Gumiabroncs-hulladékok pirolízise elérhetetlen álom?



Hasonló dokumentumok
Szelektív papírgyűjtésre vonatkozó szabályok az MSZN EN 643 szerint

Gumiabroncs-hulladékok alacsony hőmérsékletű pirolízise

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

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

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

A bioszén alkalmazásának gazdaságossága, léptéknövelés, ipari megvalósítás kérdése

Gumibitumen a MOL-tól minőségi utakat elérhető áron!

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

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

Bio Energy System Technics Europe Ltd

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

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

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

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

Gumibitumen - a jövő kötőanyaga az útépítésben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

Energetikailag hasznosítható hulladékok logisztikája

Pirolízis a gyakorlatban

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

ÉMI TÜV SÜD. Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése. Magasházy György

Rubber Solutions Kft. Cégismertető

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány

A HULLADÉK GYŰJTÉS ÉS HASZNOSÍTÁS GAZDASÁGI STABILITÁSA ÉS POTENCIÁLJA. Előadó: Horváth Ferenc Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége

Magyarország műanyagipara

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

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban

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

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

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

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Hermann Ottó Intézet és Tatabánya Önkormányzata Levegőtisztasági lakossági fórum November 15.

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Műanyagok és környezetvédelem

MAGAS SZINTÛ HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KIVÁLÓ MINÔSÉGET EGY MEGBÍZHATÓ PARTNERTÔL

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

Nettó ár [HUF] ,00

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

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

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

Alternatív tüzelőanyag hasznosítás tapasztalati a Duna-Dráva Cement Gyáraiban

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

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Hulladékok hasznosíthatósága. Hulladékgazdálkodás egy fenntartható világban Visegrád, Sárosi Eszter, HOE

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban

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

Mechanikai- Biológiai Hulladékkezelés Magyarországi tapasztalatai

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő aktuális kérdések

Hulladékká vált gépjárművek. Hulladéknyilvántartási és Termékdíj Osztály 2007

Vezetői információs rendszerek

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

A vállalti gazdálkodás változásai

A faipari, fűrészipari feldolgozás és a biomassza energetikai hasznosításának kapcsolata Magyarországon

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

Az adalékanyagok hatása a PET-palackok újrahasznosítására

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai.

Műanyaghulladék menedzsment

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

MŰKÖDÉSKÉPT ELEN ELEKT ROMOS ÉS ELEKT RONIKUS BERENDEZÉSEINKRŐL. leírás

KMFP 00032/2001 Komplex kommunális hulladékkezelési rendszer kidolgozás

Újrahasznosítási logisztika. 0. Bevezetés

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

A FIRE STRYKER TŰZOLTÓKÉSZÜLÉK

SCH-ÓZON KFT. Céges dokumentumok jogszabályi előírások szerinti megsemmisítése garanciával

A kórházakban képződő hulladékok kezelési és ártalmatlanítási módszereinek és költségeinek vizsgálata az USA-ban

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

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

Hulladékhasznosító Mű bemutatása

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

Tippek a Zöld Iroda Program megv g aló l s ó ít í ásho h z o szeptember 30.

A komponensek jellemzőinek és a gyártási műveletek paramétereinek szerepe papírból készült különböző termékek visszaforgathatóságában

DUPAREC KFT. Céges dokumentumok jogszabályi előírások szerinti megsemmisítése garanciával

Tárgyszavak: akkumulátor; elem; Kína; nehézfém; reciklálás; technológia; újrahasznosítás.

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Egy magyar fejlesztés a fenntartható útépítés jegyében: tartós útburkolatok és útjavítások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Az alumínium olvasztása sómentes technológiával ikerkamrás kemencében

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

LAKATOSÜZEM SILÓK, BETONTELEPI BERENDEZÉSEK, TARTÁLYOK

Szárítás kemence Futura

A folytatás tartalma. Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

A csomagolások környezetvédelmi megfelelőségének értékelése

Eco Natural Lucart: az öko termékek új generációja

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

3. A zalaegerszegi térségben keletkező szilárd hulladékok csoportosítása

ELŐTERJESZTÉS szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ENERGIA- MEGTAKARÍTÁS HŐVISSZANYERÉS A FÜRDŐVÍZBŐL RÉZCSÖVEK SEGÍTSÉGÉVEL RÉZZEL SOROZAT/ 1

