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



Hasonló dokumentumok
Egy új módszer a kockázatot jelentő települési hulladékok ártalmatlanítására, energia kinyeréssel

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

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Módszer a nagy nedvesség tartartalmú, környezeti kockázatot jelentő szerves hulladékok termikus ártalmatlanítására.

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

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Szennyvíziszap + kommunális

A hulladék kezelés és ártalmatlanítás jelenlegi problémái a Duna régióban Javaslataink

A cég közel 40 éve a 3214 Nagyréde, József A. út 6. szám alatti - Morvai Ferenc tulajdonában álló - üzemben működik Az üzem értéke kb 500 millió Ft A

Hulladékhasznosító Mű bemutatása

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Az Egerben lévő Morvai-Garantfilter berendezés számításai

Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál

BIOFIVE - ENTECCO Termikus Ártalmatlanító Rendszer

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

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

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

Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger

Dr. Garamszegi Gábor Dr. Ligetvári Ferenc Dr.Szűcs István Dr. Tóth József. BIOFIVE Zrt MTA-ME-BITESZ t/év t/év

A hulladékégetés jövője Magyarországon. Hulladékhasznosító erőmű megépíthetősége Székesfehérváron.

BIOFIVE -ENTECCO Termikus Ártalmatlanító Rendszer

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

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

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Bio Energy System Technics Europe Ltd

Hulladék-e a szennyvíziszap? ISZAPHASZNOSÍTÁS EGY ÚJSZERŰ ELJÁRÁSSAL

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

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

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

Nagy nedvességtartalmú, az elhelyezésben kockázatot jelentő szerves hulladékok termikus ártalmatlanítása energiakinyeréssel

Magas nedvességtartalmú szerves hulladékok termikus ártalmatlanítására - energia kinyeréssel, maradékanyag hasznosítással

Hulladékhasznosító Mű

BERALMAR TECNOLOGIC S.A.

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

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

Cementipari hasznosítás

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére

Települési hulladékok energetikai hasznosításának tapasztalatai, lehetőségei

A megújuló energiahordozók szerepe

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései

Hamburger Hungária Kft. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 2018.

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

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Depóniagáz hasznosítási tapasztalatok Magyarországon. Mármarosi István - ENER G Natural Power Kft Ügyvezető igazgató

tapasztalatai Experiences with the Reconstruction and to- Energy Plant

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

Hulladékfogadás, együttes rothasztás, biogáz hasznosítás hatékonyságának növelése a DÉL-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

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

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

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Hulladékgazdálkodási K+F projektek bemutatása. István Zsolt, osztályvezető

Energetikai hasznosítás a Duna-Dráva Cement Kft. gyáraiban

Szennyvíziszap termikus ártalmatlanításának eredményei, kérdései

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Szerves eredetű hulladékok hasznosítása

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

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

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

Energetikailag hasznosítható hulladékok logisztikája

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉS ÉS HASZNOSÍTÁS GAZDASÁGI KÉRDÉSEI

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

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

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

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

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

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Cégünkről Polytechnik Biomass Energy

Hulladék Energetikai Hasznosítása M. Belkacemi

Komposztálók működése télen Hazai kilátások a komposztálás jövőjére tekintettel

A ko-fermentáció technológiai bemutatása

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

EEA Grants Norway Grants

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

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

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest

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

Fölösiszap mennyiségének csökkentése ózonnal

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

Energiatudatosság a társadalom peremén

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

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

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

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

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer és az energetikai hasznosítás hosszú távú célkitűzések

MÁSOD TÜZELŐANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAZÁNKBAN ÉS A KÜLFÖLDÖN

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

Geotermikus alapú kombinált alternatív energetikai rendszertervek a Dél-alföldi Régióban. Dr. Kóbor Balázs SZTE / InnoGeo Kft

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

Kommunális szilárd hulladékok égetése

Biogáz konferencia Renexpo

Átírás:

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

2 MW-os termikus ártalmatlanító mű paraméterei 50 000 lakosú város: 90 kg/fő/év iszap 140 kg/fő/év tüzelhető hulladék 4 500 t/év szennyvíziszap 6 700 t/év égethetőhulladék Hamu 767 t/év -Biztonságos ártalmatlanítás -Nem szállítjuk a hulladékot -Energia nyereség -Emisszió csökkenés -Évente 10 000 tonnával kevesebb hulladék -Foglalkoztatottság növelés Árbevétel - költség - fedezet Megnevezés /év Áram árbevétele 489 600 Hő árbevétele 124 800 Lerakási díj megtakarítás 313 539 CO2 kibo 39 360 Összesen 967 299 Költségek 502 267 Fedezeti összeg 465 032 37 740 GJ hő 4 800 MWh áram 6 560 t/év CO2 kibocsátás csökkenés 6 millió beruházási költség mellett a megtérülési idő Magyarországon: 12,9 év

