AVE Tatabánya Hulladékhasznosító Kft.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Passzívház.
Advertisements

A földgáz és a kőolaj.
Matrix-modul (konténer) biogáz üzemek
Bemutatkozik a teljes AB-QM sorozat
Kötelezettségek 10. feladat kidolgozása
Hotel Eger Park Konferenciaközpont október
Továbbra is előre Biogáz üzemi tapasztalatok és a jövőben szükséges beavatkozások BKIK Zöld Energia Konferencia, Budapest, Május 9.
Az Öko-metanol technológia megvalósítása ipari méretek között KNOWBRIDGE REGIONÁLIS MEGBESZÉLÉS Miskolc, október 24. Váradi Bence projekt koordinátor.
XI. Országos Hulladékgazdálkodási Konferencia,
Depóniagáz, mint üzemanyag
A laskagomba termesztés és a biogáz hasznosítás komplex, egymásra épülő termelő és biohulladék hasznosító rendszerének bemutatása Hotel.
A Főváros települési szilárd hulladék
Biogáz–előállítás, vidéki jövedelem-termelés
Erőállóképesség mérése Találjanak teszteket az irodalomban
A magyar biogáz ipar helyzete és lehetőségei
PTE PMMK Környezetmérnöki Szak (BSC)
Készítette: Hokné Zahorecz Dóra 2006.december 3.
Légköri erőforrások elmélet
Gőzcsöveskemencék alternatív tüzeléssel Nincs gáz, ha nincs gáz….
Energiaellátás: Tárolás
Utófeszített vasbeton lemez statikai számítása Részletes számítás
Megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések a Dél-Alföldi Régióban Magyar Bálint Fejlesztéspolitikai Államtitkár.
A fölgáz és a kőolaj.
Talajjavítás mélytömörítéssel, szemcsés kőoszlopokkal
Kassai Zsófia Technológus mérnök Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Előgyártási technológiák
Megújuló energiaforrások
Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia
Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc.
Hagyományos energiaforrások és az atomenergia
2010. május 6. Kertész Károly http/ 1 Depóniagáz monitoring.
Energioptimering LOGSTOR előszigetelt csővezetékek alkalmazása Metsys Kft - Szorcsik Gábor TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI SZAKMAI NAPOK Visegrád, november.
szakmérnök hallgatók számára
Élelmiszeranalitika előadás
Biogáz berendezések fontossága az energiaellátásban
„Biogáz szarvasi energiafűből és kukorica szárból…”
Az önkormányzatok közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai egy gyakorló polgármester szemével dr. Németh Kálmán polgármester Répcelak TÖOSZ Vas megyei.
A Pinch-Point módszer alkalmazása a hőhasznosításban
energetikai hasznosítása III.
BIOGÁZTERMELÉS GAZDASÁGI KÉRDÉSEI
Biogáz Tervezet Herkulesfalva március 01..
Új “Energiatakarékos” szivattyú: több mint 20% energia megtakarítás
A szennyvíztisztítás hulladékai
szakmai környezetvédelem megújuló energiák 1.
Energia-visszaforgatás élelmiszeripari szennyvizekből
Földgáz és Kőolaj Szücs Tamás 10.c.
IV. RÉSZ NITRÁT MENTESÍTÉS, BIOGÁZ TERMELÉS.
A Duna partján történt események röviden! Pillman Nikolett Schäffer Ivett.
SZÁMÍTÁSI FELADAT Határozzuk meg, hogy egy biomassza alapú tüzelőanyag eltüzelésekor a kén-dioxid emisszió tekintetében túllépjük-e a határértéket. Az.
Áttekintés a magyar hulladékgazdálkodásról Dr. Hornyák Margit
2011. március 20. Fuvareszközök Zsibrita Mátyás –
A jövő az energia hatékony lakásoké nyílászáró csere, külső hőszigetelés és megtakarítási lehetőségek :19.
Energiatakarékos tetőszerkezet
Előadó: Kiss Gábor mb. szennyvíz szolgáltatási üzemmérnökség vezető
Energetikai gazdaságtan
HŐTAN 3. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Levegőtisztaság- védelem 11. Hulladéklerakók okozta légszennyezés.
A hulladékok fajtái és jellemzői
Kőolaj és Földgáz Kazinczy Alexandra 10.a.
TECHONOLÓGIA Az IsoShell az úgynevezet ICF (bennmaradó hőszigetelt zsalu) építési technológia képviselője, amely az alacsony energiafelhasználású és fenntartható.
Biogáz (másodlagos feldolgozás). Alapanyag: minden természetes eredetű szervesanyag (trágya, zöld növényi részek, hulladék, állati eredetű szennyvíz iszap)
Biológiai szennyvíztisztítás Dr. Lakatos Gyula intézetigazgató NSZFI Környezetvédelmi Továbbképzési Konferenciája NSZFI,
Dr. Petis Mihály: Biogáz hasznosítása Energiapolitika 2000 Társulat Energiapolitikai Hétfő Esték Budapest február 11.
Környezetvédelem és vízgazdálkodás Mezőgazdasági hulladékok és melléktermékek hasznosítása.
Biogáz (másodlagos feldolgozás). Alapanyag: minden természetes eredetű szervesanyag (trágya, zöld növényi részek, hulladék, állati eredetű szennyvíz.
Agrár-környezetgazdálkodás Állattenyésztés környezeti hatásai.
Hulladékvizek veszélyei – lehetséges katasztrófa helyzetek
Agrár-környezetgazdálkodás
A szennyvíztisztítás hulladékai
Bioenergia, megújuló nyersanyagok, zöldkémia
Előadás másolata:

AVE Tatabánya Hulladékhasznosító Kft.

BIOGÁZ Szerves anyagok anaerob lebomlása során képződő légnemű anyag Biogáz metán és szén-dioxid keveréke Összetétele: 50 – 70 % metán 30-50 % szén-dioxid 1-2 % egyéb (kén-hidrogén, nitrogén)

Biológiai folyamat Szerves anyagok  Hidrolizáló mikroorganizmusok Acetogén mikroorganizmusok Metanogén mikroorganizmusok Biogáz

Üzem jellemzői Kétlépcsős rendszer (2 fermentor, 3 utófermentor) Mezofil lebontású (38-40 ºC) Folyamatos működésű Szárazanyag tartalom szerint nedves eljárás Híg, szilárd, higienizált alapanyag külön kerül beadagolásra Fermentorban a gázképződés 60 %-a, utófermentorban 40%-a megy végbee

Alapanyagok Nem higienizálandók: Almostrágya Hígtrágya Szennyvíziszap Zöldhulladék Kukoricaszilázs Higienizálandók: Piaci hulladékok Ételmaradványok Csomagolt élelmiszerek Vágóhídi hulladékok Zsírfogóból származó szubsztrátumok

Szilárd anyagok beadagolása Fliegl „SteelPro 54” letoló lapos adagoló rendszer 6 db mérőlábon áll Megfelelő mennyiséget a vezérlő szoftver adagolja be Beadagolható: zöldanyag, almostrágya, silókukorica Előnyei: egyenletes beadagolás miatt legnagyobb gázkihozatal, kis teljesítményigény, kis karbantartási igény A beadagolt anyag kalapácsos darálón keresztül jut a Biomixbe

Szilárd anyagok beadagolása Wangen Biomix: Feladata: szilárd anyag higítása fermentlével Előnyei: Szivattyúzhatóvá teszi az elegyet Nagyobb gázkihozatal Nincs úszó réteg a fermentorban

Híg anyagok beadagolása Előtárló: 15 m átmérő, 5 m magas 2 db merülő motoros keverőt tartalmaz Betonfedéllel fedett vasbeton tartály Szigetelése 10 cm-es kőzetgyapot táblákkal Tartályautóból szivattyú segítségével juttatható bele a híg anyag Megfelelő mennyiséget a fermentorokba a vezérlő szoftver adagolja be

