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



Σχετικά έγγραφα
Παράρτημα καυσίμου σελ.1

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

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

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

'Απόβλητα, πρόβληµα της σύγχρονης κοινωνίας : Μπορεί η τεχνολογία να δώσει βιώσιµες λύσεις;'

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

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

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

Διαχείριση Απορριμμάτων

03-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Εφοδιαστικές αλυσίδες

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

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

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα

Βιοκαύσιμα Αλκοόλες(Αιθανόλη, Μεθανόλη) Κιαχίδης Κυριάκος

Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων. Μάθημα 2 ο. Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

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

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

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΛΥΜΑΤΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΦΟΙ ΣΕΪΤΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

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

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Είδος Συνθήκες Προϊόν υγρό/ Χρήση αέριο/ στερεό wt%

Διαχείριση Αποβλήτων

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων

2. Τεμαχισμένο / θρυμματισμένο ξύλο (woodchips) foto

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ. Μ. Κροκίδα

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

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑΝΘΟΥ

Ενεργειακή Αξιοποίηση αποβλήτων, Μονάδες Βιοαερίου και Καύση

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων

ιασφάλιση Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων σε Σύγχρονες Εγκαταστάσεις Αξιοποίησης Στερεής Βιομάζας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

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

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ

Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Νικόλαος Μουσιόπουλος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ - Προοπτικές συµπαραγωγής θερµότητας / ηλεκτρισµού

Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων με τη Τεχνολογία της Αεριοποίησης Πλάσματος

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 6863 final - Annexes 1-4.

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

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων

Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF

Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων

MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης. τηλ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2009

Διαχείριση και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων

«Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων»

Η Ενεργειακή Αξιοποίηση σαν παράμετρος ενός Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου για την Διαχείριση των Απορριμμάτων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης

Παραγωγή Βιοκαυσίµων Εξεργειακή Προσέγγιση. Κορωναίος Χριστοφής Σπυρίδης Χρήστος Ρόβας ηµήτριος

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Κεφάλαιο σελ. 1

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ»

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ερευνητικές Δραστηριότητες

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας

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

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ

Transcript:

Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια από οποιοδήποτε είδος βιομάζας. Τρεις διαφορετικές θερμικές διεργασίες Καύση για άμεση παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού σε μονάδες συμπαραγωγής ή σε μεικτή καύση σε βιομηχανικές διεργασίες, Θερμική αεριοποίηση και μετέπειτα καύση του αέριου προϊόντος σε μονάδες συμπαραγωγής, σε βιομηχανικές διεργασίες ή χρήση του για παραγωγή χημικών προϊόντων, Πυρόλυση και μετέπειτα καύση του στερεού, υγρού ή/και αέριου προϊόντος σε μονάδες συμπαραγωγής, σε βιομηχανικές διεργασίες ή χρήση του προϊόντος της πυρόλυσης για παραγωγή χημικών ειδών. Η πυρόλυση μπορεί να είναι υψηλών θερμοκρασιών (περίπου 700 o C) ή χαμηλών θερμοκρασιών (περίπου 300 o C, «φρύξη») κάθε διεργασία δίνει διαφορετικούς λόγους στερεού (εξανθράκωμα), υγρού (έλαιο πυρόλυσης) και αέριου (αέριο πυρόλυσης) υπολείμματος. Δυο διαφορετικές βιοχημικές διεργασίες Ζύμωση και κατόπιν καύση του υγρού καυσίμου (αλκοόλη, κυρίως αιθανόλη) σε μηχανικές εσωτερικής καύσης, ως πρόσθετου καυσίμου σε μονάδες συμπαραγωγής, σε βιομηχανικές διεργασίες ή ως πρώτη ύλη για τη μετέπειτα σύνθεση ενός νέου προϊόντος Αναερόβια χώνευση και κατόπιν καύση του αέριου καυσίμου (βιοαέριο) σε μηχανικές εσωτερικής καύσης, ως πρόσθετου καυσίμου σε μονάδες συμπαραγωγής, σε βιομηχανικές διεργασίες ή ως πρώτη ύλη για τη μετέπειτα σύνθεση ενός νέου προϊόντος Κάθε διεργασία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 04-00, και κάθε μια θέτει διαφορετικές απαιτήσεις ως προς την πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται. Για τις τρεις θερμικές διεργασίες, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η ποσότητα, η σύσταση και η συμπεριφορά κατά την τήξη της τέφρας. Μεγάλες ποσότητες τηγμένης τέφρας μπορούν σε ορισμένους τύπους εξοπλισμού - ν δημιουργήσουν σημαντικότατα λειτουργικά προβλήματα και πρέπει να αποφεύγονται. Πτητικά συστατικά της τέφρας, όπως ορισμένα βαρέα μέταλλα, μεταφέρονται στην αέρια φάση κατά την επεξεργασία σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να θέσουν περιορισμούς σε ορισμένα είδη διεργασιών. Οι ανόργανες ουσίες διαμοιράζονται μεταξύ της τέφρας πυθμένα και της ιπτάμενης τέφρας η χρησιμότητα αυτών των παραπροϊόντων ποικίλει ανάλογα με τη θερμοκρασία και τις συνθήκες της διεργασίας. Η περιεκτικότητα του καυσίμου σε υγρασία, δηλαδή η κατώτερη θερμογόνος ικανότητα αυτού (βλέπε ενότητα 04-00-01 α ), είναι επίσης ένα σημαντικός παράγοντας. Για τις δυο διεργασίες θερμικής μετατροπής αεριοποίηση και πυρόλυση ο ολικός βαθμός απόδοσης της πιο περίπλοκης διεργασίας σε συνδυασμό με το κόστος της μετατροπής και της ύπαρξης αγορών για τα προϊόντα είναι συνήθως περιοριστικοί παράγοντες.

Κεφάλαιο 04-04 σελ. 2 Για τις δυο βιοχημικές διεργασίες, η σύσταση του οργανικού υλικού (βλέπε 03-03-03) είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες, ενώ η χρησιμότητα και η ύπαρξη αγοράς για το υπόλειμμα ως λίπασμα ή εδαφοβελτιωτικό επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη σύσταση του ανόργανου κλάσματος. Επικεντρώνοντας την προσοχή στα καύσιμα κλάσματα αστικών στερεών οικιακών αποβλήτων (ΑΣΑ), η πιο σημαντική ιδιότητα είναι η μεταβλητότητά τους ανάλογα με τη χώρα, την περιοχή και την πόλη. Η σύσταση των οικιακών απορριμμάτων εξαρτάται επίσης από τον πληθυσμό, καθώς τα απόβλητα που «παράγονται» από διαφορετικές ηλικιακές ή εισοδηματικές ομάδες στην κοινωνία τείνουν να διαφέρουν εξαιτίας διαφορών στα πρότυπα κατανάλωσης και στα επίπεδα διαβίωσης. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν μερικές γενικές παρατηρήσεις. Συνήθως, το καύσιμο κλάσμα αποτελείται από εννιά κύρια υλικά, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 04-04 α ως προς τη στοιχειακή τους σύσταση, δηλαδή ως προς το περιεχόμενό τους σε άνθρακα (C), υδρογόνο (H), οξυγόνου (O), άζωτο (N) και θείο (S), καθώς σε τέφρα. Η ανάλυση που δίνεται είναι σε % κατά βάρος και επί ξηρού, ενώ αναφέρεται και η (πολύ προσεγγιστική) θερμογόνος ικανότητα αναφοράς σε MJ/kg: C H O N S Τέφρα q NET,DAF 1: Πλαστικά 60 7.2 22.8 10 25.9 2: Λάστιχα 78 10 2 10 37.2 3: Δέρματα 60 8 11.6 10 0.4 10 27.9 4: Υφάσματα 55 6.6 31.2 4.6 0.15 2.5 21.1 5: Υπολείμματα 49.5 6 42.7 0.2 0.1 1.5 17.4 ξυλείας 6: Χαρτί 43.5 6 44 0.3 0.2 6 16 7: Χαρτόνι 44 5.9 44.6 0.3 0.2 5 15.9 8: Υπολείμματα 48 6.4 37.6 2.6 0.4 5 18.4 τροφών 9: Υπολείμματα 47.8 6 38 3.4 0.3 4.5 17.9 κήπων Πίνακας 04-04 1: Τυπική στοιχειακή ανάλυση καύσιμων κλασμάτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) Το κλάσμα πλαστικών είναι σίγουρα καύσιμο αλλά δεν είναι βιομάζα. Συνήθως, το κλάσμα αυτό περιέχεται στα οικιακά απορρίμματα σε ποσοστό περίπου 5-15% και αποτελείται κυρίως από πλαστικές σακούλες και υλικά συσκευασίας τροφίμων. Τα δυο κλάσματα κάτω από τη διακεκομένη γραμμή υπολείμματα τροφών και κήπων είναι προτιμότερο να ξεχωρίζονται ώστε να αποτελούν ένα γενικό κλάσμα που θα επεξεργαστεί με αναερόβια χώνευση παρά να είναι παρόντα στο καύσιμο κλάσμα. Οι Ευρωπαϊκές στατιστικές για τα απόβλητα δεν είναι πλήρως εναρμονισμένες ωστόσο, συγκεντρώνοντας κανείς δεδομένα από διαφορετικές πηγές μπορεί να συμπεράνει ότι η ολική σύσταση στα κράτη μέλη ποικίλει σημαντικά, με το χαρτί και το χαρτόνι να είναι περίπου 20