1. előadás Alap kérdések: Polimer összefoglaló kérdések

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

A hulladékok újrafeldolgozása és mennyiségük csökkentése Európában nyolc városra kiterjedő tanulmány

Átírás:

MÛANYAG- ÉS GUMIHULLADÉKOK 5.2 Gumiabroncs-hulladékok pirolízise elérhetetlen álom? Tárgyszavak: gumiabroncs; pirolízis; léptéknövelés; gazdaságosság; termékek. Annak, hogy több mint 30 évi kutató és fejlesztő munka után sem tudják az Egyesült Államokban a pirolízist ipari léptékben alkalmazni a gumiabroncshulladékok és hasonló tulajdonságú anyagok feldolgozására, gazdasági szempontok és a keletkező termékek minősége a legfőbb akadálya. A pirolízis szerves anyagok olajokká, gázokká és szénné történő termikus desztillációja vagy lebontása. A gumiabroncs pirolízisekor keletkező termékek minősége gyenge, ezért felhasználhatóságuk korlátozott. Felhasználásra alkalmassá tételük magas beruházási és üzemeltetési költséget igényel, ezért a keletkező termékek nem versenyképesek. A fenti probléma megoldása érdekében a yorki Metso Minerals Industries társaság kifejlesztett és szabadalmaztatott egy gumiabroncsot pirolizáló rendszert. A kezdetek 1997-ben a Svedala Industri AB (amelyet 2001-ben összevontak a Nordberggel, megalakítva a Metso Minerals-t) megkezdte a gumiabroncshulladék értékesíthető árucikkekké történő átalakítási folyamatának kifejlesztését. Piackutatás után megállapították, hogy a gumiabroncs-hulladék pirolízise gazdaságilag kedvezően megvalósítható, ha a folyamatban jó minőségű feketeszén keletkezik. Megvizsgálták a korábban alkalmazott pirolízisfolyamatokat, annak meghatározása érdekében, hogy azok miért voltak sikertelenek. Feltártak néhány problémát: az ellenőrzés hiányosságait, mechanikai problémákat, betáplálási és elvezetési nehézségeket, és azt, hogy kis értékű termékek keletkeztek. Laboratóriumi vizsgálatok során megállapították, hogy a gumiabroncsot közvetett fűtésű, szakaszos égetőkemencében pirolizálva előállítható a közepes minőségű feketeszénnel összehasonlítható tulajdonságú szén. A továbbiakban megoldandó feladatok az alábbiak voltak:

a félüzemi berendezés esetében a gumiabroncsdarabok korábbi betáplálási problémáinak a megoldása, az anyagot a kemencébe minimális levegő elszivárgással bejuttató betápláló rendszer alkalmazásával; a pirolízis paramétereinek és a termékek (szén, olaj, gáz) tulajdonságainak értékelése. A szénnek a gumiabroncsban található huzaltól való maximális elválasztása és az elvezetéssel kapcsolatos problémák megoldása érdekében a gumiabroncs-hulladékot 5 cm-esre darabolták, a kemence kimeneténél pedig dobszitát helyeztek el az elválasztás biztosítása érdekében; a kondenzáló olajköd és a gázáram szilárd részecskéinek a kezelésére egyaránt alkalmas olajkondenzáló rendszert fejlesztettek ki; vizsgálták a félüzemi berendezésben több mint 400 üzemóra után keletkezett termékeket: a szén közepes minőségű feketeszén, az olaj hasonló a 2. minőségi fokozatú olajhoz, de kisebb a fűtőértéke és nagyobb a kéntartalma. A nem kondenzálódó gázok fűtőértéke közel azonos a propán fűtőértékével. Léptéknövelés A félüzemi vizsgálatok eredménye alapján a Metso Minerals kifejlesztett és szabadalmaztatott egy ipari léptékű, max. 100 t/nap kapacitású rendszert (1. ábra). A 100 t/nap kapacitású pirolízisüzemben 28 t szén, 12 t acél, 20 800 dm 3 olaj és 19 600 m 3 gáz keletkezik. A berendezés beruházási költsége 12 15 M USD, amely nem tartalmazza az emissziót ellenőrző rendszer költségét. A Metso a technológiát egy gázfelhasználó üzem, hulladékból energiát előállító üzem vagy egy olajfinomító közelében szeretné telepíteni, az emissziót ellenőrző rendszer kihasználása érdekében. A Metso szakemberei szerint a befektetés 20%-a két év alatt megtérül, ami kedvezőnek tekinthető a gumiabroncs-hulladékot feldolgozó vállalatok számára. A hulladékfeldolgozó iparban általában két-három év szükséges egy vállalkozás beindításához és nyereséges pénzügyi mérleg eléréséhez. A befektetőknek mérlegelniük kell a telephely és a berendezés megvásárlásának és a telepítésnek a költségét, be kell szerezniük a szükséges engedélyeket, üzemeltetni és karban kell tartani az üzemet. Biztosítani kell továbbá a gumiabroncs-hulladékok folyamatos beszállítását. A Metso pirolízistechnológiájának célvállalatai a gumiabroncshulladékokat kezelő, illetve a környezet megtisztításával foglalkozó társaságok. A Metso reméli, hogy ezek a vállalatok a technológia üzemeltetése során a keletkező termékek értékesítésével nyereségre tesznek szert. Ez valósággá válhat két Richmondban és New Brunswickban üzemelő pirolízisüzemben, amelyekben alkalmazzák a Metso pirolíziseljárását.

