Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 WYKORZYSTANIE BRYKIETOWANIA DO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW 1

2 2

3 Gabriel Borowski WYKORZYSTANIE BRYKIETOWANIA DO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW MONOGRAFIA Lublin

4 Wydanie publikacji dofinansowa³ Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Recenzenci: prof. dr hab. in. Wies³aw Weroñski dr hab in. Zdzis³aw Ma³ecki Opracowanie edytorskie: Marta Radwan-Röhrenschef Copyright by Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011 ISBN Wydanie I WYDAWCA Lubelskie Towarzystwo Naukowe Lublin, Plac Litewski 2 4

5 SPIS TREŒCI 1. WPROWADZENIE CHARAKTERYSTYKA MATERIA ÓW STOSOWANYCH DO BRYKIETOWANIA Produkty i odpady Rodzaje i Ÿród³a odpadów drobnoziarnistych Struktura materia³ów drobnoziarnistych Postêpowanie z drobnoziarnistymi zawiesinami Wybrane w³aœciwoœci fizyczno-mechaniczne materia³ów sypkich URZ DZENIA PRODUKCYJNE I LINIE TECHNOLOGICZNE DO BRYKIETOWANIA Maszyny do brykietowania Rodzaje i zastosowanie Brykieciarka t³okowa (mimoœrodowa) Brykieciarka œlimakowa Brykieciarki stemplowe Brykieciarki walcowe Przyk³adowe koncepcje przemys³owych linii technologicznych Brykietowanie surowców energetycznych Brykietowanie popio³ów paleniskowych Brykietowanie py³ów ze spalania osadów œciekowych KOMPUTEROWE MODELOWANIE PROCESU BRYKIETOWANIA Zastosowanie metody elementów skoñczonych Model matematyczny scalania materia³ów drobnoziarnistych w prasach stemplowych Modele scalania materia³ów sypkich w prasach walcowych Modelowanie metod¹ elementów skoñczonych Modele procesu scalania materia³ów drobnoziarnistych Symulacja naprê eñ wewnêtrznych w matrycy otwartej Symulacja rozk³adu stopnia zagêszczenia materia³u w matrycy zamkniêtej

6 5. PROBLEMATYKA WYTWARZANIA BRYKIETÓW Metody scalania materia³ów drobnoziarnistych Problematyka scalania Zestalanie Kompaktowanie Granulowanie Brykietowanie Przygotowanie materia³ów do brykietowania Rola i zakres przygotowania materia³u Sk³ad ziarnowy Zanieczyszczenia Dosuszanie i mieszanie materia³ów Lepiszcza Parametry pracy brykieciarki Kszta³t i wymiary matryc formuj¹cych BADANIA W AŒCIWOŒCI BRYKIETÓW Okreœlenie sk³adu chemicznego W³aœciwoœci fizyczne brykietów Zakres okreœlanych w³aœciwoœci Masa i wymiary gabarytowe Stopieñ zagêszczenia Wilgotnoœæ Struktura brykietu Wodoodpornoœæ i mrozoodpornoœæ Wymywalnoœæ jonów z brykietów W³aœciwoœci mechaniczne brykietów Kryteria wykorzystania brykietów w przemyœle WYBRANE ANALIZY BADAWCZE GOSPODARCZEGO WYKORZYSTANIA BRYKIETÓW Zakres prac badawczych Wykorzystanie brykietów jako zamiennika kruszywa na podbudowy drogowe Mo liwoœci wykorzystania brykietów W³aœciwoœci popio³ów Metodyka badañ wytrzyma³oœciowych Analiza wyników badañ

7 7.3. Wykorzystanie brykietów jako Ÿród³a energii cieplnej Zagospodarowanie odpadów energetycznych Charakterystyka materia³u badawczego Problematyka wykorzystania biomasy z wêglem Metodyka badañ Analiza wyników badañ Wykorzystanie brykietów zawieraj¹cych substancje niebezpieczne dla œrodowiska Termiczna utylizacja osadów œciekowych Materia³ badawczy Metodyka wytwarzania Wyniki badañ WNIOSKI BIBLIOGRAFIA S OWNIK TERMINÓW WYKAZ WA NIEJSZYCH OZNACZEÑ WYKAZ ILUSTRACJI WYKAZ TABEL STESZCZENIE SUMMARY ZA CZNIKI

8 8

9 1. WPROWADZENIE W wielu sferach dzia³alnoœci przemys³owej wystêpuje problem efektywnego zagospodarowania materia³ów drobnoziarnistych, takich jak: zawiesiny, szlamy, proszki, py³y, popio³y i u le. Materia³y te s¹ czêsto odpadami w procesach produkcyjnych. Niektóre z nich s¹ utylizowane w sposób bezpoœredni, stanowi¹c surowce wtórne, inne zaœ wymagaj¹ przeprowadzenia dodatkowych zabiegów technologicznych nadaj¹cych im wartoœæ u ytkow¹. Substancje okreœlane jako odpady podlegaj¹ œcis³ym uregulowaniom prawnym, których celem jest ochrona zdrowia ludzkiego i œrodowiska. W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (dyrektywa ramowa w sprawie odpadów) z dnia 19 listopada 2008 r. zamieszczono nastêpuj¹c¹ definicjê odpadów: odpady oznaczaj¹ ka d¹ substancjê lub przedmiot, których posiadacz pozbywa siê, zamierza siê pozbyæ lub do których pozbycia zosta³ zobowi¹zany. Organy administracyjne oraz producenci czêsto staj¹ przed problemem w rozró nieniu, co jest, a co nie jest odpadem. O konsumpcyjnym przeznaczeniu produktów i materia³ów rozstrzyga fakt podjêcia ich celowej produkcji. Materia³ mo na uznaæ za odpad dopiero wtedy, gdy nie by³ celem produkcji, nie nadaje siê do wykorzystania lub nie istniej¹ technologie konieczne do jego wykorzystania, oraz nie ma na dany materia³ zapotrzebowania. Je eli zaistnieje mo liwoœæ sprzeda y danego materia³u z zyskiem przez producenta, mo e to wskazywaæ, e materia³ ten zostanie wykorzystany, a wiêc przestanie byæ odpadem. Odzysk surowców z odpadów to podstawowy warunek ochrony zasobów naturalnych. G³ównym celem odzysku jest ponowne u ycie surowców do produkcji. W celu wykorzystania materia³u odpadowego uzdatnia siê go w ró ny sposób, przez mycie, suszenie, rafinowanie, homogenizowanie, neutralizacjê, termiczn¹ transformacjê itp. Odpady zawieraj¹ce substancje niebezpieczne nale y natomiast poddaæ procesom unieszkodliwiania. Najwiêksz¹ w kraju grup¹ odpadów zawieraj¹c¹ frakcje drobnoziarniste s¹ popio³y i u le energetyczne z procesów spalania w elektrowniach i elektrociep³owniach oraz frakcje wêglowe z procesów wydobywania, wzbogacania i wykorzystania wêgla kamiennego i brunatnego. Do drobnoziarnistych frakcji wêglowych nale ¹: mu³y wêglowe, odpady poflotacyjne, œciery, py³y koksownicze, koksik z procesów zgazowania i wysoko zawêglone sta³e produkty spalania paliw. Odpady pokopalnianie nie s¹ wykorzystywane w nale ytym stopniu. Du a iloœæ i rozdrobnienie frakcji wêglowych uzasadniaj¹ potrzebê zmiany dotychczasowych zastosowañ i zwiêkszenia ich zagospodarowania jako paliwa podstawowego i uzupe³niaj¹cego dla okreœlonych obiektów energetycznych, w tym do produkcji wysokojakoœciowych paliw alternatywnych, tzw. biopaliw. 9

10 U ytkowanie odpadów drobnoziarnistych w formie nieprzetworzonej jest nieefektywne ze wzglêdu na transport i sk³adowanie, a tak e niejednorodnoœæ w³aœciwoœci fizykochemicznych. Przetworzenie i nadanie im okreœlonych w³aœciwoœci umo liwia zwiêkszenie u ytecznych walorów odpadów. W tym celu wykorzystywane s¹ miêdzy innymi procesy ujednorodnienia oraz scalania materia³u odpadowego do postaci kawa³kowej. Czêsto podejmowanym w kraju sposobem scalania jest brykietowanie. Brykiety z odpadów s¹ wykorzystywane w wielu dziedzinach gospodarki, m.in.: l w energetyce, jako paliwo do spalana w kot³ach grzewczych; l w budownictwie, jako dodatek na podbudowy drogowe; l w metalurgii, jako dodatek do wsadu w piecach stalowniczych; l w górnictwie, jako wype³niacz wyrobisk kopalnianych. Celem niniejszej monografii jest przedstawienie efektywnych sposobów wykorzystania drobnoziarnistych odpadów produkcyjnych, w tym niebezpiecznych dla œrodowiska. Przyjêto za³o enie, e istnieje mo liwoœæ skutecznej utylizacji tych odpadów po przetworzeniu metod¹ brykietowania. Zakres monografii obejmuje zagadnienia przygotowania brykietów stanowi¹cych produkty do wykorzystania w przemyœle lub gospodarstwie domowym. Omówiono metody i urz¹dzenia przetwórcze, przedstawiono sposoby przygotowania mieszanki do brykietowania, okreœlono parametry procesu, zarówno doœwiadczalnie, jak i z zastosowaniem metody elementów skoñczonych. Opisano procedury badawcze pilota owych partii brykietów, zapewniaj¹ce osi¹gniêcie odpowiedniej jakoœci oraz spe³nienie okreœlonych przez odbiorców wymogów. Przedstawiono tak e sposoby wykorzystania brykietów z odpadów oraz potencjalne efekty u ytkowe. Zaprezentowane w monografii zagadnienie wykorzystania brykietowania do zagospodarowania odpadów poszerza dotychczasow¹ wiedzê w zakresie in- ynierii wytwarzania wyrobów przemys³owych. Stanowi przyk³ad rozwi¹zania modelowego, które zainspiruje in ynierów i naukowców do dalszych poszukiwañ sposobów utylizacji wielu rodzajów odpadów z krajowych procesów technologicznych. 10

11 2. CHARAKTERYSTYKA MATERIA ÓW STOSOWANYCH DO BRYKIETOWANIA 2.1. Produkty i odpady Ró norodne procesy wytwórcze prowadz¹ do wytworzenia okreœlonych substancji i przedmiotów. Czêsto jednak trudno jednoznacznie okreœliæ, czy dana substancja jest produktem, czy odpadem. Pomocny w rozró nialnoœci substancji jest komunikat Komisji Rady i Parlamentu Europejskiego, dotycz¹cy klasyfikacji danego materia³u jako odpadu [Komunikat Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego ]. Materia³y wytwarzane w procesach produkcji przemys³owej mog¹ byæ okreœlane mianem produktów (pó³produktów), jeœli by³y celem danego procesu produkcyjnego, i zwykle stanowi¹ one produkty koñcowe. W przeciwnym wypadku materia³y mo na uznaæ za pozosta³oœci procesu produkcyjnego. Pozosta³oœci procesu produkcyjnego niekoniecznie musz¹ byæ odpadami, poniewa mog¹ posiadaæ okreœlone cechy, decyduj¹ce o przydatnoœci do dalszego wykorzystania w gospodarce. Je eli materia³ faktycznie nie nadaje siê do wykorzystania, nie spe³nia kryteriów technicznych koniecznych do jego wykorzystania i nie istnieje rynek na ten materia³, mo na uznawaæ go za odpad. W niektórych przypadkach mo liwe jest wykorzystanie pewnej czêœci materia³u, jego pozosta³oœæ zaœ musi zostaæ unieszkodliwiona. Je eli nie mo na zagwarantowaæ okreœlonego wykorzystania czêœci danego materia³u, wtedy mo na go kwalifikowaæ jako odpad. Podobnie za odpad nale y uznaæ materia³ sk³adowany przez d³u szy okres przed jego potencjalnym wykorzystaniem. Czêsto w ramach dalszego wykorzystania materia³u nastêpuje jego przeróbka, w ramach której mo e byæ myty, suszony, rafinowany lub homogenizowany oraz uzupe³niany o pewne w³aœciwoœci lub inne materia³y. Materia³ przygotowany do dalszego wykorzystania, który jednak nie by³ celem procesu produkcyjnego, stanowi produkt uboczny. W niektórych przypadkach dalsze wykorzystanie materia³u jest zabronione lub materia³ podlega obowi¹zkowej procedurze usuniêcia, ze wzglêdu na bezpieczeñstwo i zdrowie cz³owieka [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008]. Oto przyk³ady materia³ów, które mo na zaklasyfikowaæ zarówno jako produkty, jak i jako odpady. 1. u el uboczny produkt wytapiania elaza w wielkim piecu. Proces produkcji elaza zaadaptowano tak, by zapewniæ wymagane w³aœciwoœci techniczne u la. Uzyskanie okreœlonego rodzaju u la zapewnia jego wykorzystanie 11

