XX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2010. május 11-13.
Másodlagos tüzelőanyag előállítás, nemesítés és pirolízis technológia Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi tanár, intézetigazgató Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
Tartalom 1) A vegyesen begyűjtött MBH kezelésének kezdete, üzemi méretű kísérleti alapvizsgálatok 2) MBH fejlesztése, üzemi méretű kísérletek másodtüzelőanyag minőségjavítására szelektívaprítással, komposzt-frakció hasznosítása 3) Komplex energetikai hasznosítást megalapozó üzemi méretű kísérleti vizsgálatok
Szilárd települési hulladék MARADÉK
HULLADÉK SZELEKTÍV GYŰJTÉSE MBH CSOMAGOLÓ ANYAGOK ELŐSZORTÍROZÁS VÁLOGATÓMŰBEN o termékek: kvázi fajtatiszta papír-, műanyag-, fém- és üvegfrakciók
Elégetés
BIOLÓGIAILAG LEBONTHATÓ
Komposztálás
Lerakás
TSZH várható mennyiség (2006-2016) – begyűjtés 6 000,0
5 000,0
[ezer t]
4 000,0 Szelektíven
3 000,0
Vegyesen
2 000,0
1 000,0
0,0 Szelektíven Vegyesen
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
656,5
677,6
699,8
732,0
765,5
790,2
825,0
850,6
876,6
892,9
909,1
3 938,5 3 966,4 4 010,2 4 058,0 4 119,9 4 190,6 4 251,3 4 321,1 4 393,8 4 476,4 4 558,9
A szelektív gyűjtés gyors fejlődésének ellenére 2016-ra a teljes mennyiség csupán 16%-a kerül 1) (909 Sok lerakandó ! TSZH-ban szelektíven begyűjtésre et) –ajelentős érték maradhulladék a vegyesen gyűjtött
Forrás: István Zsolt Prof.Dr.Csőke Barnabás
Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
Települési szilárd hulladék – 2010. Anyagában hasznosítás: Termikus hasznosítás: Lerakás:
Hulladékképződés: 4950 et
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
Égetésre alkalmas: 1) Még mindig sok a lerakandó hulladék ! 79 et
Lerakás: 3293 et (67%)
2) Mi a termékek sorsa ? Forrás: Nagy György
2002-2003 1) A kommunális hulladékok komplex
kezelési rendszerének kidolgozása a szerves hulladékok biológiai ártalmatlanításával (MBH üzemi méretű alapvizsgálatok). OM-KMFP-pályázat Vertikál Zrt. Köztisztasági Egyesülés Profikomp Kft.
Mechanikai-biológiai kísérleti stabilizálás Aprítás Biostabilizálás Szitálás Mágneses szeparálás Másodtüzelőanyag
Nedvesség, CO2
Komposztstabilát (biostabilát) Fe
Fűtőérték ≤ 6 000 kJ/kgs száraz anyag felsőhatár TOC (total organic ≤ 18 % carbon = teljes szerves szén)
MM ≤ 5 mg/g Oxigén-fogyasztás száraz anyag (AT4 ) és a tüzelőanyaggal szemben Gázképződés ≤ 11 20 000 Nl/gkJ/kg Fűtőérték alsóhatár ≥ száraz anyag s száraz (GB21 ) anyag Nedvességtartalom ~ 10 % mg/l TOCeluat ≤ 250
Prof.Dr.Csőke Barnabás
Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
EREDM ÉNYEK AZ ÜZEM I KÍSÉRLET SZERINT
Fűtőérték: 3,5…6 MJ/kg
Háztartásokból szárm azó települési hulladék
Nedvességtartalom: 27…30 %
Veszteség 25… 37 %
Biostabiliozálás
Aprítás kalapácsos m alom m al
dobszita biostabilizált anyag
>20 mm
100 %
Fémek 4… 5 %
műanyag <20 mm K omposzt 45…50 %
1… 2 %
maradék durva 44-48 %
Inotára szánt termék
1) Sok a stabilát !