Megcélzott piaci szegmensek 5 t/nap nál nagyobb iszaptermekésű telepek megoszlása Napi iszap t telep db Fermentáci Felhasználh összes iszap ós ató iszap t/év maradvány t/év t/év >100 6 537 192 159 280 167 593 50-100 7 178 808 62 178 64 930 20-50 20 205 571 139 302 30 326 >10 - <20 27 141 948 141 948 >5 < 10 58 144 624 144 624 Összes 118 1 208 143 647 331 262 850 50-80 000 lakosú települések (kiskörzetek) ahol szennyvíztisztító és hulladékgyűjtő van. Magyarországon azok a telepek jöhetnek szóba ahol legalább napi 20 t iszap keletkezik. Figyelembe véve a jelenlegi egyéb sajátosságokat reálisan 12 15 db - bal számolunk. Ugyanígy lehet hasznosítani a meglévő biogáz üzemek fermentációs maradványát Szóba jöhet a bezárt hulladéklerakókban lévő anyagok ártalmatlanítása, hasznosítása Külföldön azok felé az országok felé indulunk, ahol a: A szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosítását nem preferálják (Svájc, Németország, Ausztria, Olaszország, Spanyolország) Azok az országok (területek), ahol már problémát okoz a talaj (és a vízkészlet) nehézfém terheltsége. A megtérülési időt meghatározó tényezők: -A felhasznált hulladék mennyiség -Az adott országban a hulladék lerakási díj. -Az adott országban a zöldáram átvételi ára

Ellenszél > hátráltató tényezők A szennyvíziszap hasznosításában ma Magyarországon a rothasztást és a komposztálást preferálják. Általánosan elfogadott, hogy ezekkel az eljárásokkal már olyan mértékben ártalmatlanították ezt a hulladékot, hogy nem veszélyezteti a környezetet. Nincs az érdeklődés homlokterében: A patogén baktériumok spóráinak vizsgálata. A nehézfémek felhalmozódásának vizsgálata Ezzel szemben egyre több helyi figyelmeztető jelzés van Meggyőződésünk, hogy egyre több helyen látják be, hogy az ilyen típusú hulladékokat megbízhatóan ártalmatlanítani csak termikus úton lehetséges Versenyhelyzet - versenytársak Piaci helyzet Ismereteink szerint ma nincs a piacon olyan berendezés, amelyik egy 40-50 ezer lakosú településen évente képződő 10 15 000 t alacsony szárazanyag tartalmú szerves kockázatot jelentő hulladékot megnyugtató módon ártalmatlanítani tudná. Eközben: Folyamatosan 2 MW (Évente 57 600 GJ) energiát szolgáltat amelynek legalább 20%-a elektromos energia (3 200 MWh) A berendezés emissziós értékei a veszélyes hulladék égetőkre előírt kibocsátási értékek alatt maradnak Az ártalmatlanítást és (zöld) energia előállítást a szennyvíz tisztítás technológiába integrálhatóan biztosítja.

Technológia - megvalósíthatóság A berendezés prototípusa jelenleg is üzemszerűen működik az Egri szennyvíztisztító telepen. A berendezés engedélyeztetése megtörtént minden szükséges engedély megvan. A berendezés biztonságosan teljesíti a hulladék égetésre előírt feltételeket Állandó, legalább 800 C primer égési tér hőmérséklet 2 sec utóégetés 950 C on A berendezés biztosságosan üzemel: 30-55% tüzelőmix víztartalom és 11-21 MJ/sz.a kg-ra vetített fűtőérték és Az eddig alkalmazott tüzelőanyag keverékek: Az adott paraméterek szerinti tüzelőanyagot tökéletesen elégetve -Nyers (20% sz.a) és szárított szennyvíziszap szolgáltatja a 2 MW hőteljesítményt és -Nyers szennyvíziszap és RDF keverék -Nyers szennyvíziszap és szárított fermentációs maradvány -RDF tisztán Eközben minden előírt emissziós érték a megengedett alatt marad.