12 na ró ne sposoby, a popyt kszta³tuje siê na wysokim poziomie. u el mo na wykorzystaæ bezpoœrednio w koñcowym etapie procesu produkcyjnego, bez koniecznoœci dalszej jego obróbki. Materia³ ten mo na zatem uznaæ za produkt. Z drugiej strony, u el pochodz¹cy z procesów odsiarczania powstaje w wyniku koniecznoœci usuniêcia siarki przed przetworzeniem elaza w stal. Powsta³y w ten sposób u el cechuje du a zawartoœæ siarki i nie da siê go wykorzystaæ ani poddaæ recyklingowi w obiegu metalurgicznym, a wiêc zazwyczaj jest usuwany na sk³adowisko odpadów. 2. Gips z odsiarczania gazów spalinowych. W elektrowniach w instalacjach odsiarczania gazów spalinowych usuwa siê siarkê z gazów powstaj¹cych w procesie spalania, co zapobiega emisjom gazów zanieczyszczaj¹cych atmosferê. Otrzymany w wyniku tego procesu materia³ gips jest wykorzystywany w szczególnoœci w produkcji ok³adziny tynkowej, gdzie stosowany jest tak e gips naturalny. Materia³ ten nie wymaga dalszego przetwarzania przed ponownym wykorzystaniem, wiêc kwalifikuje siê go jako produkt. 3. Produkty spalania wêgla. Produkty te maj¹ ró ne zastosowanie bez koniecznoœci dalszego przetwarzania lub przy bardzo niewielkiej obróbce. Niektóre jednak s¹ regularnie sk³adowane jako odpady, na przyk³ad popio³y z ³upków naftowych. W niektórych sytuacjach mog¹ istnieæ mo liwoœci ich zastosowania i tym samym przestan¹ byæ odpadami. 4. Trociny, drobiny drewna i œcinki z drewna. Produkty te powstaj¹ podczas ciêcia w tartakach lub w przy produkcji mebli, palet czy opakowañ. Wykorzystywane s¹ one jako surowiec do produkcji p³yt drewnopochodnych, takich jak p³yty wiórowe, lub w produkcji papieru. Nie wymagaj¹ dalszego przetwarzania poza adaptacj¹ do odpowiednich rozmiarów w celu zintegrowania z produktem koñcowym. Materia³y te mog¹ byæ zatem uznane za produkty uboczne. 5. Pozosta³oœci skalne z procesów wydobycia wêgla i kamienia. S¹ to odpady powstaj¹ce podczas sk³adowania przed potencjalnym wykorzystaniem w przysz³oœci. Mog¹ jednak byæ wykorzystane do wype³nienia podziemnych korytarzy ze wzglêdów stabilizacyjnych, czego wymaga podstawowa dzia³alnoœæ kopalni. Nale y je wtedy uznaæ za produkty. Zbêdne materia³y z pierwotnego procesu produkcyjnego lub materia³y wymagaj¹ce tylko kosmetycznych zmian, które s¹ zasadniczo podobne do produktu pierwotnego, ale nadaj¹ce siê do bezpoœredniego ponownego wykorzystania, nie s¹ odpadami. Materia³y wymagaj¹ce operacji przetworzenia w celu zmiany ich w³aœciwoœci albo zawieraj¹ce substancje niebezpieczne wymagaj¹ce usuniêcia s¹ natomiast odpadami do momentu zakoñczenia procesu przetwórczego. Katalog odpadów wraz z list¹ odpadów niebezpiecznych przedstawiono w za³¹czniku 1, a sk³adniki odpadów, które kwalifikuj¹ je jako odpady niebezpieczne w za³¹czniku 2. 12

13 2.2. Rodzaje i Ÿród³a odpadów drobnoziarnistych Odpady drobnoziarniste powstaj¹ w wielu ga³êziach przemys³u w efekcie stosowania procesów produkcyjnych, m.in.: l w procesach wydobycia i wzbogacania rud oraz innych surowców mineralnych; l w rolnictwie, sadownictwie, hodowli, rybo³ówstwie, leœnictwie oraz w przetwórstwie ywnoœci; l w przetwórstwie drewna oraz podczas produkcji papieru, tektury, masy celulozowej, p³yt i mebli; l w przemyœle skórzanym i tekstylnym; l w produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania zwi¹zków nieorganicznych; l podczas produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemys³u syntezy organicznej; l podczas produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania pow³ok ochronnych (farb, lakierów emalii ceramicznych) kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich; l w nieorganicznych procesach termicznych; l przy kszta³towaniu i powierzchniowej obróbce metali i tworzyw sztucznych; l podczas budowy, remontów i demonta u obiektów budowlanych oraz drogowych. Oko³o 75% powstaj¹cych w sektorach gospodarczych odpadów jest poddawana procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Pozosta³e s¹ z regu³y sk³adowane na sk³adowiskach. W za³¹czniku 4 przedstawiono procesy odzysku, a w za³¹czniku 5 procesy unieszkodliwiania odpadów. Przyk³adowe rodzaje materia³ów odpadowych wystêpuj¹cych w postaci drobnoziarnistej to: l mu³y wêglowe, l odpady poflotacyjne, l py³y cynkowo-o³owiowe, l py³y i zgary miedzionoœne, l wióry br¹zów ³o yskowych, l poregeneracyjny tlenek elaza, l zendra, l mu³ki zgorzelinowe, l u le, l osady szlamów z oczyszczalni gazów wielkopiecowych, l osady szlamów konwertorowych, l osady szlamów poszlifierskich, l elazomangan, l elazokrzem, l tlenek cynku, 13

14 l l l l l l l l g¹bka kadmowa, zgary aluminiowe, fluorek wapnia, wapno palone, karbid, gips z procesu odsiarczania spalin, odpady z produkcji we³ny mineralnej, m¹czka dolomitowa. Zgromadzone na sk³adowiskach znaczne iloœci niektórych rodzajów odpadów stanowi¹ zagro enie dla œrodowiska naturalnego. Dotyczy to m.in. fosfogipsów, dla których brak obecnie innego sposobu unieszkodliwiania [Hycnar J. i in. 2005]. Podobnie trudnoœci sprawiaj¹ odpady z procesów flotacyjnych, prowadzone s¹ jednak intensywne prace badawcze w kierunku ich zagospodarowania [Plewa, Mys³ek 2001]. W³aœciwoœci odpadów, które powoduj¹, e odpady s¹ niebezpieczne przedstawiono w za³¹czniku 3. Poni ej wymieniono czêsto spotykane typy odpadów drobnoziarnistych, wraz ze Ÿród³em ich pochodzenia: 1. Py³y i szlamy z hutnictwa elaza i stali. Tego typu odpady powstaj¹ podczas przetopu surówki i produkcji stali. Rozró nia siê nastêpuj¹ce ich rodzaje: u el wielkopiecowy i konwertorowy, py³ wielkopiecowy i stalowniczy, szlam wielkopiecowy i stalowniczy, py³ z oczyszczania gazów odlotowych konwertorów tlenowych stalowni, py³ z odpylania namiarowni wielkich pieców, py³ z odpylania hali lejniczej, py³ spiekalniczy oraz szlam spiekalniczy [Plewa, Mys³ek 2001]. Szlamy elazonoœne powstaj¹ przede wszystkim w wyniku mokrego odpylania gazów i spalin w takich instalacjach, jak: odpylnie mieszalni namiaru i ci¹gi ch³odzenia gor¹cego spieku zwrotnego, oczyszczalnie gazu wielkopiecowego i oczyszczalnie gazu konwertorowego. Szlam wielkopiecowy jest najdrobniejsz¹ frakcj¹ materia³ów wsadowych, wychwycon¹ podczas mokrego oczyszczania gazu wielkopiecowego, osadzon¹ w osadnikach radialnych wielkich pieców. Szlam spiekalniczy powstaje wskutek odbioru na mokro py³ów z odpylania taœm spiekalniczych. Py³y elazonoœne s¹ zatrzymywane w odpylni i gromadzone w zbiorniku, a nastêpnie przewo one do namiarowni sk³adników pylastych. Py³ wielkopiecowy jest drobn¹ frakcj¹ materia³ów wsadowych, wychwycon¹ w odpylniku statycznym podczas procesu suchego oczyszczania gazu wielkopiecowego. 2. Drobnoziarniste frakcje wêglowe. Powstaj¹ w procesach wydobywania, wzbogacania i wykorzystania wêgla kamiennego i brunatnego. Do odpadów tych nale ¹: mu³y wêglowe, odpady poflotacyjne, œciery, py³y koksownicze, koksik z procesów zgazowania i w wysokim stopniu zawêglone sta³e produkty spalania paliw. W zale noœci od w³asnoœci energetycznych mu³y wêglowe, œciery, 14

15 py³ koksowniczy i koksik s¹ czêsto zagospodarowywane jako paliwa samodzielne oraz jako jeden ze sk³adników wytwarzanych mieszanek paliwowych. Drobnoziarniste frakcje mog¹ byæ wzbogacane metodami fizycznymi i fizykochemicznymi, co pozwala uzyskaæ wysokoenergetyczne koncentraty wêglowe [Hycnar i in. 2005]. 3. Odpady z przemys³u energetycznego. Do tego typu odpadów zalicza siê u le ze spalania wêgla kamiennego, u le ze spalania wêgla brunatnego, popio³y lotne z wêgla kamiennego, popio³y lotne z wêgla brunatnego, mieszanki popio³owo- u lowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, mikrosfery z popio³ów lotnych, sta³e odpady z wapniowych metod odsiarczania spalin, w tym gips poreakcyjny, produkty odsiarczania metod¹ pó³such¹, produkty odsiarczania metod¹ such¹, mieszaniny popio³ów lotnych i odpadów sta³ych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych metodami suchymi i pó³suchymi odsiarczania spalin oraz spalania w z³o u fluidalnym. 4. Odpady z odlewnictwa elaza. Pochodz¹ z procesów termicznych w odlewniach elaza. Zalicza siê do nich odpady powstaj¹ce w czasie sporz¹dzania mas formierskich i rdzeniowych ze spoiwami organicznymi. W trakcie procesu zalewania formy ciek³ym metalem nastêpuje znaczna redukcja szkodliwych substancji i powstaj¹ odpady przepalone, w postaci tzw. zu ytych mas formierskich i rdzeniowych. 5. Odpady z hutnictwa cynku. Tworz¹ je zgary, py³y z oczyszczania gazów odlotowych, u le z pieców szybowych oraz u le z pieców obrotowych, a tak e szlamy z oczyszczania gazów odlotowych. 6. Odpady z odsiarczania spalin metodami wapniowymi. S¹ to odpady termiczne. Wyró niono nastêpuj¹ce rodzaje tych odpadów: l sta³e odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych, l produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane postaci szlamu, l mieszaniny popio³ów lotnych i odpadów sta³ych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych. 7. Odpady z przemys³u chemicznego. Miêdzy innymi s¹ to odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz wysokotemperaturowej przeróbki wêgla. ród³ami tych odpadów s¹: zak³ady przetwórstwa ropy naftowej (rafinerie, petrochemie), kombinaty koksochemiczne, fabryki chemiczne (np. parafiny), kopalnie gazu ziemnego, zak³ady przeróbki gazu ziemnego, zak³ady zajmuj¹ce siê regeneracj¹ olejów, zak³ady produkuj¹ce grafit syntetyczny i elektrody wêglowe. Przemys³ chemiczny generuje tak e odpady z produkcji, przygotowania do obrotu i stosowania zwi¹zków nieorganicznych. ¹cznie na obszarze kraju powstaje ok tys. Mg odpadów z przemys³u 15

