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

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Qfuel, ベースラインエネルギー使用量 GJ/ 年 Qheat, 事業実施後使用熱量 GJ/ 年 事業実施前のボイラーのエネルギー消費効率 4 % Fheat, ΔTheat, 事業実施後の設備で加熱された温水の使用量又は熱媒油の流量事業実施後の設備で加熱された温水又は熱媒油の熱利用前後の温度差

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(2) 技術開発計画 1 実施体制 技術開発代表者 三機工業株 ) ( 簡易移送型潜熱蓄熱システムの開発 日本国内法への適用調査とマーケット調査 総括 ) 潜熱蓄熱システムの開発実績あり 廃熱供給分野について 8 年間の業務実績 日本で唯一の潜熱蓄熱輸送システム実績を有する 2004~2007 年環

様式第二号の九 ( 第八条の四の六関係 ) ( 第 1 面 ) 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 平成 30 年 6 月 27 日 広島県知事 様 提出者 住所 氏名 広島県豊田郡大崎上島町中野 977 番地 大崎工業株式会社広島工場 工場長樽本伸正 電話番号 廃棄物の処理

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Transcription:

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 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 液肥を生産し液肥を生産し 近隣農家に提供する

プロジェクトサイト プロジェクトサイトである ビンビン ディエン卸売市場 はホーチミン市 8 区に位置する 同市最大の卸売市場である

プロセスフロー 排水処理施設 卸売市場 卸売市場 ごみ 汚泥 分別収集 生ごみ 前処理工程 メタン発酵システム バイオガスコジェネレーション 液体残渣 堆肥化設備堆肥農家 電力熱 プロジェクトにおけるプロセスフロー図

調査実施体制 サティスファクトリー 廃棄物調査 MRV 方法論開発 日本 日立造船 全体統括 技術評価等アタカ大機 外注先外注先 技術評価 ベトナム SATRA カウンターハ ート 調査協力 Hitachi Zosen VN 外注先外注先 Van Lang 大学 外注先外注先 Lemna Vietnam 外注先外注先 検討委員会

調査課題 メタン発酵設備の性能および運転管理の現状 市場における廃棄物処理の現状および今後の方針 市場で発生する廃棄物の組成の把握 投入する有機廃棄物の質とメタン回収量の関係の把握 市場での電気および熱需要の把握 プロジェクト実施に向けた現地合弁会社の検討 導入予定の設備の費用見積もり 堆肥 ( 液肥 ) の利用に関する調査

本事業使用予定技術 食品廃棄物メタン発酵システム WTMシステム システム 愛知県北名古屋市 鴨田エコパーク

プロジェクト実施体制 日本 ベトナム 日本政府 協定 ベトナム政府 日立造船 助成金 SATRA 社 投資 Binh Dien 市場 アタカ大機 サティスファクトリー 投資 投資 JV/SPC ごみ / 汚泥 電気 / 熱供給 廃棄物管理 廃棄物管理費 電熱購入費

実施計画 プロジェクト実施計画 FS 調査 投資ライセンスの取得設計 工事運用開始 2014 2015 2016 2017 実施に向けた課題点 液体肥料の利用先 農業ビジネスへの拡大

JCM 提案方法論 -1 適格性要件 要件 1 要件 2 要件 3 要件 4 要件 5 嫌気性消化装置及びバイオガスを燃料とするコジェネレーションシステムを導入すること 点検チェックリスト 運営体制及び安全基準を含むメンテナンス計画を備えること 嫌気性消化装置に投入される原料は プロジェクトが実施されない場合 埋立処理される有機廃棄物であること 嫌気性消化装置のバイオガス回収量は 有機廃棄物 1トンあたり 30Nm3 以上とする 設備稼働前に実施し第三者に認証された試験結果をプロジェクトの検証時に提出することとする コジェネレーションシステムの総合効率は80% 以上であること プロジェクトの検証時に製品の仕様書を提出することとする 要件 6 要件 7 要件 8 設備設置後 稼働開始前に嫌気性消化装置の気密試験を行ない バイオガスの漏洩が無いことを確認すること 嫌気性消化装置の処理容量は50t/ 日以上とする システムは脱硫装置を備えること

JCM 提案方法論 -2 リファレンス排出量 本方法論は 廃棄物処理場で嫌気的に分解される有機廃棄物から大気中へ放出されるメタンガスを回避する手段 及び化石燃料を利用する技術を代替する再生可能エネルギー技術から成る リファレンスシナリオは 本プロジェクトの活動が行われない場合 有機廃棄物が廃棄物処分場で分解されメタンガスが大気中に放出される状況である リファレンス排出量は有機廃棄物中の分解可能な有機炭素の腐敗により放出されるメタンの量である 化石燃料を利用する技術を代替する再生可能エネルギー技術の場合 リファレンス排出量は本プロジェクト活動が無かった場合に利用されたであろう技術による燃料消費量に代替される化石燃料の排出係数を乗じたものとなる リファレンス排出量はコジェネレーション設備から生産される電力及び熱量から算出する 嫌気性消化装置より放出されるメタンの量から 大気中への放出を回避されたメタンの量を算出することを検討している

JCM 提案方法論 -3 プロジェクト排出量 プロジェクト排出量はモニタリングした電力及び燃料消費量から算出する PE y = PEC y * EF e,y + Σ(PFC i,y * NCV y * EF co2,i,y ) PE y PEC y EFe,y PFC i,y NCV y EF CO2,i,y y 年におけるプロジェクト排出量 (tco 2 ) y 年におけるプロジェクト設備の電力消費量 [MWh/y] y 年における CO 2 排出係数 [tco 2 /MWh] y 年におけるプロジェクト設備の化石燃料タイプ i の消費量 [kl, t, 1000Nm 3 /y] y 年における化石燃料タイプ i の真発熱量 [GJ/kl, t, 1000Nm 3 ] y 年における化石燃料タイプ iのco 2 排出係数 [tco 2 /GJ]

JCM 提案方法論 -4 排出削減量の算定 RE y = RE CH4,SWDS,y + RE EC,y * EF e,y + (EG thermal,y /η thermal )*EF FF,CO2 5,019= 453+4,417*0.5408+(21/0.7)*72.6 RE CH4,SWDS,y RE EC,y EG thermal,y η thermal y 年における廃棄物処理場から放出されるリファレンス排出量 y 年において プロジェクト活動により発電されプロジェクト活動により発電され 供給されるネットの発電量 y 年におけるプロジェクト活動により供給される蒸気 / 熱のネット発熱量 [TJ] リファレンスシナリオにおける熱生成設備の効率 453tCO 2 e 4,417MWh 21TJ 70%

JCM 提案方法論 -5 排出削減量の算定 -3 排出削減量の 10 年予測 年 REy PEy ERy 1 5,019 119 4,900 2 5,325 119 5,206 3 5,533 119 5,414 4 5,674 119 5,555 5 5,772 119 5,653 6 5,839 119 5,720 7 5,886 119 5,767 8 5,919 119 5,800 9 5,944 119 5,825 10 5,961 119 5,842 平均 5,687 119 5,568

JCM 提案方法論 -6 モニタリング モニタリング項目 測定方法 測定頻度 1 嫌気性消化装置に投入される廃棄物の量重量はかり 毎日 2 電力供給量 3 熱供給量 4 プロジェクトにおける電力消費量 電気計器 熱量計 電気計器

御清聴ありがとうございました Waste has been our energy Waste is our energy Waste continue to be our energy as long as earth exists http://www.hitachizosen.co.jp http://www.sfinter.com/ 16