Szellemi tulajdon A megvalósult berendezésben számos szabadalom integrálódott. A szabadalmakat a Danubia IP Kft 2014.04.15 i anyagában auditállta. Az auditállás minden esetben kiterjedt a piac összehasonlító elemzésére, az ár értékviszonyokra, a fejlesztés kockázatainak elemzésére, a termék bevezethetőségére, és a szabadalmak becsült pénzbeli értékelésére Bejelentés dátuma Bejelentés száma Tulajdonosok Szennyvíziszap égetőmű technológia Szennyvíziszap ártalmatlanítási technológia 2014.03.31. P1400177 Dr. Szűcs István, Morvai Ferenc, dr. Garamszegi Gábor, Hites György 2013.07.31 Pl300466 Dr. Garamszegi Gábor, Morvai Ferenc, Hites György Lépcsős kazán technológia 2013.06.14 Pl300382 Morvai Ferenc,Hites György, dr. Garamszegi Gábor Vándorrostélyos kazán technológiája Pellet tüzelés kazán (pellet égő) technológiája 2006.04.26 P0600327 Morvai Ferenc, Fock József, Földi László 2005.04.25 P0500408 Morvai Ferenc, Fock József, Tóth Béla

Befektetés szükséglet A teljes projektet két lépcsőben tervezzük megvalósítani I. lépcső: három helyszínen, különböző ártalmatlanítandó tüzelőanyagokra, ennek megfelelő kiépítettséggel üzemeltetjük a rendszert. Várható bekerülés: 17,4 millió Ez alatt bel és külföldi potenciális vevőkkel megismertetjük és bemutatjuk a működést, ezzel megszerezzük a termék (rendszer) számára a piacot. A kereslet függvényében fejlesztjük a gyártó kapacitást várható db szám 30 db/év. A fejlesztés várható teljes bekerülése: 40 millió A z I. lépcsőben megvalósításra tervezett rendszerek: 1. Nyers és szárított szennyvíziszap keveréke ORC berendezéssel 2. Solár szárítóval szárított iszap+ fermentációs maradvány hő értékesítéssel áram előállítás nélkül RDF+ nyers szennyvíziszap gőz turbinával Tervezett projekt várható bekerülése (I. lépcsö) Beruházási elem I II III Összesen Keverő adagoló 150 000 150 000 150 000 450 000 Lépcsős kazán 2 200 000 2 200 000 2 200 000 6 600 000 Utóégető 1 066 667 1 066 667 1 066 667 3 200 000 Füstgáz mosó 216 667 216 667 216 667 650 000 Gőzfejlesztő 400 000 400 000 Turbina 633 333 633 333 Hőcserélők 233 333 233 333 233 333 700 000 Kémény 33 333 33 333 33 333 100 000 Műszerek 366 667 366 667 366 667 1 100 000 Vezérlés 166 667 166 667 166 667 500 000 Szabadalmak 266 667 266 667 266 667 800 000 Installáció 233 333 233 333 233 333 700 000 ORC berendezés 1 500 000 1 500 000 Összesen 6 433 333 4 933 333 5 966 667 17 333 333

Vállalat irányítás - kulcsemberek A projektet a Biomorv Kft valósítja meg. (Tulajdonosai: dr Garamszegi Gábor, Morvai Ferenc ) A Megvalósításban együttműködő szervezetek: Morvai Kazán Magyarország Kft. (berendezés gyártás) A projekt megvalósítására Konzorciumot hoztunk létre, mivel számos olyan feladatot is meg kell oldani, amelyhez tudományos, illetve kutatási háttér is szükséges. A konzorciumban együttműködők: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Miskolci Egyetem Karlsruhei Egyetem Stuttgarti Egyetem Umwelttechnik Plattform (Baden- Württemberg) ENTECCOgroup Gmbh & Co. (füstgáztisztító) A projekt kulcs emberei: Dr. Garamszegi Gábor: Projekt vezető. Okleveles szakközgazda, építésgazdasági szervezési, valamint könyv és adó- és járulék szakértő Morvai Ferenc Technikus fejlesztő Böhm János, vegyészmérnök, Projekt vezető helyettes A projekt megvalósításában külső szakértőként szerződés alapján részt vesznek: Prof. Dr Szücs István Tüzeléstechnikai szakértő Miskolci Egyetem, egyetemi tanár Medgyesi Pál Vízmérnök szakértő Makói Térségi Vízközmű Kft., igazgató Grób János Energetikai szakértő tervező Termolog Mérnöki Iroda Műszaki igazgató Dr. Tóth József Pénzügyi, gazdasági szervezési szakértő Agrármérnök, közgazdász. BITESZ főtitkár. Vajnai Attila Elektromos és energetikai szakértő. Elektromérnök