HUALLADÉKBÓL ENERGIÁT



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

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

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

FP7 GEOCOM concerto projekt megvalósítása Mórahalmon

A megújuló energiahordozók szerepe

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

Kommunális hulladéklerakón keletkező gázok hasznosítása

Biogáz-, avagy hogyan teremthetünk forrást a hulladéklerakók rekultivációjához

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

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

EXIM INVEST BIOGÁZ KFT.

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

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP

Depóniagáz kinyerése és energetikai hasznosítása a dél-alföldi régióban

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

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

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

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

Megépült a Bogáncs utcai naperőmű

ALTERNATÍV V ENERGIÁK

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

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

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

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP /C

A biomassza rövid története:

Magyarország megújuló energia stratégiai céljainak bemutatása és a megújuló energia termelés helyezte

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17.

Proline Prosonic Flow B 200

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Termálvíz-kutak kísérőgáz hasznosítási lehetőségei Május 8. Szalai Gyula HIDROGÁZ Energiatermelő Kft.

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

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

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

A kommunális hulladéklerakók csurgalékvizének tisztítása fordított ozmózis elvén működő víztisztító rendszerekkel

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

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

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

JÁSZ BIO-KOMP KFT. INFORMÁCIÓS MEMORANDUM. Budapest, szeptember 30.

Magyarország támogatáspolitikája a megújuló energiák területén. Bánfi József Energetikai szakértő

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, December 1-2.

Depóniagáz hasznosítás az ENER-G Natural Power Kft-vel. Mármarosi István - ENER G Natural Power Kft. Üzletág igazgató

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

110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza,

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP B

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Kogeneráció biogáz motorokkal

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

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

HULLADÉKLERAKÓK HULLADÉKBÓL ENERGIA

Hagyományos és modern energiaforrások

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei

93/2004. (VII. 9.) GKM rendelet

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

NCST és a NAPENERGIA

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában

Biomassza az NCST-ben

TÁRS-INVEST KFT. Member of Energy Invest Group Hungary, 4400 Nyíregyháza, Simai út 4. Tax N.o.: Registry N.o.

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

niagáz z mint biogáz tható energia

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

EEA Grants Norway Grants A geotermikus energia-hasznosítás jelene és jövője a világban, Izlandon és Magyarországon

niagáz z mint hasznosíthat tható energia rtő Zrt. XVIII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, április

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

és/vagy INWATECH Környezetvédelmi Kft

BIOGÁZ HÁZI DOLGOZAT. Kacz Károly részére. Készítette: Szabó Miklós Árpád

Biogázüzem Tápiószentmártonon

Biogáz konferencia Renexpo

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

Biogáz-hasznosítás hulladékkezelő létesítményekben

Átírás:

HUALLADÉKBÓL ENERGIÁT XIII. Erdélyi Fiatal Közgazdászok és Vállalkozók Találkozója Antal Lóránt

A ZÖLD ENERGIA ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIA FOGALMA A Zöld Energia fogalma: megújuló és nem szennyező energiaforrások A Megújuló energia fogalma: természetes, megújuló eljárásokból származó energiaátvitellel létrejövő energiaforma a nap, a szél, a folyóvizek energiája, a biológiai folyamatok és a hidrotermális meleg energiája különböző eljárásokkal gyűjthető be a megújuló energia használatával biztosítjuk a környezetvédelmet, valamint a fosszilis üzemanyagok használatának csökkentését.

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKAT HASZNOSÍTÓ PROJEKTEK VILÁGSZERTE São Paulo: Hulladékgázat Energiává Projekt Oklahoma hulladékgázat energiává alakító első projektje Aterro: Hulladékgázat Energiává Projekt Lebanon: Hulladékgázat Energiává Projekt Ankara: Hulladékgázat Energiává Projekt Alaska: Hulladékgázat energiává alakító projektje (mely a katonai bázist táplja)

A MEGÚJULÓ ENERGIA TERMELÉSÉT SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNYKERET A 220/2008-as törvény, valamint az ezt módosító 88/2011 sürgősségi kormányhatározat alapján, a megújuló erőforrásokból származó elektromos áram a következő forrásokból termelhető: maximum 10MW-os vízerőművekből származó hidraulikus energia szélenergia napenergia geotermális energia biomassza folyékony bio-energiahordozók biogáz a hulladékok fermentációja során keletkezett gáz szennyvíztisztító berendezésekben felgyülemlő iszap fermentációs folyamata során felszabaduló gáz

HULLADÉKLERAKAT GÁZKUTJAI Gázkutak

GÁZKUTAK Gázkutak létrehozásának módszerei az ún. húzócsöves megoldás A kutak fúrása min. 2 m-ig, a hulladéktest aljáig történik és kb. 20 m szívássugarnyi távolságot hagyunk közöttük