Víztelenített szennyvíziszap beadagolása Előkeverő tartály: 5 m átmérő, 4m magas 1 db lapátos keverő Feladata: szennyvíziszap folyadékkal történő előkeverése, homogenizálása Előtárolóból szivattyúzza vissza a higításhoz szükséges folyadékot Tartály tetején rácsos padlózat van, melyen keresztül az iszap a tartályba kerül

Higienizálás Három módon érkezhet a higienizálandó anyag: Zsírfogóból származó anyag épületen kívülről a tartályautóból lefejtő szivattyúval kerül a zsírtartályba Hulladékgyűjtő edényzetben érkező anyag az épületen belüli billentőszerkezettel kerül a fogadóvályúba Billenőfelépítményes gépjármű által beszállított anyag az épületen kívülről kerül be a fogadóvályúba

Higienizálás, fogadóvályú 26 m3-es, 6 mm vastag szénacél lemezből készült Speciális V alakú, síkfalú Kívülről lemezbordákkal merevített Aljában 3 db 400 mm átmérőjű csiga továbbítja az anyagot a darálóba

Higienizálás, aprító Martinater model 500 Kalapácsos daráló (lengőkéses őrlő-kalapácsok) 11 mm-es szemcseméretre aprít

Higienizálás, csomagolóanyag leválasztó Shop Return Press Ledarált anyagot szétválasztja: Erjesztésre alkalmas pépes frakció Csomagolóanyagban gazdag frakció Csomagolóanyagot épületen kívüli zárt konténerbe juttatja Pépes frakció a higienizáló tartályba vagy a puffertartályba kerül

Higienizálás, higienizáló tartály 6 m3-es Centrális keverővel ellátott, az anyagok homogenizációja érdekében Hőszigetelt Köpenyfűtésű Higienizálás: 70 ºC, 1 óra Szintjelzővel és hőmérővel ellátott

Higienizálás, zsírtartály 28 m3-es Hőszigetelt Köpenyfűtésű Higienizálás: 70 ºC, 1 óra Szintjelzővel és hőmérővel ellátott Lefejtő szivattyú biztosítja a recirkulációs keverést

Fermentorok és utófermentorok Vasbeton talplemez Vasbeton palástfal átkötés mentes zsaluzattal készítve Szigetelés 10 cm-es kőzetgyapot táblákkal Légtöltésű fóliatető (gáztározó, kéntelenítő) Fóliatető bárhol nyitható a könnyű javíthatóság érdekében

Fermentorok 2 db 22 m átmérő, 7 m (6,2 m-ig tölthető) Bruttó térfogat 2660 m3, nettó térfogat 2469 m3 3 db merülő motoros keverő és 1 db lapátos, lassú forgású keverő Fűtés: 6 körös, 60 mm átmérőjű, saválló acél csővezeték Az alapanyagok beadagolása a fermentorokba történik

Utófermentorok 3 db 30 m átmérő, 7 m (6,2 m-ig tölthető) Bruttó térfogat 4945 m3, nettó térfogat 4592 m3 3 db merülő motoros keverő Fűtés: 4 körös, 60 mm átmérőjű, saválló acél csővezeték A beadagolás a fermentorokból történik

Szeparátor Utófermentorból érkező fermentációs maradékot bontja szilárd és folyékony fázisra Szilárd fázis a silótárolóba kerül, mezőgazdaságban talajjavításra, tápanyagutánpótlásra használható Folyékony fázist a végtároló lagunába kerül, szintén a mezőgazdaságban talajjavításra, tápanyagutánpótlásra használható

Gázmotorok 1 db 1190 kW-os és 1 db 888 kW-os A gázmotorok generátorokat hajtanak, melyek villamos energiát termelnek A gázmotorok hűtővizével történik a fermentorok, az épületek és a higienizáló technológia fűtése, a felesleges hőenergia értékesíthető

888 kW-os 1190 kW-os

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Hartdégen Gergely