Moderní postupy využití škváry ze ZEVO

Podobné dokumenty
Materiálové využití strusky za spaloven komunálního odpadu

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO:

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Recyklace stavebního odpadu

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Expert na zelenou energii

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

LABORATORNÍ ZKOUŠENÍ TUHÝCH ZBYTKŮ PO SPALOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, Praha 2, T: +420 / , F: +420 / , Společnost skupiny AVE

(systémy řízení kvality výstupních produktů)

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Co přinese plánovaný zákaz skládkování v roce 2024 a stav odpadového hospodářství v ČR 2015 pohledem oficiálních dat MŽP

THE WASTES FROM PRODUCTS OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC INDUSTRIES AND THEIRS TREATMENT

Představení společnosti

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE VÁŠEŇ ODPOVĚDNOST TÝMOVÁ PRÁCE

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV

Co přinese nový návrh zákona o odpadech, odpadová data MŽP 2015 a možnosti EVO v teplárenství

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Zakázka: D Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s.

Postup praktického testování

Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno. RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce 2016

Brno 13. září Ing. Martin Vaněček

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí

VYUŽITÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU PO ROCE Zařízení MBÚ s energetickou koncovkou

Úvod. Postup praktického testování

Možné systémy odpadového hospodářství měst a obcí. Ing. Petr Bielan Možné systémy OH měst a obcí

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

Provoz skládky komunálních odpadů

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH V ČESKÉ REPUBLICE

Projekt EVO Komořany žije

Pro více informací

Primární a sekundární odpady pro WtE M. Pavlas, R. Šomplák, J. Gregor, J. Kropáč, V. Nevrlý, P. Stehlík

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s.

Česká asociace odpadového hospodářství. Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů

Česká asociace odpadového hospodářství

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH = PŘECHOD K OBĚHOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ ČR. Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí.

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů)

TŘÍDIČE, DRTIČE, PODAVAČE A SÍTA

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

Co přinese nový návrh českého zákona o odpadech, odpadová data MŽP 2015 a strategie MŽP ČR

Nakládání s odpady. Současnost jak dál? Ing. František Kostelník Technické služby Zlín, s.r.o.

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, Praha 2, T: +420 / , F: +420 / , Společnost skupiny AVE

EVROPSKÁ STANDARDIZACE TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV. Ing. Jan Gemrich

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Novohradská České Budějovice

Recyklační sleva a statistika nakládání s komunálními odpady

Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce Dostupný z

Energetické využití biomasy Hustopeče až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

SITUACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI VE VAZBĚ NA LEGISLATIVU ČR A EU

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Dotace nového programovacího období

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

30 % domácností. 9 z 10 obyvatel. České republiky uvádí, že se snaží omezovat množství odpadu ve svých domácnostech.

ZEVO Mohelnice špičková technologie pro ekologické a ekonomické využití odpadu. TCN ENERGIE s.r.o. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady

PŘEHLED ODPADŮ 2004 produkce nad 500 kg

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

IFE Aufbereitungstechnik GmbH

Česká asociace odpadového hospodářství

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce 2015

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

Zbyněk Bouda

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi

Odpadová legislativa ČR a možnosti financování z OPŽP

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva

Studie posuzování životního cyklu LCA nakládání s plastovými a hliníkovými obaly na nápoje

Oběhové hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství

Magnetické separátory pro recyklaci

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Deskové seprátory Bachorové magnety Roštové separátory Detektory kovů Magnetycké tyče Separační vidle

odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s.

PŘÍLOHA A. Novohradská České Budějovice

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

MBÚ PRO PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁKLADNÍ PODKLADY

ANALÝZA SLOŽENÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU.

Zkonstruován pro výdrž, navržen pro výkon

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny?

Transkript:

Moderní postupy využití škváry ze ZEVO Michal Šyc, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Rozvojová 135, Praha 6, syc@icpf.cas.cz Tomáš Baloch, Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, Praha 9 Václav Veselý, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Rozvojová 135, Praha 6 Martin Zuda, VVV Most, s.r.o., Topolová 1234, Most Souhrn Hlavní pevný výstup z energetického využití odpadů je škvára. Náhled na škváru jako na nežádoucí odpad se v poslední době změnil i díky přechodu na cirkulární ekonomiku, neboť škvára obsahuje velké množství železných a neželezných kovů. Škvára po separaci kovů lze úspěšně využít jako náhradu primárních surovin v různých stavebních aplikacích. Příspěvek sumarizuje výsledky aktivit pro využití škváry v rámci ZEVO Malešice z posledních let. Úvod Škvára tvoří hlavní pevný výstup ze zařízení pro energetické využití odpadů. Množství škváry ze ZEVO v rozvinutých zemích odpovídá cca 15-25 hm. % vstupního odpadu. Pro představu to v rámci EU28 při ročním úhrnu cca 68 milionů tun komunálního a živnostenského odpadu zpracovaného v rámci několika set ZEVO znamená produkci cca 11-17 milionů tun škváry. V ČR je ze současných 4 ZEVO produkce škváry na úrovni necelých 0,2 milionů tun ročně. Nicméně při naplnění cílů plánu odpadového hospodářství a nárůstu kapacit ZEVO na cca 1,5 mil. tun ročně lze očekávat i zdvojnásobení produkce škváry na 0,4 milionu tun ročně (Šyc a Hykš, 2019). Škvára může být dle Katalogu odpadů klasifikována jako odpad ostatní či nebezpečný pod kódy 19 01 11 anebo 19 01 12. Dosavadní zkušenosti a výsledky ukazují, že škvára nemá nebezpečné vlastnosti, takže je v ČR i zahraničí klasifikována jako ostatní odpad pod kódem 19 01 12. Historicky byla škvára převážně skládkována či využívána jako materiál pro technické zabezpečení skládek. Nicméně, v posledním desetiletí se pohled na škváru jako na odpad dramaticky změnil, a to ze dvou hlavních důvodů. Škvára obsahuje významné množství železného šrotu a neželezných kovů (NFe), jejichž separace je z ekonomického i environmentálního hlediska velice zajímavá. Zbytek po separaci je pak možné využít v různých aplikacích stavebního průmyslu, jakožto náhradu primárních surovin. Nejčastěji je škvára takto využívána jako materiál podkladové vrstvy v liniových stavbách, pozemních komunikacích, parkovištích apod. Škvára je relativně heterogenní materiál, jehož složení odpovídá hlavně složení spalovaného odpadu. Materiálové složení škváry se většinou uvádí v rozpětí 5-13 % železného šrotu, 2-5 % neželezných kovů, 15-30 % skla a keramiky, do 5 % nedopalu a cca 50-70 % minerální frakce (Muchová, 2010; del Valle-Zermeño et al., 2017). S ohledem na recyklaci je největší pozornost směřována na obsah kovů. Z nedávných analýz vzorků ze ZEVO Malešice vyplývá, že škvára obsahuje 8,5-10,3 % železného šrotu a 1,6-2,2 % neželezných kovů (Šyc et al., 2018). S ohledem na získávání těchto kovů je pak kromě samotného obsahu klíčová i distribuce mezi jednotlivé velikostní částice. Zhruba 80 % železného šrotu je přítomné v částicích nad 20 mm a jsou relativně dostupné pro separaci. V případě neželezných kovů je situace opačná a zhruba 80 % neželezných kovů je v částicích pod 20 mm, takže jejich účinná separace je možná pouze pomocí pokročilých technologií (viz. Obr. 1).

Obr. 1 Distribuce železného šotu (Fe) a neželezných kovů (NFe) v závislosti na velikosti částic Nemalé množství kovů je pak přítomno i v částicích pod 2 mm, separace těchto částic je velmi obtížná a provádí se pouze u několika nejmodernějších zařízení pro zpracování škváry. Separace železného šrotu se provádí pomocí magnetických separátorů, separace neželezných kovů pak pomocí separátorů vířivých proudů. Pro dosažení vysoké účinnosti separace je ovšem nutné aplikovat sofistikované nakládání se škvárou, kdy dochází celé řadě kroků její předúpravy, jako jsou zrání, sítování na řadu užších frakcí, drcení apod. Příspěvek sumarizuje dosavadní výsledky řešení projektu, a to jak se zvyšováním účinnosti separace železného šrotu v rámci ZEVO Malešice, tak s vývoje poloprovozní jednotky pro účinnou separaci neželezných kovů z částic nad 4 mm. Zvyšování účinnosti separace železného šrotu Pro účinnou separaci neželezných kovů na separátoru vířivých proudů je jedním z klíčových úkolů odstranění magnetických částic včetně železného šrotu. V rámci provozu bylo experimentálně ověřeno a provedeno několik optimalizačních kroků stávající linky magnetické separace pro zvýšení její účinnosti spočívající v úpravě výsypky, instalace rozhrnovací lišty pro snížení vrstvy škváry před magnetickým separátorem, ze které separace probíhá, úprava pásů magnetických separátorů a nastavení polohy a náklonu magnetických separátorů. Uvedená série opatření prováděna v letech 2016-2018 vedla k navýšení účinnosti separace z 6,7 % na 8,2 % (vztaženo na suchou škváru), což představuje nárůst separovaného železného šrotu při nominálním výkonu ZEVO o více jak 800 tun ročně. Současná účinnost separace železného šrotu je tedy na úrovni cca 80 % a více procent. To bylo potvrzeno analýzou zbytkové škváry po magnetické separaci, kde byl zjištěn obsah železného šrotu ještě na úrovni cca 1,5-2,0 %. Z těchto důvodu byl v roce 2019 v rámci investičního rozvoje ZEVO instalován další stupeň magnetické separace s cílem odstranit zbylý železný šrot. Výsledky tohoto kroku nejsou zatím k dispozici.

