Współspalanie odpadów w suchym piecu cementowym a emisja dwutlenku siarki i chlorowodoru
|
|
- Jerzy Krawczyk
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 From the SelectedWorks of Robert Oleniacz June, 2010 Współspalanie odpadów w suchym piecu cementowym a emisja dwutlenku siarki i chlorowodoru Robert Oleniacz Available at:
2 WSPÓŁSPALANIE ODPADÓW W SUCHYM PIECU CEMENTOWYM A EMISJA DWUTLENKU SIARKI I CHLOROWODORU Robert OLENIACZ Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska, al. A. Mickiewicza 30, Kraków oleniacz@agh.edu.pl STRESZCZENIE W pracy przedstawiono ocenę wpływu współspalania odpadów w piecu cementowym na wielkość emisji do powietrza HCl i SO 2, rejestrowanych w sposób ciągły. Analizami objęto piec cementowy pracujący metodą suchą o wydajności 8500 Mg/dobę, wyposażony w czterostopniowe wymienniki cyklonowe oraz kalcynator stanowiący dodatkową komorę do współspalania odpadów. W rozpatrywanym okresie w piecu tym i kalcynatorze stosowane były paliwa alternatywne (głównie odpady) w różnych ilościach, dochodzących do około 35 kg/mg klinkieru (przy substytucji ciepła do 20%), wnoszących chlor i siarkę do procesu w ilościach nieprzekraczających odpowiednio 0,21 i 0,24 kg/mg klinkieru. Wykazano brak istotnego wpływu na wielkość emisji HCl i SO 2 z pieca cementowego ilości współspalanych odpadów oraz ładunków chloru i siarki wprowadzanych do tego procesu wraz z paliwami alternatywnymi oraz łącznie ze wszystkimi paliwami. 1. Wstęp Koszty energii w przemyśle cementowym stanowią 30-40% kosztów produkcji (bez nakładów inwestycyjnych). Zużycie ciepła do wypalania klinkieru cementowego zależy od rodzaju pieca cementowego i wynosi około 3-4 GJ/Mg klinkieru w przypadku krótkich pieców obrotowych pracujących metodą suchą oraz 5-6,4 GJ/Mg klinkieru, w przypadku długich pieców obrotowych pracujących metodą mokrą [1]. Jedną z dostrzeganych od dawna możliwości znacznego zaoszczędzenia pierwotnych źródeł energii w procesie wypalania klinkieru cementowego stanowi stosowanie w miejsce paliw konwencjonalnych (najczęściej węgla) paliw alternatywnych, w tym odpadów [2-8]. Przykładowo w przemyśle cementowym w Polsce w latach uzysk ciepła z paliw alternatywnych wzrósł z 1,3 do 25,6% (rys. 1), a ilość odpadów poddanych odzyskowi w roku 2008 wyniosła 617 tys. Mg [9]. W związku z długim czasem przebywania spalin w bardzo wysokich temperaturach, dużą powierzchnią wymiany ciepła i silnie alkalicznym środowiskiem, piece cementowe stanowią bardzo atrakcyjną alternatywę dla spalarni odpadów, zwłaszcza że gwarantują one bardzo wysoki stopień destrukcji i retencji związków toksycznych [3-4, 10-12]. W przeciwieństwie do spalarni odpadów nie występuje tutaj stała pozostałość, gdyż metale ciężkie i inne składniki stałe prawie w całości wbudowują się w klinkier, który przy zachowaniu pewnych limitów w zakresie ilości stosowanych paliw odpadowych z reguły nie traci na swojej jakości [13-17]. Odzysk energii z odpadów w piecach cementowych jest przeważnie bardziej efektywny niż w przypadku tradycyjnych spalarni odpadów z systemem generacji energii, w większym stopniu możliwe jest też tutaj wykorzystanie ciepła odpadowego choćby do suszenia odpadów uwodnionych (np. osadów ściekowych) [18-21]. Przede wszystkim jednak produkcja cementu skojarzona z termicznym przekształcaniem odpadów pozwala na ograniczenie całkowitego ładunku zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w porównaniu z łącznymi emisjami występującymi podczas niezależnie prowadzonych procesów produkcji cementu i spalania tych samych odpadów w spalarniach. 283
3 Uzysk ciepła, % , ,9 18, ,9 9,9 6,5 4,0 1,3 1,4 2,1 1,2 2, Rys. 1. Uzysk ciepła z paliw alternatywnych w przemyśle cementowym w Polsce w latach [9] Stosowanie paliw alternatywnych w piecach cementowych w miejsce paliw konwencjonalnych obok ewidentnych korzyści ekonomicznych może się jednak wiązać z wieloma problemami i zagrożeniami. Wprowadzanie np. odpadów o zbyt dużej zawartości substancji mineralnej (popiołu) do strefy pieca, w której zestaw surowcowy jest już zgranulowany, może powodować niejednorodność klinkieru, a tym samym obniżać jego jakość [22]. Nadmierna zawartość niektórych metali ciężkich w paliwach alternatywnych może nieco zaburzać przebieg procesu tworzenia się klinkieru i znacznie podwyższyć ich koncentrację w cemencie i pyle cementowym, zwiększając ryzyko wymywania tych metali w warunkach środowiskowych [23-24]. Wprowadzanie wraz z paliwami alternatywnymi, a zwłaszcza niektórymi odpadami, zbyt dużych ilości chloru, może powodować zatężanie się chlorków w obiegu zewnętrznym i wewnętrznym pieca obrotowego, co jest szczególnie niekorzystne z uwagi na możliwość tworzenia się ich narostów na chłodniejszych częściach wymurówki i wymiennikach podgrzewających surowiec oraz korozję tych elementów [25-26]. Na skutek spalania paliw o różnej kaloryczności może się też znacznie zmieniać zapotrzebowanie na paliwo podstawowe i powietrze spalania, a także ilość powstających spalin [27]. Najczęściej analizowanym problemem związanym ze spalaniem odpadów i paliw pozyskanych z odpadów w piecach cementowych jest jednak emisja zanieczyszczeń do powietrza, z czym wiąże się też konieczność spełniania dodatkowych wymogów związanych z procesem współspalania odpadów (w tym prowadzenie monitoringu gazów odlotowych i konieczność dotrzymywania zaostrzonych standardów emisyjnych wielu substancji) [28]. Emisja zanieczyszczeń powietrza zachodząca podczas częściowej substytucji paliw konwencjonalnych paliwami alternatywnymi, w tym też paliwami odpadowymi, zwykle nie różni się istotnie od emisji występującej podczas stosowania tylko paliw konwencjonalnych [3, 12, 29-35]. Przykładowo Stowarzyszenie CEMBUREAU podkreśla, że stosowanie paliw alternatywnych w piecach cementowych nie ma wpływu na wzrost wielkości emisji do powietrza takich substancji, jak: SO 2, HCl, TOC, PCDD/PCDFs, NO x, pył ogółem i metale ciężkie [7]. Niewielkie różnice w emisji przy stosowaniu paliw alternatywnych obserwowane są jedynie w przypadku HF. W przypadku jednak spalania paliwa alternatywnego typu PASi 284
