Microsoft PowerPoint - 07資料4_【配付用】0223JFEE発表原稿【確定】.pptx
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- きのこ やがい
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1 資料 4
2 目次 1.JFE エンジニアリングの紹介 2. 災害廃棄物への取組み 3. バイオマス発電技術 3-1. バイオマス発電技術 3-2. バイオマスボイラに使用できる燃料 3-3.JFEの循環流動層ボイラ 4. バイオマス発電事業の提案
3 JFE グループの沿革 川崎重工業より分離 1950 川崎製鉄 2003 JFE スチール NKK( 日本鋼管 ) JF E エンジニアリング 浅野造船所 1916 日立造船との事業統合 ジャパンマリンユナイテッド アイ エイチ アイマリンユナイテッドとの統合 スチールプランテック 日立造船 住友重機械との製鉄プラントの事業統合 川崎重工業との製鉄プラントの事業統合 3
4 JFE グループ JFE スチール JFE エンジニアリング 売上高 : 従業員数 : 26,900 億円 42,500 人 売上高 : 従業員数 : 2,800 億円 7,400 人 シ ャハ ンマリンユナイテット JFE 商事 売上高 1 : 従業員数 1 : 3,700 億円 6,600 人 売上高 : 従業員数 : 17,800 億円 6,200 人 1 ユニバーサル造船とアイ エイチ アイマリンユナイテッドの単純合算 ( 売上高 従業員数 :2012 年 3 月現在 ) 売上高 :2013 年度実績 従業員数 :2014 年 3 月 31 日現在 4
5 JFE エンジニアリングの主要商品 パイプライン LNG 貯蔵ターミナル プロセスプラント 下水処理施設 ストーカ式焼却炉 循環流動層ボイラ 鋼構造 橋梁 蒸気タービン 5 Copyright 2015 JFE Engineering Corporation All Rights Reserved
6 JFE ボイラ納入実績 燃料焚産業用ボイラバイオマス CFBボイラ 産業用廃熱回収 清掃工場廃熱回収 蒸発量 (t/h) ボイラ出口最大圧力 (MPaG) ボイラ出口最大温度 ( ) 45~275 2~ ~ 納入実績 12( 内 4 缶進行中 ) 93 ( 内 66 缶セメント廃熱 ) 年 10 月時点 6
7 災害廃棄物への JFE の取組み 宮城東部 仙台 名取 石巻 石巻ブロック 発注者 島 JV 殿 炉形式 キルン 300t/d 2 可燃物焼却実績 22.8 万トン 宮城東部ブロック 発注者 宮城県殿 炉形式 ストーカ 110t/d キルン 210t/d 可燃物焼却実績 9.2 万トン 発注者 発注者 仙台市殿 松 JV 殿 炉形式 炉形式 宮城県 キルン 90t/d 可燃物焼却実績 ストーカ 95t/d 2 可燃物焼却実績 仙台市蒲生 5.5 万トン 名取ブロック 7.2 万トン 伊達 南相馬 葛尾 発注者 伊達 ( 建設中 ) 伊達地 衛 処理組合殿 南相馬国直轄 代 ( 建設中 ) 発注者 環境省殿 発注者 葛尾 ( 建設中 ) 環境省殿 炉形式 キルンストーカ 130t/d 炉形式 ストーカ 200t/d 2 施設 炉形式 ストーカ 200t/d 福島県東北部 焼却量 15.4 万トン焼却量直 8.9 万トン, 代 6.2 万トン 焼却量 12.9 万トン 7
8 宮城東部ブロック 体制 宮城県 (JFE 鹿島 鴻池 飛鳥 橋本 東北重機特定業務共同企業体 ) 粗大 混合ごみ養生ヤード粗大 混合ごみ破砕 選別処理ヤード 粗大物破砕ヤード 土壌洗浄設備 津波堆積物粗選別ヤード ストックヤード 焼却炉 ( ストーカ炉 ) 110t/ 日 焼却炉 ( キルン炉 ) 210t/ 日 粗大 混合ごみ粗選別ヤード 木くず破砕 処理ヤード 20t/h 処理業務対象物量 災害廃棄物 :45.7 万トン 津波堆積物 :78 千 m 3 可燃物焼却実績 :9.2 万トン 8
