Települési szilárdhulladékok energetikai hasznosítása hazai helyzetkép

Hasonló dokumentumok
Együttműködés, szakmai kapcsolódások

NYERSANYAGELŐKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET. Nagy Sándor Prof. Dr. habil Csőke Barnabás Dr. Alexa László Ferencz Károly

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

BIOLÓGIA ÉS ENERGETIKA A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN Szakmai Konferencia. Székesfehérvár, szeptember

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

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

egyetemi tanár Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

A fenntartható energetika kérdései

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

A hulladékégetés jövője Magyarországon. Hulladékhasznosító erőmű megépíthetősége Székesfehérváron.

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

Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi tanár, intézetigazgató Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet

KMFP 00032/2001 Komplex kommunális hulladékkezelési rendszer kidolgozás

60 % 40 % Tartalom. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 7.óra. Komplex hasznosítás. Magyarországon kg/fő/év 4 4,5 millió t/év

Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi itanár, intézetigazgató Miskolci Egyetem. Intézet

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

A települési szilárd hulladékok hazai energetikai hasznosításának lehetőségei. Előadó: Vámosi Oszkár

Kitekintés az EU földgáztárolási szokásaira

Hulladékhasznosító Mű bemutatása

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

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

Kommunális szilárd hulladékok égetése

Mechanikai- Biológiai Hulladékkezelés Magyarországi tapasztalatai

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

A fa mint energiahordozó felhasználási lehetőségei a távhőszolgáltatásban és a fontosabb környezeti hatások

Települési szilárd hulladékok hasznosítása a nemzetközi előírásoknak megfelelő tüzelőanyag előállításával

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége

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

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

egyetemi tanár, intézetigazgató Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

MÁSOD TÜZELŐANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAZÁNKBAN ÉS A KÜLFÖLDÖN

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer és az energetikai hasznosítás hosszú távú célkitűzések

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

Hulladék Energetikai Hasznosítása M. Belkacemi

Műanyaghulladék menedzsment

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

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

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

Műanyagok és környezetvédelem

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére

A hulladékáramok csökkentése, hulladékok hasznosítása

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

Faalapú pelletgyártás alapanyagai, gyakorlati tapasztalatok

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

Megújuló energia, biomassza hasznosítás

Települési hulladék maradékanyaga. Szitálás. Mágneses és örvényáramú szeparálás. Mágneses és örvényáramú szeparálás. Homogenizálás és biostabilizálás

Pelletgyártási, felhasználási adatok

Szakolyi Biomassza Erőmű kapcsolt energiatermelési lehetőségei VEOLIA MAGYARORSZÁGON. Vollár Attila vezérigazgató Balatonfüred, 2017.

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése

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

Pelletgyártás, gyakorlati tapasztalatok

Szolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatások tapasztalatai, elemzése, továbbá az OHKT-nak történő megfelelés

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek

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

Bánhidy János. MET Energia Fórum Balatonalmádi, június 8-9. (EUROSTAT adatok szerint) 18% 2% 74% 38%

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

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

A megújuló alapú villamosenergia-termelés Magyarországon

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő aktuális kérdések

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

1. melléklet a 12/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

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

A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatások helyzete vidéken és a városokban

Cementipari hasznosítás

Energetikailag hasznosítható hulladékok logisztikája

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

Alternatív tüzelőanyag hasznosítás tapasztalati a Duna-Dráva Cement Gyáraiban

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN. Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök

A települési szilárd hulladék energetikai hasznosításának lehetőségei

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

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

"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben

A megújuló energiahordozók szerepe

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

Fejlesztési Stratégia a Nemzeti Célok elérésére

Az energetikai faültetvény létesítésének és hasznosításának összefüggései

A termikus hasznosítás jövője a hulladékgazdálkodásban

A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű korszerűsítése, különös tekintettel a környezetvédelemre és az energetikai hatékonyságra

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

Tervezzük együtt a jövőt!