GÁZKUTAK LÉTREHOZÁSI MÓDSZEREINEK ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI 1. Húzőcsöves megoldás : Előnyei: a hulladékszint emelésével együtt emelik a gázkutat és a védőcsövet is A köztes tér mészmentes (16/32 osztályozott) kaviccsal kerül feltöltésre Hátránya: a sérülékenység 2. A süllyesztett kutak: Az újonnan létesített kutak elsősorban ilyen tipusú kutak lesznek Előnyük: a fizikai sérülések elleni védettség Hátrányuk: esetleges üzemzavar esetén meg kell bontani az agyagtakarást

GÁZFÚVÓ (KOMPRESSZOR) A gázfuvó (kompresszor) célja depóniagáz hulladéktestből való elszívása és továbbítása a gázmotorok felé. Az 500 m3/h szállítására képes oldalcsatornás gázfúvó egység egy 20 acélkonténerben van elhelyezve A konténer gázérzékelővel és megfelelő passzív és aktív szellőztetéssel van ellátva. Az oldalcsatornás fúvó működését villanymotor biztosítja, egy ékszíj révén. A gázfúvó angyaga ellenáll a depóniagáz korrozív összetételének A fúvó szállítási kapacitását a frekvenciaváltó határozza meg úgy, hogy a nyomás konstans módon ~+100mbar maradjon

GÁZMOTOR A depóniagáz a gázfúvón keresztül jut el a gázhasznosítóig. Itt elsősorban belső égésű gázmotrok üzemanyagaként kerül felhasználásra. A gázmotor főtengelye egy generátort hajt meg, majd a különböző elektromos segédberendezéseken keresztül, villamos energiát táplál a villamoshálózatra. A gázmotor típusa: NRG GV8DTI A generátor típusa: ECO 38-3LN/4 (Mecc Alte) Abban az esetben ha értékesíteni kell a füstgázt, akkor a hőteljesítmény 600kWthra nő A gázmotor alapvető jellemzői számokban Jellemző Elekromos teljesítmény Termikus teljesítmény Teljesítmény 498 kwe 280 kweth Hűtővíz hőfok lépcső 70/90 C Füstgáz zajszint 1m Motor zajszint konténertől 1m Generátor feszültség szint ~ 75 db ~ 75 db 0,4 kv Villamos hatásfok 38% Termikus hatásfok 21,7% Energia igény Gázfogyasztás 9,32 kw/nm3 fűtőértéknél Nitrogéndioxidok kibocsátás Szénmonoxid kibocsátás Nem metán szénhidrogének Kipufogógáz vonatkoztatott oxigéntartalma 637,8 kw 67.0 Nm3/h -5%+10% <500 mg/nm3 <650 mg/nm3 <150 mg/nm3 5.0%

CHP BERENDEZÉS HASZNOSULÁSA, HŐ ÉS VILLAMOSENERGIA CSATLAKOZTATÁS CHP berendezés hasznosulása: A depóniagáz hasznosításának legelterjedtebb és legkorszerűbb módja a gázmotoros hasznosítás hő csatlakozás, elszállítás: Lehetőség van a gázmotrok füstgázának hasznosítására. A termelt, keletkezett hőt el lehet juttatni a fogyasztóhoz. Ennek érdekében egy CHP egység és a fogyasztó között egy távhő rendszert kell létesíteni villamos hálózati csatlakozás: A villamos energiát, ugyanúgy mint a hőt el lehet juttatni a fogyasztókhoz. Ez az áramszolgáltatók tulajdonában lévő 20 kv-os hálózaton keresztül valósul meg.

CSURGALÉKVÍZ PÁROLOGTATÁS KUTATÁS A csurgalékvíz fogalma A kommunális hulladék-depóniából származik A csurgalékvíz keletkezése A hulladéklerakóban végbemenő biológiai, kémiai és fizikai folyamatok, valamint a csapadékterhelés miatti átszivárgás során fellépő kilúgozódás eredményeképpen csurgalékvíz keletkezik A csurgalékvíz-gyűjtő rendszer A hulladék-depóniák aljzatszigetelő rendszerének szerves része egy, a csurgalékvizek gyűjtésére, elvezetésére és ellenőrzésére szolgáló hatékony szivárgó-rendszer, amit összefoglaló néven csurgalékvízgyűjtő rendszernek neveznek.

CSURGALÉKVÍZ PÁROLOGTATÁS KUTATÁS A csurgalékvíz kezelésének módozatai a kommunális derítőberendezések együttes kezelése biológiai és kémiai-fizikai kezelés adszorpció/kicsapatás köztes szűréssel kétlépcsős fordított ozmózis elpárologtatás vagy szárítás Elégetés A csurgalékvíz kezelésének nehézségei Jelenleg a szilárd települési hulladéklerakókon keletkező csurgalékvizet medencében tárolják, majd visszaforgatják a lerakóra, illetve a természetes párolgást kihasználva érik el a tározó tartalmának állandó szinten tartását. Ennek legfőbb oka a csurgalékvíz elszállításának (például szennyvíz tisztítóműbe) igen magas költsége.

CSURGALÉKVÍZ-PÁROLOGTATÓ RENDSZER A csurgalékvíz-párologtató rendszer felépítése A csurgalékvíz-párologtató rendszer folyamatai

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!