ZUSOK. Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych ZUSOK

Podobne dokumenty
ZUSOK ZUSOK. Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. mgr inż. Stanisław Sochan

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia

Inwestor: Miasto Białystok

PEC S.A. w Wałbrzychu

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

Spalarnia Bydgoszcz sukces czy porażka? 53 Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

PUHP LECH Spółka z o.o.

SCHEMAT UJĘCIA GAZU ZE SKŁADOWISKA

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW


PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO :: ::

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI

Wpływ Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie na jakość powietrza

KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A.

PALIWA ALTERNATYWNE W CEMENTOWNI NOWINY

DECYZJA KOMISJI. z dnia r.

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych

Odpowiedzi na niektóre pytania zadane podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Budowa ZTPOK dla BTOM

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE BLOKU ENERGETYCZNEGO OPALANEGO PALIWEM ALTERNATYWNYM W KROŚNIE ***

SARPI Dąbrowa Górnicza Odzysk opakowań po środkach niebezpiecznych. Titre de la présentation. Sous-titre de la présentation

Odzyskaj energię z odpadów! Waloryzacja termiczna odpadów: Najczystszy z procesów spalania POLEKO, Poznań. dr Ryszard Strzelecki, ESWET

ZAKŁAD TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Regionu Radomskiego

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

Analiza spełniania wymogów najlepszej dostępnej techniki (BAT)

DRUGIE ŻYCIE. Myślisz, że niepotrzebnie segregujesz odpady, bo i tak wszystkie trafią na składowisko? Nic bardziej mylnego!

Prezentacja Instalacji Termicznej Utylizacji Sitkówce k/kielc.

Doświadczenia po roku eksploatacji Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie

ROLA BŁĘDÓW W PROWADZENIU INSTALACJI DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW W GENEROWANIU NADMIERNYCH EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Dz.U./S S212 03/11/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 7

Elektrociepłownia na paliwo z odpadów

EKOZUB Sp. z o.o Żerdziny, ul. Powstańców Śl. 47 Tel ; Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber

Zaproszenie do rokowań w sprawie sprzedaży instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych

Emisje stałych pozostałości poprocesowych w metodach wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zbigniew Grabowski

Dlaczego spalarnie odpadów komunalnych są optymalnym sposobem utylizacji odpadów komunalnych

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW

Projekt: Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego. Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów w Europie i Polsce

Zarządzanie odpadami.

Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20

Elektrociepłownia na paliwo z odpadów

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta

Modernizacja kotłów rusztowych spalających paliwa stałe

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Nowa jakość w przetwarzaniu odpadów komunalnych

PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza

XLVIII Spotkanie Forum "Energia Efekt - Środowisko" Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 11 października 2012 r.

Układ zgazowania RDF

Bezpieczeństwo ekologiczne współspalania odpadów w piecach cementowych. Dyrektor ds. Produkcji Paweł Zajd

środowiska Warszawa, 25 lipca 2013 r.

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne

68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko. Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom

Paliwa alternatywne jako odnawialne źródła energii w formie zmagazynowanej. Prezentacja na podstawie istniejącej implementacji

Współspalanie paliwa alternatywnego z węglem w kotle typu WR-25? Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW

Węgiel aktywny - Elbar Katowice - Oddział Carbon. Węgle aktywne ziarniste produkowane są z węgla drzewnego w procesie aktywacji parą wodną.

energy do produkcji energii cieplnej i elektrycznej

Quo vadis energetyko? Europejska i wiatowa droga ku efektywno POWER RING 2009 Czysta Energia Europy Warszawa 9 grudnia 2009 r Waste to energy

Polska-Biłgoraj: Podnośniki i przenośniki 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy

Scenariusz zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych I. Temat: Śmieci - problem czy korzyści?

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Konferencja Paliwa Alternatywne

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

CZY WARTO WYKORZYSTAĆ ENERGIĘ ZGROMADZONĄ W ODPADACH

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro.