Κεφάλαιο 04-04 σελ. 3 + 10 % και τα πλαστικά περίπου 10 + 5 %, περίπου δηλαδή το ένα τρίτο της συνολικής ποσότητας. Γυαλιά, κεραμικά, μέταλλα και άλλα αδρανή κλάσματα ανέρχονται επίσης περίπου στο ένα τρίτο, και τα βιοαποικοδομήσιμα κλάσματα είναι το υπόλοιπο της σύστασης. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, η σύσταση είναι εξαιρετικά μεταβλητή και επηρεάζεται από τις τοπικές / περιφερειακές συνθήκες. Θεωρώντας 16 MJ/kg ως τη θερμογόνο ικανότητα του κλάσματος χαρτικών (20 % κατά βάρος), 26 MJ/kg για τα πλαστικά (10 %) και 18 MJ/kg για τα βιοαποικοδομήσιμα (33 %), και 37 % για το υπόλοιπα των μη-καύσιμων κλασμάτων, η ολική θερμογόνος είναι 11-12 MJ/kg επί του ξηρού υλικού. Η περιεκτικότητα σε υγρασία του καύσιμου κλάσματος εξαρτάται ισχυρά από τη σύσταση του αλλά και από τον τρόπο οργάνωσης της συλλογής γενικά πάντως μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι γύρω στο 20%, οδηγώντας σε μια τυπική θερμογόνο ικανότητα για τα υγρά απόβλητα της τάξης των 8-10 MJ/kg. Αυτή η τυπική τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαστασιολόγηση μονάδων, αλλά όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 03-04 η εφοδιαστική της συλλογής έχει τεράστια επίδραση και μπορεί να οδηγήσει τελικά σε μεγαλύτερες ή μικρότερες τιμές. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως (Κεφάλαιο 01-04), το περιεχόμενο του χλωρίου στα ΑΣΑ μπορεί να είναι μερικές φορές πολύ υψηλό, μέχρι και 1 % κατά βάρος (επί ξηρού). Οι πηγές του χλωρίου είναι κυρίως δυο, τα πλαστικά (PVC, πολυβινυλοχλωρίδιο) και το κοινό μαγειρικό αλάτι στα υπολείμματα τροφών. Κατά την καύση, το χλώριο μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό χλωριωμένων υδρογονανθράκων, όπως οι διοξίνες. Καθώς μια αναλυτικότερη περιγραφή της χημείας θα ξεπερνούσε τους σκοπούς αυτού του οδηγού, δεν γίνονται εκτενέστερες αναφορές, ωστόσο ο ρόλος του χλωρίου έχει αναφερθεί αρκετές φορές στο Κεφάλαιο 04-00. Ένας από τους κύριους ρόλους της Οδηγίας για την Αποτέφρωση των Αποβλήτων είναι η αποφυγή του σχηματισμού τέτοιων ενώσεων. Επομένως, κάθε εξοπλισμός καύσης αποβλήτων πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις αυτής της Οδηγίας. 04-04-01: Άμεση καύση Ανεξάρτητα από τις προηγηθείσες διεργασίες, η τελική εξαγωγή της ενέργειας που περιέχεται σε ένα καύσιμο πραγματοποιείται πάντα με την πλήρη οξείδωσή του. Σε περίπτωση που αυτή η οξείδωση λαμβάνει χώρα σε ένα κελί καυσίμου, όπως μπορεί να συμβαίνει με καθαρά καύσιμα όπως η καθαρή αλκοόλη, το υδρογόνο ή καθαροί υδρογονάνθρακες, συνήθως δεν χαρακτηρίζεται ως «καύση» - σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όμως αποκαλείται ως τέτοια. Τα κελιά καυσίμων εξετάζονται στην ενότητα 04-00-09 αλλά, καθώς απαιτούν ένα πολύ καθαρό καύσιμο, δεν αποτελούν μια ρεαλιστική εναλλακτική για καύσιμα που προέρχονται από κλάσματα αποβλήτων. Στο τρέχον πλαίσιο, θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο άμεση καύση για την καύση του στερεού, καύσιμου κλάσματος που προκύπτει από την σωστή διαλογή των αστικών στερεών αποβλήτων και για τα ξεχωρισμένα και καθαρά καύσιμα κλάσματα των στερεών βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων.