4 w Cementowni Małogoszcz (Lafarge Cement Polska S.A. Group) występował wzrost emisji HCl (i dodatkowo CO) przy niemal niezmiennych emisjach innych substancji (w tym SO 2 ), w porównaniu ze stosowaniem tylko paliwa konwencjonalnego (pyłu węglowego) [36]. Z kolei jak wynika z badań Conesa i in. [33], emisja SO 2 i HCl z pieca cementowego jest bardzo zmienna i nie zależy od ilości spalanych w tym piecu opon i osadów ściekowych oraz ilości siarki i chloru wprowadzanych wraz z tymi odpadami. Przez analogię do tradycyjnego procesu spalania paliw teoretycznie możliwa jest pewna zmiana (wzrost lub redukcja) wielkości emisji SO 2 lub HCl, gdy skład paliw alternatywnych spalanych w dużych ilościach znacznie różni się pod względem zawartości chloru lub siarki, w stosunku do paliw konwencjonalnych stosowanych w danym piecu cementowym. W niniejszej pracy przedstawiono analizę wpływu procesu współspalania odpadów w piecu cementowym na wielkość emisji do powietrza SO 2 i HCl. Badania przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z systemu ciągłego monitoringu emisji jednej z polskich cementowni, w której rutynowo są stosowane paliwa alternatywne, w tym jest prowadzony proces unieszkodliwiania i odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Badane odpady cechowały się większą średnią zawartością chloru i mniejszą średnią zawartością siarki w stosunku do paliwa podstawowego (węgla). 2. Obiekt i metodyka badań Badaniami objęto piec cementowy pracujący metodą suchą o wydajności 8500 Mg/dobę, współpracujący z układem dwóch czterostopniowych wymienników cyklonowych (niskociśnieniowych) oraz kalcynatorem (w postaci pionowego zbiornika dwustrefowego). W czterostopniowym układzie cyklonów mąka surowcowa podgrzewana jest do temperatury C. Cyklony, stanowiące poszczególne stopnie podgrzewania, zapewniają ścisły kontakt pomiędzy gazem a materiałem stałym oraz separację pomiędzy gorącym gazem a materiałem wsadowym. Gazy odlotowe opuszczające układ wstępnego podgrzewania mają temperaturę C i są wykorzystywane jako czynnik suszący w młynach surowca. Kalcynator stanowi dodatkową komorę spalania, opalaną pyłem węglowym, zainstalowaną przed walczakiem pieca a za wymiennikiem cyklonowym. Spalanie przebiega tu w mieszaninie paliwa z wypalanym materiałem, a temperatura spalania wynosi C (maksymalnie 1200 C). Do dolnej strefy redukcyjnej podawane są spaliny z pieca oraz paliwo, co powoduje powstanie warunków niezupełnego spalania. Do strefy tej trafia 20% mączki surowcowej, pozostała część przechodzi do strefy górnej, do której podawane jest jednocześnie gorące powietrze z chłodnika klinkieru. Pozwala to na osiągnięcie 90-95% stopnia kalcynacji materiału surowcowego podawanego do pieca obrotowego. Końcowe suszenie materiału wsadowego i końcowa kalcynacja, a następnie spiekanie materiału wsadowego do klinkieru zachodzi w piecu obrotowym o wymiarach 5,75 99 m, wyposażonym w wielopierścieniowy palnik węglowy, w temperaturach C (przy temperaturze spalin dochodzącej do 1800 C). Chłodzenie klinkieru odbywa się w chłodniku rusztowym, posiadającym trzy wyloty powietrza. Ogrzane powietrze wykorzystywane jest jako powietrze drugie do procesu spalania w piecu cementowym. Instalacja ta jest przystosowana do współspalania wysokokalorycznych rozdrobnionych odpadów i innych paliw alternatywnych zarówno w piecu obrotowym do wypalania klinkieru, jak i w samym kalcynatorze. Do pieca obrotowego paliwa alternatywne, po zmieszaniu z węglem, są podawane za pomocą palnika głównego, a do kalcynatora są one dozowane poprzez otwór usytuowany poniżej osi palników. Poprzez palnik główny pieca cementowego mogą być też podawane odpady ciekłe. W obydwu komorach spalania występują 285
5 Ilość spalanych paliw, Mg/miesiąc odpowiednie warunki termiczne do prowadzenia procesu współspalania odpadów, a panująca tam silnie alkaliczna atmosfera powoduje neutralizację i wiązanie gazów kwaśnych (SO 2, HCl czy HF). Z uwagi jednak na bardzo wysokie temperatury i długi czas retencji spalin, do spalania odpadów niebezpiecznych, zawierających trudno rozkładalne związki organiczne, lepiej nadaje się piec cementowy. Wielkość produkcji klinkieru cementowego w rozpatrywanym okresie (15 miesięcy) wynosiła przeważnie tys. Mg/miesiąc, z wyjątkiem kilku miesięcy, w których wielkość produkcji spadła do poziomu tys. Mg/miesiąc, z uwagi na 1-3 tygodniowe przerwy w pracy pieca cementowego. Miesięczną zmienność w analizowanym okresie ilości spalanych paliw konwencjonalnych i alternatywnych przedstawiono na rys. 2. W okresie tym jako paliwo podstawowe stosowany był głównie węgiel kamienny (miał węglowy), którego średni udział wagowy w stosunku do wszystkich spalanych paliw konwencjonalnych i alternatywnych wynosił prawie 85%. Wśród paliw konwencjonalnych sporadycznie spalane były także koks ponaftowy i koksik (łączny udział około 1% mas.). Udział wagowy paliw alternatywnych w poszczególnych miesiącach wahał się od 5 do 25% i wynosił średnio 14,2%. Z kolei stopień substytucji energii wynikający ze stosowania paliw alternatywnych zmieniał się w zakresie od 4,5 do 20% i wynosił średnio 11,4% Paliwa konwencjonalne Paliwa alternatywne Rys. 2. Porównanie ilości paliw konwencjonalnych i alternatywnych spalanych w piecu cementowym w analizowanym okresie W charakterze paliw alternatywnych wykorzystywane były głównie odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) o kodach: odpady palne (paliwo alternatywne), stanowiące średnio około 9,8% mas. wszystkich spalanych paliw (około 69,2% mas. paliw alternatywnych); inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne, stanowiące średnio około 2,8% mas. wszystkich spalanych paliw (około 20,0% mas. paliw alternatywnych). Pozostałe paliwa alternatywne stosowane w analizowanym okresie to: miał gumowy (około 0,8/5,5% mas. spalanych paliw ogółem/alternatywnych), trociny, wióry, ścinki itp. odpady z przetwórstwa drewna, zaliczane do biomasy (około 0,6/4,3% mas. spalanych paliw ogółem/alternatywnych), 286