16 chemii nieorganicznej, z czego ponad 1898 tys. Mg (62,1 %) przypada na fosfogipsy. 8. Odpady z przemys³u drzewnego i papierniczego. S¹ to odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji papieru, tektury, masy celulozowej, p³yt i mebli. Rocznie wytwarza siê ³¹cznie ok. 2 mln Mg odpadów z tej grupy. Coraz czêœciej wykorzystuje siê je do celów energetycznych, produkuj¹c paliwa alternatywne jako zamiennik tradycyjnych kopalnianych surowców energetycznych. Wiêkszoœæ wymienionych rodzajów odpadów drobnoziarnistych jest scalana do postaci kawa³kowej metod¹ brykietowania. W procesie tym bardzo istotne jest zarówno okreœlenie, jak i modyfikacja w³aœciwoœci poszczególnych sk³adników w celu uzyskania jednorodnej, ³atwo brykietuj¹cej siê mieszaniny [Drzyma³a 1993] Struktura materia³ów drobnoziarnistych Do materia³ów drobnoziarnistych zalicza siê surowce w postaci sypkiej lub zawiesiny, sk³adaj¹ce siê z ziaren, których wymiary wynosz¹ najczêœciej od 0,05 mm do 2,0 mm. Surowce te czêsto wystêpuj¹ z ró nymi zanieczyszczeniami, które powinno siê odseparowaæ. Ze wzglêdu na zale noœci wielkoœciowe ziaren mo na wyodrêbniæ struktury [Lutyñski 2005]: l równoziarniste je eli ziarna s¹ w przybli eniu jednakowej wielkoœci, l nierównoziarniste je eli ziarna ró ni¹ siê wielkoœci¹. l l l Ze wzglêdu na kszta³t ziaren rozró nia siê nastêpuj¹ce struktury ziarniste: o ostrych krawêdziach, o krawêdziach wyg³adzonych, mieszane. Materia³ drobnoziarnisty w postaci sypkiej posiada charakterystyczne w³aœciwoœci i cechy. Jedn¹ z najwa niejszych jest sk³ad granulometryczny, czyli iloœciowy rozk³ad ziaren materia³u pod wzglêdem ich wielkoœci. Wielkoœæ ziaren jest okreœlona wymiarami liniowymi: d³ugoœci¹, szerokoœci¹ i gruboœci¹, mierzonymi w dwóch wzajemnie prostopad³ych do siebie p³aszczyznach [Borowski 2009d]. Rozk³ad granulometryczny cz¹stek w mieszaninie ziarnistej wyznacza siê doœæ czêsto w celu zorientowania siê, z jakich frakcji i klas wymiarowych sk³ada siê mieszanina. Oznaczenie wykonuje siê za pomoc¹ klasyfikatora wielositowego, dobieraj¹c zestaw sit odpowiedni do zakresu wymiarowego cz¹stek. Stosuje siê zwykle od kilku do kilkunastu sit, zale nie od wymaganej dok³adnoœci analizy. Po przesianiu próbki mieszaniny wa y siê pozosta³oœæ na ka dym sicie i wyra a w procentach (w stosunku do wyjœciowej masy próbki). 16

17 Stopieñ rozdrobnienia cz¹stek jest czêsto nazywany modu³em rozdrabniania lub œrednim wymiarem cz¹stek (m). Wielkoœæ tê, po okreœleniu rozk³adu granulometrycznego materia³u, oblicza siê za pomoc¹ wzoru: gdzie: GL3L G3 G3 GQ3 PP (1.1) 0 Q d i œredni wymiar otworów dwóch s¹siednich sit, p i liczba cz¹stek zatrzymanych na danym sicie w procentach. Sposób wykonania analizy sitowej jest w Polsce okreœlony norm¹ PN-71/C Postêpowanie z drobnoziarnistymi zawiesinami Materia³y drobnoziarniste wystêpuj¹ce w postaci ciek³ej okreœla siê jako zawiesiny, emulsje lub szlamy. Czêsto s¹ one zanieczyszczone g³ównie olejami, smarami, minera³ami oraz metalami i ich zwi¹zkami. Szlamy te zawieraj¹ znaczne iloœci wody, s¹ bardzo uci¹ liwe do zagospodarowania w naturalnej postaci i wymagaj¹ przetworzenia. Zwykle gromadzone s¹ w kontenerach, zbiornikach i na poletkach sk³adowych. Podczas takiego sk³adowania zachodzi proces stopniowego ubytku wilgoci. Jednak e w celu dalszego wykorzystania odpadów nale y ze szlamów usun¹æ wodê niemal ca³kowicie, stosuj¹c odpowiednie metody i procesy techniczne [Borowski, Kuczmaszewski 2005b]. Do przetwarzania szlamów drobnoziarnistych stosuje siê procesy fizyczne oraz chemiczne. Podstawowe procesy fizyczne to: filtracja, ultrafiltracja, flotacja, flokulacja, elektrokoagulacja, osmoza, ekstrakcja, mieszanie, zagêszczanie, sedymentacja, rozdrabnianie, odwirowanie, adsorpcja, desorpcja, stapianie, wymra anie, suszenie i destylacja. Najczêœciej stosowane procesy chemiczne to: wymiana jonowa, neutralizacja, utlenianie, hydroliza, str¹canie, przemiana katalityczna, elektroliza, absorpcja i cementacja [Borowski 2005]. Proces filtracji za pomoc¹ p³ytowej prasy filtracyjnej w sposób prosty i skuteczny umo liwia zmniejszenie uwodnienia szlamów o ok %. Powszechnie stosowany jest do odwadniania osadów w oczyszczalniach œcieków, galwanizeriach, garbarniach oraz zak³adach przemys³u spo ywczego. Prasa filtracyjna, pokazana na rysunku 1, sk³ada siê z nastêpuj¹cych podzespo³ów: l zespó³ filtracyjny z p³ytami i tkaninami filtracyjnymi, l g³owice dociskowe z si³ownikiem, l zespó³ podaj¹cy filtrat z pomp¹ t³ocz¹c¹, l zespó³ odprowadzaj¹cy wodê, l zespó³ steruj¹cy prac¹ urz¹dzenia. 17

18 Rys. 1. P³ytowa prasa filtracyjna (fot. G. Borowski) P³yty filtracyjne po³¹czone ze sob¹ tworz¹ komory, w których zbiera siê osad. Pomiêdzy p³ytami zak³ada siê polipropylenowe tkaniny filtracyjne. Dobór tkaniny jest uzale niony od rodzaju i w³aœciwoœci filtrowanego osadu. Utrzymanie odpowiedniego ciœnienia w komorze filtracyjnej zale y od prêdkoœci obrotowej pompy, która jest regulowana za pomoc¹ zespo³u steruj¹cego. W razie zastosowania pompy ze œlimakowym zespo³em podaj¹cym nale y rozró - niæ dwie fazy jej pracy: l fazê ci¹g³ej pracy podczas nape³niania komór filtracyjnych osadem, l fazê pulsacyjnej (przerywanej) pracy podczas odfiltrowanie wody i okresowgo dope³niania komór osadem. Podczas odfiltrowania wody stosuje siê ciœnienia od 0,3 MPa do 1,5 MPa, przeciêtnie 0,5 0,6 MPa. W czasie okresowego dope³niania komór osadem cykle pulsacyjne w trakcie trwania tego procesu s¹ coraz krótsze. Na proces filtracji wp³ywaj¹ nastêpuj¹ce czynniki: l ciœnienie filtrowania, l czas filtrowania, l rodzaj tkaniny filtruj¹cej, l pocz¹tkowy stopieñ uwodnienia, l dodatek tzw. œrodków wspomagaj¹cych. Stosuj¹c zagêszczanie osadów w p³ytowej prasie filtracyjnej, mo liwe jest uzyskanie filtratów o koñcowym uwodnieniu 20 25%. Filtraty te nale y dosuszaæ dalej, zarówno w warunkach naturalnych na poletku sk³adowym, jak i termiczne w suszarkach elektrycznych. Po dosuszeniu i ujednorodnieniu stanowi¹ one materia³ drobnoziarnisty o konsystencji sypkiej [Borowski 2009d]. 18

19 2.5. Wybrane w³aœciwoœci fizyczno-mechaniczne materia³ów sypkich Wilgotnoœæ. Wilgotnoœci¹ w, wyra on¹ w procentach, nazywa siê stosunek masy wody zawartej w ciele M w do masy cia³a M: Z 0 0 Je eli uwzglêdnimy, e M = M s + M w, to: gdzie: M s masa ca³kowicie suchego cia³a. Z (1.2) 0 Z Z (1.3) 0 0 V Wilgotnoœæ wp³ywa w istotny sposób na pozosta³e cechy fizyczno-mechaniczne cia³ sypkich, a w szczególnoœci na wspó³czynnik tarcia zewnêtrznego i wewnêtrznego, wytrzyma³oœæ, w³aœciwoœci sprê yste itp. Miar¹ wilgotnoœci, czyli nawilgocenia cia³a sta³ego, jest iloœæ zawartej w nim wody. Z punktu widzenia ruchu wody w wilgotnym materiale sypkim istotne znaczenie ma sposób wi¹zania wody przez cia³o sta³e. Rozró nia siê nastêpuj¹ce sposoby wi¹zania wody: l wi¹zanie chemiczne, l wi¹zanie fizykochemiczne, l wi¹zanie mechaniczne. Woda zwi¹zana chemicznie wchodzi w sk³ad zwi¹zku chemicznego, z którego zbudowany jest dany materia³. Woda ta nie uchodzi z cia³a przy podgrzaniu powy ej punktu wrzenia. Cia³o zawieraj¹ce tylko wodê zwi¹zan¹ chemicznie nazywa siê suchym. Wi¹zanie fizykochemiczne wody z cia³em sta³ym mo e byæ wi¹zaniem adsorbcyjnym, osmotycznym lub strukturalnym. W wyniku fizykochemicznego wi¹zania wody cia³o sta³e zmienia swoje w³aœciwoœci. Wodê tê mo na usun¹æ z cia³a w procesie suszenia, przy czym mo e temu towarzyszyæ zmiana dotychczasowej struktury i w³aœciwoœci cia³a. Woda zwi¹zana mechanicznie mo e tworzyæ cienk¹ warstwê na powierzchni cz¹stek lub wype³niaæ wolne przestrzenie miêdzy cz¹stkami. Cia³a zawieraj¹ce wodê zwi¹zan¹ mechanicznie nazywa siê wilgotnymi. W wyniku naturalnego lub sztucznego suszenia mo na odparowaæ wodê zwi¹zan¹ mechanicznie. Zawartoœæ wody U. Mianem tym okreœla siê stosunek masy wody M w zawartej w ciele do masy ca³kowicie suchego cia³a M s, wyra ony w kilogramach wody na kilogram suchej masy: 0 NJ Z ZRG\ 8 (1.4) 0 NJ V Z VP 19

