Πέτρος Γκίκας, Αν. Καθηγητής. Εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Σχετικά έγγραφα
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΟΣΚΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Να σχεδιάστε ένα τυπικό διάγραμμα ροής μιας εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων και να περιγράψτε τη σημασία των επιμέρους σταδίων.

Ατομικό Θέμα: Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από ελαιοπυρηνόξυλο μέσω θερμοχημικής ή βιοχημικής μετατροπής

(Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O /180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ - Προοπτικές συµπαραγωγής θερµότητας / ηλεκτρισµού

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποτελέσματα μετρήσεων σε βιοκαύσιμα και λέβητες Παρουσίαση στα πλαίσια της ιηµερίδας «Παραγωγή, Επεξεργασία και Εφοδιασµός Βιοµάζας»

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα»

Δ. Μερτζής MM, Σ. Τσιακμάκης MM Γ. Μανάρα XM Π. Μητσάκης XM Α. Ζαμπανιώτου XM, Αν. Καθ. ΑΠΘ. Ζ. Σαμαράς MM Καθ. ΑΠΘ

Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας

Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων. Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT. Πρόεδρος. Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων. 22 Μαρτίου 2010, Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ. (

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

Εφαρμογές βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR) για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και προβλήματα έμφραξης. Π. Σαμαράς

15SYMV

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΣΥΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΙΛΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

Gasification TECHNOLOGY

ΜΕΒΙΚΑ ΕΠΕ BIOMASS DAY 2018 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ


Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc.

ΔΡ. Α. ΞΕΝΙΔΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 10. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΩΓΗ

Αειφόρος λειτουργία εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γενικά

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

Ενεργειακή συν-αξιοποίηση. Γ. Κουφοδήμος, Μηχ-Μηχ Ι. Μπούκης, Χημ-Μηχ Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc.

Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων ως μοχλός ανάπτυξης: Η περίπτωση της Αττικής

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τεχνική Περιβάλλοντος

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάθεσης των παραπάνω αποβλήτων, τα Ελληνικά τυροκομεία ως επί το πλείστον:

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ Α.Ε.

Boudouard) C + CO 2 2CO Η = 173 kj/mol. C + H 2 O CO + H 2 Η = 136 kj/mol. CO + H 2 O CO 2 + H 2 Η = -41 kj/mol

Ξήρανσηβιολογικής ιλύος µε ηλιοθερµικές µεθόδους

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Επίπλευση με αέρα (Dissolved Air Flotation)

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΣΠΩΝ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

LIFE08 ENV/GR/000578

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διάλεξη 5. Δευτεροβάθμια ή Βιολογική Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων - Συστήματα Βιολογικών Κροκύδων - Σύστημα Ενεργοποιημένης Λάσπης

Διαχείριση Αποβλήτων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Επιβλέπων Καθηγητής:. ΜΑΜΑΗΣ. Αργυρή ηµοπούλου ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

BIOENERGY CONFERENCE 2013

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Νικόλαος Μουσιόπουλος

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Τεχνική Περιβάλλοντος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 11: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ.Ε.Λ.Ψ.

Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος

Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες

Τα βασικά της διεργασίας της

NAXOS «Η αεριοποίηση ως μια πιθανή λύση για αποκεντρωμένη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλ. ενέργειας»

ιασφάλιση Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων σε Σύγχρονες Εγκαταστάσεις Αξιοποίησης Στερεής Βιομάζας

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS

Ενεργειακήαξιοποίησηβιοµάζας. Α.Μουρτσιάδης ιπλ. µηχανολόγος µηχανικός Τηλέφωνο :

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUABIO SBR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων με τη Τεχνολογία της Αεριοποίησης Πλάσματος

Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Διαχείριση

Παραγωγή Βιοκαυσίµων Εξεργειακή Προσέγγιση. Κορωναίος Χριστοφής Σπυρίδης Χρήστος Ρόβας ηµήτριος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ TEXTILE FILTERS, AdvanTex ΑΠΟ ΤΗΝ ORENCO SYSTEMS INC. (USA)

Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Το έργο Bioenergy for Business (Β4Β) και τα αποτελέσματά του. Ιωάννης Ελευθεριάδης, ΚΑΠΕ 12 Μαΐου 2016 Αίθουσα σεμιναρίων ΚΑΠΕ, Πικέρμι