9 これまでの災害廃棄物への取組み 処理優先 = 復興事業の準備的作業 1. 建設工期 :1 年 通常の一般廃棄物処理施設が 3 年程度 2. 対象物 : がれき 木くず コンクリートがら 金属くず等 通常の一般廃棄物とは違う 廃棄物処理法等による適切な処理は必須 複数プロセスを有す施設 But 発電施設は無し 9
10 バイオマス発電技術 ハ イオマス資源変換技術変換エネルキ ー バイオマスボイラ発電 1 バイオマス専焼 図 1 2 バイオマス混焼 with 石炭 RPF 等 熱分解ガス化 メタン発酵ガス化 図 2 ( ガスエンジン利用 ) ( ガスエンジン利用 ) ( 家畜ふん尿 下水汚泥 生ごみ 食品残渣 ) 図 1. バイオマス専焼 図 2. 分解ガス化 出典 :NEDO 再生可能エネルギー技術白書 ( 第 2 版 ) 独立行政法人新エネルキ ー 産業技術総合開発機構編 10
11 バイオマス発電技術 ( 比較検討 ) 実績 ( リスク管理 ) 採算性 ( 難有り ) 採算性 ( 優 ) 実績形成途上 大 地域インフラ効果雇用創出効果 バイオマス混焼 バイオマス専焼 小 熱分解ガス化 メタン発酵ガス化 事業採算性継続性投資規模 小 大 11
12 バイオマスボイラで利用できる燃料 (1/2) 燃料種類木質チップ 低位発熱量 (kcal/kg) 売電価格ボイラ燃料での ( 円 /kwh) 使用上の注意主な原産地 1,800~2,000 24または32 水分( 燃焼不良の場合有 ) 国内 海外各地 建設廃材 3,000~3,800 国内産廃中間処理 13 または市場価格 塩素分 ( 壁紙他の混入 ) FIT 調達価格 スマートエコパークの近隣 調達可能 12
13 バイオマスボイラで利用できる燃料 (2/2) 木質ペレット 燃料種類 低位発熱量 (kcal/kg) 主な原産地 4,000~5,000 北米 ロシア中国 東南アジア 売電価格 ( 円 /kwh) ボイラ燃料での使用上の注意 24 粉化 バインダー中不純物 ( 塩素系など ) 屋内保管必要 PKS(Palm Kernel Shell) RDF(Refuse Derived Fuel) 石炭 3,400 マレーシアインドネシア 3,500~4, ( バイオマス比率による ) 国内一廃中間処理 6,000~7,000 世界各地 24 異物混入 ( 実そのもの等 ) または市場価格 市場価格 塩素分 硫黄分 FIT 調達価格 発電規模拡大 ( 採算性確保 ) の為に広域調達 利用する燃料 13
14 バイオマスを活用した発電技術 各方式の比較 ストーカ炉 バブリング流動床 BFB 循環流動層 CFB BFB Bubbling fluidized bed CFB:Circulating fluidized bed 燃焼ガス 燃焼ガス (管群部へ 燃焼ガス 燃料 サイクロン 燃焼室 燃焼室 燃料 二次空気 燃焼空気 流動媒体 燃焼空気 燃焼空気 流動媒体 層内伝熱管 ストーカ 火格子 主灰 燃焼空気 水封コンベアへ 1 2m/s 湿灰 燃料 流動媒体 一次空気 5 7m/s 燃料をストーカ上 ストーカ上で ストーカ上 ゆっくり移動させ乾燥 燃焼 ゆっくり 流動媒体及び燃料を 燃焼空気で流動化し 砂層内で燃焼 砂層内 流動媒体及び燃料を 燃焼空気で流動化し 火炉とサイクロン 火炉とサイクロンを循環 サイクロンを循環し燃焼 を循環 14
15 バイオマスを活用した発電技術 ( 各方式の比較 ) 項目 ストーカ燃料 バブリング流動床 (BFB) 循環流動層 (CFB) 多燃料への適合性 中位大大 空気比 1.3~ ~2.0 ~1.3 発電効率 15%~25% 15% 以上 25% 以上 JFE エンジニアリング作成 15