45-50 %
Fűtőérték: 12 …13 MJ/kg
Nedvességtartalom: 2) Mi a lesz a másodtüzelőanyag termék A Polgárdi lerakón folyó üzem i méretűsorsa biostabilizálási ? kísérlet során kapott biostabilizált hulladék feldolgozása M intavételi helyek
Prof.Dr.Csőke Barnabás Prof.Dr.Csőke Barnabás
8..10%
VERTIKÁL Rt.- M E Eljárástechnikai Tanszék
Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék
Cementgyári minőségi igények Jellemző Szemcseméret Nedvességtartalom* Klór Hg Kén Hamu Fűtőérték* * Főégőre ill. kalcinátorra
Érték < 20…30 mm légszáraz <15 %, ill <25 % <1, ill< 1,5 % <1 mg/kg Max. 0,5 % <30 % 16… 26 MJ/kg, ill 13…16 MJ/kg
Fűtőérték meghatározására szolgáló kísérleti kazán és mérőrendszere
BIOSTABILIZÁLT
HULLADÉK
Szemcseméret
Tömeg eloszlás
Fűtőérték
Nedvesség tartalom
Hamutartalom
x, [ mm ] <50 50 – 150
[% ] 54,09 34,72
MJ/kg 6,33 12,94
[% ] 10,59 6,14
[% ] 41,2 25,7
>150
11,19
20,43
3,33
27,5
Σ
100,00
10,20
8,23
34,3
Σ mért Σ mért
11,79
32,9
Vegyes kemény műanyag 36,17 0 NY ERSHULLADÉK Fűtőérték Nedvességtartalom [% ] MJ/kg
Σ mért
5,79
26,86
3,7 Hamutartalom
[% ] 29,8
2004-2007 2) Települési szilárd hulladékok hasznosítása nemzetközi előírásoknak megfelelő alternatív tüzelőanyag előállításával. GVOP-3.1.1.-2004-05-0460/3.0 Vertikál Zrt. Profikomp Kft. Miskolci Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem
Nyershulladék durva aprítása CO 2 Víz
Biostabilizálása
A Másodtüzelõanyag kiméletes aprítása
Szitálás < 20...40 mm
Biostabilát
A
Szitálás
<20 mm
Finom
Anaerob lebontás Mágneses szeparálás Aerob lebontás
A
20...100 mm
Biogáz Energianövény termesztés Prof.Dr.Csőke Barnabás
II.Tüzelõanyag 12 MJ/kg
Fémek > 100 mm
I. Tüzelő anyagtermék 20 MJ/kg
Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
Feladat: a mechanikai-biológiai stabilizálásból kapott másodtüzelőanyag nemesítése szelektív aprítással Eljárások: 1) Szelektív aprítás 2) Fémek leválasztása: mágneses szeparálás, áramkészülék (alapvizsgálat)
Prof.Dr.Csőke Barnabás
Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
Fűtőérték, MJ/kg Szemcseméret, mm
Anyagi komponens 20-50
Papír
50-75
75-100
100-200
14,4
Műanyag
10,3
17,6
21,5
26,5 18, 1
Fa
16,2
17,5
17,5
Kompozit
23,4
22,4
21,2
Textil
18,2
Gumi Egyéb
18,9 33,1
Fűtőérték21,8 -vizsgálat
>200
20,8 24,6
Stabilát szelektív aprítása Doppstadt kalapácsos aprítógéppel a másod-tüzelőanyag frakció minősége javításának az érdekében Kalapácsos törő fő műszaki jellemzői Típus
AK 230 Profi
Névleges teljesítmény
150 kW 2 200 min-1
Prof.Dr.Csőke Barnabás
Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
100 1
Neméghető
(jelölés:
Tömegeloszlás, %
80 Éghető
60
2
1- neméghető összesen: egyéb+alumínium+üveg+fémek; 2 - éghető összesen: műanyag+textil+gumi+ kompozit + papír + fa).