6 tworzywa sztuczne i guma, opakowania z tworzyw sztucznych, stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne pochodzące z fizykochemicznej przeróbki odpadów, oleje przepracowane, ustabilizowane komunalne osady ściekowe oraz odpady tytoniowe, których łączny udział wagowy wynosił około 0,2% w stosunku do wszystkich spalanych paliw i około 1% w stosunku do samych paliw alternatywnych. W badaniach wykorzystano wyniki rutynowych oznaczeń zawartości w spalanych paliwach chloru i siarki, a także wyniki pomiarów pochodzące z systemu ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza, opartego m.in. na analizatorze wielogazowym typu Codel G-CEM 4000, mierzącego m.in. zawartość SO 2 i HCl w spalinach, oraz przepływomierzu optycznym spalin typu Codel V-CEM Wyniki badań Miesięczną zmienność ładunków siarki i chloru wprowadzanych wraz z paliwami konwencjonalnymi i alternatywnymi w rozpatrywanym okresie przedstawiono w tabeli 1. Wynika z niej, że siarka do tego procesu jest w znacznie mniejszym stopniu wprowadzana wraz z paliwami alternatywnymi niż konwencjonalnymi. W przypadku chloru jest odwrotnie rola paliw alternatywnych jest tutaj zdecydowanie większa niż paliw konwencjonalnych (pomimo stosunkowo małego udziału spalanych paliw alternatywnych). Należy dodać, że istotnym źródłem siarki i chloru w tym procesie jest także mączka surowcowa. Tabela. 1. Miesięczne ładunki siarki i chloru wprowadzane wraz z paliwami konwencjonalnymi i alternatywnymi do pieca cementowego w analizowanym okresie Paliwa konwencjonalne Paliwa alternatywne Lp. Mg/miesiąc kg/mg klinkieru Mg/miesiąc kg/mg klinkieru S Cl S Cl S Cl S Cl 1 419,27 0,24 2,076 0, ,21 32,65 0,1149 0, ,73 0,25 1,479 0, ,45 21,49 0,0943 0, ,22 0,58 1,450 0, ,86 23,11 0,1173 0, ,70 0,55 1,253 0, ,25 38,43 0,1532 0, ,93 0,26 1,206 0, ,94 39,30 0,2403 0, ,80 0,65 1,424 0, ,38 27,70 0,2314 0, ,44 10,43 1,333 0, ,44 24,09 0,1733 0, ,70 2,00 1,344 0,0435 7,00 1,22 0,1524 0, ,44 6,53 1,148 0, ,51 7,93 0,1162 0, ,81 3,66 1,272 0, ,90 45,92 0,1690 0, ,97 8,19 1,345 0,0330 8,20 22,24 0,0330 0, ,67 9,17 1,289 0,0391 5,14 18,01 0,0219 0, ,85 12,32 1,294 0, ,42 20,50 0,0489 0, ,86 6,08 1,357 0,0266 6,82 9,92 0,0299 0, ,07 3,29 1,256 0, ,54 10,44 0,0684 0,0407 Miesięczne emisje SO 2 i HCl dla rozpatrywanego okresu oraz średnie wskaźniki emisji, odniesione do 1 Mg produkowanego klinkieru, zestawiono w tabeli 2. Z uwagi na fakt, że paliwa alternatywne w badanej instalacji spalane są cały czas, nie było możliwe wydzielenie okresów emisji, podczas których byłyby spalane tylko paliwa konwencjonalne. W związku z powyższym w tabeli 3 przedstawiono współczynniki korelacji liniowej Pearsona, określone 287
7 dla poszczególnych miesięcznych emisji SO 2 i HCl oraz wybranych parametrów odniesionych do tego samego okresu: wielkości produkcji klinkieru, ilości spalanych paliw oraz ilości chloru i siarki wprowadzanych wraz z tymi paliwami do procesu. Tabela. 2. Emisja SO 2 i HCl do powietrza z pieca cementowego w analizowanym okresie Lp. Emisja SO 2 Emisja HCl Mg/miesiąc kg/mg klinkieru Mg/miesiąc kg/mg klinkieru 1 52,85 0,2616 2,74 0, ,09 0,0189 2,23 0, ,70 0,0263 2,08 0, ,66 0,0066 2,16 0, ,29 0,0297 2,23 0, ,27 0,2854 2,52 0, ,56 0,2082 3,35 0, ,62 0,2966 1,04 0, ,89 0,1023 2,22 0, ,78 0,0814 2,46 0, ,24 0,1218 2,30 0, ,75 0,0415 2,53 0, ,22 0,0781 2,30 0, ,13 0,0225 2,16 0, ,65 0,0220 1,71 0,00667 Tabela. 3. Współczynniki korelacji liniowej Pearsona pomiędzy miesięcznymi emisjami do powietrza SO 2 i HCl a wybranymi parametrami odniesionymi do okresu miesiąca Emisja SO 2 Emisja HCl Produkcja klinkieru -0,156 0,393 Ilość spalanych paliw konwencjonalnych -0,085 0,451 Ilość spalanych paliw alternatywnych 0,002 0,332 Ilość spalanych paliw ogółem -0,076 0,502 Ładunek siarki lub chloru w paliwach konwencjonalnych* 0,145 0,338 Ładunek siarki lub chloru w paliwach alternatywnych* 0,168 0,499 Ładunek siarki lub chloru w paliwach ogółem* 0,168 0,642 * w przypadku emisji SO 2 podano współczynnik korelacji w stosunku do ładunku siarki, a w przypadku emisji HCl współczynnik korelacji w stosunku do ładunku chloru Jak wynika z przedstawionych danych, duża zmienność emisji SO 2 zaobserwowana w poszczególnych miesiącach nie wynika ze zmienności wielkości produkcji klinkieru cementowego, a także ilości spalanych paliw konwencjonalnych i alternatywnych oraz ilości siarki wprowadzanej wraz z tymi paliwami, w tym też w odpadach. W przypadku HCl można natomiast zaobserwować zaledwie słabą (współczynnik 0,2 0,4) lub umiarkowaną (współczynnik 0,4 0,7) dodatnią zależność liniową pomiędzy jego miesięczną emisją a miesięcznymi ilościami produkowanego klinkieru, zużywanych paliw czy chloru wprowadzanego wraz z tymi paliwami. W celu wyeliminowania pośredniego efektu wpływu wielkości produkcji i czasu pracy pieca cementowego na wielkość emisji rozpatrywanych substancji w poszczególnych 288