a gumiabroncs-hulladék betáplálása 2,4 m átmérőjű, 29 m hosszú, forgó égetőkemence, amely oxigénhiánnyal, 454 C-on üzemel. Fűtését a külső köpenyen át, 24 földgázégővel biztosítják mágneses elválasztó rendszer a gumiabroncsban található huzal visszanyerésére acél/huzal olajkondenzátor olajtermékek nem kondenzáló gázok elvezetése áramtermelés (1. lehetőség) gőztermelés (2. lehetőség) őrlés/osztályozás egyéb, közvetlen hasznosítás (3. lehetőség) széntermékek 1. ábra A Metso Minerals gumiabroncs-hulladékot pirolizáló rendszerének folyamatábrája A richmondi üzemet a Tire Recyclers, egy gumiabroncs-hulladékot feldolgozó és gumiabroncshulladék-alapú tüzelőanyagot gyártó társaság üzemelteti. Ez a cég második kísérlete, hogy pirolízisrendszert üzemeltessen a richmondi telephelyén. Az első, 1994 1996 között üzemelő technológia teljes gumiabroncsot használt, de bezárták, mert nem tudtak megfelelő minőségű, illetve mennyiségű szenet előállítani. A cég együtt dolgozott a Metso-val a félüzemi kísérletek során. A richmondi pirolízisüzem beruházási költsége 10 M USD, amely tartalmazza a levegőszennyeződést ellenőrz ő rendszer 2,5 M USD-s költségét. A rendszerben a nem kondenzálódó gázok először áthaladnak egy másodlagos égetőkamrán, ahol 1093 o C-ra melegszenek, majd mészfürdőt tartalmazó gázmosóba és szövetszűrő rendszerbe kerülnek, a légkörbe történ ő kilépés előtt.

A New Brunswick-i üzemet a torontói székhelyű Unisphere hulladékfeldolgozó társaság üzemelteti. A 100 t/nap kapacitású üzemet Belledune-ben telepítik, egy 4650 m 2 -es üzemcsarnokban. Bár az üzem csak 2003 novemberében indul, az Unisphere már szerzett piacot a keletkező szénnek, olajnak, acélnak és a nem kondenzálódó gázoknak. Működőképes lesz? A fentiek alapján felmerül a kérdés: miért sikeres a Metso pirolíziseljárása és miért nem működik a többi eljárás? A Metso pirolíziseljárása üzemviteli és termékelvezetési szempontból teljesen különbözik a korábbi eljárásoktól. Követi a pirolízis alapkoncepcióját, de hatékonyabb a folyamatok ellenőrzése és a gumiabroncsot a kemencében kémiailag lebontó eljárás. A keletkező termékek minősége jobb, és kereskedelmi forgalomban értékesíthetők. A Metso garanciát vállal az üzemvitel folyamatos, hatékony voltáért és a termékek minőségéért. A folyamat gazdaságos is, mert a fejlesztés során a Metso felhasználta az ipari termikus feldolgozó üzemek és az őrlőrendszerek gyártása során szerzett tapasztalatait, a feketeszénből eladható termékek gyártása érdekében. A Tyre Recyclers cég képviselői megtekintették a szénterméket, amely más minőségű, mint a korábbi pirolízisfolyamatokban keletkezett szén. Régóta gumiabroncs-hulladékkal foglalkozó feldolgozó társaságok azonban kétségeiket hangsúlyozzák. Az ISRI gumiabroncs-hulladékot feldolgozó cég alelnöke 2001-ben megtekintette a Metso danville-i kísérleti üzemét. Véleménye szerint a keletkező szén nem különösebben jó minőségű, a folyamat nem volt tiszta, és a szakember nem látta a technológia gyakorlati alkalmazhatóságát ipari környezetben. Vissza a gazdaságossági kérdésekhez A gumiabroncshulladék-feldolgozók véleményének eltérése, valamint a pirolízistermékek kétséges értékesíthetősége miatt a Metso Minerals-nak nagy csatát kell megvívnia az új technológia bevezetése során. Minden olyan pirolízisfolyamatnak, amely nemcsak technológiai álom, profitot kell termelnie. A Gershman hulladékfeldolgozó társaság alelnöke szerint a pirolízis nyereségességének alapja a megfelelő minőségű szén előállítása. Ha a Metso meg tudja oldani a szén nyereséggel történő értékesítését, az egyedülálló lesz a gumiabroncs-hulladékok pirolízisében. A gumiabroncs-hulladékok pirolízisekor keletkező szenet gumiabroncsok, ipari gumitermékek, nyomtató és egyéb festékek, illetve műanyagok előállítá-