20 Gêstoœæ w stanie zsypnym. Okreœlenie gêstoœæ w stanie zsypnym (masa usypowa) r s materia³u sypkiego nale y rozumieæ jako masê jednostkowej objêtoœci tego materia³u (1 m 3 ) w stanie swobodnie usypanym. Masê usypow¹ wyra a siê najczêœciej w kg/m 3. Do wyznaczania masy usypowej stosuje siê przyrz¹d zwany gêstoœciomierzem. Sk³ada siê on z naczynia pomiarowego z przymocowanym do niego prêtem i pierœcienia, który mo e obracaæ siê wokó³ prêta. Chc¹c wyznaczyæ masê usypow¹ materia³u sypie siê badany materia³ do naczynia pomiarowego przez ustawiony nad nim pierœcieñ, a do nape³nienia naczynia. Po nape³nieniu naczynia pomiarowego obraca siê pierœcieñ dooko³a prêta do takiego po³o enia, aby nadmiar nasypanego materia³u zosta³ zgarniêty równo z powierzchni¹ górnej krawêdzi i spada³ na podstawkê przyrz¹du. Po zdjêciu pierœcienia wa y siê naczynie pomiarowe z nasypanym do niego materia³em. Masê usypow¹ oblicza siê ze wzoru: gdzie: 0 0 U V 9 (1.5) O M 1 masa nape³nionego naczynia pomiarowego, M 0 masa pustego naczynia pomiarowego, V l objêtoœæ naczynia pomiarowego. l l l Na podstawie masy usypowej rozró nia siê materia³y: lekkie, r s = 600 kg/m 3 (torf, drobne trociny), œrednio ciê kie, r s = kg/m 3 (py³y, popio³y), ciê kie, r s = kg/m 3 (kruszywa mineralne). Gêstoœæ materia³u sypkiego. Oprócz masy usypowej przy projektowaniu maszyn i urz¹dzeñ do przeróbki i transportu materia³ów sypkich konieczna jest znajomoœæ gêstoœci masy w³aœciwej. Przez gêstoœæ materia³u sypkiego nale y rozumieæ œredni¹ gêstoœæ cz¹stek, z jakich materia³ siê sk³ada. Znajomoœæ masy usypowej jest np. niezbêdna do: l obliczenia wydajnoœci œrodków transportowych, l wyboru typu i rodzaju transportu, l obliczania si³ wystêpuj¹cych w urz¹dzeniach transportowych, l okreœlenia parcia na œciany i otwory wylotowe zbiorników, l w³aœciwego nape³nienia skrzyñ ³adunkowych pojazdów. Masa utrzêsiona. Innym wskaÿnikiem oceny w³aœciwoœci materia³ów sypkich jest masa utrzêsiona, zwana tak e gêstoœci¹ pozorn¹ (r u ). W zale noœci od cech granulometrycznych i wilgotnoœci wykazuje ona zmniejszenie objêtoœci materia³u w okreœlonych warunkach drgañ: 20

21 gdzie: 0 0 U X 9 9 (1.6) M 1 masa nape³nionego naczynia pomiarowego, M 0 masa pustego naczynia pomiarowego, V 2 objêtoœæ naczynia pomiarowego po utrzêsieniu, V 1 objêtoœæ naczynia pomiarowego przed utrzêsieniem. Masa utrzêsiona wyznaczana jest dla surowców pylistych za pomoc¹ aparatu Engelsmanna. Materia³ wsypuje siê do wyskalowanego cylindra o pojemnoœci 0,5 dm 3 przy amplitudzie 10 mm i czêstotliwoœci 150 wstrz¹sów na minutê. Po zakoñczeniu utrzêsania odczytuje siê objêtoœæ próbki oraz wa y siê j¹. Wartoœæ masy utrzêsionej podawana jest w kg/m 3. Niektóre materia³y sypkie przy d³ugotrwa³ym przechowywaniu zbrylaj¹ siê, tj. tworz¹ wiêksze, nierozsypuj¹ce siê samorzutnie aglomeraty. Sk³onnoœæ do zbrylania zwiêksza siê wraz z wysokoœci¹ warstwy sk³adowanego materia³u i najwiêksze bry³y tworz¹ siê przede wszystkim w dolnej czêœci warstwy. Wilgotne materia³y sypkie (tj. materia³y zawieraj¹ce wodê zwi¹zan¹ mechanicznie) zamarzaj¹ przy temperaturze otoczenia poni ej 0 C, tworz¹c zbite i twarde bry³y. Przyczepnoœæ. Kolejn¹ cech¹ charakteryzuj¹c¹ materia³ sypki jest jego przyczepnoœæ (adhezja). Du ¹ przyczepnoœæ wykazuj¹ zw³aszcza materia³y wilgotne. Przylepianie siê, tj. powierzchniowe ³¹czenie siê warstw dwóch ró nych materia- ³ów, mo na wyjaœniæ wzajemnym oddzia³ywaniem cz¹steczek materia³u, œcianek ograniczaj¹cych materia³ sypki i b³onki wodnej, tworz¹cej siê na powierzchni cz¹stek wilgotnego materia³u sypkiego, i rodzaju materia³u oraz stanu powierzchni œcianek ograniczaj¹cych. Przez odpowiedni dobór materia³u œcianek i g³adkoœæ ich powierzchni mo na znacznie ograniczyæ przylepianie siê materia³u sypkiego. Przy wysypywaniu siê niektórych materia³ów sypkich przez otwory wylotowe ze zbiorników tworz¹ siê nad tymi otworami nieruchome sklepienia, ograniczaj¹ce lub nawet ca³kowicie uniemo liwiaj¹ce dalsze wysypywanie siê materia³u ze zbiornika. Jest to zjawisko niepo ¹dane. Tworzeniu siê sklepieñ sprzyjaj¹ takie w³aœciwoœci materia³u, jak: sk³onnoœæ do zbrylania siê i do zamarzania materia³ów wilgotnych, spójnoœæ (kohezja) cz¹stek i przyczepnoœæ (adhezja). Na tworzenie siê sklepieñ w materia³ach o grubym uziarnieniu wp³ywa wielkoœæ cz¹steczki i stosunek wielkoœci cz¹stek do wielkoœci otworu wylotowego. Z materia³ów drobnoziarnistych najwiêksz¹ tendencjê do tworzenia sklepieñ wykazuj¹ materia³y ³atwo zbrylaj¹ce siê. K¹t zsypu naturalnego. Jedn¹ z wa niejszych w³aœciwoœci fizyczno-mechanicznych okreœlaj¹cych materia³ sypki jest k¹t zsypu naturalnego. Jego wartoœæ zale y od stopnia wzajemnej ruchliwoœci cz¹steczek, przy czym im ruchliwoœæ ta jest wiêksza, tym k¹t zsypu naturalnego jest mniejszy. 21

22 Naturalny k¹t zsypu wyznaczany jest podczas zsypywania ³adunku ziarnistego na p³aszczyznê poziom¹, przy niewielkiej prêdkoœci strumienia jego cz¹stek. Cz¹stki te tocz¹c siê w dó³ tworz¹ stok nachylony pod pewnym k¹tem do poziomu, który najczêœciej waha siê w granicach Dla ³adunku suchego k¹t odpowiada w przybli eniu k¹towi tarcia wewnêtrznego i z tego powodu czêsto jest stosowany jako charakterystyczny parametr badanego materia³u ze wzglêdu na ³atwoœæ jego pomiaru. Z k¹tem zsypu zwi¹zana jest ruchliwoœæ wzajemna cz¹stek, która zale y od si³ spójnoœci pomiêdzy poszczególnymi cz¹stkami, jak równie od oporów tarcia powstaj¹cych przy wzajemnym przemieszczaniu siê cz¹stek. Nawet dla tego samego materia³u ruchliwoœæ nie jest wielkoœci¹ sta³¹, ale jest uwarunkowana wilgotnoœci¹, sk³adem frakcyjnym, kszta³tem i wymiarami cz¹stek, stopniem zagêszczenia, a dla materia³ów sk³onnych do zbrylania równie czasem przechowywania. Pod wzglêdem ruchliwoœci poszczególnych cz¹stek rozró niamy materia³y sypkie samozsypuj¹ce siê i niezsypuj¹ce siê samoczynnie. K¹t zsypu naturalnego przewa aj¹cej wiêkszoœci materia³ów zale y od wilgotnoœci i zwiêksza siê z jej wzrostem. K¹t zsypu naturalnego ma du e znaczenie przy transporcie, a w szczególnoœci wp³ywa na wydajnoœæ przenoœników taœmowych i innych. Niektóre materia³y maj¹ tak du y k¹t zsypu naturalnego, e konieczne jest stosowanie specjalnych urz¹dzeñ mechanicznych do umo liwienia ich ruchu po nachylonych powierzchniach. Zwiêz³oœæ. Istotn¹ cech¹ charakteryzuj¹c¹ materia³ sypki jest jego zwiêz³oœæ. Do materia³ów zwiêz³ych zalicza siê tak e materia³y, które wykazuj¹ du y opór na œcinanie przy bardzo ma³ych obci¹ eniach normalnych. Zwiêz³oœæ materia³u sypkiego mo na wyjaœniæ spójnoœci¹ jego cz¹stek. Spójnoœæ niektórych materia³ów mo e mieæ charakter mechaniczny. Spójnoœæ materia³ów jednorodnych jest wynikiem wzajemnego oddzia³ywania miêdzycz¹steczkowego, czyli tzw. si³ spójnoœci, przeciwstawiaj¹cych siê rozdzieleniu cz¹stek materia³u. Higroskopijnoœæ. Niektóre materia³y, jak sól, saletra amonowa, kreda, cukier i inne, cechuje higroskopijnoœæ, czyli zdolnoœæ ³atwego poch³aniania pary wodnej i wody z otoczenia. Materia³y te nale y sk³adowaæ w odpowiednich warunkach niedopuszczaj¹cych do wch³aniania wody (wentylacja pomieszczeñ sk³adowych, szczelne zbiorniki i worki) [Borowski 2009d]. 22

23 3. URZ DZENIA PRODUKCYJNE I LINIE TECHNOLOGICZNE DO BRYKIETOWANIA 3.1. Maszyny do brykietowania Rodzaje i zastosowanie Do brykietowania materia³ów sypkich mo na stosowaæ brykieciarki t³okowe, œlimakowe, stemplowe i walcowe. Brykieciarki walcowe s¹ znacznie wydajniejsze od pozosta³ych i maj¹ szersze zastosowanie tam, gdzie powinna byæ zachowana ci¹g³oœæ produkcji. Brykieciarki (prasy) stemplowe natomiast mog¹ byæ wykorzystywane do okreœlenia w³aœciwoœci brykietów w warunkach laboratoryjnych, a tak e w produkcji jednostkowej i ma³oseryjnej Brykieciarka t³okowa (mimoœrodowa) Brykieciarki t³okowe wytwarzaj¹ brykiet cylindryczny o ci¹g³ej strukturze. Schemat ideowy brykieciarki t³okowej przedstawiono na rysunku 2. Prasy te dzia³aj¹ w wyniku pulsacyjnego oddzia³ywania t³oczyska na surowiec. Du a czêstotliwoœæ obrotów ko³a zamachowego wymaga solidnego umocowania urz¹dzenia w celu eliminacji skutków wibracji. Korpus maszyny charakteryzuje znaczna wielkoœæ i masa. Wydajnoœæ brykieciarek t³okowych mieœci siê w zakresie od 150 do 2500 kg/h. Powstaj¹ce brykiety maj¹ kszta³t cylindryczny, najczêœciej o œrednicy od 40 do Rys. 2. Schemat ideowy brykieciarki t³okowej: 1 mechanizm korbowodowy lub mimoœrodowy, 2 prowadzenie suwaka, 3 stempel prasuj¹cy, 4 mechanizm podaj¹cy, 5 komora wstêpnego zagêszczania, 6 komora prasuj¹ca [ 23