8 miesiącach, współczynniki korelacji liniowej Pearsona zostały także określone pomiędzy parametrami odniesionymi do 1 Mg produkowanego klinkieru. Współczynniki korelacji liniowej Pearsona pomiędzy wskaźnikami emisji SO 2 i ilościami siarki wprowadzanymi w paliwach konwencjonalnych, alternatywnych i ogółem, w przeliczeniu na 1 Mg klinkieru, wyniosły odpowiednio: 0,445; 0,377 i 0,546. Analogiczne współczynniki korelacji dla wskaźników emisji HCl i ilościami chloru wprowadzanymi w poszczególnych paliwach wyniosły odpowiednio: 0,527; -0,182 i 0,036. A zatem, w odniesieniu do 1 Mg produkowanego klinkieru, zaznaczyła się słaba lub umiarkowana dodatnia zależność liniowa pomiędzy wskaźnikiem emisji SO 2 i ilością siarki wprowadzaną w poszczególnych paliwach, w tym też w paliwach ogółem (rys. 3), natomiast w przypadku wskaźnika emisji HCl wystąpił brak związku liniowego pomiędzy tym wskaźnikiem a ilością chloru wprowadzanego w paliwach alternatywnych (rys. 4) i paliwach ogółem. Rys. 3. Zależność pomiędzy emisją SO 2 i całkowitą ilością siarki wprowadzanej w paliwach Rys. 4. Zależność pomiędzy emisją HCl i ilością chloru wprowadzaną w paliwach alternatywnych Uzyskana duża zmienność emisji SO 2 i HCl z pieca cementowego podczas współspalania odpadów i innych paliw oraz brak istotnych korelacji w stosunku do ilości 289
9 spalanych paliw alternatywnych są zgodne z wynikami badań uzyskanych m.in. przez Conesa i in. [33] oraz prezentowanych przez CEMBUREAU [7]. Fakt ten odnosi się w szczególności do emisji HCl, której teoretycznie istotnym źródłem powinny być paliwa alternatywne. Wzrost udziału spalanych paliw alternatywnych do 25% mas. i ilości chloru, wprowadzanej wraz z tymi paliwami w rozpatrywanym zakresie zmienności, do 0,25 kgcl/mg klinkieru, nie powoduje jednak zwiększenia wskaźnika emisji HCl, odniesionego do 1 Mg klinkieru. Wzrost miesięcznej emisji HCl, jeśli już występuje, jest bardziej efektem większej produkcji klinkieru i zużycia wszystkich surowców, niż ilości spalanych paliw alternatywnych. 4. Wnioski Współspalanie odpadów w piecu cementowym jest korzystne z punktu widzenia czynnika ekonomicznego (oszczędność znacznych ilości paliw kopalnych) i nie powoduje zwykle istotnych różnic w ilościach emitowanych zanieczyszczeń powietrza, w tym SO 2 i HCl. Jak wynika z analiz przeprowadzonych dla pieca cementowego, pracującego metodą suchą, zastąpienie 10-20% węgla, spalanego w palniku głównym i palnikach kalcynatora, paliwami alternatywnymi, wnoszącymi chlor lub siarkę w ilościach do 0,25 kg/mg klinkieru, nie powoduje zauważalnego wzrostu emisji SO 2 i HCl do powietrza. Szczególnie istotny jest brak zależności pomiędzy ilością chloru, wprowadzanego do procesu produkcyjnego wraz z odpadami i paliwami pozyskanymi z odpadów, a emisją HCl, gdyż tego typu paliwa alternatywne mogą wprowadzać znaczne ilości chloru w porównaniu z paliwem konwencjonalnym. Kluczowym czynnikiem ograniczającym ilość wprowadzanego chloru powinny być zatem względy technologiczne, a nie problem emisji do powietrza. Wynika to z możliwości łatwego dotrzymywania standardów emisyjnych HCl określonych dla instalacji współspalania odpadów w piecu cementowym, w związku ze znacznym stopniem zatrzymywania chloru, wnoszonego przez poszczególne paliwa, w występującej w tym piecu silnie alkalicznej fazie stałej mączce surowcowej, a docelowo w klinkierze cementowym lub pyle zatrzymywanym w urządzeniu odpylającym spaliny. Równie wydajnie zachodzi absorpcja SO 2 w środowisku pieca cementowego, co skutkuje tym, że stosunkowo mała część siarki wprowadzanej do pieca cementowego przechodzi do fazy gazowej i jest emitowana w postaci SO 2. Z drugiej strony potwierdzony został fakt, że na emisję SO 2 decydujący wpływ ma zawartość lotnej siarki w surowcach, a nie w paliwach, przynajmniej w sytuacji przetwarzania surowców o podwyższonej zawartości siarki pirytowej. Prawdopodobnie duża zmienność ilości siarki wprowadzanej w surowcach jest też przyczyną braku korelacji pomiędzy emisją SO 2 a wielkością produkcji klinkieru w danym miesiącu. Praca została wykonana w ramach badań statutowych AGH nr Autor pragnie złożyć także podziękowania Pani Monice Mazur za jej wkład w powstanie tej pracy. Literatura 1. European Commission, IPPC Reference Document on Best Available Techniques in the Cement and Lime Manufacturing Industries, March Campbell R.L.: What you should know about sourcing waste fuels. Rock Products 1993, vol. 96, nr 4, Benoit M.R.: Wykorzystanie odpadów jako paliwa w piecach cementowych, Materiały posympozjalne pt. Zintegrowane systemy ochrony środowiska. Termiczna utylizacja odpadów, Wyd. OPW Ekochem, Szczecin
10 4. Oleniacz R.: Spalanie odpadów niebezpiecznych w piecach cementowych, Część 1 i 2. Ekoinżynieria 1998, nr 8 (33), i nr 9 (34), Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A.: Alternative fuels for the cement industry. Applied Energy 2003, vol. 74, European Commission - Directorate General Environment: Refuse Derived Fuels, current practice and perspectives, Final report, July 2003 ( 7. CEMBUREAU, Sustainable cement production: Co-processing of Alternative Fuels and Raw Materials in the Cement Industry, January Garg A., Smith R., Hill D., Longhurst P.J., Pollard S.J.T., Simms N.J.: An integrated appraisal of energy recovery options in the United Kingdom using solid recovered fuel derived from municipal solid waste. Waste Management, 2009, vol. 29, Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna w Polsce: Przemysł cementowy w roku 2008 ( 10. Ueno H., Iwasaki Y., Tatsuichi S., Soufuku M.: Destruction of chlorofluorocarbons in a cement kiln. J. Air & Waste Manage. Assoc. 