sához alkalmazzák. A feketeszén erősítő adalékként javítja a gumiabroncs fizikai tulajdonságait. A gumiabroncs gumitartalmának 25 30%-a feketeszén. Amikor a pirolízissel foglalkozó társaságok azt mondják, hogy feketeszenet állítanak elő, ez nem pontos megfogalmazás. A valóságban a pirolízis terméke a feketeszénnél rosszabb minőségű szén. A pirolízis elve szerint a gumiabroncsot oxigén kizárásával megolvasztják. A keletkező szén részecskemérete és szerkezete nem felel meg a gumiabroncsgyártásban felhasználható feketeszén tulajdonságainak. A Continental Tire cég megvizsgálta a Metso széntermékét, és megállapította, hogy az valóban nem feketeszén. A hozzájuk eljutott termék minőségét tekintve közel áll az ASTM N770 besoroláshoz, vagy jobb minőségű annál. A Continental Tire a gyártás során N660 vagy annál gyengébb minőségű feketeszenet használ. Szerintük a Metso széntermékét lenne a legcélszerűbb töltőanyagként használni a gumiabroncs gyártásában, nem pedig a feketeszenet. A szenet a töltőanyagként történő felhasználása előtt pelletizálni kell, és biztosítani kell az állandó minőségét. A tényleges minőséget nem tudták meghatározni, mert a rendelkezésre álló laboratóriumi eszközök szennyeződése befolyásolta a vizsgálatok eredményét. A minőség mellett a pirolízis során keletkező szénnek az árát tekintve is versenyképesnek kell lennie a feketeszénnel. A szabványos feketeszén ára 55-88 cent/kg, a szabványon kívülié 44 cent/kg-nál kevesebb. A Metso szerint a termékét a feketeszénnel összehasonlítható áron, 40 66 cent/kg-ért tudják eladni. Az ár függ a felhasználás nagyságától és helyétől. A pirolízis során keletkező olaj minősége hasonlít a 2. minőségi fokozatú olajéhoz. A Metso szerint az olaj minősége javítható a kéntartalom eltávolításával. Az olaj felhasználható nehézolajokhoz adalékanyagként, feketeszén előállítására, illetve új gumiabroncsok gyártására. A Tire Disposal and Recycling Service cég elnöke szerint a pirolízisolajat értékesítő piac aszerint változik, hogy az ország melyik részében található. A pirolízisolaj költségesen tovább finomítható, olcsón eladható vagy hulladékként lerakható. A cég nem finomítja a richmondi üzemben keletkező olajat, mert a közelben üzemelő nehézolaj-finomító vállalja ezt a tevékenységet. Ami a fémeket illeti, egy személygépkocsi gumiabroncsa átlagosan 1,13 kg acélhuzalt tartalmaz. A pirolízis során visszanyert acél bizonyos feltételek esetén értékesíthető. A Tire Recyclers pirolízisüzeméből visszanyert acélt egy dél-karolinai, autóabroncsokhoz huzalt gyártó acélüzemben használják fel. A pirolízis folyamatokban keletkező gázokat általában a pirolízishez energiatermelés céljára hasznosítják. A Metso technológiájában keletkező gázt ezzel szemben átvezetik egy gázkondenzáltató rendszeren, a gázban levő olaj eltávolítása érdekében. A nem kondenzálódott gázokat ezután áramtermelésre, vagy hulladékhőt hasznosító kazánokban hasznosítják. A gázokat a lég-