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

"A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

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

Átírás:

XXI. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2011. május 3-5. Települési szilárdhulladékok energetikai hasznosítása hazai helyzetkép Prof.Dr.Csőke Barnabás Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet

2007-2009 Az út, amin tovább kell haladni a teljes hulladék energetikai hasznosítását szolgáló komplex technológiai rendszer kidolgozása és megvalósítása, tekintettel a reálisan szóba jöhető felhasználókra

Szelektív gyűjtés Feldolgozás, válogatás Más ipari hulladék Innovatív Energetikai Fejlesztések Jedlik Ányos Program: NKFP A3-2006-0024 Tárolás III. Mágneses szeparálás Örvényáramú szeparálás Fémek Nemesítés Inert Légáramú szeparálás Végtermék aprítása > 75...100 mm I. Mechanikai Aprítás-Szitálás elõkezelés II. 3A fermentáció Elektromos energia Biogáz Gáz,V. koksz Másodtüzelõanyag I. 30...100 mm 20...75 mm <20...30 mm Hasznosítás anyagában 2007-2009 Lom Háztartási jellegû ipari hulladék Háztartási hulladék Háztartási és ipari hilladék MBH Pirolízos koksz, másod tüzelõanyg III. CO 2, víz Vaskút Biostabilát Pirolízis Cementgyár Pelletálás Mechanikai kezelés Másodtüzelõanyag II. Fémek Inert IV. Erőmű

Szilárd végtermékek tüzeléstechnikai jellemzői (Innovatív Energetikai Fejlesztések (IEF), * Jedlik Ányos Program: NKFP A3-2006-0024 ) Termék Nedvesség tartalom* [%] Klór [%] C [%] H [%] Égéshő [MJ/kg] RDF I/A 3,49 0,248 64,5 13,08 30, 2 27,4 11,5 RDF I/B 7,43 0,65 47,8 7,91 23,3 21, 4 10,5 10,52 0,79 40,1 6,41 18,0 16,3 19,7 RDF II Fűtőérték Hamutar[MJ/kg] talom [%] Másodtűzelőanyag nemesítésének eredménye Az előállított szilárd másodtüzelőanyagok összességében 20 30 % tömegarányt képviselnek, e termékek az éghető szilárd anyag 75 85 %-át hordozzák Nem szabad elfelejtenünk, hogy a nyershulladék 55.60 %-ából nagyfűtőértékű (22-24 MJ/kg) biogázt nyertünk. * Profikomp Kft-kordinátor, Vertikál Zrt.,. Szent István Egyetem (Gödöllő), Miskolci Egyetem Megjegyzés: kéntartalom nem volt mérhető!

Települési szilárd hulladék 2010., Nagy Gy Anyagában hasznosítás: Hulladékképződés: 4950 et Termikus hasznosítás: Lerakás: Házi komposztálás: 160 et Vegyes gyűjtés: 3836 et Veszteség: 122 et 3112 et Égetés: 420 et +105 et MBH: 304 et Elkülönített gyűjtés: 954 et (19,3%) Biológiai Kezelés: 407 et Szelektív gyűjtésből anyagában haszn.-ra: 547 et +76 et Lerakás: 3293 t/év et (67%) Lerakás: 3293 (67 %) Égetésre alkalmas: 79 et

A jövő? A kidolgozott rendszer által gyártott termékek sorsa?

A jövőt meghatározó tényezők? - Piaci-gazdasági -Technológiai-technikai -Környezetvédelmi-társadalmi

Piaci-gazdasági viszonyok és technikai háttér 1) Égetőművek: Az 1 db hulladék-égetőmű kapacitása (420 kt/év) teljen le van kötve. Új hulladék-égetőmű építése az elkövetkező 5 10 évben nem várható.