24 120 mm i d³ugoœci do 300 mm, która mo e byæ regulowana dodatkowymi elementami tn¹cymi [ Ze wzglêdu na sposób wytwarzania powsta³y brykiet posiada warstwow¹ strukturê, która powoduje, e brykiety doœæ ³atwo ulegaj¹ rozwarstwianiu i kruszeniu w transporcie. Gruboœæ poszczególnych warstw uzale niona jest od rodzaju prasowanego materia³u i wynosi od kilku do kilkunastu milimetrów. Prasowany materia³ jest podawany ruchem ci¹g³ym do komory zasypowej. W wyniku cyklicznych uderzeñ t³oka po³¹czonego z mechanizmem mimoœrodowym (korbowodowym) materia³ jest przesuwany w kierunku komory prasuj¹cej. Komora ta ma kszta³t sto kowej tulei, w której nastêpuje w³aœciwa aglomeracja pod wp³ywem skokowych uderzeñ, dochodz¹cych do 200 MPa. W wyniku dzia³ania wysokich taræ miêdzycz¹steczkowych oraz na œciankach tulei nastêpuje znaczny wzrost temperatury. Powsta³y brykiet oddaje nadmiar energii cieplnej w walcowej tulei, która po³¹czona jest z kilku lub kilkunastometrow¹ prowadnic¹. Prowadnice stanowi¹ miejsce ostatecznego ustabilizowania parametrów, takich jak wilgotnoœæ i temperatura oraz uzyskania po ¹danych cech mechanicznych i fizycznych, a oprócz tego spe³niaj¹ funkcjê regulatora si³y oporu Brykieciarka œlimakowa Brykieciarki œlimakowe prasuj¹ rozdrobniony materia³ w sposób ci¹g³y, pod ciœnieniem przekraczaj¹cym 100 MPa i w temperaturach nierzadko przekraczaj¹cych 200 C [ Schemat ideowy brykieciarki œlimakowej przedstawiono na rysunku 3. Du e si³y tarcia i temperatury pracy wymuszaj¹ zastosowanie na narzêdzia bardzo wytrzyma³ych i odpornych na œcieranie i temperaturê materia³ów. W brykieciarkach (prasach) tych powstaj¹ brykiety o najró niejszych przekrojach, najczêœciej okr¹g³ych, ale tak e szeœciok¹tnych i oœmiok¹tnych, Rys. 3. Schemat ideowy brykieciarki œlimakowej: 1 uk³ad ³o yskowania, 2 komora podaj¹ca, 3 œlimak podaj¹cy, 4 komora zagêszczaj¹ca, 5 œlimak prasuj¹cy, 6 grza³ka [ 24

25 z otworem w œrodku. Ich œrednica oscyluje wokó³ 60 mm, a d³ugoœæ jest regulowana przez ciêcie b¹dÿ ³amanie. Œlimak wykonuj¹c ruch obrotowy wymusza ruch surowca wzd³u swoich wrêbów, przez wszystkie swoje strefy w stronê otwartej komory prasuj¹cej. Na skutek napotkanych oporów roœnie ciœnienie i temperatura (czêsto wspomagana ciep³em p³yn¹cym od grza³ek) w wyniku czego zachodzi proces brykietowania. Praca œlimaka, przy du ych ciœnieniach, powoduje powstawanie bardzo du ych si³ tarcia zarówno wewn¹trz materia³u, jak i na powierzchniach narzêdzi. Tarcie powoduje powstawanie du ych iloœci ciep³a, które czêsto wzmacniane jest przez dodatkowe doprowadzenie go z zewn¹trz (przez œcianki tulei b¹dÿ podgrzanie samego materia³u przed prasowaniem) Brykieciarki stemplowe Brykieciarki stemplowe s¹ to najczêœciej prasy hydrauliczne z zamkniêt¹ komor¹ prasowania. Wydajnoœæ urz¹dzenia uzale niona jest zarówno od konstrukcji, jak i od w³aœciwoœci prasowanego materia³u (wilgotnoœæ, rozdrobnienie, gêstoœæ) i rzadko przekracza 300 kg/h wytworzonych brykietów [ Brykieciarki te charakteryzuj¹ siê wzglêdnie ma³¹ mas¹. Wytwarzaj¹ brykiety cylindryczne o warstwowej, ³amliwej budowie. Ich œrednica waha siê od 50 do 100 mm, a d³ugoœæ rzadko osi¹ga dwukrotnoœæ œrednicy. Na rysunku 4 pokazano budowê brykieciarki stemplowej, a na rysunku 5 przedstawiono jej schemat ideowy. Rys. 4. Budowa brykieciarki stemplowej: 1 zbiornik surowca, 2 si³ownik wstêpnego zgniotu, 3 elektrozawory, 4 szafa sterownicza, 5 zasilacz hydrauliczny, 6 si³ownik g³ównego prasowania, 7 komora zagêszczaj¹ca (wstêpna i w³aœciwa), 8 si³ownik krótkiego skoku, 9 element zacisku brykietu [ 25

26 Rys. 5. Schemat ideowy brykieciarki stemplowej: 1 mechanizm podaj¹cy, 2 stempel zagêszczaj¹cy, 3; 4; 8 si³owniki hydrauliczne, 5 stempel prasuj¹cy, 6 komora zagêszczaj¹ca, 7 komora prasuj¹ca, 9 mechanizm regulacji oporu prasowania [ Cykl pracy brykieciarki stemplowej przedstawia siê nastêpuj¹co: l mechanizm podaj¹cy (1) nape³nia komorê zagêszczaj¹c¹ (6) i prasuj¹c¹ (7) materia³em, l si³ownik hydrauliczny (3) przesuwa stempel (2) w dolne po³o enie, powoduj¹c zamkniêcie komory prasuj¹cej (7) i wstêpne zagêszczenie brykietowanego materia³u, l si³ownik hydrauliczny przesuwa stempel prasuj¹cy (5), który z kolei scala materia³ znajduj¹cy siê w tulei w kierunku poprzednio sprasowanego materia³u, l po osi¹gniêciu zak³adanego ciœnienia brykietowania (najczêœciej do 100 MPa) si³ownik mechanizmu regulacji oporu prasowania (9) przepycha brykietowany materia³ w kierunku wylotu urz¹dzenia. Zalety stosowania brykieciarek stemplowych to niskie koszty zakupu i eksploatacji, ³atwoœæ obs³ugi, wysoka trwa³oœæ oraz ³atwoœæ uzyskania brykietów o jednorodnej strukturze. Wadami tego urz¹dzenia s¹: niska wydajnoœæ, du y koszt wytworzenia brykietu, du a energoch³onnoœæ oraz wytwarzanie brykietów o ostrych krawêdziach. Brykieciarki stemplowe maj¹ zastosowanie w ma³ych zak³adach produkcyjnych, gdzie nie wystêpuje koniecznoœæ ci¹g³ego przetwarzania odpadów w brykiety. Przyk³adem tego typu urz¹dzenia jest laboratoryjna brykieciarka stemplowa RUF 2,2/2500/60, wykorzystywana do brykietowania metalowych odpadów drobnoziarnistych (rys. 6). 26

27 Rys. 6. Laboratoryjna brykieciarka stemplowa RUF 2,2/2500/60 (fot. Instytut Metalurgii elaza w Gliwicach) Maksymalne ciœnienie prasowania w tej brykieciarce wynosi 2500 kg/cm 2, œrednica brykietu wynosi 60 mm, wysokoœæ brykietu wynosi mm, wydajnoœæ 2 brykiety/min. Istnieje mo liwoœæ usuwania nadmiaru wilgoci z materia³u podczas formowania brykietów [ Brykieciarki walcowe Czêsto stosowan¹ maszyn¹ do brykietowania jest prasa walcowa (rys. 7). W brykieciarkach walcowych materia³ jest zagêszczany w sposób ci¹g³y miêdzy dwoma synchronicznie i przeciwbie nie obracaj¹cymi siê walcami. Zasadê pracy brykieciarki walcowej przedstawiono na rysunku 8. Powierzchnie walców posiadaj¹ wg³êbienia, w których zachodzi formowanie materia³u ziarnistego (rys. 8b). Tu po zakoñczeniu œciskania materia³u, gdy objêtoœæ przestrzeni utworzonej przez wg³êbienia formuj¹ce zaczyna zwiêkszaæ, nastêpuje czêœciowe rozprê enie struktury brykietu. Dozowanie materia³u miêdzy walce odbywa siê najczêœciej za pomoc¹ urz¹dzenia œlimakowego, gdzie nastêpuje tak e wstêpne zagêszczenie materia³u [Heim 2005]. 27

28 Rys. 7. Schemat brykieciarki walcowej: 1 silnik, 2 przek³adnia pasowa, 3 reduktor, 4 sprzêg³o zêbate, 5 klatka walców roboczych, 6 walce robocze, 7 przek³adnia zêbata otwarta, 8 zasilacz [ a b Rys. 8. Zasada pracy brykieciarki walcowej: a kszta³t walców, b etapy prasowania, 1 walec, 2 wg³êbienia, 3 zasyp surowca [Heim 2005] 28

29 Brykieciarki walcowe charakteryzuje wysokie ciœnienie prasowania, du a wydajnoœæ (liczona w MPa) i sprawnoœæ, a tak e odpornoœæ na zu ycie narzêdzi formuj¹cych. Znalaz³y one zastosowanie przy masowym brykietowaniu materia³ów drobnoziarnistych, czy te materia³ów pylistych, co umo liwia ekonomiczny transport i sk³adowanie ze wzglêdu na zmniejszenie objêtoœci tych materia³ów. Pocz¹tkowo brykieciarki walcowe projektowano i wykonywano dla œciœle okreœlonych materia³ów drobnoziarnistych. Obecnie powstaje wiele uniwersalnych rozwi¹zañ konstrukcyjnych tych urz¹dzeñ [Babanin i in. 2007]. Powszechnie stosuje siê prasy dwuwalcowe. Znane s¹ tak e brykieciarki z jednym walcem lub czterema walcami. Powierzchnie robocze walców mog¹ byæ g³adkie, mieæ wypusty zewnêtrzne lub wg³êbienia. Czêœæ robocz¹ walców wykonuje siê w postaci pierœcieni lub segmentów. Elementy formuj¹ce umieszcza siê wewn¹trz lub na zewn¹trz ramy. Prasy s¹ w zale noœci od potrzeb wyposa one w zasilacze grawitacyjne lub wymuszaj¹ce przep³yw nadawy. Poni ej podano zakresy niektórych parametrów charakteryzuj¹cych oferowane w œwiecie prasy walcowe [Hryniewicz 2002]: l œrednica walców mm, l szerokoœæ walców mm, l maksymalna wartoœæ si³y docisku walca przesuwnego kn, l wartoœæ prêdkoœci obwodowej walców 0,1 1,0 m/s, l moc silnika napêdu g³ównego kw, l masa prasy walcowej kg, l wydajnoœæ prasy walcowej kg/h. Brykieciarki walcowe wyró nia ci¹g³y charakter pracy, mo liwoœæ uzyskania du ej wydajnoœci oraz niewielkie koszty eksploatacji. Istotn¹ zalet¹ pras walcowych jest mo liwoœæ stosowania uk³adów formuj¹cych umo liwiaj¹cych uzyskanie brykietów o zaokr¹glonym kszta³cie i pozbawionych ostrych krawêdzi. W porównaniu do brykieciarek stemplowych brykieciarki te charakteryzuje wy sza cena zakupu oraz szybsze zu ywanie elementów formuj¹cych. Brykieciarki produkowane przez firmê Komarek (USA) posiadaj¹ walce umieszczone zarówno poziomo obok siebie, jak i pionowo jeden nad drugim (rys. 9). Dane techniczne przedstawionych brykieciarek podano w tabeli 1 [ Pierœcienie formuj¹ce mog¹ byæ wymienne, ale stosuje siê te pierœcienie zintegrowane na sta³e z walcami, co pozwala na zastosowanie dogrzewania b¹dÿ ch³odzenia wod¹ powierzchni formuj¹cych. Brykieciarki te posiadaj¹ ró nego typu zasobniki do podawania materia³u. W przypadku materia³ów trudnych do brykietowania wykorzystuje siê zasobniki dogêszczaj¹ce z mechanizmami œrubowymi, czêsto zaopatrzone w system grzejny umo liwiaj¹cy dosuszanie mieszanki. Stosuje siê ponadto zasobniki z urz¹dzeniem mechanicznie rozdrabniaj¹cym ziarna mieszanki. 29