Κεφάλαιο 04-04 σελ. 4 Μια γενική εισαγωγή στην άμεση καύση παρουσιάζεται στην ενότητα 04-00-02 και περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στο 04-00-08, ειδικά στις ενότητες 04-00-08ε για την τηλεθέρμανση, 04-00-08ζ και 04-00-08η για τη συμπαραγωγή και την παραγωγή ηλεκτρισμού και 04-00-08θ όπου εξετάζονται οι λέβητες στερεών καυσίμων. Στα απόβλητα, η περιεχόμενη τέφρας είναι συνήθως υψηλή, ελάχιστα κάτω του 15% κατά βάρος, και η τήξη της τέφρας αρχίζει σε χαμηλές θερμοκρασίες, ακόμα και στους 700 o C. Συνήθως, το καύσιμο τεμαχίζεται πριν την τροφοδοσία στο λέβητα και τα μαγνητικά υλικά διαχωρίζονται, ωστόσο παραμένουν σημαντικές ποσότητες τέφρας και η θερμοκρασία τήξης δεν επηρεάζεται από αυτόν το διαχωρισμό των μαγνητικών υλικών. Επομένως, οι λέβητες σε εφαρμογές άμεσης καύσης πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις μεγάλες ποσότητες τηγμένης τέφρας στο θάλαμο καύσης. Τέτοια σχέδια λεβήτων είναι διαθέσιμα στην αγορά εδώ και πολύ καιρό και επιδεικνύουν υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία. Τα καυσαέρια από την καύση αποβλήτων περιέχουν αρκετές διαβρωτικές ουσίες σε σχετικά υψηλές (σε σχέση με τα καθαρά βιοκαύσιμα) συγκεντρώσεις. Σε εφαρμογές συμπαραγωγής, το γεγονός αυτό περιορίζει τη θερμοκρασία του υπέρθερμου ατμού σε περίπου 350-420 o C, και επομένως μειώνεται ο ολικός ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης από την καύση αποβλήτων. Η άμεση καύση για την παραγωγή θερμότητας ή για συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού (εφόσον μπορεί να γίνει αποδεκτός ο χαμηλός ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης) είναι μια από τις κύριες εναλλακτικές οδούς αξιοποίησης του καύσιμου κλάσματος των αποβλήτων. 04-04-02: Θερμική αεριοποίηση Το αέριο προϊόν μετά από έναν αεριοποιητή είναι μικρότερο σε ποσότητα από τα καυσαέρια που προκύπτουν από μια διεργασία καύσης, επομένως ενδεχομένως να είναι και χαμηλότερου κόστους ο καθαρισμός του από διαβρωτικές και άλλες επιβλαβείς ουσίες. Ωστόσο, ο καθαρισμός απαιτεί ψύξη του αερίου, δηλαδή ενσωμάτωση ενός βήματος απώλειας θερμότητας και μείωσης της ολικής απόδοσης. Σε μερικές περιπτώσεις όπου το αέριο μπορεί να πουληθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε μια διεργασία υψηλής προστιθέμενης αξίας αυτός ο τρόπος μπορεί να είναι πιο βιώσιμος σε σχέση με την άμεση καύση. Το αέριο προϊόν, ανάλογα με τη διεργασία αεριοποίησης (βλέπε ενότητα 04-00-01), μπορεί να έχει υψηλή θερμογόνο ικανότητα και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αεριοστροβίλους (βλέπε ενότητα 04-00-08ζ). Το αέριο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε βιομηχανικές διεργασίες. Παρά την αύξηση του κόστους και τη μείωση της απόδοσης κατά την αεριοποίηση, η διεργασία μπορεί να είναι μερικές φορές μια βιώσιμη εναλλακτική για την θερμική επεξεργασία του καύσιμου κλάσματος των αποβλήτων.