Η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων ως μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Transcript:

Πέτρος Γκίκας, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Δομή παρουσίασης Γενικές πληροφορίες Συνοπτική περιγραφή Στάδια επεξεργασίας ιλύος Χωροθέτηση & Τοποθεσία Προκαταρκτικές μετρήσεις Αποτελέσματα προκαταρκτικών μετρήσεων Θερμογόνος δύναμη Ισοζύγια ενέργειας Συζήτηση Σημεία για προσοχή

Γενικές πληροφορίες Τίτλος: New concept for energy self-sustainable wastewater treatment process and biosolids management Ακρωνύμιο: LIFE B2E4sustainable-WWTP Προϋπολογισμός: ~ 2.. Ιστοσελίδα: www.biosolids2energy.eu Χρηματοδότηση: Εταίροι: Συντονιστής

Συνοπτική περιγραφή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Μη ικανοποιητική απόδοση των ΕΕΛ λόγω υπερφόρτωσης Υψηλή κατανάλωση ενέργειας των εγκαταστάσεων παρατεταμένου αερισμού Μη αποτελεσματική διαχείριση των βιοστερεών ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ Πλήρες καινοτομικό σύστημα αξιοποίησης βιοστερεών: Δυναμικότητα αποβλήτων 5 m 3 /d Διαχωρισμός-ξήρανση-αεριοποίηση προς αέριο σύνθεσης Παραγωγή ηλεκτρικής & θερμικής ενέργειας ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αύξηση των επιδόσεων της ΕΕΛ μέσω παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Αξιοποίηση ιλύος με ταυτόχρονη μείωση του όγκου της Μείωση των ενεργειακών αναγκών της δεξαμενής αερισμού

Στάδια επεξεργασίας ιλύος 1 ο στάδιο: Μικροκοσκίνιση Μηχανικός διαχωρισμός βάσει της συνεχούς διήθησης με χρήση ταινιόφιλτρου (μικροκόσκινο). Παραγωγή βιοστερεών με 45% στερεά. Απαιτούμενος χώρος είναι το 1/2 συγκριτικά με πρωτοβάθμια επεξεργασία. 3 ο στάδιο: Αεριοποίηση Παραγωγή αερίου σύνθεσης (syngas): CO, H 2, CH 4. Βέλτιστη επιθυμητή υγρασία βιοστερών 15-2% (δεν είναι απαραίτητη η πλήρης ξήρανση). Συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας σε μηχανή εσωτερικής καύσης. 2 ο στάδιο: Ξήρανση Ταυτόχρονη ανάδευση & παροχή θερμού αέρα. Δέσμευση πτητικών και ελαφρών σωματιδίων μέσω του κυκλώνα. Παροχή απαιτούμενου θερμού αέρα από τον αεριοποιητή.

Χωροθέτηση & Τοποθεσία ΕΕΛ Ρεθύμνου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) 3. Αεριοποίηση 2. Ξήρανση 1. Μικροκοσκίνιση

Προκαταρκτικές μετρήσεις Ποσοστά απομάκρυνσης (Ολικά Αιωρούμενα Στερεά/Total Suspended Solids/TSS, Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο/Biochemical Oxygen Demand/BOD 5, Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο/ Chemical Oxygen Demand/COD) Χαρακτηριστικά ιλύος (Υγρασία, Ολικά στερεά/total Solids/TS, Πτητικά Στερεά/Volatile Solids/VS) Επίδραση ταχύτητας ιμάντα στα ποσοστά απομακρύνσεων (TSS, BOD 5, COD) Κατανομή μεγέθους σωματιδίων Θερμογόνος δύναμη (Higher Heating Value, HHV) Ισοζύγια ενέργειας Το κύριο πειραματικό μέρος θα διεξαχθεί στην πιλοτική μονάδα (ΔΕΥΑΡ). Βιομηχανική κλίμακα του συστήματος Μεγάλο χρονικό διάστημα για Αναγκαία διαδικασία αδειοδότησης εγκατάσταση & έναρξη λειτουργίας Διαδικαστικά ζητήματα προς διευθέτηση