16 ボイラー形式別燃焼範囲 高 熱量 低 石油コークス 無煙炭 瀝青炭 亜瀝青炭 褐炭 木質ペレット 泥炭 PKS 建設廃材 未利用材 バーク 製紙スラッジ PC: Pulverized Coal ( 微粉炭 ) CFB:CirculatingFluidizedBed ( 循環流動層 ) BFB: BubblingFluidizedBed ( バブリング流動床 ) ストーカ ( 単一燃料 ) CFB ( 複合燃料 ) BFB ( 複合燃料 ) バーナ焚 (PC) ( 単一燃料 ) 112MWe: 環境アセス適用外となる出力レベル 発電出力 (MWe) 16
17 循環流動層 CFB: Circulating Fluidized Bed の特長 燃料メカニズム 燃焼ガス 珪砂などの流動媒体を燃焼空気で 吹き上げ 燃料とともに流動化し 効率よく固気混合し燃焼 で燃焼 サイクロン 特長 燃焼室 二次空気 ①最も多様な固形燃料に対応可能 生木 高水分 から石炭まで 0 100%で混合可能 低品位炭 低石炭度 多灰分 低融点灰 ②高効率 低空燃比燃焼 高いボイラ効率 燃料 一次空気 ③炉単独で高い環境性能を実現 NOx抑制 低温燃焼 高温チャーによる還元 SOx抑制 石灰石による炉内脱硫 17
18 CFB ボイラ納入実績 (2008 年以降 ) 完工年 納入先 ボイラ形式 燃料 蒸発量 (t/h) ボイラ出口圧力 (MPaG) ボイラ出口温度 ( ) 出力 (MW) 納入範囲 王子マテリア日光工場 イーレックスニューエナジー土佐発電所 エネビジョンしまね森林発電 昭和シェル石油京浜バイオマスパワー イーレックスニューエナジー佐伯 CFB 木質チップ 廃タイヤ RPF 石炭 ペーパースラッジ B CFB PKS 石炭 BTG CFB CFB 2016 グリーンエナジー津 CFB 木質チップ PKS 木質ペレット PKS BTG CFB PKS 石炭 PKS 木質チップ BTG +C BTG +C BTG +C O&M 進行中 CFB:CirculatingFluidizedBedBoiler ( 循環流動層ボイラ ) B: ボイラ T: タービン G: 発電機 C: 土建工事 O: 運転管理 M: メンテナンス FIT 対応 18
19 JFE ー CFB ボイラ実績 Biomass Fuel Other Fuel ミツウロコ岩国発電所しまね森林発電明星セメント 10MW 13MW 95t/h 建設廃材 林地残材 2006~ 木質チップ PKS 2015/6~ 石炭 オイルコークス 1997~ グリーンエナジー津 20.1MW 木質チップ PKS 2016/7~ イーレックス土佐 20MW PKS 石炭 2013~ 顧客名発電規模燃料運転開始時期 イーレックス佐伯 50MW サニックスエナジー 180t/h 2 廃プラスチック 2002~ 王子マテリア 70t/h 木質チップ 廃タイヤ RPF 石炭 ヘ ーハ ースラッシ 2008~ 昭和シェル石油 49MW 木質チップ PKS 2015/12~ 北越紀州製紙 130t/h 建設廃材 廃プラスチック バーク 石炭 畳 2008~ PKS 石炭 2016/10~ 19
20 津バイオマス発電事業 プロジェクトファイナンスでのバイオマス発電事業 ( 年度 ) 建設工事事業運営 (2016 年 7 月から 20 年間 ) 木質チッフ PKS 建設予定地 津製作所 完成予想 CG 供給 : 商社約 10 万トン / 年 供給 : 地元森林組合等約 5 万トン / 年 発電効率 :31% 諸元発電出力 :20.1MW 年間想定発電量 :158,000MWh ( 約 4 万 4 千世帯分 ) 20
21 バイオマス発電事業が創出する産業 間伐 原料流通 燃料製造 ( チップ化 ) 燃料輸入 建設廃棄物 PKS 燃料 ( 木材チップ ) 流通 燃料荷役 バイオマス発電所操業燃料管理 30 名 13 名 17 名バイオマス発電所 21
22 バイオマスを活用した発電システムの提案 事業動機ポジティブ算性 継続性中型 20~110MW 高効率 30% 超採 地域活性効果事業動機ネガティブ 燃料 調達スキーム構築 単一燃料 集荷地域が限定 立地 集荷ルート 港湾利用構築 技術信頼性と実績 小ロット長距離集荷 法的制約 ( スピード ) 事業開始時期目標との整合 大型 MW 以上は環境アセスが長期 CFB ボイラ 20MW 超バイオマス混焼木質 + 石炭など 地域個別条件による検証 プロジェクトスタート 22