körbe bocsátásuk előtt átvezethetik egy levegőszennyeződést ellenőrző rendszeren, mint azt a richmondi üzemben is teszik. Pénzügyi meggondolások A pirolízisfolyamatok legnagyobb hátránya, ha a keletkező szénterméket nem tudják értékesíteni. A meghatározott minőségi előírásokat megfelelő áron teljesítő termék előállítása és az értékesítési szerződések megkötése elősegíti a projekt finanszírozását. A richmondi üzemben korábban voltak pénzügyi problémák: a legelső pénzügyi terv megbukott, mert a bank nem bízott az üzemvitel életképességében. A pénzügyi tervet ezt követően átdolgozták. Az üzemeltetés egyéb feltételei A fentiekben ismertetett termékminőségi és pénzügyi meggondolásokon túlmenően egy gumiabroncs-hulladékot pirolizáló üzem sikeres működése függ a gumiabroncs-hulladékok megfelelő mennyiségben történő rendelkezésre állásától. Egy 100 t/nap kapacitású pirolízisüzembe például évente 3,5 millió személyautó hulladék gumiabroncsot kell beadagolni, aminek a biztosítása nem könnyű, és az üzem elhelyezkedésétől, illetve az adóktól függ. A gumiabroncs-hulladék mint alapanyag biztosításához az üzemnek saját begyűjtő rendszerrel kell rendelkeznie, annak figyelembevételével, hogy a beszerzési lehetőség nem terjed túl egy 305 km sugarú körön. Ezért a gumiabroncs-hulladék alapanyagot szerződésben kell biztosítani. Az évente több mint 3 millió hulladék gumiabroncs beszerzése szerződés nélkül elképzelhetetlen. Az alapanyag-ellátási korlátok miatt tehát gumiabroncs-hulladékot pirolízissel feldolgozó üzemet nem szabad bárhol telepíteni. Lehetetlen például 100 t/nap kapacitású üzemet telepíteni Észak-Karolinában, mert itt a megyéknek már szerződésük van a lerakásra. Ugyancsak nehéz egy új berendezés telepítése, ha a lerakóhelyi adók alacsonyak. A lerakóhelyi adó összege jelenleg Észak-Karolinában 57 90 USD/t. A Tire Recyclers richmondi üzemében 2001-ben 3,5 millió hulladék gumiabroncsot dolgozott fel. 2002-ben ez a darabszám elérte az 5 milliót, a 45 USD/t lerakóhelyi adónak köszönhetően. Szabályozások A pirolízisüzemeknek számos levegőtisztasági és hulladékkezelési előírásnak kell megfelelniük. Virginiában például egy 100 t/nap kapacitású pirolízisüzemnek berendezésenként külön-külön minősítve rendelkeznie kell a levegőtisztaságra vonatkozó minősítéssel. Ha a pirolízis során keletkező emissziók meghaladják