40 1 - neméghető 2 - éghető
20 0 0
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Szemcseméret, mm
Éghető és neméghető alkotók megoszlása a szemcsefrakciókban szelektív aprítás után Prof.Dr.Csőke Barnabás
Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
Termék
> 100 mm 20-100 mm < 20 mm
Termék elnevezése
Tömegkihozatal %
Fűtőérték MJ/kg
Nagyfűtőértékű termék
29
Közepes fűtőértékű termék
26
Maradék
45
Összesen
100
Megoszlás a termékekben, % Éghető
NemÉghető
Hőtartalom
20
50
6
61
12
44
19
33
6
75
1 10
100
100
6 100
Stabilát szelektív aprításának eredménye Prof.Dr.Csőke Barnabás
Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
100
80
Nemvas-fémek Fe
50...75 mm
FF(x) (v), %
Fémek leválasztása áramkészülékkel
60
40
20
Feladás 0
Silo
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
k(v) v ,[m/s] m/s Levegő
100
Szétválasztó tér
80
Cellás adagoló
Fe Nemvas-fémek 75...100 mm
Felsőtermék
Silo
F (v),F(X) %
60
40
20
0
Ventilátor
3
Alsótermék
4
5
6
7
v ,[m/s] m/s k(v)
8
9
10
Mérőtér
Prandtl-cső helye Ventillátor
Diffúzor áramkészülék
Prof.Dr.Csőke Barnabás
Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
vkönnyű [m/s]
vközép [m/s]
vnehéz [m/s]
Műanyag [75…100 mm]
1,16
4,17
5,18
Papír [75…100 mm]
3,84
5,43
9,82
Kompozit [75…100 mm]
2,59
4,63
6,24
3,06
5,31…7,77
15,62
Textil [75…100 mm]
4,48
5,18
5,43
Műanyag [50…75 mm]
1,21
3,27
16,21
Papír [50…75 mm]
2,32
3,27
4,91
Kompozit [50…75 mm]
1,64
3,47
4,17
Textil [50…75 mm]
4,48
5,05
6,24
Fa [50…75 mm]
6,55
9,12
15,14
Fa [75…100 mm]
Megállapítottuk: az éghető anyagok süllyedési végsebessége három tartományra bonthatók 1-3,5 m/s, 3,55,5 m/s és 5,5-16 m/s; •
• a nemvas-fémek süllyedési sebessége pedig a 6-9 m/s sebességtartományba esik; • ezek alapján légáramkészülékkel történő szétválasztáskor két tiszta fémmentes éghető terméket és egy nemvas-fémeket is tartalmazó kevert termékhez jutunk; ez utóbbiból a fémek örvényáramú szeparálással nyerhetők ki. Prof.Dr.Csőke Barnabás
Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
Nyershulladék durva aprítása 100 % CO 2 Víz
25...27 %
Biostabilizálása
Szitálás < 20...40 mm
35...45 %
Másodtüzelõanyag kiméletes aprítása
30...40 %
Biostabilát
Szitálás
<20 mm
Finom
15 %
20...30 %
Anaerob lebontás Mágneses szeparálás 20...100 mm
Aerob lebontás
9...12 % Biogáz
Energianövény termesztés Prof.Dr.Csőke Barnabás
II.Tüzelõanyag 12 MJ/kg
Fémek > 100 mm
11...14 % I. Tüzelő anyagtermék 20 MJ/kg
Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
Energianád parcella nézete
Elszíneződött levélzetű parcellarész
Jó növekedésű parcella
Ültetvényrész elszíneződött levélzettel folytatásban a kezeletlen
Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron) tatai ültetvénye
Tapasztalatok a tatai kisminta kísérletben: • A biostabilát alkalmazásával az energianád ültetvényeken magassági növekedéstöbblet tapasztalható. • A faültetvényeken a hatás nem egyértelmű. A növekedés két klón esetében valamivel nagyobb, egy-két klón esetében a levélzet jelentős elszíneződése tapasztalható. Prof.Dr.Csőke Barnabás
Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
Hatás a csemetékre (Polgárdi) •Fontos az a megfigyelés, hogy akác esetében a megmaradt egyedek viszonylag megfelelő növekedést mutattak, és hasonló a helyzet a nyár esetében is. •Alapvetően azt a megállapítást tehetjük továbbá, hogy a biostabilátok a fiatal ültetvényekben nem alkalmazhatók. Prof.Dr.Csőke Barnabás
Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
Biostabilátból biogáz
Kísérleti félüzemi méretű berendezés, reaktor-méret: 100 l Prof.Dr.Csőke Barnabás
Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
Fajlagos gázhozam [ml/g szerves száraz anyag]
1400 1200 1000 800 600 400 200 0 0
5
10
15
20
25
30
35
Idő [nap] 1. minta
Prof.Dr.Csőke Barnabás
2. minta
3.minta
4. minta
Korábbi minta
Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
Fajlagos gázmennyiség Iszap,apríték Biostabilát Bekevert Zöldhulladék keverék (szervesanyag szennyvíziszap (szervesanyag (szervesanyag tartalom155g/k (szervesanyag taratalom tartalom g száraz anyag) tartalom 765g/kg száraz 675g/kg száraz 679g/kg száraz anyag) anyag) anyag) ml/g bemért mintára
71,44
18,02
0,81
4,59
ml/g szerves száraz anyagra
104,19
65,28
6,34
38,9
Megállapítottuk: • A biostabilátumnál el lehet érni egy relatíve elfogadható gázhozamot (240 l/kg szerves szárazanyag), de relatíve hosszú idő alatt. • Célszerű az intenzívebb gázképződés és nagyobb gázhozam érdekében kevésbé érett biostabilátot anaerob bontásnak kitenni (ld. A-A-A technológia). Az aerob előérlelés és anaerob bontás időtartamai optimális értékét (beleértve a aerob utóbontás) kísérleti úton célszerű meghatározni. Prof.Dr.Csőke Barnabás
Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
2007-2009
3) Innovatív, fenntartható energetikai termékek és technológiák fejlesztése NKFP-A3-2006-0024 Profikomp Kft. Vertikál Zrt. Szent István Egyetem Miskolci Egyetem Terra Humána
Szelektív gyűjtés Feldolgozás, válogatás
Más ipari hulladék
Tárolás
III. > 75...100 mm
I.
