A pamutgyártás nedves technológiai folyamatainak módosításával elérhető megtakarítás



Hasonló dokumentumok
ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Zöld technológiák a modern vegyiparban

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ÉVES ENERGETIKAI JELENTÉS év

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

D I R E C T - L I N E K F T. Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek. gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek. gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül

A hulladékgazdálkodás átláthatóbbá tétele környezeti kontrollinggal

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

VP Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban. A projekt megvalósítási területe Magyarország.

Környezetvédelmi felfogások a vállalati gyakorlatban

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő

2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Körforgásos gazdaság: mi ez és hova szeretnénk eljutni? Kriza Máté kuratóriumi elnök Körforgásos Gazdaságért Alapítvány

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért

Tételsor 1. tétel

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél

Energiahatékonyság a textilipari üzemekben SET projekt alkalmazása a hazai kis- és középvállalkozásoknál

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03.

A kapacitás növelése és energiafelhasználás csökkentése ásványolajat desztilláló oszlopokon

Energetikai szakreferensi riport Samsonite Hungária Bőrönd Kft.

A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október

Önfinanszírozó beruházások, energiamegtakarítás ESCO konstrukcióban. Kuntner Gábor vezérigazgató, Energy Hungary Zrt

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Az energiagazdálko megnövekedése. Milyen lehetősége az igényekre épülő. ő funkciókban történő gondolkodás

PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja

Viessmann Technika Dombóvár Kft.

ZÖLD KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK MAGYARORSZÁGON

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a évre vonatkozóan

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Thermoversus Kft. Telefon: 06 20/ Bp. Kelemen László u. 3 V E R S U S

TECHNOLÓGIA SZENNYVÍZISZAPOK TPH TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

2016. évi energiafogyasztási riport thyssenkrupp Presta Hungary Kft.

Vágóhídi tisztított szennyvíz hőhasznosítása. Fodor Zoltán Magyar Épületgépészek Szövetsége Geotermikus Hőszivattyú tagozat elnök

Éves energiahatékonysági jelentés

VP Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

Költségkalkuláció. Kis- és középvállalkozások. Kalkuláció fogalma. Ügyvezetés I. és II.

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

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

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Energiafogyasztás Éves Jelentés

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

április Havi energetikai szakreferensi jelentés FÉNY UTCAI PIAC Kft. részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés. Kőbányahő Kft.

Gumiabroncs-hulladékok alacsony hőmérsékletű pirolízise

Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása

Pelletgyártási, felhasználási adatok

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

2016. évi energiafogyasztási riport MAM-Hungária Kft.

Nemzetközi képzési program és hálózat. az energiahatékonyságért és a költségek jelentős csökkentéséért

1. ábra Modell tér I.

energetikai fejlesztései

Épületenergetika oktatási anyag. Baumann Mihály adjunktus PTE Műszaki és Informatikai Kar

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

LUK SAVARIA KFT. Energetikai szakreferensi éves összefoglaló. Budapest, május

Az épületenergetikai követelmények

magatartás megváltoztatására a közszférában

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT!

Energiamenedzsment ISO A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Átírás:

RACIONÁLIS ENERGIAFELHASZNÁLÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG 3.4 A pamutgyártás nedves technológiai folyamatainak módosításával elérhető megtakarítás Tárgyszavak: textilipar; energiafelhasználás; vízfelhasználás; tisztább termelés (cleaner production CP); Törökország; vegyszerek; szennyvíz. Bevezetés A textil-, a bőr- és a ruházati ipar Törökország egyik legfontosabb iparága. 1997-ben a teljes ipari termelés 20%-át a textilipar adta, és az ipari munkások 30%-át foglalkoztatta. A teljes török export 35%-a a textiliparból származik. A korszerű szabályozás korlátokat ír elő a textilipari termelési folyamatok paramétereire, a tisztább termelés (angolul cleaner production, CP) érdekében. Miután a textilipar technológiái a nyersanyagok, a folyamatok, a vízés az energiafelhasználás tekintetében heterogének, a meghatározásnak technológia-specifikusnak kell lennie, és elemeznie kell az anyag, víz és energia mérlegeket, a CP alkalmazható elemeinek azonosítása érdekében. A textiliparban a legnagyobb mennyiségben keletkező hulladékáram a szennyvíz. E cikkben a CP elemeinek pamutipari bevezetése kerül ismertetésre. A pamutgyártás vízfelhasználása 50 és 100 l között lehet 1 kg kész textilre vonatkoztatva, a kapcsolódó költségek pedig elérhetik az 1,5 USD/m 3 értéket. A szennyvíz keletkezését és a környezeti hatásokat tekintve a nedves feldolgozás a textilipar legkritikusabb technológiai lépése. A CP alkalmazása a textiliparban az alábbi területekre terjedt ki: a hulladékok mennyiségének minimalizálása a keletkezésük helyén (víztakarékosság a vízelőkészítésben és a festés során),