Κεφάλαιο 04-04 σελ. 5 04-04-03: Πυρόλυση, συμπεριλαμβανομένης της φρύξης Η πυρόλυση που μπορεί να είναι είτε υψηλών είτε χαμηλών θερμοκρασιών στοχεύει στην παραγωγή ενός καύσιμου αερίου, ενός καύσιμου υγρού και ενός καύσιμου στερεού. Σε διεργασίες χαμηλών θερμοκρασιών (~ 300 400 o C), όπως η φρύξη (torrefaction), το κύριο μέρος του ανόργανου κλάσματος παραμένει στο στερεό καύσιμο, το εξανθράκωμα. Έτσι, το στερεό καύσιμο που προκύπτει από την πυρόλυση μπορεί να έχει μεγαλύτερη θερμογόνο ικανότητα, αλλά δεν είναι κατ ανάγκη ένα περιβαλλοντικά (ή λειτουργικά) αναβαθμισμένο καύσιμο σε σχέση με το αρχικό. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες πυρόλυσης, ένα μεγαλύτερο κλάσμα των ενώσεων που συνεισφέρουν στη θερμογόνο ικανότητα του καυσίμου «αποστάζονται» από το εξανθράκωμα και μεταφέρονται στο αέριο ή στο υγρό κλάσμα. Έτσι, όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία πυρόλυσης, τόσο καθαρότερο είναι το εξανθράκωμα αλλά και τόση μικρότερη είναι η ενέργεια που παραμένει στο στερεό υπόλειμμα. Οι ακαθαρσίες του καυσίμου μοιράζονται μεταξύ του αέριο καυσίμου (αέριο πυρόλυσης), του υγρού καυσίμου (έλαιο πυρόλυσης) και του στερεού καυσίμου (εξανθράκωμα). Η κατανομή αυτή εξαρτάται από τη διεργασία και τη θερμοκρασία. Η πυρόλυση ενός εξαιρετικά περίπλοκου μείγματος υλικών όπως είναι τα κλάσματα αποβλήτων είναι μια εξαιρετικά απρόβλεπτη διεργασία εξαιτίας της μεταβλητότητας της πρώτης ύλης και της θερμογόνου ικανότητας αυτής. Έτσι, τα προϊόντα της πυρόλυσης είναι επίσης αδύνατον να προβλεφθούν και θα είναι πρακτικά αδύνατον να ισχυριστεί κανείς ότι η διεργασία προσθέτει αξία στα προϊόντα τέτοια που να δικαιολογεί το αυξημένο κόστος που συνεπάγεται αυτό το πρόσθετο βήμα στην επεξεργασία των αποβλήτων. Ωστόσο, εάν ένα συγκεκριμένο κλάσμα, όπως ελαστικά αυτοκινήτων ή κάτι παρόμοιο, μπορεί να διαχωριστεί, η κατάσταση αλλάζει και η πυρόλυση μπορεί να αποτελεί μια βιώσιμη διεργασία που προσθέτει αξία στην πρώτη ύλη από ενεργειακής σκοπιάς. 04-04-04: Βιοχημική ζύμωση Προφανώς, η βιοχημική επεξεργασία ενός αποβλήτου πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στο υγρό οργανικό κλάσμα και όχι στα καύσιμα κλάσματα. Η ζύμωση για παραγωγή αλκοολών, η οποία είναι και ότι συνήθως εννοούμε όταν χρησιμοποιούμε τον όρο «ζύμωση» εδώ, απαιτεί από την πρώτη ύλη να περιέχει σημαντικές ποσότητες εύκολα ζυμώσιμων σακχάρων (δείτε και την ενότητα 04-00-01). Τέτοια σάκχαρα είναι γνωστά ως εξόζες, δηλαδή περιέχουν έξι άτομα άνθρακα στο μόριό τους. Όμως πολλά σάκχαρα που περιέχονται στη βιομάζα αποτελούνται μόνο από πέντε άτομα άνθρακα. Σε περίπτωση που ένα οργανικό κλάσμα με υψηλό περιεχόμενο σακχάρων είναι εύκολα διαθέσιμο και σε μεγάλες ποσότητες, όπως τα απόβλητα από μια βιομηχανία ζάχαρης, τότε ίως είναι εφικτό να κατασκευαστεί μια ξεχωριστή μονάδα ζύμωσης. Σε περίπτωση που αυτό δε συμβαίνει, είναι μάλλον προτιμότερο να αναμειγνύεται το πλούσιο σε σάκχαρα απόβλητα