1997, vol. 47, nr 11, Ottoboni A.P., Souza I., Menon G.J., Silva R.J.: Efficiency of destruction of waste used in the co-incineration in the rotary kilns. Energy Conversion and Management, 1998, vol. 39, nr 16-18, Karstensen K.H.: Formation, release and control of dioxins in cement kilns. Chemosphere, 2008, vol. 70, Seebach M., Tompkins J.B.: Metal emissions are predictable. Rock Products, 1991, vol. 94, nr 4, Mazur M., Oleniacz R., Bogacki M., Słupek S.: Pesticide waste incineration in the wet process cement kiln, Proceedings of the 28th International Symposium on Combustion, University of Edinburgh, Scotland, July 30 August 4, 2000, The Combustion Institute, Pittsburgh Pipilikaki P., Katsioti M., Papageorgiou D., Fragoulis D., Chaniotakis E.: Use of tire derived fuel in clinker burning. Cement & Concrete Composites, 2005, vol. 27, Shih P.H., Chang J.E., Lu H.C., Chiang L.C.: Reuse of heavy metal-containing sludges in cement production. Cement and Concrete Research, 2005, vol. 35, Trezza M.A., Scian A.N.: Waste fuels: their effect on Portland cement clinker. Cement and Concrete Research, 2005, vol. 35, Damtoft J.S., Lukasik J., Herfort D., Sorrentino D., Gartner E.M.: Sustainable development and climate change initiatives. Cement and Concrete Research, 2008, vol. 38, Dornburg V., Faaij A.P.C., Meuleman B.: Optimising waste treatment systems. Part A: Methodology and technological data for optimising energy production and economic performance. Resources, Conservation and Recycling, 2006, vol. 49, Stasta P., Boran J., Bebar L., Stehlik P., Oral J.: Thermal processing of sewage sludge. Applied Thermal Engineering, 2006, vol. 26, Stehlík P.: Contribution to advances in waste-to-energy technologies. Journal of Cleaner Production, 2009, vol. 17, Mazur M., Oleniacz R., Bogacki M., Słupek S.: Odpady pestycydowe jako paliwo zastępcze w piecach obrotowych do wypalania klinkieru cementowego. W: Paliwa z odpadów Tom III (red. J.W. Wandrasz i J. Nadziakiewicz), str Wyd. HELION sp. z o.o., Gliwice
11 Griffin D.J., Brown J.H.: Burning wastes effect on refractories. Rock Products Cement Edition 1995, nr 3, Nowak E. i inni: Zasady eksploatacji pieców obrotowych w procesie wypalania klinkieru cementowego. Praca IMMB, Opole Kääntee U., Zevenhoven R., Backman R., Hupa M., Cement manufacturing using alternative fuels and the advantages of process modeling. Fuel Processing Technology, 2004, vol. 85, Eckert J.O. Jr., Guo Q.: Heavy metals in cement and cement kiln dust from kilns cofired with hazardous waste-derived fuel: application of EPA leaching and aciddigestion procedures. Journal of Hazardous Materials, 1998, vol. 59, Serclérat I., Moszkowicz P., Pollet B.: Retention mechanisms in mortars of the trace metals contained in Portland cement clinkers. Waste Management, 2000, vol. 20, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/EC z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów, OJ L 332, , s Oleniacz R.: Spalanie odpadów w procesie skojarzonym z produkcją klinkieru cementowego problem emisji zanieczyszczeń. Inżynieria Środowiska Rocznik AGH, 1998, tom 3, Prisciandaro M., Mazziotti G., Veglió F.: Effect of burning supplementary waste fuels on the pollutant emissions by cement plants: a statistical analysis of process data. Resources, Conservation and Recycling, 2003, vol. 39, CEMBUREAU: "Best Available Techniques" for the Cement Industry, December 1999 ( 32. The World Business Council for Sustainable Development: Formation and Release of POPs in the Cement Industry, January 2006 ( Conesa J.A., Gálvez A., Mateos F., Martín-Gullón I., Font R.: Organic and inorganic pollutants from cement kiln stack feeding alternative fuels. Journal of Hazardous Materials 2008, vol. 158, Zabaniotou A., Theofilou C.: Green energy at cement kiln in Cyprus Use of sewage sludge as a conventional fuel substitute. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2008, vol. 12, Oleniacz R.: Assessment of the impact of using alternative fuels in a cement kiln on the emissions of selected substances into the air. In: Waste to Energy and Environment (ed. J.W. Wandrasz, K. Pikoń i Z. Czekalska), pp Department of Technologies and Installations for Waste Management Silesian University of Technology, Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., Sarna M.: Use of alternative fuels in the Polish cement industry. Applied Energy, 2003, vol. 74,
Energetyczne wykorzystanie stałych paliw wtórnych z odpadów (SRF) na przykładzie instalacji współspalania paliw w Cementowni Chełm
X Konferencja Dla miasta i środowiska- Problemy unieszkodliwiania odpadów -26.11.2012 39 Referat A-07 Wstęp Energetyczne wykorzystanie stałych paliw wtórnych z odpadów (SRF) na przykładzie instalacji współspalania
PALIWA ALTERNATYWNE W CEMENTOWNI NOWINY
PALIWA ALTERNATYWNE W CEMENTOWNI NOWINY Mgr inż. Aleksander Wąsik Cementownia Nowiny sp. z o.o. aleksander.wasik@cementownia-nowiny.com Pierwsze instalacje podawania paliw stałych W roku 2002 Cementownia
Osady ściekowe w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na przykładzie projektu mgr inż. Małgorzata Dudkiewicz, dr inż.
Osady ściekowe w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na przykładzie projektu mgr inż. Małgorzata Dudkiewicz, dr inż. Ewa Głodek-Bucyk I Konferencja Biowęglowa, Serock 30-31 maj 2016 r. ZAKRES
WSPÓŁSPALANIE ODPADÓW
WSPÓŁSPALANIE ODPADÓW MECHANIZMY SPALANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH MECHANIZM SPALANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Odpady komunalne w przewaŝającej mierze składają się z substancji organicznych 2. Ich mechanizm spalania
Wpływ procesu współspalania odpadów w piecu cementowym na jakość powietrza / Impact of waste co-incineration process in a cement kiln on air quality
From the SelectedWorks of Robert Oleniacz November 1, 2011 Wpływ procesu współspalania odpadów w piecu cementowym na jakość powietrza / Impact of waste co-incineration process in a cement kiln on air quality
20 lat co-processingupaliw alternatywnych w cementowniach w Polsce
20 lat co-processingupaliw alternatywnych w Polsce Tadeusz Radzięciak Stowarzyszenie Producentów Cementu/ Cemex Polska 20 lat co-processingu paliw alternatywnych w Polsce Co-processing-proces współspalania
Co można nazwać paliwem alternatywnym?