az energiafelhasználás csökkentése (az energiaköltségek részaránya a teljes termelési költség 5-10%-a. A folyamatok alacsony hőmérsékleten zajlanak, a hőmennyiséget gőzzel biztosítják), a hulladékhő hasznosítása az energiafelhasználás csökkentése érdekében, a festés során felhasznált vegyszermennyiség csökkentése. Tisztább termelési folyamatok alkalmazása a textiliparban A CP program megvalósítása Törökország textiliparában szervezési, adminisztratív és tervezési intézkedések sorozatát tette szükségessé. Törökország hatodik a világon az előállított pamut (1999 2000-ben 865 000 t) és ötödik a felhasznált pamut (1000 t) mennyiségét tekintve. A vizsgálatokat egy 100%-osan bizományban működő, pamutszálat gyártó társaságnál hajtották végre. A gyártási folyamatot az 1. ábra szemlélteti. A CP szempontjából a technológiai folyamatokat száraz és nedves folyamatokra osztották. szövött textil kötött textil mosás/öblítés/lúgos fehérítés főzés/mercerezés írtelenítés nyomtatás festés kikészítés 1. ábra A pamutgyártás fő folyamatai A vállalat önkéntesen vett részt a CP bevezetésében. Miután a CP Törökországban új eljárás, a vállalat elkötelezettsége fontos a tervezés és a megvalósítás fázisában. A CP-vizsgálatot egy textilgyári szakértő és egy környezetvédő hajtotta végre. A célkitűzések meghatározása során a gazdasági és a piaci helyzetet is figyelembe vették. Az előzetes felmérés szakaszában az üzemet felülvizsgálták és meghatározták

azokat a veszteségeket, amelyek megszüntetése költség nélkül vagy kis költséggel lehetséges, a javítás lehetőségeit (jobb szigetelés, biztonságosabb tárolás), a folyamatok fejlesztésének lehetőségeit a bemenő és a távozó áramok részletes értékelésével. Általános problémaként jelentkezett ebben a szakaszban a megbízható adatok megszerzése. A tervezési és a megvalósítási szakasz célkitűzéseinek figyelembevételével, bemenő és a távozó áramok függvényében végezték a CP-minősítést. A pamutgyártás nedves technológiai folyamatait azaz a környezeti hatások, a nagy víz- és vegyianyag-felhasználás, valamint a nagy hőenergia-igény miatt is kiemelt jelentőségű fehérítést, festést és kikészítést a források megóvása szempontjából vizsgálták. A víz, energia és a vegyi anyagok az üzemi költségek jelentős hányadát képezik. Miután a CP átfogó megközelítést tesz lehetővé, az energia- és az anyagmérlegeket integrálták. Vizsgálták a bemenő és a távozó anyagés energiaáramok, valamint a vízforgalom költségét (nyersvízfelhasználás, elosztás, technológiai vízelőkészítés, szennyvízkezelés költsége). A költségek egyértelmű áttekinthetősége általában meggyőzi a vállalat vezetését a CP gyors bevezetésének célszerűségéről, aminek érdekében a CP több elemét fejlesztették ki. Ezek az elemek az alábbiak voltak: a szennyvíz és a lefúvatás hőveszteségének csökkentése, a festékfürdők magas folyadékaránya miatti nagy mennyiségű technológiai vízfelhasználás kiküszöbölése, a vízminőség megőrzése a regenerálási folyamatban, a kezelt szennyvíz újrafelhasználása, a nehézfémtartalmú textilfestékek kiváltása környezetbarát festékekkel, a festés utolsó fázisában használt ecetsav és detergens növeli a szennyvíz szennyezettségét, ezért szükséges ezen vegyszerek felhasználásának csökkentése. A megvalósítás előtt a vízforgalom és a költségek alakulásának elemzésével vizsgálták a fenti szempontok alapján kidolgozott CPelemeket. A textilgyár Isztambul központjában helyezkedik el, ahol gyakori a vízhiány, és a víz és a szennyvízkezelés költségei is itt a legmagasabbak, az ország többi részéhez viszonyítva. A vízminőség megőrzése tehát kiemelt fontosságú, így elsődleges szerepe van a CP-elemei között.