30 a b Rys. 9. Brykieciarki z walcami roboczymi umieszczonymi: a poziomo, b pionowo (fot. K.R. Komarek, Inc.) Tabela 1. Dane techniczne dwóch ró nych typów brykieciarek 30 3DUDPHWU -HGQRVWNL %U\NLHFLDUNDSR]LRPD '+U\VD %U\NLHFLDUNDSLRQRZD %%U\VE UHGQLFDZDOFyZ PP ± 6]HURNR üzdofyz PP ± 0DNV\PDOQ\QDFLVN N1 0RFQDS GXJáyZQHJR N: 0RFSRGDMQLND N: :\GDMQR ü NJK ± ±

31 Przyk³adem krajowej brykieciarki walcowej jest opracowana przez AGH w Krakowie laboratoryjna prasa walcowa LPW 450 (rys. 10). Sk³ada siê z nastêpuj¹cych zespo³ów: l napêdu g³ównego prasy, l elektronicznego uk³adu regulacji prêdkoœci obrotowej silnika, l klatki walców formuj¹cych wraz z zasilaczem, l uk³adu hydraulicznego docisku walca przesuwnego, l uk³adu pomiarowego Rys. 10. Widok ogólny laboratoryjnej prasy walcowej LPW 450: 1 zasilacz grawitacyjny, 2 silnik elektryczny, 3 klatka walców zêbatych, 4 os³ona sprzegie³, 5 klatka walców formuj¹cych (fot. G. Borowski) Uk³ad napêdowy zapewnia p³ynn¹ regulacjê wartoœci prêdkoœci obwodowej walców w zakresie 0,1 0,5 m/s. W klatce walców formuj¹cych znajduj¹ siê dwa walce o œrednicy 450 mm nieprzesuwny oraz przesuwny. Maksymalna wartoœæ si³y docisku walca przesuwnego wynosi 220 kn. Prasa walcowa LPW 450 posiada konstrukcjê o osi walców u³o onych w p³aszczyÿnie poziomej. Jej zadaniem jest utworzenie z materia³u sypkiego wyrobu zespolonego (brykietu) w wyniku dzia³ania si³ nacisku obracaj¹cych siê walców i o postaci utworzonej przez wykrój tych walców (pierœcieni). Przygotowany do brykietowania materia³ mo e byæ podawany w strefê zagêszczania prasy walcowej przy pomocy zasilacza grawitacyjnego, zbie nokana³owego lub œlimakowego. Wybór sposobu podawania materia³u zale y od jego w³aœciwoœci. 31

32 Schemat funkcjonalny laboratoryjnej prasy walcowej LPW 450 przedstawiono na rysunku 11 [Hryniewicz 1997]. Napêd g³ówny prasy sk³ada siê z asynchronicznego silnika elektrycznego (1) napêdzaj¹cego, przez przek³adniê pasow¹ (2), przek³adniê bezstopniow¹ (3), która zapewnia p³ynn¹ regulacjê wartoœci prêdkoœci obwodowej walców formuj¹cych (8) i (9), w zakresie 0,1 0,5 m/s. Przek³adnia bezstopniowa jest sprzêgniêta za poœrednictwem sprzêg³a podatnego (4) z klatk¹ walców zêbatych (5). Spe³nia ona rolê reduktora oraz umo liwia synchronizacjê obrotów walców formuj¹cych. W sk³ad klatki walców formuj¹cych wchodzi m.in. rama (11), w której s¹ u³o yskowane tocznie dwa walce o œrednicy 450 mm, nieprzesuwny (8) oraz przesuwny (9). Walec przesuwny jest podparty dwoma si³ow- Rys. 11. Schemat funkcjonalny laboratoryjnej prasy walcowej LPW 450: 1 silnik asynchroniczny napêdu g³ównego, 2 przek³adnia pasowa, 3 przek³adnia bezstopniowa, 4 sprzêg³o podatne, 5 klatka walców zêbatych, 6 sprzêg³o cierne, 7 sprzêg³o Oldhama, 8 nieprzesuwny walec formuj¹cy, 9 przesuwny walec formuj¹cy, 10 element sprê ysty, 11 rama, 12 si³ownik nurnikowy, 13 silnik asynchroniczny, 14 przek³adnia pasowa, 15, 16 zawory przelewowe, 17 pompa hydrauliczna, 18 pulsator hydrauliczny, 19, 20 zawory d³awi¹ce jednostronnego dzia³ania, 21 zawór odcinaj¹cy, 22 manometr, 23 zasobnik grawitacyjny, 24 tensometryczne przetworniki si³y nacisku, 25 transformatorowy przetwornik przemieszczenia walca przesuwnego, 26 wzmacniacze pomiarowe, 27 rejestrator [Hryniewicz 1997] 32

33 nikami nurnikowymi (12). S³u ¹ one do wywierania za³o onego nacisku podczas brykietowania. Skomplikowany charakter uk³adu hydraulicznego wi¹ e siê z mo liwoœci¹ stosowania pulsuj¹cej si³y docisku walca przesuwnego Przyk³adowe koncepcje przemys³owych linii technologicznych Brykietowanie surowców energetycznych Przedstawiona na rysunku 12 linia technologiczna s³u y do otrzymywania zbrykietowanego paliwa energetycznego z takich surowców jak mia³ wêglowy oraz biomasa. Wstêpnie rozdrobniona w m³ynku no owym (1) biomasa jest podawana jest do prasy filtracyjnej (2), a nastêpnie do kosza zasypowego mieszarki œlimakowej (5). Do mieszarki jest równie podawany rozdrobniony w m³ynku udarowym (3) wêgiel kamienny oraz roztwór lepiszcza ze zbiornika z mieszad³em (4). Uœredniona mieszanka jest transportowana nastêpnie do suszarki bêbnowej (6) sk¹d po podsuszeniu przenoœnikiem kube³kowym (7) jest dostarczana do prasy walcowej (8). Brykiety po odsianiu na ruszcie separatora (9) s¹ transportowane przenoœni- ELRPDVD Z JLHO PHODVD EU\NLHW\ Rys. 12. Koncepcja przemys³owej linii technologicznej do brykietowania surowców energetycznych: 1 m³ynek no owy, 2 prasa filtracyjna, 3 m³ynek udarowy, 4 zbiornik melasy, 5 mieszalnik œlimakowy, 6 suszarka bêbnowa, 7 przenoœnik kube³kowy, 8 brykieciarka walcowa, 9 separator, 10 przenoœnik kube³kowy do zawrotu odsiewu, 11 przenoœnik taœmowy do odbioru brykietów, 12 kontener na brykiety 33

Gabriel Borowski* OKREŒLENIE W AŒCIWOŒCI FIZYCZNO-MECHANICZNYCH MATERIA ÓW DROBNOZIARNISTYCH W CELU ICH ZAGOSPODAROWANIA Streszczenie. W publikacji omówiono najistotniejsze cechy i w³aœciwoœci fizyczno-mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Separatory Wentylatory Pompy Separatory Statyczne SET Prosta, niezawodna konstrukcja Separacja materia³u bez u ycia elementów mechanicznych Praca z wentylatorem

Bardziej szczegółowo

Maty Filtracyjne FILTRACJA POWIETRZA W KOMORACH MALARSKICH

Maty Filtracyjne FILTRACJA POWIETRZA W KOMORACH MALARSKICH Maty Filtracyjne FILTRACJA POWIETRZA W KOMORACH MALARSKICH FILTRACJA POWIETRZA W KOMORACH MALARSKICH Stosowane na rynku farby i lakiery posiadaj¹ bardzo ró ne w³aœciwoœci fizyzyko-chemiczne, co wymaga

Bardziej szczegółowo

Cena odpadu netto z opłatą

Cena odpadu netto z opłatą Cennik składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 01 stycznia 2014 r. Ceny zawierają odpis na fundusz rekultywacyjny w wysokości 5,23 zł za 1 tonę odpadu. Lp. Kod odpadu

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Rodzaje odpadów niebezpiecznych. Kod wg katalogu odpadów. w zamykanych szczelnych paletopojemnikach o pojemności 1 m 3 z tworzywa sztucznego

Tabela 1. Rodzaje odpadów niebezpiecznych. Kod wg katalogu odpadów. w zamykanych szczelnych paletopojemnikach o pojemności 1 m 3 z tworzywa sztucznego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wykaz odpadów powstających w Głównym Instytucie Górnictwa objętych przedmiotowym zamówieniem wraz z określeniem sposobu ich gromadzenia, odbioru oraz transportu Tabela

Bardziej szczegółowo

a H - g³êbokoœæ kana³u SÈÈ-GVM B H/V 0 e/ a wysokoœæ przesypu* * ) Vo umowna konstrukcyjna wysokoœæ przesypu na

a H - g³êbokoœæ kana³u SÈÈ-GVM B H/V 0 e/ a wysokoœæ przesypu* * ) Vo umowna konstrukcyjna wysokoœæ przesypu na Automatycznie oczyszczane kraty hakowe (typ SÈÈ) s¹ uniwersalnym separatorem substancji nierozpuszczalnych ze œcieków. Znajduj¹ one zastosowanie w oczyszczalniach œcieków i stacjach uzdatniania wody, w

Bardziej szczegółowo

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 16 2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 112 8585 Poz. 1206

Dziennik Ustaw Nr 112 8585 Poz. 1206 Dziennik Ustaw Nr 112 8585 Poz. 1206 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie okreêla: 1) katalog

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 1206

Dziennik Ustaw Nr Poz. 1206 Dziennik Ustaw Nr 112 8585 Poz. 1206 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie okreêla: 1) katalog

Bardziej szczegółowo

Wykaz grup i podgrup odpadów wg katalogu odpadów

Wykaz grup i podgrup odpadów wg katalogu odpadów Wykaz grup i podgrup odpadów wg katalogu odpadów (na podstawie Dz.U.01.112.1206 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów) Kod Grupy i podgrupy odpadów

Bardziej szczegółowo

KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta

KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta 2015-10-15 10:51 KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta Raport bieżący z plikiem 33/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 33 / 2015

Raport bieżący nr 33 / 2015 KREZUS SA RB-W 33 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 33 / 2015 Data sporządzenia: 2015-10-15 Skrócona nazwa emitenta KREZUS SA Temat Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2014

UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 Monitor Polski Nr 101 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.12.31 16:08:22 +01'00' 5270 Poz. 1183 1183 v.p l UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

Metody podwyższania kaloryczności drobnoziarnistych odpadów węglowych

Metody podwyższania kaloryczności drobnoziarnistych odpadów węglowych Dr hab. inż. Gabriel Borowski, profesor nadzwyczajny Politechniki Lubelskiej, zajmuje się zagadnieniami przetwarzania odpadów przemysłowych w celu odzysku i zagospodarowania surowców. Założyciel oraz Redaktor

Bardziej szczegółowo

SIGOP-D Jelenia Góra. Liczba składowisk odpadów 18 47 113 74 252

SIGOP-D Jelenia Góra. Liczba składowisk odpadów 18 47 113 74 252 1.WSTĘP 1.1 Informacje ogólne Zadaniem Państwowego Monitoringu Środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.), jest tworzenie zasobów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wersje lin SAG: trudnopalne- temperatura powietrza od - 25 o C do + 60 o C, mrozoodporne- temperatura powietrza od - 45 o C do + 60 o C.