表紙01
CONTENTS 1 バイオマスエネルギー地域システム化実験事業 2 3 バイオマスエネルギー地域システム化実験事業 山口県全域を対象とした 総合的複合型森林バイオマス エネルギー地産地消社会システムの構築 実証 実験事業 事業者 山口県 木材 (林地残材等) 1 研究開発の概要 山口県では平成13年度に やまぐち森林バイオマスエネルギープラン を策定し 森林バイオマスの利活用システ ムを地域全体で構築するための技術開発
MHPSグループのバイオマス焚き流動床ボイラの実缶運転実績,三菱重工技報 Vol.54 No.3(2017)
三菱日立パワーシステムズ特集技術論文 49 MHPS グループのバイオマス焚き流動床ボイラの実缶運転実績 Operating Results of Biomass Fuel Fired Bubbling Fluidized Bed Boiler *1 横式龍夫 *2 坂井俊之 Tatsuo Yokoshiki Toshiyuki Sakai *3 永冨学 *4 横山康 Manabu Nagatomi
バイオマス比率をめぐる現状 課題と対応の方向性 1 FIT 認定を受けたバイオマス発電設備については 毎の総売電量のうち そのにおける各区分のバイオマス燃料の投入比率 ( バイオマス比率 ) を乗じた分が FIT による売電量となっている 現状 各区分のバイオマス比率については FIT 入札の落札案
既認定案件による国民負担 の抑制に向けた対応 ( バイオマス比率の変更への対応 ) 2018 12 21 日資源エネルギー庁 バイオマス比率をめぐる現状 課題と対応の方向性 1 FIT 認定を受けたバイオマス発電設備については 毎の総売電量のうち そのにおける各区分のバイオマス燃料の投入比率 ( バイオマス比率 ) を乗じた分が FIT による売電量となっている 現状 各区分のバイオマス比率については
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日本のバイオマス利用の現状と課題 2015 年 2 月 13 日 ( 金 ) ( 独 ) 新エネルギー 産業技術総合開発機構 (NEDO) 新エネルギー部バイオマスグループテクニカルコーディネーター只隈祐輔 本日の内容 1. バイオマスエネルギーについて 2. NEDO のこれまでの取り組み 3. 何故 バイオマス発電が進まないのか! 4. 国内に熱需要と資源は有るのか? 5. 地域自立システム化実証事業の概要
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4. ごみ処理システムの検討 4.1 検討目的及び検討方法 4.1.1 検討目的施設全体の規模や整備費に影響する各設備 ( 処理方式 排ガス処理設備 余熱利用設備等 ) の方式について 導入実績や各特長等を踏まえた検討を行い その上で ごみ処理の単独処理及び広域処理の経済面 ( 整備費用のコスト等 ) を比較するための仮の想定として ごみ処理システムを設定しました 4.1.2 検討方法本検討会においては
輸入バイオマス燃料の状況 2019 年 10 月 株式会社 FT カーボン 目 次 1. 概要 PKS PKS の輸入動向 年の PKS の輸入動向 PKS の輸入単価 木質ペレット
輸入バイオマス燃料の状況 19 年 1 月 株式会社 FT カーボン 目 次 1. 概要... 2 2. PKS... 3 2.1. PKS の輸入動向... 3 2.2. 19 年の PKS の輸入動向... 4 2.3. PKS の輸入単価... 5 3. 木質ペレット... 6 3.1. 木質ペレットの輸入動向... 6 3.2. 18 年の木質ペレットの輸入動向... 7 3.3. 木質ペレットの輸入単価...