20 lat co-processingupaliw alternatywnych w cementowniach w Polsce

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

ROZDZIAŁ II OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

PSZ K KAMPINOS SEGREGUJE. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

OSADÓW ŚCIEKOWYCH. Zbigniew Grabowski. Warszawa r. IV Forum Gospodarka osadami ściekowymi

OS-I MD. Rzeszów, D E C Y Z J A

Stacja Termicznej Utylizacji Osadów na oczyszczalni ścieków Płaszów budowa, rozruch, eksploatacja

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2018 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH

ENERGOS Technologia gazyfikacji. Sprawdzony odzysk energii z odpadów komunalnych i komercyjnych na małą skalę

EKOZUB Sp. z o.o Żerdziny, ul. Powstańców Śl. 47 Tel ; Prelegent: mgr inż.

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

Kocioł GRANPAL MEDIUM na paliwo mokre 400 kw

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Biologiczne suszenie. Warszawa,

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza

SKUTKI ŚRODOWISKOWE ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ ZTPO

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

Jak można skutecznie zagospodarować frakcję podsitową ZZO Marszów. Jacek Połomka Prezes Zarządu ZZO Marszów, 21 wrzesień 2018 r.

Scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum

Kocioł GRANPAL MEGA na paliwo mokre 2000 kw

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Transkrypt:

ZUSOK Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych ZUSOK 1

Czym jest ZUSOK? Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych to wielobranżowe przedsiębiorstwo zajmujące się: segregacją odpadów z odzyskiem surowców wtórnych, termicznym unieszkodliwianiem odpadów nie nadających się do wtórnego odzysku, kompostowaniem części organicznej przerabianiem powstającego w procesie spalania popiołu i pyłu na nieszkodliwy dla środowiska naturalnego granulat stanowiący surowiec dla przemysłu budowlanego produkcją energii elektrycznej produkcją energii cieplnej 2

Obróbka wstępna odpadów 1. Wstępna segregacja odpadów ręczna 2. Segregacja mechaniczna: rozdrabnianie odpadów na młynach przesiewanie na sitach obrotowych segregacja na stołach densymetrycznych i cyklonach separacja ferromagnetyków 3

Wstępna segregacja odpadów - ręczna Odpady komunalne z fos za pomocą chwytaka wielołupinowego podawane są na stół zasypowy z podłogą przesuwną. Następnie poprzez podajnik łańcuchowy transportowane są na przesiewacz korytkowy, gdzie rozdzielane są na dwie frakcje: do 300 mm i powyżej 300 mm Obydwie frakcje wchodzą na taśmociągach do kabiny sortowniczej, gdzie 7 osób dokonuje segregacji manualnej odpadów. Segregowane są następujące odpady: 1. Szkło całe butelki szklane, 2. Część metali (reszta metali wychwytywana jest przez separatory magnetyczne), 3. Balast (przeważnie jest to gruz budowlany), 4. Miks odpadów niebezpiecznych np. pojemniki po farbach, 5. Akumulatory ołowiowe. 4

Segregacja mechaniczna Odpady z kabiny sortowniczej powyżej 300 mm dostają się na przenośnik, który zasypuje cyklicznie dwa leje zasypowe dwóch linii segregacji mechanicznej. Następnie odpady poprzez podajniki płytowe trafiają na młyny młotkowe. Rozdrobnione odpady z młynów oraz frakcja poniżej 300 mm po wstępnej segregacji trafiają do sit obrotowych. 5

Segregacja mechaniczna W sitach następuje rozdzielenie odpadów na frakcje o wielkości: przesiew - do 20 mm frakcja pośrednia - od 20 mm do 50 mm odsiew - powyżej 50 mm Odsiew poprzez zespół przenośników kierowany jest do fosy odpadów do spalenia Przesiew kierowany jest do separatora grawitacyjnego (stół densymetryczny), którego zadaniem jest zwiększenie odzysku substancji organicznych oraz wyodrębnienie drobnego szkła i substancji obojętnych, które wywożone są na wysypisko Frakcja pośrednia organiczna z sit oraz substancje organiczne z separatora grawitacyjnego są łączone i kierowane do budynku kompostowni. Na drodze odpadów nad przenośnikami umieszczone są separatory magnetyczne mające za zadanie oddzielić ferromagnetyki od 6 strumienia odpadów.