Co można nazwać paliwem alternatywnym? Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Alternatywa Alternatywą dla spalarni odpadów komunalnych może być nowoczesny
Zagadnienia bezpieczeństwa współspalania paliw alternatywnych w cementowniach
Politechnika Krakowska Zakład Chemii Analitycznej Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Adam Grochowalski Zagadnienia bezpieczeństwa współspalania paliw alternatywnych w cementowniach Warszawa, 15.10.2013
Paliwa alternatywne jako odnawialne źródła energii w formie zmagazynowanej. Prezentacja na podstawie istniejącej implementacji
Paliwa alternatywne jako odnawialne źródła energii w formie zmagazynowanej Prezentacja na podstawie istniejącej implementacji Agenda: Nazwa paliwa alternatywne Standardy emisyjne Parametry paliw alternatywnych
Paliwa alternatywne z odpadów komunalnych dla przemysłu cementowego
Paliwa alternatywne z odpadów komunalnych dla przemysłu cementowego Autor: Łukasz Wojnicki Opiekun referatu: mgr inż. Aleksandra Pawluk Kraków, 8.12.2016r. www.agh.edu.pl Definicje Odpady komunalne rozumie
Średni współczynnik toksyczności spalin emitowanych z procesów spopielania odpadów niebezpiecznych
From the SelectedWorks of Robert Oleniacz September 1, 2001 Średni współczynnik toksyczności spalin emitowanych z procesów spopielania odpadów niebezpiecznych Robert Oleniacz Available at: https://works.bepress.com/robert_oleniacz/120/
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 11 ISSN 1899-3230 Rok V Warszawa Opole 2012 FRANCISZEK SŁADECZEK * Słowa kluczowe: techniki
Wdrożenie dyrektywy IED realne koszty i korzyści dla środowiska? Marzena Jasińska - Łodyga Grupa Ożarów S.A.
Wdrożenie dyrektywy IED realne koszty i korzyści dla środowiska? Marzena Jasińska - Łodyga Grupa Ożarów S.A. Historia Zakładu Czerwiec 1974 decyzja o powołaniu Cementowni Ożarów Listopad 1977 - uruchomienie
Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska
Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Termiczne metody utylizacji odpadów Spalanie na ruchomym ruszcie
PRACE. Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanych. Nr 7. Scientific Works of Institute of Ceramics and Construction Materials ISSN 1899-3230
PRACE Instytutu Ceramiki i Materia³ów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Construction Materials Nr 7 ISSN 1899-3230 Rok IV Warszawa Opole 2011 * W wyniku spalania odpadów do atmosfery
Paliwo alternatywne na bazie sortowanych odpadów komunalnych dla przemysłu cementowego
Paliwo alternatywne na bazie sortowanych odpadów komunalnych dla przemysłu cementowego 1. Wprowadzenie Zwiększająca się ilość odpadów należy do najważniejszych problemów cywilizacyjnych. Jednym z bezpiecznych
EMISJA DIOKSYN I FURANÓW Z PROCESU WSPÓŁSPALANIA PALIW ALTERNATYWNYCH W PIECACH CEMENTOWYCH
EMISJA DIOKSYN I FURANÓW Z PROCESU WSPÓŁSPALANIA PALIW ALTERNATYWNYCH W PIECACH CEMENTOWYCH Magdalena KASIETCZUK, Robert OLENIACZ, Marian MAZUR AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w
Paliwa alternatywne. Co to są paliwa alternatywne?
Kraków 2015 Paliwa alternatywne Co to są paliwa alternatywne? Paliwa alternatywne to odpowiednio wysortowane i przetworzone odpady zawierające energię. Paliwa takie uzyskuje się z przetworzonych odpadów
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 26 (lipiec wrzesień) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230 Rok
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.
18 Paliwa alternatywne z odpadów dla cementowni doświadczenia Lafarge Cement Polska S.A.
Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej Zeszyt Nr 21, Seria: Inżynieria Środowiska Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 2003, s. 309-316.
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 18 (lipiec wrzesień) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230 Rok
Przemysł cementowy w Polsce
Przemysł cementowy w Polsce Zakłady cementowe w Polsce * Ekocem przemiałownia, Górka producent cementu glinowego W Polsce pracuje 11 zakładów cementowych wyposażonych w pełną linię produkcyjną (piece +
Przemysł cementowy w Polsce
Przemysł cementowy w Polsce Zakłady cementowe w Polsce * Ekocem przemiałownia, Górka producent cementu glinowego W Polsce pracuje 11 zakładów cementowych wyposażonych w pełną linię produkcyjną (piece +
Odzysk energetyczny odpadów w Cementowni Nowiny
Marek Tarach Odzysk energetyczny odpadów w Cementowni Nowiny Odzysk energetyczny odpadów w piecach do wypału klinkieru jest szeroko stosowaną praktyką na całym świecie, ponieważ piece do wypału klinkieru
Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce
Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 2/15 Walory energetyczne
Wybrane aspekty odzysku energii z odpadów. Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW
Wybrane aspekty odzysku energii z odpadów Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW Korzyści związane z energetycznym wykorzystaniem odpadów w instalacjach energetycznych zastępowanie
WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA
WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Podstawę prawną regulującą wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia
Doświadczenia Lafarge Cement Polska S.A. Cementownia Małogoszcz ze współspalaniem paliw alternatywnych
Doświadczenia Lafarge Cement Polska S.A. Cementownia Małogoszcz ze współspalaniem paliw alternatywnych Mgr inż. Adam Czapla Lafarge Cement Polska S.A. Adam.czapla@lafarge-polska.lafarge.com Warszawa, Maj
Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych
Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych Jerzy Oszczudłowski Instytut Chemii UJK Kielce e-mail: josz@ujk.edu.pl Alternatywne metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów, 07-10-2010 r. 1 Wprowadzenie
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
PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 1. INSTALACJA DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W maju 2003 roku rozpoczęła pracę najnowocześniejsza w
ALTERNATYWNYCH W CEMENTOWNIACH CEMEX POLSKA. Piotr Bąbelewski CEMEX Polska Cementownia Rudniki
WSPÓŁSPALANIE SPALANIE PALIW ALTERNATYWNYCH W CEMENTOWNIACH CEMEX POLSKA Piotr Bąbelewski CEMEX Polska Cementownia Rudniki CEMEX w Polsce Budujemy przyszłość 2 Cementownie Gdańsk 1 Przemiałownia 1 Terminal
CRH. Poleko Poznań
CRH Poleko Poznań 22.11.2007 DOSTĘPNE TECHNOLOGIE BIOENERGETYCZNE DLA PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO WYKORZYSTANIE BIOMASY Zdzisław Hoda Prognozy sprzedaŝy cementu a przydział uprawnień do emisji CO 2 prognoza
Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia
WSTĘPNE BADANIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA PRZEPRACOWANYCH OLEJÓW JAKO KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI PALIWA. 1. Wstęp
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 34 Zeszyt 4/1 2010 Andrzej Mitura* WSTĘPNE BADANIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA PRZEPRACOWANYCH OLEJÓW JAKO KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI PALIWA 1. Wstęp Problematyka gospodarki
Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie
Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie Dr inż. Ryszard Wasielewski Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu Odpady jako nośnik energii Współczesny system gospodarki
Paliwa alternatywne w polskiej energetyce doświadczenia technologiczne i szanse rozwojowe Projekt budowy bloku na paliwo alternatywne RDF
Paliwa alternatywne w polskiej energetyce doświadczenia technologiczne i szanse rozwojowe Projekt budowy bloku na paliwo alternatywne RDF Marek Ryński Wiceprezes ds. technicznych Enei Połaniec Agenda Paliwa
UWARUNKOWANIA DLA WYTWARZANIA I WYKORZYSTYWANIA PALIW
Krzysztof Dreszer, Aleksander Sobolewski, Ryszard Wasielewski Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1 E-mail: rywas@ichpw.zabrze.pl UWARUNKOWANIA DLA WYTWARZANIA I WYKORZYSTYWANIA
Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ
OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE
Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW
Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki
Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert
Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie
Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia
Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Spalarnia odpadów jak to działa? a? Jak działa a spalarnia odpadów? Jak działa a spalarnia odpadów? Spalarnia odpadów komunalnych Przyjęcie odpadów, Magazynowanie
SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne
SEMINARIUM Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne Prelegent Arkadiusz Primus Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 24.11.2017 Katowice Uwarunkowania
Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.
Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub
Przemysł cementowy w Polsce
Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce, pod względem wielkości produkcji znajduje się na siódmym miejscu wśród europejskich producentów cementu. Głęboka modernizacja techniczna, jaka miała
Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.
Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Wymagania jakościowe dla paliw z odpadów w kontekście ich wykorzystania Bogna Kochanek (Centralne Laboratorium) Magdalena Malara (Zakład Ochrony
Badania nad zastosowaniem kondycjonowania spalin do obniżenia emisji pyłu z Huty Katowice S.A w Dąbrowie Górniczej
Dr inż. Marian Mazur Akademia Górniczo Hutnicza mgr inż. Bogdan Żurek Huta Katowice S.A w Dąbrowie Górniczej Badania nad zastosowaniem kondycjonowania spalin do obniżenia emisji pyłu z Huty Katowice S.A
Badania zawartości substancji gazowych w gazach odprowadzanych z procesu przygotowania tworzyw do produkcji drobnych wyrobów węglowych i grafitowych
From the SelectedWorks of Robert Oleniacz 2008 Badania zawartości substancji gazowych w gazach odprowadzanych z procesu przygotowania tworzyw do produkcji drobnych wyrobów węglowych i grafitowych Marian
NOVAGO - informacje ogólne:
NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO Sp. z o. o. specjalizuje się w nowoczesnym gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zaawansowane technologicznie, innowacyjne instalacje w 6 zakładach spółki, pozwalają na
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
Otwarte seminaria 2014 2013 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Katowice, 20 lutego 2014 Otwarte seminaria 2013 2014 Analiza możliwości unieszkodliwiania osadów dennych zanieczyszczonych
NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA DREWNO POLSKIE OZE 2016
NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA 2016 OPAŁ STAŁY 2 08-09.12.2017 OPAŁ STAŁY 3 08-09.12.2017 Palenisko to przestrzeń, w której spalane jest paliwo. Jego kształt, konstrukcja i sposób przeprowadzania
1. W źródłach ciepła:
Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza
cement Paliwa alternatywne źródło energii
cement Paliwa alternatywne źródło energii odpady to ogromne, wciąż niewykorzystane źródło surowców wtórnych i energetycznych. odzyskać energię dwa problemy, jedno rozwiązanie Jednym z największych wyzwań
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 15 (październik grudzień) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230
osadów ściekowych w Polsce Marek Jerzy Gromiec Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Problematyka zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce Marek Jerzy Gromiec Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania wwarszawie Uwagi wstępne Problem zagospodarowania ciągle wzrastających ilości 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
Deklaracja Środowiskowa Wyrobu ślad węglowy dla cementów CEM I, CEM II i CEM III produkowanych w Polsce
Deklaracja Środowiskowa Wyrobu ślad węglowy dla cementów CEM I, CEM II i CEM III produkowanych w Polsce PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA Podstawę formalną opracowania stanowi Umowa zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem
Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni
Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Odpady z biogazowni - poferment Poferment obecnie nie spełnia kryterium nawozu organicznego. Spełnia natomiast definicję środka polepszającego właściwości
Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego
AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 05 Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego W 755.05 2/12 SPIS TREŚCI 5.1
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA UTYLIZACJI OSADÓW ŚCIEKOWYCH
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA UTYLIZACJI OSADÓW ŚCIEKOWYCH Jerzy DUDA, Marek WASILEWSKI Streszczenie: Wzrost ilości osadów ściekowych, który jest wynikiem intensywnej rozbudowy systemu kanalizacji i budową nowych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r.
Dziennik Ustaw Nr 154 9130 Poz. 914 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji Na podstawie
KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW
KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW Konferencja Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów 7 październik 2010r. 1 Prawo Podstawowym aktem prawnym regulującym
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 27 (październik grudzień) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230
PO CO NAM TA SPALARNIA?
PO CO NAM TA SPALARNIA? 1 Obowiązek termicznego zagospodarowania frakcji palnej zawartej w odpadach komunalnych 2 Blok Spalarnia odpadów komunalnych energetyczny opalany paliwem alternatywnym 3 Zmniejszenie
Cembureau Cement Portlandzki CEM I
Deklaracja Środowiskowa Produktu dla cementu Cembureau Cement Portlandzki CEM I Zgodna z: ISO 14020, ISO 14025, ISO 14040-44. Zakres i Cel Deklaracja środowiskowa produktu jest przeznaczona do komunikacji
I Forum Dialogu Nauka - Przemysł Warszawa, 9-10 października 2017 r.
I Forum Dialogu Nauka - Przemysł Warszawa, 9-10 października 2017 r. Paliwa z odpadów jako źródło energii dla klastrów energetycznych Aleksander Sobolewski Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Spis treści
Wpływ Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie na jakość powietrza
From the SelectedWorks of Robert Oleniacz November 29, 2010 Wpływ Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie na jakość powietrza Robert Oleniacz Jadwiga Antolak Available at: http://works.bepress.com/robert_oleniacz/88/
WDROŻENIE DYREKTYWY IED KONSEKWENCJE DLA PRZEMYSŁU. Michał Jabłoński Departament Ochrony Powietrza
WDROŻENIE DYREKTYWY IED KONSEKWENCJE DLA PRZEMYSŁU Michał Jabłoński Departament Ochrony Powietrza WDROŻENIE DYREKTYWY IED KONSEKWENCJE DLA PRZEMYSŁU Agenda Zmiany w systemie pozwoleń zintegrowanych Warunki
STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ
STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ Dr Inż. Leon Kurczabiński KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA SEKTOR DROBNYCH ODBIORCÓW
PALIWA FORMOWANE. Co to są paliwa formowane? Definicja i nazewnictwo.