鉄鋼協会・材料系主要大学講義資料(22年度)rev.ppt
2 3 / 2007 1973200712,152197312,001 200820099,65010 1 140 120 100 112 106 99 97 101 100 101 103 91 98 107 102 110 111 113 113 118 122 106 97 80 60 40 20 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
北杜市新エネルギービジョン
概 要 版 平 成 18 年 3 月 山 梨 県 北 杜 市 1 新エネルギーとは 深刻化する地球温暖化 心配される化石燃料の枯渇といった課題への対策として注目されているのが 新エネル ギー です 新エネルギー とは 太陽や風 森林などの自然のエネルギーなどを活用するもので 石油代替エネ ルギーとして導入が期待されているものの コストなどの制約から普及が十分でないため 積極的に促進を図る必 要があるもの
褐炭などの低品位炭を活用したIGCCの取組み,三菱重工技報 Vol.48 No.3(2011)
発電技術特集技術論文 25 褐炭などの低品位炭を活用した IGCC の取組み Outline of IGCC Technology Utilizing Low Rank Coal *1 橋本貴雄 *2 坂本康一 Takao Hashimoto Koichi Sakamoto *3 山口啓樹 *4 大浦康二 Yoshiki Yamaguchi Koji Oura *5 有馬謙一 *6 鈴木武志 Kenichi
石炭焚きボイラ向け燃焼装置開発に寄与する高精度燃焼シミュレーションの取り組み,三菱重工技報 Vol.52 No.2(2015)
三菱日立パワーシステムズ特集技術論文 67 石炭焚きボイラ向け燃焼装置開発に寄与する精度燃焼シミュレーションの取り組み High-fidelity Combustion Simulation for Pulverized Coal Combustion Boilers *1 山本研二 *2 藤村皓太郎 Kenji Yamamoto Koutaro Fujimura *3 岡崎輝幸 *4 湯浅厚志 Teruyuki
平成 29 年 7 月 地域別木質チップ市場価格 ( 平成 29 年 4 月時点 ) 北東北 -2.7~ ~1.7 南東北 -0.8~ ~ ~1.0 変動なし 北関東 1.0~ ~ ~1.8 変化なし 中関東 6.5~ ~2.8
平成 30 年 2 月 地域別木質チップ市場価格 ( 平成 29 年 10 月時点 ) 北東北 南東北 0.5~4.5 1.0~4.5-1.5~1.0 変動なし 北関東 0.5~4.0 2.3~5.0-0.6~2.0 変動なし 南関東 6.5~8.0-0.5~4.0-0.8~1.8 チップの余剰感が強く 値下げの動きもあり 燃料チップの飽和状態が続いている為 価格の低下を懸念している 生木チップの燃料が減ってきた
( 単位 : 千 BDT) 製紙産業の木材チップ消費量 輸入広葉樹輸入針葉樹 国産広葉樹国産針葉樹
シンポジウム固体バイオマスの持続可能性確保に向けて ~ 英国の事例と日本の課題 ~ 日本の木材チップ輸入の現状 2016 年 9 月 12 日 ( 月 ) 於 : 国立オリンピック記念青少年総合センターセンター棟 310 日本製紙連合会常務理事上河潔 ( 単位 : 千 BDT) 25000 製紙産業の木材チップ消費量 20000 19187 19229 19363 19086 15000 15294
ごみ焼却施設の用地設定
( 参考資料 ) 1. ごみ焼却施設の規模 1-1. 将来ごみ量将来の家庭系及び事業系のごみ量 再生資源量については 実績データにもとづき推計される人口 原単位 ( 市民 1 人 1 日あたりのごみ量 ) 等を基に 将来のごみの減量 資源化の促進を考慮した将来ごみ量を設定します また ごみ焼却施設の整備に伴いごみ処理システムの効率化 資源の循環利用を図るため 他の廃棄物処理施設の併設について検討します
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オーストリアにおけるバイオ燃料規制の現状 ( その 1) オーストリアのバイオ燃料規制のセミナーを 2009 年 6 月 3 日に受講した その内容について 数回にわたって報告する 主催は ofi(österreichisches Forschungsinstitut für Chemie und Technik: オーストリア化学技術研究協会 ) で 私的な検査研究機関である 従業員数は 130