Piaci-gazdasági viszonyok és technikai háttér 1) Égetőművek: Az 1 db hulladék-égetőmű kapacitása (420 kt/év) teljen le van kötve. Magyarország Új hulladék-égetőmű építése az energiamérlegében elkövetkező 5 10 évben nem az várható. import aránya: 70...75 %

Nemzetköz tapasztalat (Bánhidy J): Kezelési módok EU-ban, % Ország Németország 1 35 17 Újrahasznosítás 48 Hollandia 1 39 27 32 Svédország 3 49 13 35 Ausztria 3 27 40 29 Dánia 4 54 18 24 Belgium 5 36 25 35 19 36 20 25 5 39 23 33 Luxemburg Átlag Lerakás Égetés Komposztálás

Nemzetköz tapasztalat (Bánhidy J): Kezelési módok EU-ban, % Ország Lerakás Égetés Komposztálás Franciaország 36 32 15 Újrahasznosítás 18 Olaszország 44 11 34 11 Finnország 50 17 8 25 Egyesült Királyság 55 10 12 23 Spanyolország 57 9 20 14 Átlag 48 16 18 18

Nemzetköz tapasztalat (Bánhidy J): Kezelési módok EU-ban, % Az európai hulladékgazdálkodásban legfejlettebb országok tudatosan Ország Lerakás Égetés Komposztálás Újrahasznosítás egyidejűleg párhozamosan fejlesztik Franciaország 36 32 15 18 az egyes kezelési (égetés, Olaszország 44 11 34 11 újrahasznosítás, komposztálás) Finnország 50 17 8 25 módokat, a 55 lerakás minimalizálása Egyesült Királyság 10 12 23 Spanyolország 57 mellett. 9 20 14 Átlag 48 16 18 18

2) Cementipar: I.Cementipar: Erősen ingadozó igény támaszt, Beremend, Vác kapacitása együttesen 60..70 kt/év. Holcim: Lábatlani cementgyárat bezárták, a Hejőcsabai Gyár nem üzemel. Már ma is túlkínálat jelentkezik a cementgyárak felé másodtüzelőanyagból. Távlatban ártalmatlanítási díjat vezetnek be. Kisebb mennyiség ma a környező országokba (Szlovákia, Románia) esetleg elhelyezhető.

Ezzel szemben igen nagy minőségi 2) Cementipar: követelményeket támaszt a cementipar I.Cementipar: másodtüzelőanyaggal Erősen ingadozó igény támaszt, Beremend, szemben: Vác kapacitása együttesen 60..70 kt/év. Fűtőérték: MJ/kg bezárták, a Holcim: Lábatlani>20 cementgyárat Hejőcsabai Nedvességtartalom: Gyár nem üzemel. 15 % Már ma is túlkínálat jelentkezik a mm Szemcseméret: <25 30 cementgyárak felé másodtüzelőanyagból. Klór: 0,4 % Távlatban ártalmatlanítási díjat vezetnek be. Kisebb mennyiség ma a környező országokba (Szlovákia, Románia) esetleg elhelyezhető.

Ezzel szemben igen nagy minőségi 2) Cementipar: Gáz ára: 130 140 Ft/ m3 (34 MJ/m3 és 4,06 Ft/ MJ) követelményeket támaszt a cementipar I.Cementipar: Gáz ár alapján a másodtüzelőanyag értéke: másodtüzelőanyaggal Erősen ingadozó igény támaszt, Beremend, szemben: 80 Ft/kg (szénár alapján 25 30 Vác kapacitása együttesen 60..70Ft/kg) kt/év. Fűtőérték: MJ/kg bezárták, a Holcim: Lábatlani>20 cementgyárat úgy tűnik tehát, hogy a cementipar nem Hejőcsabai Nedvességtartalom: Gyár nem üzemel. 15 % kivánja megfizetni a másod-tüzelőanyagban Már ma is túlkínálat jelentkezik a mm Szemcseméret: <25 30 rejlő értéket cementgyárak felé másodtüzelőanyagból. Klór: 0,4 % Távlatban ártalmatlanítási díjat vezetnek be. Kisebb mennyiség ma a környező országokba (Szlovákia, Románia) esetleg elhelyezhető.

3)Szenes és biomassza tüzelésű villamos erőművek, együttégetésre: Elvileg 500 kt/év megfelelő minőségű (alapvetően MBH) másodtüzelőanyag befogadására képesek a hazai villamos energia termelő szenes és/vagy biomassza tüzelésű üzemek; Távlatban ártalmatlanítási díjat vezetnek be. A tiszaújvárosi és a berentei szénerőművet az amerikai tulajdonos a közeljövőben bezárja.