Κεφάλαιο 04-04 σελ. 6 με ένα υπόστρωμα που περιέχει περισσότερο άζωτο και το μείγμα να τροφοδοτείται σε έναν αναερόβιο χωνευτή. 04-04-05: Βιοχημική (αναερόβια) χώνευση Κάθε οργανική ύλη μπορεί να υποστεί βιοχημική αποικοδόμηση, ένας από τους κύριους μηχανισμούς της οποίας είναι η αναερόβια χώνευση. Πάντως, διαφορετικά υλικά αποσυντίθενται σε διαφορετικούς ρυθμούς και το παραγόμενο αέριο (βιοαέριο) παρουσιάζει διαφορές ως προς τη σύστασή του. Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 03-03-05α, το βιοαέριο που προέρχεται από τη χώνευση οργανικών αποβλήτων έχει συνήθως χαμηλότερη περιεκτικότητα σε μεθάνιο εν συγκρίσει με το αέριο που παράγεται από την κοπριά ή της μονάδες βιολογικού καθαρισμού. Από τον Πίνακα 03-03 2 προκύπτει επίσης ότι το αέριο από τα οικιακά απορρίμματα περιέχει επίσης περισσότερες χλωριωμένες ενώσεις και περισσότερους αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Οι χλωριωμένες ενώσεις προκύπτουν εν μέρει από την παρουσία αλατιού στο οργανικό (προερχόμενο από τρόφιμα) κλάσμα των οικιακών απορριμμάτων και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα διάβρωση σε μηχανικές εσωτερικής καύσης εφαρμογών συμπαραγωγής αν το βιοαέριο δεν υποστεί καθαρισμό. Επίσης, το χωνευμένο υπόλειμμα μπορεί να είναι μολυσμένο και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό ή ως λίπασμα σε αγροτική γη. Και οι δυο ιδιότητες η μείωση της ποιότητας του αερίου και του υπολείμματος της χώνευσης οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα: ότι η αναερόβια χώνευση κλασμάτων απορριμμάτων πρέπει να γίνεται ξεχωριστά ώστε να μην υπάρχει επίδραση ούτε στην ποιότητα ούτε στη σταθερότητα διεργασιών που τροφοδοτούνται με καθαρότερο υπολείμματα. 04-04-06: Θέματα Σχεδιασμού Η άμεση καύση για την παραγωγή θερμότητας ή, εφόσον μπορεί να γίνει δεκτός ο χαμηλός ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης, για την συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού είναι μια από τις κύριες εναλλακτικές για το καύσιμο κλάσμα των απορριμμάτων. Παρά την αύξηση του κόστους και των απωλειών, η αεριοποίηση μπορεί να αποτελεί στο μέλλον μια βιώσιμη εναλλακτική για τη θερμική επεξεργασία των καύσιμων κλασμάτων απορριμμάτων. Η πυρόλυση ενός εξαιρετικά περίπλοκου μείγματος υλικών όπως είναι τα κλάσματα απορριμμάτων είναι μια πολύ απρόβλεπτη διεργασία εξαιτίας της μεταβαλλόμενης σύστασης της πρώτης ύλης και της κυμαινόμενης θερμογόνου ικανότητάς της. Επομένως, τα προϊόντα της διεργασίας δε θα μπορούν να προβλεφθούν και θα είναι πρακτικά αδύνατον να ισχυριστεί κανείς ότι η διεργασία προσθέτει αξία στα προϊόντα σε τέτοια βαθμό ώστε να δικαιολογεί το πρόσθετο κόστος από την εφαρμογή αυτού του βήματος επεξεργασίας.

