E U Q I U P I A P LC L O C OL L S IS I T S EM E AS
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- Ester Bastos
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1 EQUIPALCOOL SISTEMAS Departamento de Engenharia Geração de Energia Renovável a partir de Resíduos Urbanos e Industriais 1
2 RSU -Brasil Brasil produz 180 mil toneladas diárias de RSU (ABRELPE, 2009), (IBGE, 2009). São Paulo são produzidas por volta de 30 mil toneladas por dia de RSU e no Rio de Janeiro 12 mil toneladas. Macro região RSU (t/dia) RSU (kg/hab/dia) Norte ,992 Nordeste ,236 Centro Oeste ,040 Sudeste ,177 Sul ,749 Total ,106 2
3 Composição do RSU no Brasil 3
4 Termovalorização A termovalorização apresenta o caminho para o futuro no gerenciamento dos RSU. Se constitui num instrumento eco-compatível para a eliminação dos resíduos, e se apresenta como uma fonte de energia renovável. 4
5 Enquadramento Legal Lei n /02 - Cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica(PROINFA). Decreto n 5.163/04: Regulamenta a comercialização e o processo de geração de energia elétrica. Resolução Aneel n 77/04: Estabelece a redução de 100% da tarifa de transmissão e distribuição à produção e consumo de energia gerada a partir de resíduos sólidos urbanos com potência inferior a 30 MW. Lei N /09. Dispõe sobre a política estadual dos resíduos sólidos de Minas Gerais. Resolução Conjunta SSE/SMA n 49 /07. Implantação de empreendimentos de recuperação e conversão de resíduos sólidos urbanos em energia. Lei Federal nº /2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes; 5
6 Experiência Internacional: ITÁLIA Lomellina I : Atende 96 municípios, Combustível :180 mil t/ano de CDR : 22 t/h Geração de Vapor :87 t/h Pressão :65 kgf/cm 2 Temperatura :443 0 C Geração :19 MW Lomellina II Combustível :264 mil ton/ano CDR : 30 t/h Geração de vapor :114,5 ton/h Pressão :65 kgf/cm 2 Temperatura :443 0 C Geração :30 MW 6
7 Bérgamo - Itália A Central térmica produz energia a partir da queima de CDR e em menor medida Biogás. A fábrica tem uma capacidade de produzir 48 MWt e 11,5 MWe, consumindo em media t /ano (190 t/d) de CDR. Aproximadamente 3 MWe do potencial total vem do biogás 7
8 Brescia -Italia Geração CDR : 45 MW : t/dia 8
9 Dundee -Escócia Processa aproximadamente t/ano (330 t/d) de resíduos sólidos. OCDRéqueimadoemduas caldeiras produzindo vapor a40kgf/cm 2 e450 C. Geração aprox.10,5 MW. 9
10 SEMASS ResourceRecovery Recovery Facility -EEUU t/a de resíduos urbanos transformados em CDR; t/a de agregado (cinzas) para substituir cascalho paraaproduçãode4milhõesdetijolosdeconcreto. Recupera cerca de t/a de metais suficientes para a produção de automóveis. Atende a demanda energética famílias 10
11 Miami-Dade Resource Recovery Facility Processa aproximadamente t/dia de RSU. A planta prepara o CDR em duas linhas de lixo domiciliar e outra de varredura. A unidade de geração tem capacidade de 80 MW. 11
12 Omuta - Japão A unidade de Omuta Recycle Power está localizada na ecocidade de Omuta, produz energia elétrica e termica. A planta tem capacidade para queimar 315 t/dia (13,12 t/h) gerando aproximadamente 20,6 MW 12
13 Espanha (Madrid) A Usina de Valdemingomez, é composta por 3 linhas idênticas, cada uma com capacidade de 9,2 ton/h de CDR(27,6 ton/h). As caldeiras de leito fluidizado borbulhante conduzem a produção de vapor de 123 ton/h a uma temperatura de C, 48 kgf/cm 2 gerando 29 MW. 13
14 Termovalorização no mundo País Unidades Geração (MW) EUA Alemanha Japão França Suíça Suécia Dinamarca Reino Unido 8 70 Brasil 1 40 Total
15 CENTRAL DE TERMOVALORIZAÇÃO 15
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17 17