3)Szenes és biomassza tüzelésű villamos erőművek, együttégetésre: Kétséges, a szénerőművek Elvileg 500hogy kt/év megfelelő minőségű mindegyike (alapvetően MBH) megfelel-e másodtüzelőanyaga környezetvédelmi előírásoknak, és befogadására képesek a hazai villamos vállalják-e a többlet beruházást. energia termelő szenes és/vagy biomassza tüzelésű üzemek; Fűtőérték: 11 17 MJ/kg Nedvességtartalom: Távlatban ártalmatlanítási díjat 20 30 % vezetnek be. <20 mm Szemcseméret: Klór: A tiszaújvárosi és a berentei <2 % szénerőművet Fémek: <1 % az amerikai tulajdonos a közeljövőben bezárja.

4)Termikus krakkoló üzem: Nincs ilyen kapacitás Megteremthető Igen biztató hazai fejlesztés, ami kisüzemben igazolta létjogosultságát. Az ALCUFER Kft. a közeljövőben 4000 5000 t/év üzemet valósít meg

A győri üzem Beruházási költség: (2 MW, 4000 t/év) 1 Mrd Ft, megtérülés 3..5 év

A jövőt meghatározó tényezők Összegezve: Viszonylag kis piacra létrehozott és tervezett hulladékkezelési nagykapacitások (Győr, Gödöllő, Közép-Duna, Mecsek-Dráva ) között nagy feszültség húzódik.

Másoldalról A lakosság, a kis és közepes az márönkormányzatok fogyasztók, Létezik tehát ma is egy képtelenek kigazdálkodni a nagy jelentős és egyre növekvő gázárakat. piaci igény a megfizethető A kőolaj és gáz ára továbbra is energia iránt. növekedni fog. A helyzet számukra a jelenlegi megoldásokkal drasztikusan romlani fog.

Mitől lesz az energia ára megfizethető, azaz a gáz áránál lényegesen kisebb: I. Ha előállítási költsége kisebb: szállítási költség (nyersanyag, végtermék); beruházási költség (pénzforrás kamata, amortizáció); a közvetlen gyártási költség (energia, anyag és bér). az energia decentralizált előállítás és hasznosítása relatíve kisebb üzemekben

Mitől lesz az energia ára megfizethető, azaz a gáz áránál lényegesen kisebb: II. Ha az energetikai hasznosítás hatásfoka nagyobb (kevesebb tüzelőanyagot használunk fel fajlagosan): hasznosítás módja: minél több energiaátalakítási lépcső, annál kisebb a végső hatásfok; a hasznosító berendezés kialakítása.

Mitől lesz az energia ára megfizethető, azaz a gáz áránál lényegesen kisebb: P e l l e t á l á s szárítás nélkül 40 80 kwh/t II.η=98 Ha az % energetikai hasznosítás nagyobb (kevesebb P e l lhatásfoka e t á l á s szárítással 500 900 kwh/t tüzelőanyagot fel η=80használunk % η=82 % fajlagosan): E l t ü z e l é s hasznosítás módja: minél több energiaη=65 % η= átalakítási 81% lépcső, annál kisebb a végső hatásfok; V i l l aam o s e n eberendezés rgia hasznosító kialakítása. η=33 % η=50 %

Másodtüzelőanyag-gyártás (apríték):azaz Mitől lesz az energia ára megfizethető, η = 85 87 % a gáz áránál lényegesen kisebb: P e l l e t á l á s szárítás nélkül 40 80 kwh/t II.η=98 Ha az % energetikai hasznosítás nagyobb (kevesebb P e l lhatásfoka e t á l á s szárítással 500 900 kwh/t tüzelőanyagot fel η=80használunk % η=82 % η = 84 % fajlagosan): E l t ü z e l é s hasznosítás módja: minél több energiaη=65 % η= átalakítási 81% lépcső, annál kisebb végső η =a 68 % hatásfok; V i l l aam o s e n eberendezés rgia hasznosító kialakítása. η=33 % η=50 %