Mechanikai elõkezelés
II.
3A fermentáció
Elektromos energia Biogáz
Gáz,V. koksz
Pirolízis Pirolízos koksz, másod tüzelõanyg III.
Pelletálás
Inert
Cementgyár
Másodtüzelõanyag I.
MBH
Biostabilát
Fémek
Nemesítés
30...100 mm 20...75 mm
<20...30 mm
Hasznosítás anyagában
Lom
Háztartási jellegû ipari hulladék
Háztartási hulladék
Háztartási és ipari hilladék
Mechanikai kezelés Másodtüzelõanyag II.
CO 2 , víz
Fémek Inert
IV. Erőmű
Anyagi összetétel megállapítása
100
ető h ég m ne
80
Nyershulladék
Eloszlás, %
tő e h ég 60
Eloszlás: Bioanyag Neméghető Szemcseméret Éghető
40
20
0 0
100
200
Szemcseméret
300
- x, mm
400
500
Kategória neve
Szemcseméret
Biológiai
>200 mm
Alkategória Növény Kenyér
Σ Biológiai
100-200 mm
Σ
Nővény
Kenyér
Növény Hús Kenyér
Tömegarány,% 92,7 7,3 100,0 73,9 20,4 5,7 100,0
Hús
MEGÁLLAPÍTHATÓ: • Az aprításnak ki nem tett nyershulladékban a biológiai anyag 20…25 %-a a legdurvább (>100 mm) frakcióban helyezkedik el. • Ez nem teszi lehetővé, hogy a nyershulladékból közvetlenül szitálással válasszunk le egy olyan durva frakciót, amely kész tüzelőanyag-termék vagy annak egy része, mivel bioanyag-tartalma >20 %.
100
ő het g é nem 80
Eloszlás, %
ég
he
tő
Szelektíven aprított hulladék
60
Eloszlás: Bioanyag Neméghető Szemcseméret Éghető
40
20
0 0
50
100
Szemcseméret
150
- x, mm
200
250
Kategóri SzemcseAlTömega neve méret kategória arány, % Mágneses 55,9 100-200 Fém Nemmm 44,1 mágnes 100,0 Σ Mágneses 41,9 50-100 Fém Nemmm 58,1 mágneses 100,0 Σ
Négyhetes kísérleti biostanilizálás hetenkénti mintavétel a prizmából
Megfigyelhető: • A prizmában lévő aprított hulladék szemcsemérete a stabilizálás következtében folyamatosan finomodik. • A nyersmintában lévő >75…100 mm-es biofrakció már az első hét alatt lebomlott • Az 50…75 mm-es ill, 20…50mm-es szitafrakcióban is jelentősen csökkent a bioanyag tartalom a stabilizálás során. • A papír tömegaránya a durvább frakcióban a stabilizálás előrehaladásával csökken, ezzel szemben a műanyag és a textilé nő.
Üzemi méretű kísérleti technológia, 2008
Háztartási hulladék Mechanikai elõkezelés: - aprítás kalapácsos törõvel - dobszita, 50 mm
> 50 mm < 50 mm
CO2 , víz
MBH 3A fermentáció < 20 mm
Mechanikai kezelés: dobszita 20 mm és 100 mm
Biogáz
Biostabilát
Pirolízos koksz, másod tüzelőanyg III.
