Upływ czasu = stały wzrost entropii. CYWILIZACJA czyli porządkowanie materii z lokalnym spadkiem entropii



Podobne dokumenty
Czysty wodór w każdej gminie

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

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Układ zgazowania RDF

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

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU

Każdego roku na całym świecie obserwuje się nieustanny wzrost liczby odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z różnych gałęzi gospodarki i przemysłu.

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO :: ::

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PL B1. SARRÉ PIOTR, Gliwice, PL BUP 06/09. PIOTR SARRÉ, Gliwice, PL WUP 07/11. rzecz. pat.

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII

Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn )

Regionalny zakład przetwarzania odpadów

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

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych

Osady ściekowe w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na przykładzie projektu mgr inż. Małgorzata Dudkiewicz, dr inż.

Spalanie śmieci w domowych piecach truje i rujnuje. Prezentacja multimedialna

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli

pellet Stelmet LAVA - 24 palety - worki po 15kg LAVA Pellet Opis produktu

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Gospodarka odpadami. Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch

Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

Co możemy zmienić: rola biorafinerii w rozwoju gospodarki cyrkulacyjnej

Odpady komunalne jako źródło biogazu

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta

20 lat co-processingupaliw alternatywnych w cementowniach w Polsce

Co można nazwać paliwem alternatywnym?

Nowa jakość w przetwarzaniu odpadów komunalnych

grupa a Człowiek i środowisko

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska

PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE

1 Układ kondensacji spalin ( UKS )

WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU

Bezemisyjna energetyka węglowa

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

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

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

Biogazownia utylizacyjna uzupełnieniem krajowego systemu gospodarki odpadami

PALIWA ALTERNATYWNE W CEMENTOWNI NOWINY

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Możliwości wykorzystania recyklingu energetycznego odpadowych tworzyw sztucznych do sprężania gazu ziemnego dla potrzeb zasilania

ENERGIA Z ODPADO W NOWE MOZ LIWOS CI DLA SAMORZA DO W. ROZWIA ZANIA I TECHNOLOGIE. Aleksander Sobolewski Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej

OPIS PATENTOWY C22B 7/00 ( ) C22B 15/02 ( ) Sposób przetwarzania złomów i surowców miedzionośnych

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) ;

Niska emisja SPOTKANIE INFORMACYJNE GMINA RABA WYŻNA

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi

PERSPEKTYWICZNE WYKORZYSTANIE WĘGLA W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Utylizacja osadów ściekowych

Technologia chemiczna. Zajęcia 2

Konwersja biomasy do paliw płynnych. Andrzej Myczko. Instytut Technologiczno Przyrodniczy

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

1. W źródłach ciepła:

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dr inż. Dariusz Wiśniewski

Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność

Badania pirolizy odpadów prowadzone w IChPW

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Badanie rozkładu składników chemicznych w wybranych frakcjach popiołu lotnego Aleksandra Sambor

Magdalena Borzęcka-Walker. Wykorzystanie produktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Komentarz technik technologii chemicznej 311[31]-01 Czerwiec 2009

zanieczyszczenia powstające w wyniku procesów spalania paliw w lokalnychkotłowniach i piecach domowych sektora komunalno bytowego.

Energia ukryta w biomasie

BIOGAZOWNIA JAKO ELEMENT GOSPODARKI ODPADAMI- ASPEKTY PRAKTYCZNE. Poznao

PALIWA FORMOWANE. Co to są paliwa formowane? Definicja i nazewnictwo.

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie

ZUSOK. Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych ZUSOK

RŚ.VI-7660/11-10/08 Rzeszów, D E C Y Z J A

BIOGAZOWNIA JAKO ROZWIĄZANIE PROBLEMU OGRANICZENIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH W GMINIE

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu?

Inwestor: Miasto Białystok

Pozyskiwanie biomasy z odpadów komunalnych

Centrum Innowacji Edoradca Sp. z o.o S.K.

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

PL B1. JODKOWSKI WIESŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL SZUMIŁO BOGUSŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Oborniki Śląskie, PL

(POKL /11)

Oczyszczanie i uszlachetnianie biogazu do jakości gazu ziemnego

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

Recykling tworzyw sztucznych na przykładzie butelek PET. Firma ELCEN Sp. z o.o.