Másodtüzelőanyag-gyártás (apríték):azaz Mitől lesz az energia ára megfizethető, η = 85 87 % a gáz áránál lényegesen kisebb: Termikus krakkolás P e l l e t á l á s szárítás nélkül 40 80 kwh/t II.η=98 Ha az % energetikai hasznosítás η= 90 95 %nagyobb η 500 900 = (kevesebb 79 %kwh/t P e l lhatásfoka e t á l á s szárítással tüzelőanyagot fel η=80használunk % η=82 % η = 84 % fajlagosan): E l t ü z e l é s hasznosítás módja: minél több energiaη=65 % η= átalakítási 81% lépcső, annál kisebb végső η =a 68 % hatásfok; V i l l aam o s e n eberendezés rgia hasznosító kialakítása. η=33 % η=50 %

Tüzelőanyagok összevetése 100 kw Tüzelőanyag Tüzelőanyag felhasználás Fűtőérték 3 MJ/kg; kwh/kg kg/h, gáz:m /h Másodtüzelőanyag TSZH-ból 20 MJ/kg; 5,6 kwh/kg 18 kg/h Fapellett 18 MJ/kg; 4,4 kwh/kg 23 kg/h Földgáz 34 MJ/m3; 9,4 kwh/kg 11 m3/h Előállítási, beszerzési költség Ft/kg 100 kw h költsége 10 Ft/kg apríték 20 Ft/kg pelletálva 180 Ft 17 Ft/kg szárítás nélkül 40 Ft/kg szárítással 390 Ft 138 Ft/m3 1518 Ft 360 Ft 920 Ft

Tüzelőanyagok összevetése 100 kw Tüzelőanyag Tüzelőanyag felhasználás Fűtőérték 3 MJ/kg; kwh/kg kg/h, gáz:m /h Másodtüzelőanyag TSZH-ból 20 MJ/kg; 5,6 kwh/kg Fapellett 18 MJ/kg; 4,4 kwh/kg 18 kg/h 23 kg/h Földgáz 3 3 34 MJ/m ; 11 m Olaj termikus krakkolás/h 9,4 kwh/kg Előállítási, beszerzési költség Ft/kg 100 kw h költsége 10 Ft/kg apríték 20 Ft/kg pelletálva 180 Ft 17 Ft/kg szárítás nélkül 40 Ft/kg szárítással 390 Ft 138 Ft/m3 360 Ft 920 Ft 1518 Ft Ft 400 600

Tüzelőanyagok összevetése 100 kw ÚJ lehetőségelőállítási, a 100 kw TSZHh beszerzési költsége másodtüzelőanyag energetikai költség Ft/kg hasznosítására: 10 Ft/kg Másodtüzelőanyag 180 Ft Tüzelőanyag Tüzelőanyag felhasználás Fűtőérték 3 MJ/kg; kwh/kg kg/h, gáz:m /h TSZH-ból 18 kg/h apríték 20 Ft/kg pelletálva - közepes kazánok 100-500 360 FtkW, 20 MJ/kg; 5,6 kwh/kg Ft/kg - fűtőművek: 1-5 17MW, Fapellett 18 MJ/kg; 4,4 kwh/kg 23 kg/h szárítás nélkül 40 Ft/kg szárítással - nagyobb fűtőművek 11 m /h 110 Ft/m - villamos energiatermelés Földgáz 34 MJ/m3; 9,4 kwh/kg 3 3 390 Ft 920 Ft? 1210 Ft