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プラスチック製容器包装再商品化手法およびエネルギーリカバリーの環境負荷評価 (LCA) 2019 年 5 月 14 日 海洋プラスチック問題対応協議会 (JaIME) 受託 : 一般社団法人プラスチック循環利用協会 1. 背景 目的 海洋プラスチック問題を契機として プラスチック資源の循環利用を推進する動きが 国際的に活発になってきている プラスチック資源の循環利用を推進するにあたり の有効利用手法
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知りたかった ケミカルリサイクル プラスチック容器包装のリサイクル PPRC CR 研究会 1 1. プラスチック容器包装のリサイクル リサイクルと資源循環 リサイクルとは 使い終わった様々な製品を ふたたび資源や製品に再生して利用すること 資源や製品などの物質として再循環することが基本 資源を効率良く使用することです 使い終わったプラ製品や容器包装 リサイクル ( 再循環 ) された製品 ) 集めて
参考資料2 プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況 2016年
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プラ協マテリアル2017.indd
217 Reduce Reuse Recycle 21812 217年 プラスチックのマテリアルフロー図 プラスチック製品 廃棄物 再資源化フロー図 樹脂製造 製品加工 市場投入段階 排 出 段 階 一般社団法人 プラスチック循環利用協会 処 理 処 分 段 階 1 一 般 系 廃 棄 物 マテリアル リサイクル 再生利用 67万t 樹脂生産量 1,12万t 高炉 コークス炉原料 ガス化 油化 2
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(1912) (1951) 2,00024,000 (1954) (1958) (1962) (1965) (1968) (1969) (1971) (1972) (1973) (1974) (1976) (1978) (1980) (1982) (1983) (1984) (1985) (1987) (1988) (1989) (1990) (1991) (1992) (1994) (1995)
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JAPAN WASTE RESEARCH FOUNDATION 3Rs Promotion Forum 20111 廃棄物研究 財団 3Rだより No.80 2011.1 特集 廃棄物処理法の改正について ④産業廃棄物管理票制度の強化 事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合には その処理が適正に行われることを確認するため 産 業廃棄物管理票 以下 マニフェスト という を 産業廃棄物の引渡しと同時に交付する義務が課され
畜産環境情報 < 第 63 号 > 1. 畜産の汚水から窒素を除去するということはどういうことか 2. 家畜排せつ物のエネルギー高度利用 南国興産を例に 3. 岡山県の畜産と畜産環境対策 4. 兵庫県の畜産と畜産環境対策について
畜産環境情報 < 第 63 号 > 1. 畜産の汚水から窒素を除去するということはどういうことか 2. 家畜排せつ物のエネルギー高度利用 南国興産を例に 3. 岡山県の畜産と畜産環境対策 4. 兵庫県の畜産と畜産環境対策について 日本獣医生命科学大学名誉教授 表 1 1 1. 富栄養化 eutrophication T-NT-P SS みずはな (1) 水の華 water bloom Microcystis
新エネルギー 籾殻発電 国士舘大学非常勤講師荻須吉洋
新エネルギー 籾殻発電 国士舘大学非常勤講師荻須吉洋 自然エネルギーの種類 ( エネ庁統計の項目より ) 太陽熱 太陽光 バイオマス発電 バイオマス直接利用 雪氷 地熱 中小水力発電 廃棄物エネルギー回収廃棄物発電黒液直接利用廃材廃タイヤ廃プラスチックス廃棄エネルギー直接活用 ( 排熱回収利用 ) バイオマスとは エネルギー源または 工業原料として利用できる生物体の集積を指す 生物は太陽エネルギーを蓄積した有機物と考えられるので