Αποτελέσματα Ποσοστά απομακρύνσεων Συγκέντρωση (mg/l) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 TSS Συγκέντρωση (mg/l) 3 25 2 15 1 5 BOD 5 Συγκέντρωση (mg/l) 8 7 6 5 4 3 2 1 COD Είσοδος Έξοδος TSS: 29.2 ± 9 % BOD 5 : 14 ± 6 % COD: 16.5 ± 6 %

Αποτελέσματα Χαρακτηριστικά ιλύος Ολικά στερεά 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Υγρασία TS-Υγρασία (%) TS-VS (%) Δείγμα ιλύος Δείγμα ιλύος 1% Τέφρα 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Πτητικά στερεά Στερεά (επί ξηρού): 26-44 % Πτητικά στερεά: 82-85 %

Αποτελέσματα Επίδραση ταχύτητας ιμάντα Συγκέντρωση (mg/l) 18 16 14 12 1 8 6 4 TSS Συγκέντρωση (mg/l) 16 14 12 1 8 6 4 BOD 5 Συγκέντρωση (mg/l) 45 4 35 3 25 2 15 1 COD 2 2 5,6 1,5 1,5 1,95 Ταχύτητα (rpm),6 1,5 1,5 1,95 Ταχύτητα (rpm),6 1,5 1,5 1,95 Ταχύτητα (rpm) Είσοδος Έξοδος ταχύτητα: απομάκρυνση (σταθερή ταχύτητα εισροής)

Αποτελέσματα Κατανομή μεγέθους σωματιδίων % Κατανομή μεγέθους σωματιδίων 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1,1,1 1 1 1 1 μέγεθος σωματιδίων (μm) Είσοδος Έξοδος (%) 1 Αθροιστικώς διερχόμενο υλικό 8 6 4 2,1,1 1 1 1 1 μέγεθος σωματιδίων (μm) Επιλεκτική απομάκρυνση των πιο ογκωδών στερεών σωματιδίων

Θερμογόνος δύναμη Θερμογόνος δύναμη της παραγόμενης ιλύος από το μικροκόσκινο VS Θερμογόνος δύναμη άλλων στερεών καυσίμων HHV (MJ/kg) 35 3 25 2 15 14 Θερμογόνος δύναμη 3 24 17 33 1 HHV ιλύος > HHV ξύλου HHV of ιλύος < HHV of άνθρακα 5 Lignite Wood Sludge Charcoal Carbon

Ισοζύγια ενέργειας ΜΙΚΡΟΚΟΣΚΙΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kw) Ισχύς ηλεκτροκινητήρα κίνησης ταινίας -,37 Ισχύς ηλεκτροκινητήρα screw-compactor -,37 Ισχύς φυσητήρα λοβών για την παροχή αέρα -4,5 ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ -5,24 ΞΗΡΑΝΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kw) Ισχύς μηχανισμών μετάδοσης 2 γραμμών -4,4 ξήρανσης Ισχύς ανεμιστήρα αναρρόφησης -4, Ισχύς φυσητήρα θερμού αέρα -4, ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ -12,4 ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kw) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας +5 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας -4 Παραγωγή θερμικής ενέργειας +111 ΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ +121 Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τον αεριοποιητή είναι κοντά στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του συστήματος Σε μεγαλύτερα συστήματα αναμένεται παραγωγή περίσσειας ηλεκτρικής ενέργειας

Συζήτηση Ενδιαφέρουσα εμπειρία και στοχοπροσήλωση Συνεργασία με εταιρίες και ερευνητικά ιδρύματα της Ευρώπης Έργο με ιδιαίτερες απαιτήσεις μηχανικής, σε μεγάλη κλίμακα Δυσκολίες σε σχέση με την περιβαλλοντική αδειοδότηση Υποστήριξη από τον μηχανισμό του LIFE Υποστήριξη από το Πράσινο Ταμείο

Σημεία για προσοχή ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έγκαιρη έναρξη σύνταξης της πρότασης Προσοχή ώστε να είναι στο πνεύμα του LIFE Ισορροπημένη κατανομή των υποχρεώσεων των εταίρων Ισορροπημένος προϋπολογισμός Συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πιστή εφαρμογή του Συμβολαίου Καλές σχέσεις με τους εταίρους Συνεργασία με την EASME Συνεργασία με τη ΝΕΕΜΟ

Δρ. Πέτρος Γκίκας petrosgikas@gmail.com, petros.gikas@enveng.tuc.gr www.biosolids2energy.eu 2821-37836