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE

Plan wykładu: Wstęp. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenia wód. Odpady stałe

Biogaz z odpadów jako alternatywne paliwo dla pojazdów. Biogas from wastes as an alternative fuel for vehicles

Transkrypt:

Piotr Sarré "Technologia RATech w przetwarzaniu odpadów komunalnych, organicznych przemysłowych oraz biomasy na standaryzowane paliwo gazowe i paliwa ciekłe". Sympozjum w Rzeszowie, Marzec 2008 Wstęp Aby sensownie zmierzyć się z problematyką odpadów należy pamiętać, że tak jak w każdej dziedzinie i tutaj obowiązuje prawo zachowania masy i energii, więc żadnego cudu likwidacji odpadów dokonać się nie da. Trzeba także sobie jasno powiedzieć, że żadne procesy rzeczywiste nie zachodzą ze 100% wydajnością, stąd odpady będą wytwarzane tak długo, jak długo będzie istnieć cywilizacja, która jest takim samym naturalnym elementem środowiska jak wirusy, żabki, kwiatki, czy wieloryby. Zarówno ewolucjoniści jak i kreacjoniści nie potrafią w sposób pewny odpowiedzieć na pytanie jaki jest cel istnienia części materii, która nie wiadomo w jakim celu ulega lokalnemu uporządkowaniu wbrew ogólnej tendencji wzrostu entropii wszechświata. Skoro zatem jedynym pewnym, wspólnym celem obszaru nazywanego życiem jest lokalne zwiększanie uporządkowania materii. A jednocześnie produkty uboczne tego zjawiska, nazywane fatalnie w odniesieniu do cywilizacji odpadami, są nieuniknione, to jedynym sensownym działaniem wydaje się być doprowadzenie tych produktów ubocznych do stanu możliwie niskiego potencjału termodynamicznego na korzyść kreowania cywilizacyjnego porządkowania. Zasadę tę ilustruje poniższy rysunek Upływ czasu = stały wzrost entropii sfera bilansowa CYWILIZACJA czyli porządkowanie materii z lokalnym spadkiem entropii odpady odpady szybszy wzrost entropii odpady ZADANIE CYWILIZACJI POLEGA NA PORZĄDKOWANIU MATERII KOSZTEM MAKSYMALIZACJI WROSTU ENTROPII ODPADÓW Kierując się powyższym racjonalnym założeniem, firma RATech opracowała proces pozwalający w ekonomiczny sposób przetwarzać wyjątkowo szerokie spektrum różnych cywilizacyjnych produktów ubocznych, w szczególności związanych z codziennym bytowaniem 1

ludzi, z głębokim odzyskaniem energii zawartej w substancjach organicznych oraz selektywnym wydzieleniem metali i substancji mineralnych. Istota procesu RATech Mając świadomość ograniczeń i wad stosowanych dotąd metod takich jak składowanie, kompostowanie, fermentacja metanowa, recykling, spalanie, opracowano proces, który jest najbliższy sposobom jakie stosuje świat roślin do wykorzystania swoich produktów ubocznych. Zasadniczym założeniem było wprowadzenie dwutlenku węgla i pary wodnej do przyrodniczego obiegu produkcji biomasy, wydzielenia i zawrócenia metali oraz przetworzenia zawartości składników mineralnych na możliwe do stosowania tworzywo budowlane. Ideę tę ilustruje poniższy schemat: energia UV węglowodany aminokwasy lipidy tlen CO 2, H 2 O, NH 3 NO X węglowodany gnicie aminokwasy lipidy próchnica humifikacja energia uwęglanie DESTYLACJA 70 mln lat 1 godzina węgle i węglowodory Zatem jest to znany proces odgazowania nazywany trafnie w języku polskim suchą destylacją. Nazwa ta historycznie przypisana wytwarzaniu węgla drzewnego jest tu dobrze uzasadniona, gdyż najistotniejszym składnikiem odpadów komunalnych są resztki roślinne. Przy odgazowaniu drewna produktem stałym jest węgiel drzewny o bardzo małym zapopieleniu. Natomiast otrzymywany z odpadów komunalnych przejmuje cały balast składników mineralnych obniżających jego wartość opałową. Na dodatek ustawodawca zapisał taki produkt jako odpad, którego spalanie czy współspalanie wiąże się z bardzo kosztownymi rygorami emisyjnymi. Dlatego w naszym systemie istnieje drugie urządzenie w którym wydzielany jest cały ten węgiel w postaci tlenku węgla do fazy gazowej a niejako przy okazji produkowany jest też w dużych ilościach wodór. Jednocześnie gaz z pierwszego urządzenia podlega przemianom likwidującym z jego składu wyższe węglowodory. Ostatecznie otrzymujemy standaryzowany, średniokaloryczny gaz przemysłowy a osobno czyste metale i zeszklone składniki mineralne w postaci kruszywa. Pozostałe po odkwaszaniu gazu mokre gipsy nie powinny przekraczać 0,5% masy początkowego wsadu odpadów. 2