az előírt levegőkoncentráció küszöbértékeket (SAAC), szükséges a levegő minőségének modellezése és egyéb ellenőrzési folyamatok kialakítása. Ha a kén-dioxid-koncentrációk meghaladják a SAAC küszöbértéket, a folyamatra kiadott engedélyeket felül kell vizsgálni. Tennessee-ben ugyanakkor a berendezés beállításait és a kéményemissziókat az üzem beindítása után felül kell vizsgálni, ha az emiszsziók meghaladják a szabályozásokban szereplő értékeket. A szilárd hulladékok tárolására vonatkozó előírásokat alkalmazni kell a gumiabroncs-hulladékok esetében is (milyen mennyiségű gumiabroncshulladék tárolható egy helyen, tűzvédelmi terv készítése). (Regősné Knoska Judit) Kiser, J. V.: Scrap tire pyrolysis the impossible dream? = Scrap, 59. k. 5. sz. 2002. szept./okt. p. 34 36, 38, 40 41. Galvagno, S.; Casu, S.; Casabianca, T.: Pirolysis process for the treatment of scrap tyres: preliminary experimental results. = Waste Management, 22. k. 8. sz. 2002. p. 917 923. Röviden Az Európai Papíripari Szövetség átdolgozta a visszanyert papír minőségi rendszerét A szövetség 2002. júniusban adta ki a Visszanyert papír és karton szabványos minőségek jegyzékét. A jegyzék a 2001. decemberben jóváhagyott CEN szabványon alapul, amely az 1994-es EN 643 szabványt váltotta fel. A szabvány nyersanyag minőségi osztályba sorolást az igényeknek megfelelően megváltoztatta, a csoportokat átszámozta. A papírbegyűjtés és újrahasznosítás új fejleményeinek figyelembevételére, többek között a háztartási papírokra és a különleges kezelést igénylő papírfélékre, létrehozta az 5%-ös csoportot. A szabvány kijelenti, hogy a szemétosztályozókról nyert papír papíripari használatra alkalmatlan: Az egyébként csak értékes, újrahasznosítható anyagot tartalmazó többanyagos begyűjtő rendszerből származó visszanyert papírt külön meg kell jelölni. Jelölés nélküli papírt nem szabad más visszanyert papírral vagy kartonnal összekeverni. Az új szabvány a papírokat minőség szerint a következőképpen csoportosítja: 1. csoport: szokványos minőség, 11 alcsoport: vegyes papír és karton, nem válogatott, de a használhatatlan anyagoktól mentes; osztályozott vegyes papír és karton; szürke karton; nagyáruházi hullámpapír és karton; használt hullámpapír dobozok; eladatlan képes folyóirat; telefonkönyv, vegyes újságpapír és képes folyóirat (három osztály) és osztályozott papír festéktelenítésre.

2. csoport, közepes minőség, 12 alcsoport: újságpapír; eladatlan újságpapír; ritkán nyomtatott fehér papírlap; sűrűn nyomtatott fehér papírlap; osztályozott irodai papír; színes levélpapír; fehér famentes könyvpapír; színes famentes képes folyóirat; szénmentes másolópapír; fehérített famentes PEbevonatú karton; egyéb PE-bevonatú karton és a pépalapú számítógép nyomtatópapír. 3. csoport, kiváló minőség, 19 alcsoport: vegyes, enyhén színes nyomtatópapír lap; vegyes, enyhén színes famentes nyomtatópapír lap; famentes iratpapír; fehér finompapír lap; fehér céges levél; fehér famentes számítógépes nyomtatópapír; fehérített nyomtatott nátronpapír karton; ritkán nyomtatott fehérített nátronpapír karton; többszínnyomásos papír; fehér sűrűn nyomtatott többrétegű karton; fehér ritkán nyomtatott többrétegű karton; fehér nyomtatás nélküli többrétegű karton; fehér újságpapír; fehér pépalapú bevonatos vagy bevonat nélküli géppapír; fehér famentes ragasztómentes bevonatos papír; fehér papírlap, fehér famentes papírlap és nyomtatás nélküli fehérített nátronpapír karton. 4. csoport, kraftpapírok, 8. alcsoport: friss hullámpapír lap; új hullámkraftpapír (két osztály); használt hullám-kraftpapír; használt papírzsák; új papírzsák; használt kraftpapír; új kraftpapír és új csomagoló kraftpapír. 5. csoport, különleges minőségű papírok, a meghatározás szerint olyan anyagok, amelyek legtöbb esetben csak sajátságos eljárással dolgozhatók fel újra vagy csak bizonyos feltételekkel hasznosíthatók újra, valamint a háztartásból származó papírok. Ezek csak néhány országban lévő papírgyárban dolgozhatók fel. A csoport 7 alcsoportja: vegyes visszanyert papír- és karton; vegyes csomagolópapír; folyadékcsomagoló karton; csomagoló kraftpapír; nedvesen felrakható címke; nyomtatás nélküli nedvességálló famentes papír és a nyomtatott fehér nedvességálló famentes papír. (Reuse Recycle 32. k. 9. sz. 2002. p. 67 68.) Egyéb irodalom Klingelhöfer, H. E.: Steuern und Sonderabgaben in der Abfallpolitik. (Adóztatási politika a hulladékgazdákodásban.) = Zeitschrift für Umweltpolitik und Umweltrecht, 26. k. 2. sz. 2003. jún. p 145 168. Veglio, F.; Quaresima, R.; Fornari, P.: Recovery of valuable metals from electronic and galvanic industrial wastes by leaching and electrowinning. (Értékes fémek kinyerése elektronikai és galvánhulladékból.) = Waste Management, 23. k. 3. sz. 2003. p. 245 252.