Obr. 2 Vývoj účinnosti separace železného šrotu na ZEVO Malešice (přepočítáno na suchou škváru) Vývoj poloprovozní jednotky Kromě železného šotu obsahuje škvára i neželezné kovy. Z dostupných analýz vyplývá obsah neželezných kovů ve škváře ze ZEVO Malešice na úrovni okolo 2 hm. %. Ze zpracovaných analýz (viz Obr. 1) vyplývá rovněž, že cca 80 % neželezných kovů je v částicích nad 4 mm. V rámci vývoje technologie pro účinnou separaci neželezných kovů byla proto pozornost zaměřená na separaci částic právě nad 4 mm. Během vývoje byla provedena série ověřovacích experimentů pro jednotlivé dílčí kroky a aparáty, kde byl ověřen vliv drcení na celkovou účinnost separace, vliv vlhkosti materiálu, účinnost separace z jednotlivých velikostních frakcí, vliv geometrie a provozních parametrů separátoru vířivých proudů, účinnost jednotlivých postupů sítování materiálu apod. Na základě těchto experimentů pak byla navržena poloprovozní jednotka s kapacitou stovky kg škváry hodinově, jejíž stavba v rámci ZEVO Malešice byla dokončena ve 4Q/2018. Schéma jednotky a fotka jsou na Obr. 3. Jako vstup do poloprovozu je využita škvára po průchodu magnetickou separací pro odstranění železného šrotu. Poloprovozní jednotka je tvořena násypkou o objemu 2 m 3, přičemž přes násypku je rošt s velikostí ok 6 cm pro odstranění nadrozměrných částic. Z násypky (1) je škvára pomocí vibračního podavače vedena na vibrační třídič (2), kde je rozdělena na tři frakce, a to nadsítnou nad 10 mm, podsítnou pod 4 mm a frakci 4-10 mm. Frakce částic 4-10 mm je dále vedena přes další vibrační podavač na bubnový magnet (3) pro odstranění zbylých magnetických částic tvořených převážně aglomeráty s oxidy železa. Škvára zbavena magnetických částic je pak vedena na dvojici v sérii zapojených separátorů vířivých proudů (4, 5) pro odstranění neželezných kovů. Předpokládaná hmotnostní bilance celého procesu normalizovaná na 2 tuny škváry na vstupu je uvedena na Obr. 4. V roce 2019 budou probíhat prvotní testy poloprovozní jednotky pro ověření účinnosti zvoleného technického řešení.

Obr. 3 Schéma poloprovozní jednotky (vlevo) a její fotka (vpravo) 2,0 t ROŠT 1,8 t VIBRAČNÍ TŘÍDIČ 4 10 mm 0,45 t nadsítná nad 60 mm 0,2 t nadsítná > 10 mm 0,9 t podsítná 4 mm 0,45 t BUBNOVÝ MAGNET magnetická frakce 0,1 t nemagnetická 0,4 t ECS neželezné kovy / minerální frakce ECS II neželezné kovy / minerální frakce Obr. 4 Hmotnostní bilance poloprovozu

Závěr Škvára je hlavní pevný zbytek ze zařízení pro energetické využití odpadů, který tvoří zhruba 20-25 % hmotnostní spáleného odpadu. Škvára obsahuje řadu cenných složek, jedná se zejména o železné a neželezné kovy. Obsah železné šrotu ve škáře ze ZEVO Malešice je na úrovni 8,5-10,3 hm. %. V letech 2016-2018 byla provedena řada úprav separace železné šrotu v rámci ZEVO Malešice, které vedly k nárůstu účinnosti separace z 6,7 na 8,2 %, což představuje při nominálním výkonu spalovny nárůst o cca 800 tun ročně. Obsah neželezných kovů 1,6-2,2 hm. %, přičemž cca 80 % těchto kovů je v částicích nad 4 mm. V roce 2018 byla dokončena konstrukce poloprovozní jednotky pro účinnou separaci neželezných kovů z těchto částic. Poloprovozní jednotka je tvořena násypkou, vibračním třídičem, magnetickým bubnovým separátorem a dvojicí v sérii zapojených separátorů vířivých proudů. V současné době probíhají ověřovací zkoušky na poloprovozu s cílem ověřit účinnost zvoleného technického řešení. Poděkování Práce vznikla v rámci projektu Vývoj technologie pro recyklaci kovů ze strusky s vysokou účinností (projekt FV10226) s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu. Reference del Valle-Zermeño, R., Gómez-Manrique, J., Giro-Paloma, J., Formosa, J., Chimenos, J.M., 2017. Material characterization of the MSWI bottom ash as a function of particle size. Effects of glass recycling over time. Sci Tot Environ 581 582, 897 905 Muchová, L., 2010. Wet Physical Separation of MSWI Bottom Ash. PhD Thesis,TU Delft. Šyc M., Krausová A., Kameníková P., Šomplák R., Pavlas M., Zach B., Pohořelý M., Svoboda K., Punčochář M., 2018a. Material Analysis of Bottom Ash from Waste-to-Energy Plants, Waste Management, 73, 360 366. Šyc M., Hykš J., 2019, Využití škváry ze ZEVO v kontextu cirkulární ekonomiky, Odpady, 1, 22-23.