Termiczne unieszkodliwianie odpadów Parametry technologiczne pieca KRUGERA piec z rusztem posuwisto-zwrotnym czas spalania 30 120 min temperatura spalania odpadów 850 o C 1150 o C zawartość tlenu O 2 6 11 % czas przebywania spalin w komorze dopalania min 2 s ilość spalanych sortowanych odpadów ok. 130 t/d ilość powstałego żużla ok. 26 t/d 7

Schemat instalacji spalania odpadów w ZUSOK 8

Schemat technologiczny pieca Krugera 9

Oczyszczanie spalin ETAP I zmniejszenie ilości tlenków azotu na drodze niekatalitycznej redukcji NO x Odparowana woda amoniakalna po zmieszaniu z podgrzanym powietrzem wdmuchiwana jest do przestrzeni kotła w zakresie temperatur 850 do 950 oc, w skutek czego następuje rozpad tlenków azotu na elementarny azot i parę wodną, bez żadnych produktów ubocznych 10

Oczyszczanie spalin ETAP II Usuwanie zanieczyszczeń kwaśnych z gazów spalinowych (tj. SO 2, SO 3, HCL, HF), pyłów oraz części metali ciężkich Spaliny z kotła wprowadzane są do absorbera, gdzie następuje schłodzenie do temperatury ok. 140 oc. Następnie do kolektora spalin za absorberem podawany jest (świeży) suchy wodorotlenek wapnia Ca(OH) 2, który reagując ze spalinami tworzy substancje stałe, które separowane są ze strumienia spalin na 11 filtrach workowych

Oczyszczanie spalin ETAP III Usuwanie zanieczyszczeń z gazów spalinowych (tj. metale ciężkie, dioksyny i furany, pozostałe związki organiczne) Proces ten zachodzi w adsorberze przeciwprądowym WKV działającym na zasadzie adsorpcji na węglu aktywnym. Przeciwprądowo poruszające się złoże adsorbentu w stosunku do przepływu spalin, pozwala na najlepsze z możliwych oczyszczanie spalin przy jednoczesnym minimalnym zużyciu węgla aktywnego. 12

Zestalanie żużli i popiołów Żużel Granulat Z uwagi na uregulowania prawne dotyczące zagospodarowania odpadów ZUSOK zobowiązany jest do przetworzenia odpadów powstających w procesie spalania i oczyszczania spalin (tj. żużel, popiół i pył pofiltracyjny) na takie odpady aby ich składowanie nie powodowało zanieczyszczenia środowiska. W naszym przypadku wybrano technologię GEODUR polegającą na zestaleniu w/w odpadów przy użyciu: - środka wiążącego GEODUR, którego koncentrat jest mieszaniną substancji nieorganicznych i organicznych oraz polimerów, aktywnych powierzchniowo, monomerów - spoiwa hydraulicznego w naszym przypadku cementu 13

Produkcja energii elektrycznej ETAP I Parametry technologiczne kotła typ: kocioł odzysknicowy wydajność nominalna 15 t/h temperatura pary przegrzanej 380 o C nominalne ciśnienie pary przegrzanej 3,8 MPa sprawność kotła 74,5 %, 14

Produkcja energii elektrycznej ETAP II Turbozespół turbina kondensacyjna parowa przekładnia zębata generator Rocznie jest wytwarzanych ok. 10 000 MWh 15

Produkcja energii cieplnej Blok ciepłowniczy dwa wymienniki ciepła 10 MW każdy (jeden rezerwowy) Rocznie wytwarzamy ok. 240 000 GJ energii cieplnej. 16

Monitoring spalin w ZUSOK ciągły monitoring gazów spalinowych pod względem zanieczyszczeń: HCl, SO2, NOx, CO, TOC, zapylenie spalin (analiza metodą fotometryczną) pomiary okresowe gazów spalinowych pod względem zanieczyszczeń: metale ciężkie, dioksyny i furany (analiza wykonywana przez laboratorium zewnętrzne) 17

Wizualizacja monitoringu spalin tablica synoptyczna system wizualizacji na komputerach w pionie zaplecza technicznego 18

Informacje podsumowujące o ZUSOK Przerób odpadów komunalnych około 70 000 Mg/rok Spalanie około 40 000 Mg/rok Produkcja energii elektrycznej około 10 000 MWh/rok Produkcja energii cieplnej około 240 000 GJ/rok Powierzchnia nieruchomości 60 900 m 2 Powierzchnia użytkowa 15 000 m 2 Kubatura obiektów 210 000 m 3 Czas pracy 7 500 h/rok 19