18 Beneficiamento Recicláveis Cooperativa (Manual) Não Metais (Automático) Trituração (Automático) RSU Metais (Automático) Vidros e Similares (Automático) Combustíveis Derivados dos Resíduos (CDR) Fração Orgânica Expedição e Pesagem de CDR Expedição Materiais Recicláveis Biogás e biofertilizante Recepção dos Resíduos Orgânicos/ Poda 18
19 Apresentação do CDR 19
20 Composição do RSU e CDR 20
21 Cogeração Recepção e Pesagem Estocagem e Alimentação Tratamento de Efluentes Gasosos Queima do Combustível Cinzas Inertes Geração de Vapor Geração de Energia Elétrica Venda de Vapor Venda de Energia Térmica Venda de Energia Elétrica 21
22 Tratamento de Gases Reator I Neutralização dos Ácidos Gases Gerados na Caldeira Chaminé Reator II Retenção de Dioxinas e Furanos Multiciclones Filtro de Mangas 22
23 Padrões de Emissão de Gases Poluentes (emissão media) Unidade de Medida Particulado Total< mg/nm³ 10 SOx < mg/nm³ 50 NOx < mg/nm³ 200 HCl < mg/nm³ 10 HF < mg/nm³ 2 CO < mg/nm³ 150 Hidrocarbonetos - HCT (metano e não metano) mg/nm³ 10 Cd + Tl mg/nm³ 0,1 EPA Hg mg/nm³ 0,05 Pb + As + Co + Ni + Cr + Mn + Sb + Cu + V mg/nm³ 0,05 Dioxinas e furanos < ng/nm³ 0,1 Parâmetros fixados pelo oxigênio e 11% umidade. EPA Agencia de Proteção Ambiental - EEUU 23
24 Utilidades Energia Elétrica; Vapor; Frio; Recicláveis; Biogás; Biofertilizante; Crédito de Carbono. 24
25 Recuperação de Aterros Redução de 95% do volume 25
26 Benefícios Social Recuperando e reciclando pessoas que anteriormente viviam literalmente no lixo e do lixo, reintegrando-osos à sociedade. 26
27 Reduzindo gases de efeito estufa Redução das emissões de dióxido de carbono (CO 2 equivalente) para atmosfera, proveniente da destinação final dos resíduos urbanos em aterros sanitários. 27
28 Geração energia Uma planta de 30 MW de potência instalada, pode gerar energia para atender uma comunidade de aproximadamente famílias. (*) + 28
29 Geração de Energia Elétrica Geração de energia elétrica Capacidade de atendimento Geração (MW) = (N habitantes.*0,65*0,80)/24 RSU (kg/dia)= (N habitantes*0,80) Consumo horário/dia=(50/30)/24=0,07 kw Com isso pode-se calcular a quantas pessoas beneficiariam uma central de Termovalorização com determinada geração de energia. * Consumo residencial = 50 kw /mês por pessoa 29
30 Aterros Sanitários VANTAGENS Recebem os RSU praticamente da maneira como são recolhidos, não precisa tratamento; Custos investimento menor; Emissão de carbono é distribuída no tempo, uma vez que o ciclo de vida de um aterro é de em média 40 anos. Geração de Biogás para aproveitamento energético ou queima em flare. Central Termovalorização VANTAGENS Reduz95%ovolumedosRSU; Incentiva a triagem e reciclagem de materiais; Não exige grandes áreas como o aterro, apenas a área da usina; Inexiste o chorume ; Elimina emissões de CH4; Gera significativa quantidade de energia elétrica, reduzindo a queima de combustíveis fósseis em termelétricas. Geração de utilidades (Vapor, biofertilizante, Recicláveis,frio, calor, créditos de carbono) 30
31 Aterros Sanitários DESVANTAGENS Exige grandes áreas para implantação; Impossibilita o uso da área por muitos anos após o fechamento do aterro; Exige topografia adequada provoca grande movimentação de terra e resíduos; Gera menor quantidade de energia elétrica ao longo do tempo; A grande maioria dos Aterros está localizada em áreas impróprias; A geração de chorume contamina águas superficiais e subterrâneas; Infiltração de água de chuva que aumenta a geração de chorume; Gera vetores transmissores de doenças; Gera gases de efeito estufa(metano); Propicia a proliferação de doenças; Após capacidade esgotada, exige ainda cuidados e manutenção por pelo menos 30 anos. Central Termovalorização DESVANTAGENS Pode emitir poluentes como CO, SOx, NOx, material particulado, dioxinas e furanos caso medidas mitigadoras não sejam tomadas; Custo de investimento maior. 31
32 Obrigado 32
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