Az alkalmazható CP-elemek értékelése A technológiai előírások betartása Az előzetes felmérés fázisában, az üzem felülvizsgálatakor, felmérték az összes kiküszöbölhető hibás gyakorlatot. A szétszórt hulladékok vagy a veszélyes anyagok gondatlan tárolása megszüntethető. Fel kell mérni azokat a gépeket, amelyeknek a rossz szigetelés miatt nagy az energiaveszteségük. A felmérés alapján számított hőveszteség az üzemben elérte a 10%-ot, és további kibocsátások és hulladékok keletkezéséhez vezetett. Az energia megőrzése A textilipar sokrétű technológiái és a jelentős energiafelhasználás miatt nehéz meghatározni a teljes iparágra vonatkozó, átfogó energetikai célkitűzéseket. A vizsgált textilgyár technológiai folyamatainak átlagos energiafelhasználása az 1. táblázatban került összefoglalásra. Az adatok alapján az átlagérték késztermékre nézve 1,5 1,7 kwh/kg volt. 1. táblázat A pamutgyártás folyamatainak energiafelhasználása Technológiai lépések Öblítés/mosás Fehérítés/mosás/szárítás Fehérítés/festés/mosás/szárítás Festés/mosás/szárítás Kikészítés Energiafelhasználás (kwh/kg késztermék) 1,4 3,6 2,2 9,2 2,8 9,8 2,2 5,0 1,7 3,4 Miután egy technológia átalakítása tőkeigényes, előnyben részesítették a meglévő folyamatok módosítását az új berendezések telepítésével szemben. A hulladékhő hasznosítását hőcserélőkkel valósították meg. Elméleti számítások szerint 0,3 kwh/kg hőmennyiség nyerhető vissza víz/víz hőcserélő telepítésével. A pamutszálak festését 100 C-on végzik, hőcserélővel ennek a hőjét tovább lehet hasznosítani. Ennek érdekében 328 820 USD értékű beruházást hajtottak végre, amely tartalmazza az üzemeltetési költségeket is. Hőcserélőt lehetne telepíteni a lefúvatás hőjének visszanyerése érdekében (a kazánból közvetlenül a szennyvízkezelő berendezésbe beömlő tiszta technológiai víz hőtartalma). A lefúva-