Schemat takiej linii wytwarzania standaryzowanego paliwa gazowego z dowolnego rodzaju substancji organicznych pokazuje poniższy rysunek: Odpady poprzez system śluz i zagęszczających podajników wprowadzane są do obrotowego cylindrycznego urządzenia o specjalnej konstrukcji, ogrzewanego przeponowo. W warunkach zmiennych temperatur w obecności dodawanych reagentów mineralnych w czasie ok. 1 godziny wszystkie związki organiczne ulegają rozpadowi wydzielając mieszaninę gazów w której dominuje CO 2, CO, CH 4, H 2 i para wodna. Składniki kwaśne takie jak siarka i chlor w większości zostają związane chemicznie w fazie stałej. W fazie stałej pozostają także wszystkie elementy metalowe uwolnione od wszelkich powłok organicznych. Na końcu destylatora znajduje się zespół urządzeń, w których następuje rozdzielenie gazu od fazy stałej, a z fazy stałej usuwane są metale z rozdziałem na żelazne i kolorowe oraz większe niż 1 cm części mineralne. Pozostałość w postaci pylistego, silnie zapopielonego węgla przechodzi do drugiej części instalacji, gdzie w standardowym dobranym urządzeniu jest poddawana zgazowaniu parą wodną zawartą w gazie wytwarzanym w pierwszym urządzeniu. Deficyt energetyczny zgazowania parą wodną pokrywany jest poprzez dozowanie ściśle określonych ilości tlenu. Tlen wytwarzany jest poprzez mikrofiltrację z powietrza na urządzeniach licencjonowanych przez Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej z Blachowni. Popiół ze zgazowarki poddawany jest stapianiu w osobnym piecu w temperaturze 1500 0 C i szokowo schładzany z rozpadem na drobny grys. Do podtrzymania procesu destylacji i topienia popiołu zużywana jest część własnego gazu będąca ekwiwalentem ok. 15% potencjału energetycznego typowych komunalnych odpadów wielkomiejskich. Finalnym produktem jest gaz zawierający 50% CO i ok. 32% wodoru oraz dwutlenek węgla i parę wodną, niosący ok. 80% energii użytecznej, który może zastąpić paliwa ze źródeł nieodnawialnych. Gaz ten może także być użyty do celów chemicznych do syntezy paliw płynnych, metanolu, produkcji amoniaku i nawozów sztucznych, kwasu mrówkowego i innych związków wytwarzanych normalnie z wykorzystaniem gazu ziemnego. 3

Schemat blokowy pełnej linii produkcyjnej: para wodna i powietrze spaliny surowiec SEPARACJA frakcja 20-80 mm SUSZENIE 35 st.c ODGAZOWANIE 450-560 st.c gaz pierwszy ODPYLANIE DWUSTOPNIOWE odsiew nadziarno addytywy gaz pierwszy ROZDRABNIANIE ODSIEWANIE KARBONIZATU 550 st.c koksik ZGAZOWANIE WIELOSTOPNIOWE <900 st.c gaz pr. SCHŁADZANIE do 300 st.c ODPYLANIE gaz procesowy powietrze TLENOWNIA pozostałośc tlen popiół powietrze zimne pyły duże mineralne SEPARACJA METALI (po schłodzeniu) TOPIENIE POPIOŁU 1500 st.c pyły spaliny oczyszczone żelazne kolorowe witryt SKRUBER ALKALICZNY SKRUBER WODNY SCHŁADZANIE do 130 st.c szlamy powietrze zimne gips SUSZENIE SZLAMÓW suche szlamy nadmiarowe szlamy do matrycowania 4