Wersje lin SAG: trudnopalne- temperatura powietrza od - 25 o C do + 60 o C, mrozoodporne- temperatura powietrza od - 45 o C do + 60 o C. LINY Liny wyrównawcze płaskie stalowogumowe typu SAG Zastosowanie lin SAG Liny wyrównawcze płaskie stalowo-gumowe typu SAG, zwane dalej linami SAG, mają zastosowanie w górniczych wyciągach szybowych (w

Bardziej szczegółowo

Rodzaje biomasy wykorzystywane na cele energetyczne:

Rodzaje biomasy wykorzystywane na cele energetyczne: Energia z biomasy Pojecie biomasy: Biomasa to substancja organiczna pochodzenia roślinnego, powstająca poprzez fotosyntezę. Do biomasy zaliczamy również odpady z produkcji zwierzęcej oraz gospodarki komunalnej

Bardziej szczegółowo

Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

KODY ODPADÓW PODDAWANYCH ODZYSKOWI PRZEZ FIRMĘ EKO-PLUS S. C.

KODY ODPADÓW PODDAWANYCH ODZYSKOWI PRZEZ FIRMĘ EKO-PLUS S. C. KODY ODPADÓW PODDAWANYCH ODZYSKOWI PRZEZ FIRMĘ EKO-PLUS S. C. 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa Ŝywności 02 01 Odpady z rolnictwa,

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

Quatro C. Instrukcja uzytkowania

Quatro C. Instrukcja uzytkowania Quatro C Instrukcja uzytkowania Wprowadzenie Niniejsza instrukcja u ytkowania po³¹czona z opisem technicznym i metryk¹ wentylatora "Quatro C" zawiera informacje dotycz¹ce monta u oraz zasady i ostrze enia

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczno-ekonomiczna op³acalnoœci nadbudowy wêglowej elektrociep³owni parowej turbin¹ gazow¹ i kot³em odzyskowym

Analiza techniczno-ekonomiczna op³acalnoœci nadbudowy wêglowej elektrociep³owni parowej turbin¹ gazow¹ i kot³em odzyskowym Janusz Skorek, Jacek Kalina, Zak³ad Termodynamiki i Energetyki Gazowej Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Œl¹ska Ryszard Bartnik, NOVEL-Energoconsulting Wies³aw Sawicki, EC Elbl¹g Sp. z o.o. Analiza

Bardziej szczegółowo

Carsten Lassen, Mariusz Holtzer, Józef Dańko, Jens Apfel, Rafał Dańko,

Carsten Lassen, Mariusz Holtzer, Józef Dańko, Jens Apfel, Rafał Dańko, Carsten Lassen, Mariusz Holtzer, Józef Dańko, Jens Apfel, Rafał Dańko, WYNIKI PRZEGLĄDÓW EKOLOGICZNYCH W ZAKRESIE EMISJI DIOKSYN I FURANÓW W ASPEKCIE MOŻLIWOŚCI JEJ OGRANICZENIA Badaniami objęto następujące

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+

INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+ INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+ CELE PROJEKTU 1. Wdrożenie metody utylizacji osadów ściekowych w postać kruszyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagaƒ w zakresie prowadzenia pomiarów wielkoêci emisji

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagaƒ w zakresie prowadzenia pomiarów wielkoêci emisji Dziennik Ustaw Nr 110 7235 Poz. 1057 1057 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagaƒ w zakresie prowadzenia pomiarów wielkoêci emisji Na podstawie art. 148 ustawy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI**

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI** GEODEZJA l TOM 12 l ZESZYT 2/1 l 2006 Piotr Cichociñski*, Piotr Parzych* SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI** 1. Wstêp Nieunikniona zapewne w przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Spis treści Przedmowa 1. Woda w przyrodzie 1.1. Wprowadzenie 1.2. Fizyczne właściwości wody 1.3. Ogólna charakterystyka roztworów wodnych 1.3.1. Roztwory

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki odpadami w Polsce

Zasady gospodarki odpadami w Polsce Zasady gospodarki odpadami w Polsce Poznań, dnia 23 września 2010 r. Beata Kłopotek Beata Kłopotek Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Filary gospodarki odpadami Technika,

Bardziej szczegółowo

TURBINA BSK BIOGEST INTERNATIONAL. Historia produkcji turbin BSK. Zadania turbiny

TURBINA BSK BIOGEST INTERNATIONAL. Historia produkcji turbin BSK. Zadania turbiny TURBINA BSK : Historia produkcji turbin BSK Produkowane w Szwajcarii turbiny BSK zaliczaj¹ siê do najbardziej skutecznych i efektywnych aeratorów powierzchniowych stosowanych w biologicznych oczyszczalniach

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI. Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i gospodarowania odpadami. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE RODZAJU ODBIERANYCH ODPADÓW 572-234-69-85 017264326 15 01 01 opakowania z papieru i tektury

OKREŚLENIE RODZAJU ODBIERANYCH ODPADÓW 572-234-69-85 017264326 15 01 01 opakowania z papieru i tektury REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. FIRMA NIP REGON 1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. 59-400 Jawor

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.13.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

3.6. Przyk³ady projektowania

3.6. Przyk³ady projektowania 21 3.5. Wytyczne wbudowywania Przedstawione poni ej kroki powinny byæ przedsiêwziête przy wbudowywaniu geow³ókniny Typar SF w konstrukcjach drogowych i podbudowach z kruszywa: 1) Usun¹æ wszelkie du e domieszki

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łyszkowice

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łyszkowice GMINA ŁYSZKOWICE Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łyszkowice Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Romuald Radwan*, Janusz Wandzel* TESTY PRODUKCYJNE PO CZONE ZE WSTÊPNYM ODSIARCZANIEM SUROWEJ ROPY NAFTOWEJ NA Z O U LGM

Romuald Radwan*, Janusz Wandzel* TESTY PRODUKCYJNE PO CZONE ZE WSTÊPNYM ODSIARCZANIEM SUROWEJ ROPY NAFTOWEJ NA Z O U LGM WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 23/1 2006 Romuald Radwan*, Janusz Wandzel* TESTY PRODUKCYJNE PO CZONE ZE WSTÊPNYM ODSIARCZANIEM SUROWEJ ROPY NAFTOWEJ NA Z O U LGM Testy produkcyjne na z³o u LGM (Lubiatów-Miêdzychód-Grotów)

Bardziej szczegółowo

Gabriel Borowski PRODUKTY ODPADOWE JAKO SUROWCE WTÓRNE Streszczenie. W publikacji przedstawiono wybrane zagadnienia zwi¹zane z zagospodarowaniem odpadów w Polsce. W oparciu o aktualne rozporz¹dzenia obowi¹zuj¹ce

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwiczenia: POMIAR CIŚNIENIA SPRĘŻANIA SILNIKA SPALINOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie osadów ściekowych

Zagospodarowanie osadów ściekowych GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM Zagospodarowanie osadów ściekowych Jarosław Stankiewicz KIELCE 31.03.2016 Plan Prezentacji 1. Trochę teorii 2. Zarys technologii w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE ET - ETS OPIS KONSTRUKCJI OPIS PRODUKTU

ELEKTRYCZNE ET - ETS OPIS KONSTRUKCJI OPIS PRODUKTU ET ETS OPIS PRODUKTU ELEKTRYCZNE Wisz¹cy kocio³ elektryczny tylko do celów ogrzewania Dostêpne 3 modele o mocy 9, lub 4 kw Wyposa ony w przekaÿniki mocy Pompa cyrkulacyjna c.o. litrowe naczynie wzbiorcze

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym)

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym) Si³owniki elektryczne typu 580 (o ruchu obrotowym) typu 580 (o ruchu posuwistym) Rys. Typ 580 z zespo³em dr¹ ków dÿwigni Rys. Typ 580 zamontowany na zaworze regulacyjnym typu. Budowa i sposób dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Technika dobrego samopoczucia

Technika dobrego samopoczucia Technika dobrego samopoczucia Zamkniêty stoj¹cy zasobnik ciep³ej wody z wbudowanym wymiennikiem ciep³a, oraz zewnêtrzn¹ pow³ok¹ izolacyjn¹ SHW 300 WAC, SHW 400 WAC Instrukcja obs³ugi i monta u Opis Stoj¹cy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wstęp... 11. II. Chemiczna analiza wody i ścieków... 12

Spis treści. I. Wstęp... 11. II. Chemiczna analiza wody i ścieków... 12 Spis treści I. Wstęp... 11 II. Chemiczna analiza wody i ścieków... 12 1. Zasadowość... 12 1.1. Wprowadzenie... 12 1.2. Oznaczanie zasadowości ogólnej metodą miareczkową wobec wskaźnika metylooranżu...

Bardziej szczegółowo

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym

Bardziej szczegółowo

Badania pirolizy odpadów prowadzone w IChPW

Badania pirolizy odpadów prowadzone w IChPW Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla 27 września 2019 r. Badania pirolizy odpadów prowadzone w IChPW Sławomir Stelmach Centrum Badań Technologicznych IChPW Odpady problem cywilizacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16. Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych

Załącznik nr 16. Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Załącznik nr 16 Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Styczeń 2008 Tabela 1. Wykaz ilości odpadów przemysłowych niebezpiecznych z sektora

Bardziej szczegółowo

Stylowe grzanie peletem

Stylowe grzanie peletem Stylowe grzanie peletem FireWIN Centrum ciep³a w pokoju Partner w Polsce www.bado.com.pl Ciep³o w perfekcji Design spotyka Technikê Rozkoszujcie siê Pañstwo magi¹ ognia, dajcie siê rozpieszczaæ technologii

Bardziej szczegółowo

Kruszywo lekkie typu keramzytu z udziałem surowców odpadowych - właściwości, zastosowanie Jolanta Latosińska, Maria Żygadło

Kruszywo lekkie typu keramzytu z udziałem surowców odpadowych - właściwości, zastosowanie Jolanta Latosińska, Maria Żygadło Kruszywo lekkie typu keramzytu z udziałem surowców odpadowych - właściwości, zastosowanie Jolanta Latosińska, Maria Żygadło Drugie życie odpadów w technologiach ceramicznych - wzajemne korzyści 12.07.2018

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 283 20421 Poz. 2842 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 23 grudnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 283 20421 Poz. 2842 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 23 grudnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 283 20421 Poz. 2842 2842 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagaƒ w zakresie prowadzenia pomiarów wielkoêci emisji Na podstawie art. 148 ust.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) Metalurgia proszków jest dziedziną techniki, obejmującą metody wytwarzania proszków metali lub ich mieszanin z proszkami niemetali oraz otrzymywania wyrobów z tych proszków

Bardziej szczegółowo

Mieszanina wysokorafinowanych olejów bazowych oraz odpowiednich dodatków

Mieszanina wysokorafinowanych olejów bazowych oraz odpowiednich dodatków Wyd. nr 1 Strona 1 z 6 Egz. nr Producent LOTOS OIL S.A ul. Elbl¹ska 135 80-718 GDAÑSK Telefon centrala (0-58) 3087111, (058) 3088114 Fax (058) 3016063, 3017356 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU. Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

BU Instrukcja obs³ugi 2009

BU Instrukcja obs³ugi 2009 Instrukcja obs³ugi 2009 2 BU SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE 2. SCHEMAT OZNACZENIA 3. ELEMENTY ZESTAWU 4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 5. WARUNKI EKSPLOATACJI 6. WYMOGI BEZPIECZEÑSTWA 7. OPIS URZ DZENIA 8. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Fizykochemia odpadów stałych Rok akademicki: 2030/2031 Kod: BIS-2-107-GO-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Tel. 75 78 12 952; fax 75 78 13 916 www.gryfow.pl; e-mail: k.samborska@gryfow.