tás hője felhasználható az 5 m x 5 m x 0,5 m-es nyomósziták mosómedencéjének fűtésére. A lefúvatás hőmérséklete 98 C. Miután azonban a lefúvatás áramlási sebessége kicsi (7 8 m 3 /nap), ezen CP-elem nem tekinthető gazdaságosnak. A víz megőrzése Az üzem vízfelhasználása 57% pamut, 7% műszál és 36% pamutpoliészter kevert termékek előállítása esetén 80 l/kg. Ez naponta 1800 m 3 vízfogyasztást jelent. A legtöbb vizet a fehérítés során használják fel, a festés vízigénye ugyanakkor csak 1 1,5%-a az üzem teljes vízfogyasztásának. Az anyagmérlegeket ellenőrizték, az eltérések, a pontatlanságok és az ellentmondások feltárása érdekében. A be- és a kimenő áramok vizsgálata során 20% vízveszteséget tételeztek fel a textil nedvességfelvétele és a párolgás miatt. A textilgyár körzetében fellépő vízhiányt is figyelembe vették a CPelemek meghatározása során. Az egyik megvalósított CP-elem a regenerálási folyamat optimalizálása: a gyanták visszamosása NaCl oldattal a nyersvíz lágyítása érdekében. A folyamatban a víz keménysége 43 perccel a visszamosás megkezdése után csaknem nulla volt. A folyamat 62 perces időtartamához képest így nemcsak 19 percnyi időt lehetett megtakarítani, hanem 3 m 3 technológiai vizet is, minden regenerálási folyamatban (2 regenerálási folyamatot hajtottak végre naponta). A teljes megtakarítás 11 DM/nap. A kapott eredményeket a 2. táblázat foglalja össze. A táblázatból megállapítható, hogy a megtakarítások viszonylag kicsik, ennek ellenére a textilgyár bevezette ezt a CP-elemet, az üzem működési területén jelentkező vízhiány miatt. A CP további eleme a felhasználásra kerülő vegyszerek és a vízfogyasztás csökkentése. Közismert, hogy míg a gyártási receptúrák megváltoztatása a források megőrzéséhez és a szennyvízben a szennyeződés csökkenéshez egyaránt vezethet, a vállalatok általában vonakodnak változtatni a receptúrákon, attól való félelmükben, hogy ezzel romolhat a termék minősége. A festés során például a vízfelhasználás öblítési lépcsőnként nő. A kiválasztott reaktív festési receptúra öblítési folyamatában a vízfelhasználás eléri a 200 l/kg értéket, ami nagyon magas, ezért vizsgálták az öblítés vízfelhasználásának csökkentési lehetőségét. A kiválasztott receptúra utolsó öblítő folyamatát vették figyelembe, ahol a semlegesítéshez ecetsavat és detergenst adagoltak. Minőségi vizsgálatokat hajtottak végre az ecetsav- és a detergenselhagyás hatásának vizsgálatára és megállapították, hogy ezen két vegyület hiánya nem be-

folyásolta a szál minőségét, így az öblítés utolsó lépcsője elhagyható volt. Ezen CP-elem alkalmazása tőkebefektetést nem igényel, a nettó bevétel a víz- és a vegyszerfelhasználás csökkentéséből adódik, összege 32 370 USD/év. Ez különösen fontos a kevésbé fejlett országok esetében, mint Törökország, amelyek forrásai korlátozottak. 2. táblázat A regenerálási folyamat optimalizálása Bemenő áramok A CP bevezetése előtt A CP bevezetése után Megtakarítás Értékelés Villamos energia kwh/nap 880,2 877,2 3,0 energiamegtakarítás Vegyszerek kg/nap DM/nap 1924,0 291,4 1916,0 290,0 8,0 1,4 vegyszerek megtakarítása a szennyvízkezelés során Víz m 3 /nap 1800,0 1794,0 6,0 vízmegtakarítás DM/nap 1818,0 1810,0 8,0 Kimenő áramok Vegyszerek kg/nap DM/nap 1163,0 161,0 1156,0 159,0 7,0 2,0 vegyszerek megtakarítása a szennyvízkezelés során Szennyvíz DM/nap 1177,7 1171,7 6,0 a szennyvíz mennyiségének csökkentése A CP-eljárás elemeinek sikeres alkalmazása a török textiliparban más iparágakat is ösztönzött hasonló újítások végrehajtására. Ezek az újítások valóban az ideális kezdeti lépései a környezet javítására a fejlődő országokban, ezen belül is különösen fontos az exportorientált textiliparban, amelynek szembe kell néznie a külföldi piacok nehézségeivel. A vállalat vezetőinek elkötelezettsége a CP bevezetésében fontos, mert az anyagi támogatásuk nélkül nem lehet a bevezetés terén sikereket elérni. Összeállította: Regősné Knoska Judit Kiran-Ciliz, N.: Reduction in resource consumption by process modifications in cotton wet processes. = Journal of Cleaner Production, 11. k. 4. sz. 2003. jún. p. 481 486. Atikol, U.; Güven, H.: Impact of cogeneration on integrated resource planning of Turkey. = Energy, 28. k. 12. sz. 2003. okt. p. 1259 1277. Kobya, M.; Can, O. T.; Bayramoglu, M.: Treatment of textile wastewaters by electrocoagulation using iron and aluminium electrodes. = Journal of Hazardous Materials, 100. k. 1 3. sz. 2003. jún. 27. p. 163 178.