ごみ焼却施設建設工事 優先交渉権者決定基準 ( 抜粋 ) 平成 29 年 3 月 有明生活環境施設組合 有明生活環境施設組合ごみ焼却施設建設工事 優先交渉権者決定基準 ( 抜粋 ) 目 次 1 優先交渉権者選定の審査手順 1 1) 優先交渉権者決定基準の位置付け 1 2) 審査の手順 1 3) 審査の流れ 2 2 プロポーザル参加資格審査 3 1) 審査方法 3 2) 審査する内容 3 3 技術提案書類及び最終見積書等の審査
プロジェクト概要 ホーチミン市の卸売市場で発生する有機廃棄物を分別回収し 市場内に設置するメタン発酵システムで嫌気処理を行なう また 回収したバイオガスを利用してコジェネレーション設備で発電および熱回収を行ない市場内に供給する さらに メタン発酵後の残さから堆肥メタン発酵後の残さから堆肥 液肥を生産
JCM 実証案件組成調査 卸売市場における有機廃棄物メタン発酵及びコジェネレーション 2014 年 3 月 4 日 日立造船株式会社株式会社サティスファクトリーインターナショナル 1 プロジェクト概要 ホーチミン市の卸売市場で発生する有機廃棄物を分別回収し 市場内に設置するメタン発酵システムで嫌気処理を行なう また 回収したバイオガスを利用してコジェネレーション設備で発電および熱回収を行ない市場内に供給する
BB-WAVE.com『仕事に使えるARCHIVES』 PowerPoint 用テンプレート 其の五
石油代替エネルギーの利用動向 日工株式会社 平成 27 年 3 月 24 日 蓬莱秀人 1Research and Development Center 温室効果ガス ( 出典 ) IPCC 第 4 次評価報告書 (2007) より作成 2Research and Development Center 二酸化炭素排出量 3Research and Development Center 大気中の二酸化炭素濃度
会社概要
資料 6 広域関東圏水素 燃料電池連携体 キックオフシンポジウム クリーン水素エネルギーサプライチェーン実現に向けた川崎重工の取組 2016 年 7 月 19 日 技術開発本部 ご説明の構成 1. 水素利用への動き 2. 水素サプライチェーンのコンセプト 3. 実現への取組 2 一次エネルギー供給量 (MTOE) エネルギー供給量 (Mtoe) 水素と将来のエネルギー需要 1. 水素利用への動き CO
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これは 平成 27 年 12 月現在の清掃一組の清掃工場等の施設配置図です 建替え中の杉並清掃工場を除く 20 工場でごみ焼却による熱エネルギーを利用した発電を行っています 施設全体の焼却能力の規模としては 1 日当たり 11,700 トンとなります また 全工場の発電能力規模の合計は約 28 万キ
清掃一組のごみ発電による電力売却の取組について説明します 施設管理部技術課発電係長の下田です よろしくお願いいたします -1- これは 平成 27 年 12 月現在の清掃一組の清掃工場等の施設配置図です 建替え中の杉並清掃工場を除く 20 工場でごみ焼却による熱エネルギーを利用した発電を行っています 施設全体の焼却能力の規模としては 1 日当たり 11,700 トンとなります また 全工場の発電能力規模の合計は約
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- 2 Copyright (C) 2006. All Rights Reserved. 2-3 Copyright (C) 2006. All Rights Reserved. 70-4 Copyright (C) 2006. All Rights Reserved. ...1...3...7...8 1...9...14...16 2...18...20...21 3...22...23...23...24
家庭生ごみ 堆肥化 飼料化 バイオプラスチック化 水素化 炭化 固形燃料化 流体燃料化 ( メタン エタノール ) 3 廃食用油廃食用飼料化 BDF 化 4 木質系 5 汚泥系 製材廃材 建設廃材 剪定枝 堆肥化 木質材料化 堆肥化 木質材料化 堆肥化 飼料化 ボイラー発電 ( 薪 チップ ペレット
第 3 章廃棄物系バイオマス利活用のための処方箋の作成 本章における今年度の研究内容 廃棄物系バイオマス利活用の実態を診断し その診断書を基に改善点を抽出した処方箋を作成するための診断フローを試案し いくつかの日本国内の事例について検証した 1. はじめに 社会的に廃棄物系バイオマスの利活用を推進する目的には 大きく分けて以下の 5 つが挙げられる 1) 地球温暖化防止 : 地球温暖化の要因である二酸化炭素排出量の抑制