PALIWA FORMOWANE W dobie zwiększającej się produkcji odpadów, zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych, coraz większego znaczenia nabiera problem ich składowania czy utylizacji. Dodatkowo,
Niska emisja sprawa wysokiej wagi
M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do
INNOWACYJNE CZYSTE TECHNOLOGIE SZANSĄ ROZWOJU PRZEMYSŁU
INNOWACYJNE CZYSTE TECHNOLOGIE SZANSĄ ROZWOJU PRZEMYSŁU Anna DUCZKOWSKA-KĄDZIEL, Jerzy DUDA, Marek WASILEWSKI Streszczenie: W artykule na przykładzie przemysłu cementowego przedstawiono możliwości wdrożenia
Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami
Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj
1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4
Wskaźniki emisji zanieczyszczeo ze spalania paliw kotły o mocy do 5 MW t styczeo 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO
Bogna Burzała Centralne Laboratorium ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Kierunek Wod-Kan 3/2014 ODPADOWY DUET
Bogna Burzała Centralne Laboratorium ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Kierunek Wod-Kan 3/2014 ODPADOWY DUET 1. Wprowadzenie Według prognoz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014) ilość wytwarzanych
Ocena oddziaływania na środowisko instalacji spalania odpadów wybrane problemy
From the SelectedWorks of Robert Oleniacz October 0, 005 Ocena oddziaływania na środowisko instalacji spalania odpadów wybrane problemy Robert Oleniacz Available at: http://works.bepress.com/robert_oleniacz/9/
PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 1
PRACE Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych Scientific Works of Institute of Glass, Ceramics Refractory and Construction Materials Nr 1 ISSN 1899-3230 Rok I Warszawa Opole 2008
Emisja dwutlenku węgla w przemyśle cementowym
POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 6 Zeszyt specjalny 2003 Wyd. Instytut GSMiE PAN Kraków s. 367 375 PL ISSN 1429 6675 Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK*, Eugeniusz MOKRZYCKI ** Emisja dwutlenku węgla w przemyśle cementowym
NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH
NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH Rafał KOBYŁECKI, Michał WICHLIŃSKI Zbigniew BIS Politechnika Częstochowska, Katedra Inżynierii Energii ul.
Perspektywy rozwoju energetycznego wykorzystania odpadów w ciepłownictwie VIII Konferencja Techniczna
Perspektywy rozwoju energetycznego wykorzystania odpadów w ciepłownictwie VIII Konferencja Techniczna Adam Palacz Dyrektor ds. Rozwoju Projektów Strategicznych, Dalkia Polska 6 listopada 2013 1. Koncepcja
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
Paliwa z odpadów - właściwości
Bogna Burzała ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Centralne Laboratorium Paliwa z odpadów - właściwości 1. Wprowadzenie Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami
Bezpieczeństwo ekologiczne współspalania odpadów w piecach cementowych. Dyrektor ds. Produkcji Paweł Zajd
Bezpieczeństwo ekologiczne współspalania odpadów w piecach cementowych Dyrektor ds. Produkcji Paweł Zajd Walory ekologiczne pieców obrotowych I Zawartość chloru w paliwie alternatywnym do 1,0 % powyżej
Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE dla ENERGETYKI Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej Autor: Jan Gładki (FLUID corporation sp. z o.o.
Działania ORLEN Eko na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami
Działania ORLEN Eko na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami Adam Stachowicz Prezes Zarządu ORLEN Eko sp. z o.o. Płock, 29 kwietnia 2009r. www.orleneko.pl PKN ORLEN jako jedna z największych korporacji
Prognoza wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza procesu unieszkodliwiania odpadów pestycydowych w piecu cementowym
From the SelectedWorks of Robert Oleniacz September 1, 2001 Prognoza wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza procesu unieszkodliwiania odpadów pestycydowych w piecu cementowym Marian Mazur Robert Oleniacz
Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016
Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Grudzień 2016 [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających
Katowicki Węgiel Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O.
CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O. W 2000r. Katowicki Holding Węglowy i Katowicki Węgiel Sp. z o.o. rozpoczęli akcję informacyjną na temat nowoczesnych
INNOWACYJNY ENERGOOSZCZĘDNY BY-PASS CHLOROWY
INNOWACYJNY ENERGOOSZCZĘDNY BY-PASS CHLOROWY Jerzy DUDA, Wojciech PUTRA Streszczenie: Rozwój nowych, energooszczędnych technologii produkcji cementu oraz wzrost udziału paliw alternatywnych z odpadów w
Inwestor: Miasto Białystok
Inwestor: Miasto Białystok Wykonawcy: Beneficjent Projektu: P.U.H.P. LECH Sp. z o.o. Projekt Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską
www.generacjaczystejenergii.pl
www.generacjaczystejenergii.pl Projekt pn. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla BTOM PODSTAWOWE INFORMACJE Beneficjent: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura
Współczesne technologie gospodarki odpadami komunalnymi w aspekcie odzysku energii
Konferencja: Gospodarka odpadami. Przetwarzanie. Recykling 22 października 2015 r., Katowice Współczesne technologie gospodarki odpadami komunalnymi w aspekcie odzysku energii Dr inż. Aleksander Sobolewski,
PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW
PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza
Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto
Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Rozwój technologii zgazowania w Metso Jednostka pilotowa w Tampere TAMPELLA POWER
INNOWACYJNY SPOSÓB WYKORZYSTANIA ZUŻYTYCH OPON SAMOCHODOWYCH W PROCESIE WYPALANIA KLINKIERU CEMENTOWEGO
INNOWACYJNY SPOSÓB WYKORZYSTANIA ZUŻYTYCH OPON SAMOCHODOWYCH W PROCESIE WYPALANIA KLINKIERU CEMENTOWEGO Jacek TOMASIAK, Mariusz KOŁOSOWSKI, Przemysław MALINOWSKI Streszczenie: Proces współspalania paliw
http://www.wroclaw.alba.com.pl/nasze_zasoby_alba/paliwa_alternatywne/printpdf.html Paliwa alternatywne
http://www.wroclaw.alba.com.pl/nasze_zasoby_alba/paliwa_alternatywne/printpdf.html Paliwa alternatywne Każdej dziedzinie życia ludzkiego towarzyszy wytwarzanie odpadów, generujemy je, jako osoby, firmy,
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 11 ISSN 1899-3230 Rok V Warszawa Opole 2012 EWA GŁODEK * FRANCISZEK SŁADECZEK ** Słowa kluczowe:
Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa
Biuro Marketingu i Analiz Kompania Węglowa S.A. Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Rynek Ciepła Systemowego IV Puławy, 10-12 luty 2015 r. 1 Schemat przedstawiający zmiany restrukturyzacyjne
PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE BADANYCH PALIW Z ODPADÓW
VII Konferencja Paliwa z odpadów Chorzów, 14-16 marca 2017 PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE BADANYCH PALIW Z ODPADÓW dr Łukasz Smędowski mgr Agnieszka Skawińska Badania właściwości paliw Zgodnie z obowiązującym