Tüzelőanyagok összevetése 100 kw ÚJ lehetőségelőállítási, a 100 kw TSZHh beszerzési költsége másodtüzelőanyag energetikai költség Ft/kg hasznosítására: 10 Ft/kg Másodtüzelőanyag 180 Ft Tüzelőanyag Tüzelőanyag felhasználás Fűtőérték 3 MJ/kg; kwh/kg kg/h, gáz:m /h Kazánfejlesztés - közepes kazánok 100-500 360 FtkW, TSZH-ból 20 MJ/kg; 5,6 kwh/kg 18 kg/h apríték 20 Ft/kg pelletálva Ft/kg - fűtőművek: 1-5 17MW, összhangban a tüzelőanyaggal Fapellett 18 MJ/kg; 4,4 kwh/kg 23 kg/h szárítás nélkül 40 Ft/kg szárítással - nagyobb fűtőművek 11 m /h 110 Ft/m - villamos energiatermelés Földgáz 34 MJ/m3; 9,4 kwh/kg 3 3 390 Ft 920 Ft? 1210 Ft

Tárolás > 75...100 mm Mechanikai elõkezelés CO2, víz 35...50 mm 3A fermentáció Biogáz Tüz.a.IV. 3 23 MJ/m VILLAMOS ENERGIA MBH Nemesítés - I. - légáramkészülék - mágneses szep. - örvényáramú szep. Tüzelõanyag- I.B 20...22 MJ/kg Aprítás <20 mm Biostabilát Fémek Nemesítés -II. Inert Energianövényültetvény Pirolízis PIROLÍZI, OLAJ, Tüzelõanyag-III. Aprítás <20 mm VILLAMOS ENERGIA Tüzelõanyag- II. 15...17 MJ/kg <70 mm CEMENTGYÁR CEMENTGYÁR vagy PIROLÍZIS és VILLAMOS ENERGIA Fémek Inert Tüzelõanyag - I.A > 25 MJ/kg Aprítás Kompozitpellet Pelletálás FÛTÕMÛ

Összegezve 1) Tézis: kezelési módok fejlesztése - Az európai fejlett országokhoz hasonlóan Magyarországnak is tudatosan egyidejűleg párhozamosan kell fejlesztenie az egyes kezelési (égetés, újrahasznosítás, komposztálás) módokat.

2) Tézis:. Hosszabb távon (kb. 10 év) a jelenlegi helyzettel kell számolnunk, amelyet az alábbiak jellemeznek: a) az ártalmatlanítási égetési kapacitások szűkek; ami fenntartja a hulladékgazdálkodók kiszolgáltatottságát; b) ártalmatlanító-hasznosító vállalatok díjat igényelnek, ami gazdaságilag ellehetetleníti a hulladékgazdálkodó vállalatokat.

3) Tézis: nagytömegben való hasznosítás, ártalmatlanítás Termikus hasznosítás vonatkozásában égetőművek hiányában - jobban ki kell használnia az villamos-erőműi együttégetési lehetőségeket. Cementgyárak igényeinek kielégítése, mivel relatíve kisebb mennyiséget igényelnek, és ártalmatlanítási díjat várnak el, a közepes minőségű (durvább szemcsemérető, közepes fűtőértékű, pl. <70 mm, 15 17 MJ/kg) termékkel történjen.

4) Tézis: - A 2) tézisbe foglaltak miatt (pontosabban a kiszolgáltatottság csökkentése, az árbevétel növelése, azaz a gazdaságosság javítása érdekében) elkerülhetetlen a saját decentralizált energia-hasznosítás műszaki feltételeinek megteremtése, az alábbiak szerint: a) a hulladékáramból leválasztott biológiai úton lebontható részből biogáz előállítása, és a biogáz villamos energia és/vagy gépjármű tüzelőanyagként való hasznosítása;

4) Tézis folytatása: b) a hulladékáramból leválasztott kisebb tömegáramú, de nagytisztaságú (kis klórtartalmú, csaknem kőzet és fémmentes) műanyagdús tüzelőanyag-termék decentralizált (saját energia előállításra való) hasznosítása két úton: b/1)termikus krakkolással tüzelőolaj előállítása és villamos energiatermelésre való hasznosítása; b/2 pelletálást követően közepes kapacitású fűtőművekben való hasznosítás hőtermelésre.

A megvalósításához az eddigi hazai kutató-fejlesztő munkával az alapokat minden vonatkozásban leraktuk.

Köszönöm a figyelmet!