Nemesítés I. >100 mm
- légáramkészülék - mágneses szeparátor - örvényéáramú szeparátor
Fémek
20-100 mm
Fémek Inert
Pirolízis
Nemesítés II. Másodtüzelőanyag II.
Másodtüzelőanyag I/A
Pelletálás:
Másodtüzelőanyag I/B
-síkmatricás pelletáló
Pellet
Légáramkészülék.
NEHÉZTERMÉK
KÖNNYŰTERMÉK
Kísérleti eredmények: • 1) Mechanikai előkezelés: nyershulladék aprítása és szitálása 50 mm-nél • az aprítás mértéke a kívánatosnál nagyobbnak bizonyult: ebből a dobszita 58 %-nyi < 50 mm finomrészt szitált ki; • és ezzel 3A fermentációra került <50 mm anyag a bioanyag 96-97 %-át tartalmazza, az éghetőből csak 10 % veszteséget okozva; • aprított hulladékból a dobszitával kiszitált >50 mm frakcióba maradt az éghető ∼90 %-a;
MBH Stabilát-prizma bontása, és a stabilát osztályozása dobszitával 20 mm-nél
Tömegkihozatal [%] Prizmázott anyag
100,0
Prizma (stabilát) tömegaránya bontáskor
90,7
Veszteség
9,3
Dobszita feladása: Durva termék, > 20 mm (másodtüzelőanyag) Finom termék, < 20 mm (biostabilát)
100,0 58,9 41,1
2) MBH eredménye • az MBH során az anyag finomodott: • <20 mm rész arány 20 %-al megnőtt; és több mint 10 %-al csökkent a >100-mm rész tömegaránya is. • MBH termékéből, azaz a stabilátból a dobszitával kiszitált >20 mm frakcióba (RDF-I. és II.) került az éghető >80 %-a; • az is megállapítható, hogy a >100 mm frakcióba (RDF-I) a stabilátban lévő éghető rész >50 %-a került (a nyershulladékra vetítve 40 %).
A RDF-I. termék nemesítése légáramkészülékkel
Légáramkészül ék feladása (RDF I; >100 mm-es frakció) Könnyű termék (RDF I/A) Nehéz termék (RDF I/B)
Tömegkihozatal. [%] 100
Fóliakihozatal. [%] 100
11
54
89
46
RDF –I/B termékből a fémek eltávolítása mágneses és örvényáramú szeparálással Termék
Tömegkihozatal [%]
Mágneses
2,8
Nem mágneses fém
3,7
Tiszta RDF Feladás
93,5 100,0
RDF-II termék (MBH-ból 20-100 mm rész) éghetetlen és fémes anyagának eltávolítása Termék
Tömegkihozatal [%]
Éghetetlen
12,7
Mágneses
4,2
Nem mágneses fém
5,1
Tiszta RDF-II.
78,0
Feladás
100,0
Kísérleti eredmények
Háztartási hulladék 100 %
Mechanikai elõkezelés: - aprítás kalapácsos törõvel - dobszita, 50 mm
42 %
> 50 mm
58 %
< 50 mm
MBH 38 %
3A fermentáció < 20 mm
16 %
Biogáz
Biostabilát
Mechanikai kezelés: dobszita 20 mm és 100 mm
2%
Fémek Inert
0,5 %
Pirolízos koksz, másod tüzelőanyg III.
4%
CO2 , víz
Pirolízis
Nemesítés I.
8,5 % >100 mm
13,5 % 20-100 mm
Nemesítés II. 11 %
Másodtüzelőanyag II.
Fémek - légáramkészülék 0,5 % - mágneses szeparátor - örvényéáramú szeparátor
7%
1%
Másodtüzelőanyag I/A
Pelletálás:
Másodtüzelőanyag I/B
-síkmatricás pelletáló
3) Másodtűzelőanyag nemesítésének eredménye • Az előállított szilárd másodtüzelőanyagok összességében 20..25 % tömegarány képviselnek, amely kíméletesebb aprítással, és a szemcsehatárok kisebb módosításával 25…30 %-ra növelhető. E termékek az éghető szilárd anyag 75…80 %-át hordozzák. • E termékek messzemenően kielégítik a kívánatos minőségi igényeket. • Nem szabad elfelejtenünk, hogy a nyershulladék 55….60 %-ából nagyfűtőértékű (22-24 MJ/kg) biogázt nyertünk.