Wydajności Podstawowe urządzenia przewidziane są do przerobu 24.000 do 45.000 Mg masy odpadów wstępnie przygotowanych przy pracy 8000 godzin. Odpowiada to ilości surowych przyjmowanych na bramie maksymalnie rzędu 65 70 tys. Mg, czyli obsłudze aglomeracji do 200 tys. osób Modułowa budowa umożliwia równoległy montaż wielu destylatorów, także różnej wydajności, zwielokratniających sumaryczną wydajność odpowiednio do potrzeb aktualnych i przyszłych. Opis materiału wejściowego Zasadnicza cechą destylacji jest przetwarzanie odpadów bez rozbudowanej segregacji wstępnej. Zasadniczo logiczny jest dla naszej technologii system wydzielania u źródła strumienia szkła odpadowego oraz baterii, akumulatorów i leków. W gminnych systemach gospodarki odpadami da to wielkie oszczędności finansowe. Odpady dostarczane do bunkra wstępnego magazynowania nie mogą mieć liniowych wymiarów przekraczających 1 m. Proponowany system umożliwia zatem przerób wszelkich niesortowanych odpadów zawierających substancje organiczne, za wyjątkiem specjalnych preparatów chemicznych o wysokiej toksyczności - typu środków bojowych, agresywnych odpadów chemicznych czy pestycydów. Tak więc możliwy jest przerób odpadów komunalnych, przemysłowych stałych i ciekłych, osadów z oczyszczalni ścieków, ziemi zanieczyszczonej ropopochodnymi, odpadów ogólnoszpitalnych, złomu elektroniki, lekkiej frakcji ze strzępienia samochodów i wielu innych. Z uwagi na charakter procesu pożądane jest aby odpady nie ulegały nawilżeniu przez deszcz. Dlatego preferować należy dostawy w workach plastikowych oraz stosować konstrukcje pojemników zabezpieczające przed opadem deszczu. W ten sposób oszczędzimy znaczące ilości energii potrzebnej na dosuszanie. Bezpieczeństwo pracy urządzenia destylacyjnego Podkreślenia wymaga fakt, że w instalacji praktycznie nie powstają dioksyny i furany. Wynika to z faktu, że w destylatorze chociaż są węglowodory chlorowane, jest atmosfera redukcyjna, a więc nie ma wolnego tlenu i chloru, niezbędnych do syntezy dioksyn i chlor wiązany jest in situ z wodorem. W drugim etapie procesu, przy spalaniu gazu, dioksyny także nie powstają z uwagi na to, że gaz ten jest już odpowiednio oczyszczony a niewielkie ilości halogenów związane niezwykle trwale z wodorem. Przeprowadzane stale przez TÜV analizy na przemysłowej instalacji w Niemczech przerabiającej taką metodą do 35.000 ton odpadów rocznie wykazały, że w okresie roku do atmosfery trafiło 0,00025 g dioksyn, czyli wielokrotnie mniejsza masa niż zawartość kwasu nikotynowego w jednym papierosie. Natomiast najwyższe stężenia w spalinach nie przekraczały 0,002 ng TEQ/m 3. Także prace przeprowadzone w AGH w Krakowie wykazały, że w procesie odgazowania ilość powstających dioksyn i furanów jest kilkadziesiąt razy mniejsza niż przy spalaniu tego samego materiału. Równie ważny jest sposób prowadzenia procesu z niewielkim nadciśnieniem w destylatorze, co powoduje, że urządzenie jest zabezpieczone naturalnie przed możliwością powstania mieszaniny wybuchowej gazów z powietrzem wewnątrz destylatora. Relacje finansowe zastosowania technologii RATech Analizujemy podstawową linię produkcyjną w technologii RATech umożliwiającą zagospodarowanie odpadów komunalnych aglomeracji do 200 tys. mieszkańców, realizowaną jako dostawka do dużego konsumenta nośników energetycznych. Taki zakład produkcji standaryzowanego paliwa gazowego według aktualnych cen materiałów, energii i robocizny z I kw. bieżącego roku kosztowałby w systemie pod klucz ok. 42 mln zł. Zakład produkowałby conajmniej 40 mln m 3 gazu o wartości opałowej ~10 MJ/m 3 n z zawartością ok. 32% wodoru. Cena takiego gazu 5

proponowana obecnie przez jeden z zakładów produkujących nawozy wynosi 400 zł/1000 m 3 n. Zakładając, że gazu wyprodukuje się tylko 35 mln m 3 a cena przyjęcia odpadów wyniesie jedynie 100 zł/mg, to suma przychodów z tych dwóch źródeł przy takim odbiorcy przemysłowym wyniesie rocznie ponad 20 mln zł, tj prawie ½ nakładów inwestycyjnych. Przy takich relacjach wszelkie dokładniejsze analizy finansowe są z góry skazane na sukces. Podkreślenie wymaga także fakt, że część odpadów komunalnych jest pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a więc kwalifikuje się jako biomasa, będzie zatem niedługo dostarczać certyfikaty zielonej energii oraz zbilansowanego dwutlenku węgla. To jeszcze bardziej zwiększy atrakcyjność proponowanych przez RATech rozwiązań. Wnioski Na podstawie kilku opinii naukowych, szeregu niezależnych analiz ekonomicznych i wieloletnich danych ruchowych instalacji pilotowej oraz podobnych zakładów przemysłowych stwierdzamy, że sucha destylacja odpadów komunalnych, większości organicznych przemysłowych oraz biomasy realizowana jako instalacja dołączana do istniejących elektrociepłowni lub innych zakładów o dużym i stałym zapotrzebowaniu na nośniki energii, jest najlepszą, w pełni bezpieczną ofertą dla warunków polskich. Inwestując w to najnowocześniejsze rozwiązanie możemy ominąć złe doświadczenia innych krajów, osiągając oczekiwany efekt ekologiczny najniższym społecznie kosztem. 6