Κεφάλαιο 04-04 σελ. 7 Για να είναι η διεργασία της πυρόλυσης βιώσιμη οικονομικά, το παραγόμενο καύσιμο πρέπει να έχει προβλέψιμες ιδιότητες. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται ο διαχωρισμός ενός καλά ορισμένου κλάσματος από τα απόβλητα. Εάν αυτό είναι εφικτό, τότε η πυρόλυση ίσως είναι ένας καλός τρόπος για την παραγωγή ενός χρήσιμου δευτερογενούς καυσίμου από κλάσμα αποβλήτων. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει διαθέσιμο σε επαρκείς ποσότητες ένα οργανικό κλάσμα πλούσιο σε σάκχαρα, όπως απόβλητα από μια μονάδα παραγωγής ζάχαρης, ίσως είναι εφικτό να κατασκευαστεί μια μονάδα ζύμωσης. Αν αυτό δε συμαίνει, είναι προτιμότερο να αναμειχθεί το πλούσιο σε σάκχαρα κλάσμα με ένα υπόστρωμα που περιέχει περισσότερο άζωτο και το μείγμα να τροφοδοτήσει έναν αναερόβιο χωνευτή. Καθώς η παρουσία οικιακών αποβλήτων τείνει να χαμηλώνει όχι μόνο την ποιότητα του αερίου αλλά και του χωνευμένου υπολείμματος, η αναερόβια χώνευση κλασμάτων απορριμμάτων πρέπει να γίνεται ξεχωριστά, ώστε να μην επιδρά στην ποιότητα ή τη σταθερότητα διεργασιών χώνευσης που τροφοδοτούνται με καθαρότερο υποστρώματα.