Page 19 - 2016_04
P. 19

ENER GIE K OLEM NÁS/                            17






            mobilu, dvoumístného motocyklu s přepravním boxem,   a nezávislým hodnotitelem studie byl Doc. Ing. Vladimír
            vlakem nebo autobusem. Posuzovat tak můžeme vlivy   Kočí, PhD z VŠCHT.
            čtyř uvedených produktových systémů, a to dopravu
            2 osob a zavazadla na vzdálenost 100 km automobilem /   Studie LCA byla zpracována ve třech krocích. V prvním
            motocyklem / autobusem / vlakem.                    - Life Cycle Inventory (LCI), byla provedena inventari-
                                                                zace vstupních podkladů a dat. V rámci druhého kroku
            Mnoho produktových systémů má několik funkcí, ze    bylo provedeno posuzování dopadů životního cyklu
            kterých je třeba vybrat tu, která je nejvýznamnější, nebo   (Life Cycle Impact Assessment, LCIA) – např. kontribuční
            nejvhodnější pro účely posuzování. V případě technologií   analýza jednotlivých kategorií dopadů, citlivostní analýza
            a způsobů pro nakládání s odpady je shodnou funkcí všech   a samotné posuzování dopadů. Nakonec byla zpracována
            technologií samotné odstranění odpadu. Další funkce spo-  komparační analýza technologií WPC, ZEVO a MBÚ z hle-
            čívají v produkci druhotných surovin nebo energie.  diska LCA se zohledněním veškerých uvedených vstupů
                                                                a výstupů, předpokladů a omezení.
            Produkce druhotných surovin a energie může být zohled-
            něna prostřednictvím specifických inversních procesů.   Plazmové zplyňování obecně představuje progresivní
            Pokud je výsledkem využití odpadu elektrická energie, je   termickou metodu získávání energetických a materiá-
            možné ji do hodnocení zahrnout jako náhradu standardní   lových produktů z materiálově jinak nevyužitelné části
            elektrické energie, vycházející z českého energetického   komunálního odpadu – např. SKO. Princip technologie
            mixu. Tímto způsobem byly hodnoceny všechny násle-  WPC spočívá v rozkladu látek za extrémně vysokých tep-
            dující způsoby využití směsného komunálního odpadu   lot, kdy hlavním výstupem je syntetický plyn, využitelný
            (SKO).                                              k výrobě energie nebo v chemickém průmyslu k výrobě
                                                                etanolu apod. Dalšími výstupy jsou vitrifikát (sklovitá
            LCA technologie plazmového zplyňování               struska), využitelný ve stavebnictví, elementární síra a rtuť
            Posouzení životního cyklu bylo nedávno zhotoveno i pro   z procesu čištění plynů, vyseparované kovy a teplo v páře
            technologii plazmového zplyňování směsného komu-    nebo horké vodě z procesu chlazení surových výstupů
            nálního odpadu, přičemž v rozsahu LCA byla zpracována   na hranici technologie WPC. Nedochází zde ke spalování
            mj. komparativní analýza, porovnávající tuto technologii   odpadu (tj. k procesu rychlé oxidace), ale k disociaci mo-
            s dalšími systémy pro využití SKO – se zařízením pro   lekulární struktury hlavních vstupních surovin a současně
            energetické využití odpadu (ZEVO) a mechanicko-biolo-  k destrukci škodlivin vlivem vysokých teplot procesu
            gickou úpravu odpadů (MBÚ). Zadavatelem studie byla   a přeměně organického podílu SKO do plynného a kapal-
            společnost PGP Terminal, a. s., která je držitelem licenč-  ného skupenství za vzniku jednoduchých sloučenin, jako
            ních práv k průmyslové aplikaci technologie plazmového   jsou vodík, oxid uhelnatý a voda.
            zplyňování v licenci AlterNRG Corp. a Westinghouse
            Plasma Corporation (WPC). Studie LCA byla zhotovena   Studie LCA byla zpracována s využitím vstupních podkla-
            společností ECO trend s. r. o., ve spolupráci řešitelského   dů a dat, dodaných zadavatelem a provozních dat z reál-
            týmu vedeném Ing. Lubošem Nobilisem. Oponentem      ného provozu zařízení WPC v Mihama-Mikata (Japonsko),


             Kategorie dopadu                   Jednotka           ZEVO             MBÚ              WPC
             Úbytek nerostných surovin          kg Sb ekv.       -6,49E-05         3,40E-04        -2,67E-03
             Úbytek fosilních surovin              MJ            -3,16E+02        1,81E+03         -3,58E+03
             Globální oteplování (GWP 100a)     kg CO  ekv.      -5,03E+02        -3,61E+02        -6,00E+02
                                                     2
             Poškozování ozónové vrstvy       kg CFC-11 ekv.     -5,42E-06         6,43E-05        -3,44E-05
             Humánní toxicita                 kg 1,4-DB ekv.     -2,72E+02        -1,17E+02        -1,60E+02
             Sladkovodní ekotoxicita          kg 1,4-DB ekv.     -1,70E+03        -1,45E+03        -1,65E+03

             Mořská ekotoxicita               kg 1,4-DB ekv.     -6,69E+05        -2,58E+05        -6,69E+05
             Suchozemská ekotoxicita          kg 1,4-DB ekv.     -3,32E-01        -1,12E-01        -2,28E+00
             Tvorba fotooxidantů               kg C H  ekv.      -1,32E-02        -4,01E-02        -3,05E-01
                                                   2  4
             Acidifikace                        kg SO  ekv.      -3,54E-01        -6,25E-02        -4,02E+00
                                                     2
             Eutrofizace                       kg PO --- ekv.    -6,17E-01        -2,95E-01        -1,21E+00
                                                    4
            Tabulka celkových výsledků posuzování dopadu v jednotlivých kategoriích LCIA

            4/2016   ENER GIE K OLEM NÁS
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24