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Tel. 75 78 12 952; fax 75 78 13 916 www.gryfow.pl; e-mail: k.samborska@gryfow. Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Tel. 75 78 12 952; fax 75 78 13 916 www.gryfow.pl; e-mail: k.samborska@gryfow.pl Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Odpady przewidziane do wytworzenia w 2015 roku

UWAGA!!! Odpady przewidziane do wytworzenia w 2015 roku UWAGA!!! Odpady przewidziane do wytworzenia w 2015 roku dla każdej grupy odpadów wymienionej w tabeli należy ożyć odrębny wniosek! uzupełniając tabelę należy podać szacunkową ilość wytwarzanych odpadów

Bardziej szczegółowo

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołł łłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej K r z y s z t o f C h m i e l o w s k i Badania skuteczności

Bardziej szczegółowo

BADANIA TECHNOLOGICZNYCH I PRZETWÓRCZYCH WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I SUROWCÓW

BADANIA TECHNOLOGICZNYCH I PRZETWÓRCZYCH WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I SUROWCÓW BADANIA TECHNOLOGICZNYCH I PRZETWÓRCZYCH WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I SUROWCÓW. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest: - poznanie właściwości nasion i zbóż, - poznanie podatności nasion i zbóż na procesy

Bardziej szczegółowo

NIP: 925-11-18-100 REGON: 970560624 67-100 KIEŁCZ ul. Szosa Bytomska 1. Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych. Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

NIP: 925-11-18-100 REGON: 970560624 67-100 KIEŁCZ ul. Szosa Bytomska 1. Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych. Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Zgodnie z art. 9 b Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008, z póżń. zm.) podaje się informację o: - podmiotach umieszczonych w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Katalog odpadów dopuszczonych do składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 16 stycznia 2013 r.

Katalog odpadów dopuszczonych do składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 16 stycznia 2013 r. Katalog odpadów dopuszczonych do składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 16 stycznia 2013 r. Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto z opłatą Podatek VAT % Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODPADÓW PODDAWANYCH UNIESZKODLIWIENIU LUB ODZYSKOWI

WYKAZ ODPADÓW PODDAWANYCH UNIESZKODLIWIENIU LUB ODZYSKOWI WYKAZ ODPADÓW PODDAWANYCH UNIESZKODLIWIENIU LUB ODZYSKOWI KOD ODPADU RODZAJ ODPADU 02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego 02 02 01 Odpady z mycia i przygotowania

Bardziej szczegółowo

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ Surowce mineralne Polski Scenariusz lekcji geografii w gimnazjum Jak na lekcji geografii korzystaç z Excela, animacji na p ycie CD i Internetu?

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY POZNAŃ 17.10.2014 Jarosław Stankiewicz PLAN PREZENTACJI 1.KRUSZYWA LEKKIE INFORMACJE WSTĘPNE 2.KRUSZYWA LEKKIE WG TECHNOLOGII IMBIGS 3.ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Usuwamy nieczystoœci

Usuwamy nieczystoœci OCZYSZCZALNIA CZY SZAMBO Czytelnik: Dzia³ka, na której budujemy dom, po³o ona jest ni ej ni s¹siednie i na koñcu ulicy. Osiedle nie jest nowe, a wiêc i domy maj¹ swoje lata. Wszystkie znajduj¹ siê na obszarze

Bardziej szczegółowo

Egzamin dyplomowy pytania

Egzamin dyplomowy pytania Egzamin dyplomowy pytania 1. Równania ruchu punktu. Równanie ruchu bryły sztywnej. Stopnie swobody. 2. Tarcie. Rodzaje tarcia. Prawa fizyki dotyczące tarcia. 3. Praca. Energia: mechaniczna, elektryczna,

Bardziej szczegółowo

Przemysł cementowy w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym

Przemysł cementowy w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym Przemysł cementowy w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym Bożena Środa Stowarzyszenie Producentów Cementu Przemysł cementowy w Polsce Ożarów 15 MLN TON/ROK Zdolność prod. klinkieru ~22 MLN TON/ROK Zdolność prod.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Janocha*, Teresa Steliga*, Dariusz Bêben* ANALIZA BADAÑ NIEKTÓRYCH W AŒCIWOŒCI ROPY NAFTOWEJ ZE Z O A LMG

Andrzej Janocha*, Teresa Steliga*, Dariusz Bêben* ANALIZA BADAÑ NIEKTÓRYCH W AŒCIWOŒCI ROPY NAFTOWEJ ZE Z O A LMG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 24 ZESZYT 1 2007 Andrzej Janocha*, Teresa Steliga*, Dariusz Bêben* ANALIZA BADAÑ NIEKTÓRYCH W AŒCIWOŒCI ROPY NAFTOWEJ ZE Z O A LMG W roku 2001 odkryto nowy obszar ropno-gazowy

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY. Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber

SERDECZNIE WITAMY. Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber SERDECZNIE WITAMY Temat wystąpienia: Fala uderzeniowa i jej zastosowania. Temat wystąpienia: EKOZUB Sp. z o.o. Fala uderzeniowa Fala uderzeniowa jest to ruch cząsteczek wprawionych w drgania, które pozostają

Bardziej szczegółowo

S³awomir Wysocki*, Danuta Bielewicz*, Marta Wysocka*

S³awomir Wysocki*, Danuta Bielewicz*, Marta Wysocka* WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 24 ZESZYT 1 2007 S³awomir Wysocki*, Danuta Bielewicz*, Marta Wysocka* BADANIA WP YWU NOWO OPRACOWANYCH P UCZEK KATIONOWO-SKROBIOWYCH NA ZMIANÊ PRZEPUSZCZALNOŒCI OŒRODKA PRZY U

Bardziej szczegółowo

Skanowanie trójwymiarowej przestrzeni pomieszczeñ

Skanowanie trójwymiarowej przestrzeni pomieszczeñ AUTOMATYKA 2008 Tom 12 Zeszyt 3 S³awomir Je ewski*, Micha³ Jaros* Skanowanie trójwymiarowej przestrzeni pomieszczeñ 1. Wprowadzenie Obecnie w erze komputerów, które pozwalaj¹ na wizualizacje scen nie tylko

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości GMINA BIAŁA RAWSKA Jana Pawła II, 57 96-230 Biała Rawska Biała Rawska, dn. 2015-10-07 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunal...

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunal... Wersja archiwalna Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunal... Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma,

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka bazowa netto 2011 [zł/kg]

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka bazowa netto 2011 [zł/kg] CENNIK ZA USŁUGI CENNIK ZA MAGAZYNOWANIA USŁUGI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. CENNIK OBOWIĄZUJE CENNIK OBOWIĄZUJE OD 01.01.2010 ROKU. OD DNIA 01.01.2011 Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka

Bardziej szczegółowo

Maksymalny rozstaw krokwi [cm]

Maksymalny rozstaw krokwi [cm] 72 73 a. przegl¹d systemów a. przegl¹d systemów Nr systemu Rigips Aprobata techniczna Rysunek Konstrukcja Rozstaw profili [mm] Maksymalny rozstaw krokwi [cm] Op³ytowanie Klasa odpornoœci ogniowej* [min.]

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji 2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 UWAGA! Poniższe wskaźniki emisji odpowiadają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

5,51 5,89 związków chlorowcoorganicznych * Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające

5,51 5,89 związków chlorowcoorganicznych * Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające CENNIK ZA USŁUGI MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. CENNIK OBOWIĄZUJE Kod odpadu OD DNIA 01.01.2010 Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Opłata stawka bazowa netto [zł/kg] 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Technologia chemiczna organiczna : wybrane zagadnienia / pod red. ElŜbiety Kociołek-Balawejder ; aut. poszczególnych rozdz. Agnieszka Ciechanowska [et al.]. Wrocław, 2013 Spis treści Wstęp 11 1. Węgle

Bardziej szczegółowo

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu dr inż. Wojciech Cichy mgr inż. Agnieszka Panek Zakład Ochrony Środowiska i Chemii Drewna Pracownia Bioenergii Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zbydniowie

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zbydniowie Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zbydniowie 1 Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zbydniowie, zwany

Bardziej szczegółowo

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 2

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 2 PRACE Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych Scientific Works of Institute of Glass, Ceramics Refractory and Construction Materials Nr 2 ISSN 1899-3230 Rok I Warszawa Opole 2008

Bardziej szczegółowo

Układ zgazowania RDF

Układ zgazowania RDF Układ zgazowania RDF Referencje Od 2017, wraz z firmą Modern Technologies and Filtration Sp. z o.o, wykonaliśmy 6 instalacji zgazowania, takich jak: System zgazowania odpadów drzewnych dla Klose Czerska

Bardziej szczegółowo

Decyzja na wytwarzanie odpadów

Decyzja na wytwarzanie odpadów Kod odpadu Rodzaj odpadu 2 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności 02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

Bardziej szczegółowo

Drewno. Zalety: Wady:

Drewno. Zalety: Wady: Drewno Drewno to naturalny surowiec w pełni odnawialny. Dzięki racjonalnej gospodarce leśnej w Polsce zwiększają się nie tylko zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. łatwość w obróbce, lekkość i

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

1. Pochodzenie i klasyfikacja zasobów przyrodniczych... 11

1. Pochodzenie i klasyfikacja zasobów przyrodniczych... 11 Spis treści 1. Pochodzenie i klasyfikacja zasobów przyrodniczych... 11 1.1. Rozwój cywilizacji człowieka a korzystanie z zasobów Ziemi... 11 1.2. Czy zasoby naturalne Ziemi mogą ulec wyczerpaniu?... 14

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

BIKO POWDER TECHNOLOGIES

BIKO POWDER TECHNOLOGIES Nowe metody granulacji kompozytów polifunkcyjnych Tomasz Bień, BIKO-SERWIS sp. z o.o. sp.k. Cele procesu granulacji ułatwienie transportu i składowania substancji pylistych, przygotowanie materiałów pylistych

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jacek Dach, mgr inż. Andrzej Lewicki, dr inż. Krzysztof Pilarski

Dr hab. inż. Jacek Dach, mgr inż. Andrzej Lewicki, dr inż. Krzysztof Pilarski ANALIZA UZYSKU BIOGAZU I METANU Z ŻYTA MIESZAŃCOWEGO (GPS I ŚRUTA ZIARNA), KISZONKI KUKURYDZY ORAZ RÓŻNYCH MIESZANIN TYCH SUBSTRATÓW Dr hab. inż. Jacek Dach, mgr inż. Andrzej Lewicki, dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

OD CZNIKI NAPOWIETRZNE typu ONI...-2 i ONIII...-2 na napiêcie 24 i 36 kv. Informacja techniczna 02/99/ON3

OD CZNIKI NAPOWIETRZNE typu ONI...-2 i ONIII...-2 na napiêcie 24 i 36 kv. Informacja techniczna 02/99/ON3 OD CZNIKI NAPOWIETRZNE typu ONI...-2 i ONIII...-2 na napiêcie 24 i 36 kv Informacja techniczna 02/99/ON3 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Prosta budowa i obs³uga. Ma³e gabaryty. Du a trwa³oœæ mechaniczna i wytrzyma³oœæ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza

Bardziej szczegółowo