Végtermékek tüzeléstechnikai jellemzői Termék
Nedvesség tartalom* [%]
Klór [%]
C [%]
H [%]
Égéshő [MJ/kg]
RDF I/A RDF I/B RDF II < 20 mm (stabilátból kiszitált)
3,49 7,43 10,52 10,02
0,248 0,65 0,79 0,20
64,5 47,8 40,1 17,2
13,08 7,91 6,41 2,59
30, 2 23,3 18,0 7,7
Megjegyzés kéntartalom nem volt mérhető !
Fűtőérték Hamutar[MJ/kg] talom [%]
27,4 21, 4 16,3 6, 9
11,5 10,5 19,7 -
Síkmatricás brikettáló berendezés Brikettálandó alapanyag tárolása
Adalékanyagok tárolása
Adagolás Aprítás
Keverés-homogenizálás
Brikettálás
Szitálás
< d mm
d - szitanyílás
> d mm
Por
Végtermék-granulátum tárolása
Prof.Dr.Csőke Barnabás
Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
Polgárdi síkmatricás brikettáló berendezés Méret-megnevezés Méret Járókerekek száma: átmérője szélessége:
3 db D = 300 mm L = 80 mm
Matrica átmérő:
D = 600 mm
Matrica lyukbőség:
φ14 mm
Hajtómotor teljesítménye
55 kW
RDF II., lomok fa és papír hulladékának hasznosítása Prof.Dr.Csőke Barnabás
Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
RDF-II + <20 mm bioztabilát (50 : 50 %)
RDF-II - pellet
RDF-II + faőrlemény (70 : 30 %)
Prof.Dr.Csőke Barnabás
A kísérleti eredmények: • Nedvességtartalma 9…10 % legyen. A szemcseméret: < 10 …15 mm. A feldolgozó képesség széles határok: 200…600 kg/h között Miskolci Egyetemváltozott. Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
Pirolízis, cél: kis halogén tartalmú nagy széntartalmú tüzelőanyag (koksz) előállítása Kísérleti körülmények: • Kísérleti berendezés: laboratóriumi reaktor • 450…850o C , 50 C fokonként növelve • Tartózkodási idő 20, 30, 45, 60 min • Mintaanyag: RDF I/A RDF I/B RDF II • Szemcseméret: < 20 mm • Vákuum: 30 Pa Prof.Dr.Csőke Barnabás
Kísérleti eredmények: • Optimális paraméterek: 550o C, és 60 perc tartózkodási idő. • Kigázosodási hatásfok: 95 %. • A pirolízis fő terméke a jó minőségű koksz, fűtőértéke: RDF I. és RDF-II. termékekből kiindulva >30 MJ/kg. • A pirolízis-gáz tekintettel az alacsony kéntartalomra katalitikusan szintézisgázzá alakítható.
Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
Háztartási hulladék Nemesítés - I.
100 %
- aprítás - légáramkészülék - mágneses szep. - örvényáramú szep.
>100 mm
Mechanikai elõkezelés
15 %
40-100 mm
45...50 %
3A fermentáció
RDF- IA > 25 MJ/kg
Biostabilát
30...35 %
4...6 %
Nemesítés -II. 15...17 % 15...18 %
Gáz
Pirolízis 5...10 % Pirolízos koksz, RDF- III., >30 Mj/kg
Aprítás Pelletálás
RDF- IB 20...22 MJ/kg
CO 2 , víz
MBH 15 %
Biogáz
35...40 %
RDF- II. 15...17 MJ/kg
Inert
11...13 %
2...4 % <40 mm
Fémek
Fémek 2 % Inert 1 %
Szelektív gyűjtés Feldolgozás, válogatás
Más ipari hulladék
Tárolás
III. > 75...100 mm
Mechanikai elõkezelés
I. II.
3A fermentáció
Elektromos energia Biogáz
OlajV.
Másodtüzelõanyag I.
MBH
Biostabilát
Pirolízis Pirolízos koksz, másod tüzelõanyg III.
Pelletálás
Fémek
Nemesítés
30...100 mm 20...75 mm
<20...30 mm
Hasznosítás anyagában
Lom
Háztartási jellegû ipari hulladék
Háztartási hulladék
Háztartási és ipari hilladék
Mechanikai kezelés Másodtüzelõanyag II.
Inert
Cementgyár
CO 2 , víz
Fémek Inert
IV. Erőmű
Köszönöm a figyelmet !