TERMICKÁ DESORPCE. Zpracování odpadů. Sanační technologie XVI , Uherské Hradiště

Podobné dokumenty
Nepřímá termická desorpce s katalytickým spalováním - od vsázkového ke kontinuálnímu systému

Problematika využití mikrovlnného ohřevu v sanačních technologiích Ing. Jiří Kroužek

Projekt Spolana - Dioxiny

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

SANACE PROSTŘED EDÍ. Likvidace ekologických zátěžz. ěží Biodegradce

Použití molekulové spektrometrie při sledování účinnosti termické desorpce zemin kontaminovaných organickými polutanty

Orientačně lze uvažovat s potřebou cca Kcal na vypaření 1 l kapalné odpadní vody.

UTILIZATION OF COMBINED THERMAL DESORPTION AND CATALYTIC OXIDATION METHODS FOR SOLID WASTE DECONTAMINATION

polutantů s využitím klasického ohřevu v laboratorním a poloprovozním měřítku

Výzkum použití aditiv při mikrovlnné termické desorpci a následné přenesení poznatků do praxe

Posouzení použitelnosti metody in situ solidifikace/stabilizace při řešení ekologické zátěže lokalit Lojane Mine v Makedonii a Izmit v Turecku

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Kontaminované zeminy. Ing. Jan Horsák, Ph.D.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami

VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI

Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy Chrudim III. Ing. Markéta Dvořáčková

VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ POST-AERACE NA KVALITU ANAEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU

Sanace bývalého areálu KOVO Velká Hleďsebe

Význam a způsob přípravy vzorků pro okruţní rozbory. Miroslav Perný

Vliv nedokonalých průmyslových technologií na stav životního prostředí v Albánii

Elektrokinetická dekontaminace půd znečištěných kobaltem

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci Plzeň - Libušín KD

ODSTRANĚNÍ CHEMICKÝCH ODPADŮ VE SPALOVNÁCH 1 POSTAVENÍ SITA CZ NA TRHU SPALITELNÝCH ODPADU

integrované povolení

Destilace

Redukční procesy a možnosti využití při termickém zpracování odpadů. Dr. Ing. Stanislav Bartusek VŠB Technická univerzita Ostrava

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o.

VLIV TECHNOLOGICKÝCH POCHODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

integrované povolení

Čištění odpadních vod, sanace kontaminovaných půd z pohledu metody LCA. Vladimír Kočí VŠCHT Praha

POUŽITÍ PERMEABILILNÍCH REAKTIVNÍCH BARIÉR PRO SANACI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ IN-SITU Miroslav Černík, Romana Šuráňová Petr Kvapil, Jaroslav Nosek

Sanace bývalého areálu KOVO Velká Hleďsebe. Mezinárodná konferencia Znečištěné území, Štrbské Pleso 2014

Sledování účinnosti termické desorpce v závislosti na aplikovaných procesních podmínkách

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Termická desorpce s užitím mikrovlnného ohřevu a různou vlhkostí materiálu

Zkušenosti ze sanací ve Švédsku a Nizozemí. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize

Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod

AQUATEST a.s. - sanace

Vosáhlová, S., Sirotková, D., Hofman, J., Kočí, V., Matějů, V., Záleská, M.

Sušení kalů Karel Hartig

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady

Vzorkování pro analýzu životního prostředí 9/14. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP

THE INFLUENCE OF SELECTED PROCESS CONDITIONS ON THERMAL DESORPTION OF SOLID CONTAMINATED MATERIALS

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

POSOUZENÍ PEVNOSTI VAZEB RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK NA NÁPLNÍCH VODÁRENSKÝCH FILTRŮ

ETAPY PRŮZKUMU STAVEBNÍHO OBJEKTU ZNEČIŠTĚNÉHO ORGANOCHLOROVANÝMI PESTICIDY

Monitorování radiační situace během realizace sanačních prací ÚJV Řež, a. s. v letech

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

UMÍSTĚNÍ IMPREGNOVANÝCH DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ EL. VEDENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 2. kontrolní den

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 2 a 3 jsou přijímány od 1. března 2010 do 30. dubna 2010.

nelegální sklad odpadů areál kozí farmy Příloha č.1 Situace širších vztahů srpen 2016 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže

Odložení nebezpečných odpadů

Základy chemických technologií

Dekontaminace areálu Elektrárny Kladno v letech 1997 a 2004

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY ALFA A BETA V PRACÍCH VODÁCH Z ÚPRAVY PODZEMNÍCH VOD

zpracování těžkých frakcí na motorová paliva (mazut i vakuový zbytek)


Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN )

Skládka odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, tzv. laguny Ostramo

Stanovisko Technické komise pro měření emisí

Technologie sušení velmi vlhkých materiálů se zpětným využitím tepla vloženého do procesu sušení

TVORBA UHLÍKATÝCH PRODUKTŮ PŘI I PYROLÝZE UHLOVODÍKŮ

Průmyslová zóna Kladno Dříň, areál Sochorové válcovny Třineckých železáren a.s., Třinecká 733, Buštěhrad

Březen 2008 Ročník XVIII částka 3 OBSAH

Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, Praha 2, Vinohrady, IČ , se vydává integrované povolení

Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

OBSAH. ČÁST VII.: TECHNOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE PRO LIKVIDACI POPs

RECYKLACE VOD OVĚŘOVÁNÍ A KONKRÉTNÍ REALIZACE. Ondřej Beneš (Veolia ČR) Petra Vachová, Tomáš Kutal (VWS Memsep)

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E PRTR

Vliv energetických paramatrů biomasy při i procesu spalování

Výsledky z testovacích měření na technologiích Ostravské LTS

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 3. kontrolní den

Využití Operačního programu Životní prostředí k vyřešení zátěže pesticidy

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

Nakládání s RAO v ÚJV Řež a.s.

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Matematické modely v procesním inženýrství

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Zkoušení způsobilosti vzorkování sedimentů. Alena Nižnanská, Pavel Kořínek, CSlab Vladimíra Bryndová, Laboratoř MORAVA

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

Úvod. Postup praktického testování

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s.

PV-26 J-44 J-43 PV-28 J-45 J-42 PV-31 PV-30 PV-32 J-49 J-48 PV-7 PV-35 PV-36 PV11 J-50 J-51 PV17 J-52 PV-5 PV-13 PV14 PV-10

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

Fakulta životního prostředí UJEP: Nabídka výzkumných činností pro firemní partnery

Stabilizovaný vs. surový ČK

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne

Transkript:

TERMICKÁ DESORPCE Zpracování odpadů Sanační technologie XVI 23.5. 2013, Uherské Hradiště

Termická desorpce - princip Princip Ohřev kontaminované matrice na teploty, při kterých dochází k uvolňování znečišťujících látek do plynné fáze. Desorpce, destilace, odpařování apod. Výhody rychlost, vysoká účinnost široké spektrum kontaminantů Nevýhody energetická náročnost nutnost použití doplňkových technologií

Termická desorpce - použití Kontaminanty těkavé a semitěkavé látky ropné uhlovodíky perzistentní látky PCB, pesticidy rtuť Oblasti použití zpracování a přepracování průmyslových odpadů likvidace starých ekologických zátěží recyklace surovin

Termická desorpce - zařízení Uspořádání vsádkové systémy kontinuální systémy Způsob ohřevu přímý nepřímý Tlak v systému nízkotlaké procesy atmosférické procesy Zpracování desorbovaných podílů kondenzace spalování

Termická desorpce - účinnost Účinnost (dosažené limity) je vždy nutné prezentovat ve vazbě na základní parametry procesu! Doba zdržení Maximální teplota materiálu Tlak v desorpční komoře Způsob ohřevu Uspořádání Účinnost odstranění kontaminantů z matrice je jedním z klíčových údajů, sledovány by ale měly být všechny proudy do procesu vstupující a vystupující!

Termická desorpce další faktory (1) Zpracovávaná matrice vstupní + výstupní podrobné analýzy výluhové zkoušky ekotoxicita celková účinnost, ekonomika procesu Kondenzát podrobné analýzy zpracování kondenzátu, ekonomika procesu Plynná fáze on-line monitoring + vzorkování odcházejících plynů zpracování odplynů, ekonomika procesu

Termická desorpce další faktory (2) Další důležité faktory: prašnost materiálu (zanášení filtru) nastavení kondenzačního stupně (tuhnutí kondenzátu, nedostatečné chlazení apod.) nalepování materiálu na stěny desorpční komory Důležitost čtvrtprovozních/poloprovozních zkoušek technologie termické desorpce: procesní komplikace limity technologie, ekonomika kontrola vedlejších (odpadních) proudů

