-! (o.tr.) A friss kommunális iszap sem, a mezőgazdaságban sem az építkezéseknél nem kerülhet felhasználásra. Az előírások betartására a kommunális víztisztító üzemeltetőjét a termelődött kommunális iszap pontos nyilvántartására kötelezik. Annak felhasználásáról, a hivatalos termelési napló vezetésén keresztül ellenőrzik, és elszámoltatják.

KOMMUNÁLISZAP RECYCLING Fűtési energiahordozó alapanyag előállítása, Építőipari alapanyagként felhasználása. A jelenleg felmerülő PROBLÉMÁK: Ahogy az irányelvek mutatják az E. U. előírásai szerint a jövőben két féle kommunális iszap fog létezni: 2. a) A hygénizált iszap amit az ide vonatkozó előírások szerint kell kezelni az így keletkezett iszapot szabad deponiába tárolni, a szeméttelepekre lerakni a mezökre teríteni a szántóföldekre, vagy az erdőbe kihordani. b) A nem hygénizált iszap frissiszapot úgy a mezőgazdaságban, mint a az építkezésnél tilos felhasználni, szállítani vagy deponiában tárolni. Az E.U. Előírása szerint 205 06 01 től a nem hygénizált friss kommunális iszap, amely 5%-nál több szerves anyagot tartalmaz annak a deponiában történő tárolása vagy szállítása szigorúan tilos. Tárolni, beraktározni csak olyan anyagot szabad, amelynek a szerves anyag tartalma kevesebb mint 5%-!(O.T.R.) Nagymennyiségű iszap keletkezik mindennap a kommunális vízderítőkben. Ennek az iszapnak 55% deponiban tárolják, mintegy. 30% az útépítéshez használják fel és 15% pedig elégetik. A deponiban történő raktározás és a szállítás előfeltétele hogy a keletkezett iszap mennyiséget a helyszínen először kezelni kell ( hygénizálni ) A megoldás szerintünk többlépcsős: Minden kommunális vízderítőben keletkezett szennyvíz iszapot helyben kell feldolgozni - dekantálni - hygenizálni Az iszapban lévő mintegy 60-65% otr.(organische Trocken Substanz) a mai meg felelő technológiával tüzelőanyaggá lehet feldolgozni, ami úgy az iparkazánok, mint a háztartási kazánok és tűzhelyek fűtésére alkalmas. A tüzelőanyag elégése után egy könnyű, száraz hamu keletkezik, amit úgy az útépítésnél, mint egyéb helyeken felhasználható. A megfelelő gépsorok felállításával kb. napi 50-100 m3 tüzelőanyagot kiváltó terméket vagy könnyűbeton adalékanyagot lehet előállítani..

Előnyei az eljárásnak: 3. Energiahordozó anyagot nyerünk, és nem energiát semmisítünk meg a már meglévő energiával. A transport és a deponiera fordítandó összeget a minimálisra csökkentettük. A vizes körülményesen kezelhető kommunális iszapból használható energiahordozó terméket nyertünk Megteremtjük azt a hygénizált alapanyagot, ami további feldolgozásra alkalmas. A szennyvíziszap szárítás utáni megsemmisítése -elégetése - egy költséges, - (6000 15000 F/tonna) - drága és felelőtlen energiapazarlás, mert a már meglévő energiát használunk fel energia megsemmisítésére. Ebből kiindulva a kutatásaim során megállapítottam hogy a kommunális szennyvíz iszap, víztartalma az ülepedés (Szikkasztás) után 25 30 % Szárazanyag tartalma általában 70 75 % Szerves anyag tartalom ( O T R ) a szárazanyagon belül 63 64 %. A szárított ülepített kommunál iszap, mint energiahordozó 14.3 Mj./kg energiát tartalmaz A nehézfémek (toxikos elemek ) átlagértékei a kommunális iszapban az érvényes határértékekhez viszonyítva, viszonylag alacsonyak vagyis kimondható hogy nagy részben a kommunális eredetű szenny víziszapok nem tartalmaznak határérték feletti toxikus elemeket. A kísérleteink során kimutattuk, hogy a kommunális szennyvíz iszapban lévő szerves anyagok energiát tartalmaznak, (energiahordozók) de önmagukban nem égnek! Mivel a célunk az volt hogy az iszapban rejlő energiát hasznosítsuk ezért különböző rendszereket, eljárásokat, termékeket, megoldásokat kerestünk és próbáltunk ki. Végül Sikerült egy habosított szerkezetű több komponensből álló - a kokszhoz hasonló - anyagot, a célnak megfelelő menük receptjei szerint elő állítanunk, amelyek fajsúlyát 450 kg/m³ 800 kg/m³ között tudjuk kezelni.

4. A több komponensből előállított fűtőanyagok minden összetevő része organikus eredetű, és megfelel a környezetvédelmi előírásoknak! Az összetevő komponensek arányától függően, a nyert új anyagot különböző caloria értékű fűtőanyagként lehet felhasználni, amelyek elégetésénél nem keletkezik emission Az égés folyamatával nem termelődik CO² környezet szennyező gáz.. A kommunális iszap szerves anyag tartalmának felhasználásával Elő állított fűtőanyaggal, kiválthatjuk a szilárdtüzelésű ipari kazánok, Háztartási kazánok, teatűzhelyek és a kályhák, Gáz, olaj, szén és fa szükségletének egy jelentős részét.

5. A kommunális derítőben keletkezett iszap energia értékének meghatározása. A kommunális iszap gyengén savanyú és kénhatású. Száraz anyag tartalma 70-80 % között mozog, az ülepedés után. (IV fázis) A szerves anyag tartalma 63-63,8 %. A centrifugázott friss iszap energia tartalma 14,3 Mj./kg Ha 30 000 kg friss ülepített (IV fázisú) kommunális iszapot dolgozunk fel akkor a centrifugálás után 30 000 (70 %) = 21 000 kg száraz anyag tartalmú iszapot kapunk. A 21 000 kg X 063,5 % = 13 335 kg (Organische Trocken Substanz o.t.r.)szerves anyagot tartalmaz, amely önmagában nem ég, de mint energiahordozót fel lehet használni. A 13 335 Kg = 13 335 X 14, 3 Mj = 190 690 Mj Ez meg felel: 190 690 / 37 Mj = 5153 liter fűtőolaj 190 690 / 34 Mj = 5608 m³ gáz 190 690 / 18 Mj = 10 593 kg fa 5153 lit. Olaj, vagy 5608 m³gáz, vagy10593 kg. fa fűtőértékeknek 30 000 liter frissiszap esetében 80 % víztartalom (III Fázis) 20 % száraz anyag tartalom esetében 6000 kg ennek 63,5 % szerves anyag 6000 63,5 % = 3810 kg 3810 kg X 14,3 Mj = 54 483 Mj A mellékletben egy 20 000 lakosú város napi energiahordozó anyag keletkezését mutattam be. Tisztelettel: Dr. Gergely Ferenc