Hochwertigkeit der energetischen Verwertung durch die Mitverbrennung gütegesicherter Sekundärbrennstoffe
© IWARU, FH MĂĽnster (2/2011)
Mit der zurzeit stattfindenden Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes wird die europäische Abfallrahmenrichtlinie in nationales Recht umgesetzt. Dies geschieht im Besonderen durch die Einführung der 5-stufigen Abfallhierarchie. Demnach entsprechen Abfälle, die nicht vermieden, wiederverwertet oder recycelt werden können der Hierarchiestufe 4, der sonstigen Verwertung. Dies bedeutet, dass die Mitverbrennung von gütegesicherten Sekundärbrennstoffen u. a. einer Verwertung von unaufbereiteten Abfällen in einer Müllverbrennungsanlage gleichgestellt ist.

Energieeffizienzsteigerung in MĂĽllverbrennungsanlagen
© IWARU, FH MĂĽnster (2/2011)
Die thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland leisten seit geraumer Zeit einen erheblichen Beitrag hinsichtlich der nachhaltigen Behandlung von Siedlungsabfällen (Haus und Sperrmüll sowie hausmüllähnlicher Gewerbeabfall). Seit der Umsetzung der Anforderungen aus der Technischen Anleitung Siedlungsabfall mit dem hieraus resultierenden Verbot der Ablagerung unvorbehandelter Siedlungsabfälle hat die thermische Abfallbehandlung zusätzlich an Bedeutung gewonnen.

Erzeugung und energetische Verwertung von Biobrennstoffen
© IWARU, FH MĂĽnster (2/2011)
Zur Erzeugung von Biobrennstoffen stehen Ausgangsmaterialien verschiedener Herkunft und Güte zur Verfügung. Zur Kategorisierung der unterschiedlichen Einsatzmaterialien bietet sich folgende Einteilung an: - Nachwachsende Rohstoffe (Waldholz, Energiepflanzen) - Reste und Nebenprodukte (Restholz, Stroh, Gülle, Nebenprodukte der Lebensmittelindustrie etc.) - Abfälle (Altholz, Klärschlamm, Bioabfall, Hausmüll etc.) Nachwachsende Rohstoffe fallen in der Regel sortenrein an und werden meist gezielt für die energetische Nutzung angebaut und konfektioniert. Entsprechend kostenintensiv ist die Bereitstellung. Nachwachsende Rohstoffe werden aufgrund der gezielten Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz bereits in großem Umfang energetisch genutzt. Die Grenzen der inländischen Bereitstellung dieser Rohstoffe sind absehbar.

Upgrading von Nasswäschern in Abfallverbrennungsanlagen
© ThomĂ©-Kozmiensky Verlag GmbH (1/2011)
Die prinzipielle Aufgabe eines SO2-Wäschers besteht neben der eigentlichen Abscheidung darin: • das Gas relativ schnell gleichmäßig über die Wäscherquerschnittsfläche zu verteilen, • das Gas mit der Suspension in Kontakt zu bringen, • die Reaktion zwischen SO2 und dem Absorptionsmittel optimal ablaufen zu lassen, • die Oxidation des entstehenden Sulfits zu Sulfat zu realisieren.

Feuerfestauskleidungen – Neuentwicklung zur Erhöhung der Oxidationsbeständigkeit
© ThomĂ©-Kozmiensky Verlag GmbH (1/2011)
In den letzten Jahrzehnten führten die Verbrauchergewohnheiten moderner Gesellschaften zu einem signifikanten Anstieg des Hausmüllaufkommens. In demographisch dichten und hoch entwickelten Nationen wurden sehr schnell die Grenzen der Deponiekapazitäten erreicht. Zum Beispiel wurde vom Europäischen Umweltministerium ein durchschnittlicher Anstieg des Hausmüllaufkommens von 15 % zwischen 1995 und 2005 festgestellt. Für den Zeitraum von 2005 bis 2020 werden nochmals 25 % vorhergesagt. Energiekrisen und die Problematik der globalen Erwärmung haben das Interesse an alternativen, grünen Energien zudem erhöht. Gefördert von diesen Faktoren erfuhr die Technologie der Abfallverbrennung ein deutliches Wachstum.

Temperatur- und Wärmestrommessungen bei hintergossenen und hinterlüfteten Feuerfest-Plattensystemen
© ThomĂ©-Kozmiensky Verlag GmbH (1/2011)
Der Schutz der Membranwand in Verbrennungskesseln für Haus- und Industrieabfall, Biomassen, Ersatzbrennstoffen ist durch die Entwicklung der Auskleidungssysteme, insbesondere der keramischen Plattensysteme, in den letzten Jahre auch hinsichtlich deren sicheren abschätzbar langen Standzeiten zufriedenstellend gelöst

Wärmeübertragung bei hinterlüfteten und hintergossenen Feuerfest-Plattensystemen
© ThomĂ©-Kozmiensky Verlag GmbH (1/2011)
Keramische Feuerfest-Plattensysteme finden zur Einhaltung von verfahrenstechnischen Prozessanforderungen und als Schutzsystem für Rohrwände weit verbreiteten Einsatz unter stark korrosiven sowie abrasiven Bedingungen, wie sie in Abfall- und Biomasseverbrennungsanlagen in der Regel zu finden sind. Für geringe Wärmedurchgangswiderstände, geringe Verschmutzungsneigung, gutes Online-Reinigungsvermögen, schnelle Montage, planbare Wartungsintervalle und höhere Wirtschaftlichkeit werden seit einigen Jahren bevorzugt Plattensysteme eingesetzt. Nach dem sich daraus ergebenden Wandaufbau des Dampferzeugers kann eine Unterteilung in sogenannte geklebte, hintergossene und hinterlüftete Systeme vorgenommen werden.

Zwei Jahre Standzeit eines 460 °C Überhitzers in einer thermischen Abfallverwertungsanlage
© ThomĂ©-Kozmiensky Verlag GmbH (1/2011)
In der Europäischen Union wird der Anteil der zu verbrennenden Abfallmengen immer größer. Dies beruht im Wesentlichen auf der europäischen Entscheidung, den anfallenden Abfall in Zukunft möglichst nicht mehr zu deponieren, sondern ihn in effizienten Abfallverwertungsanlagen (MVA) thermisch zu nutzen.

Anlagentechnik zur thermischen Verwertung von Abfällen – Einflussgrößen für die optimale Auslegung und den bedarfsgerechten Anlagenbetrieb –
© ThomĂ©-Kozmiensky Verlag GmbH (1/2011)
Abfälle sind ein bedeutender Energieträger der Neuzeit. Ihr energetisches Potential dient der Strom- und Wärmeerzeugung und ersetzt Primärbrennstoffe wie Kohle, Öl oder Gas. Durch die thermische Verwertung der Abfälle wird die Entstehung von Treib-hausgasen verringert und vermieden. Verringert, weil die bei der Deponierung der Abfälle entstehenden zusätzlichen Emissionen verhindert werden, und vermieden, weil durch die Substitution weniger fossile Brennstoffe verbrannt werden.

Übersicht und aktueller Stand der ORC-Technik im Bereich „Gasmotoren für Deponie-, Bio- und Holzgas“
© Verlag Abfall aktuell (1/2011)
Der ORC-Prozess wird zur Umwandlung von Abwärme, für die Produktion von Strom, mittels Verdampfung eines organischen Arbeitsmediums, bei niedrigen Temperaturen eingesetzt

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