Technologická laboratoř Slaný (1) Vznik v roce 2009 v rámci OPPI Čtvrtprovozní a poloprovozní zkoušky zpracování odpadů v rámci interního výzkumu a vývoje a v rámci komerčních zakázek

Technologická laboratoř Slaný (2) Vybavení laboratoře Hydrocyklon Peletizační mísa Čtvrtprovozní mísiče (vsádkový, kontinuální) Třífázová odstředivka Jednotka vsádkové termické desorpce Plánované rozšíření o Kontinuální jednotku termické desorpce Předúpravu kalů, praní zemin aj. (OPPI III)

Technologická laboratoř Slaný (3)

Technologická laboratoř Slaný (4)

Technologická laboratoř Slaný (5)

Technologická laboratoř Slaný (6)

Jednotka termické desorpce (1) Vakuová nepřímá vsádková míchaná jednotka termické desorpce Míchaná desorpční komora Kondenzační jednotka s vakuovou pumpou Jednotka pro ohřev oleje Parametry zařízení: Objem komory: 100 l Maximální teplota v plášti: 400 C Rychlost míchání: 0 100 ot/min. Běžně dosahovaný tlak v komoře: 20 60 mbar Možnost připojení k PC

Výzkum termické desorpce Dekontaminace odpadů kombinací metod termické desorpce a katalytického spalování MPO TIP, FR-TI1/059, 2009 2012 Dekonta, ÚCHP AV ČR Vývoj a ověření technologie termické desorpce s užitím mikrovlnného záření TA ČR TA01020383, 2011 2014 Dekonta, ÚCHP AV ČR, VŠCHT Praha

Výsledky výzkumu - úvod Dle charakteru vstupního materiálu zaměření na: účinnost, resp. zbytkové koncentrace kontaminantů účinnost + kvalita plynné fáze ověření použitelnosti pro daný materiál Ověření možnosti kombinace s jinými technologiemi za účelem snížení nákladů a/nebo zvýšení účinnosti. Výzkum nových/vylepšených technologií.

Výsledky výzkumu účinnost (1) Příklady: ropný kal - NEL 210 g/kg NEL stavební suť pesticidy 40 mg/kg OCP, 5 g /kg NEL dehet - polyaromáty 60 g/kg PAU běžná zemina ropné látky 70 g/kg C 10 -C 40

Výsledky výzkumu účinnost (2) Kontaminant Vstup mg/kg Výstup mg/kg Účinnost % Max. teplota Min. tlak Doba zdržení 1 2 NEL 213 000 79 000 62,9 C 10 -C 40 64 400 1 390 97,8 OCP 43,9-99,7 NEL 5020 103 97,9 357 C 60 mbar 5h 50m 343 C 200 mbar 3h 48m 3 PAU 61 023 7 002 88,5 353 C 15 mbar 6h 35m 4 C 10 C 40 68 600 < 50 > 99,2 NEL 116 000 30 99,7 369 C 60 mbar 5h 05m

Výsledky výzkumu kvalita plynů (1) Příklady: ropné písky CH 4, TOC modelový vzorek (BTEX) - TOC běžná zemina (oleje) TOC, SO 2, NO x

Výsledky výzkumu kvalita plynů (2) Ropné písky

Výsledky výzkumu kvalita plynů (3) Ropné písky

Výsledky výzkumu kvalita plynů (4) modelový vzorek TOC

Výsledky výzkumu kvalita plynů (5) oleje (běžná zemina) TOC, NO x

Výsledky výzkumu ostatní (1)

Výsledky výzkumu ostatní (2)

Výsledky výzkumu ostatní (3)

Další cíle Pořízení čtvrtprovozní kontinuální jednotky termické desorpce Komplexní řešení zpracování a využití odpadů Nové výzkumné projekty Zisk nových zkušeností Noví partneři

Závěr Termická desorpce je účinná a relativně rychlá metoda Vzhledem k finanční náročnosti je dobré provést pečlivé laboratorní a čtvrtprovozní zkoušky se sledováním všech proudů Nutné dobře zvážit výběr vhodného uspořádání a koncového zpracování Možnost spolupráce a testování na jednotce v TLS

Ing. Helena Váňová, Dekonta, a.s. info@dekonta.cz, vanova@dekonta.cz