Urgrävning av bioceller. RVF Utveckling. Metod och analys. RVF Utveckling. Rapport 01:06 ISSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urgrävning av bioceller. RVF Utveckling. Metod och analys. RVF Utveckling. Rapport 01:06 ISSN 1404-4471"

Transkript

1 Urgrävning av bioceller Metod och analys RVF Utveckling Rapport 01:06 ISSN RVF Utveckling

2 RVF Utveckling Rapport 01:06 ISSN RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2001 Upplaga: 1000 ex

3 Förord Behandling av blandat hushållsavfall och vissa industriavfall i bioceller, har pågått sedan slutet av 80-talet. Biocellen kan ses som en reaktor för behandling av avfall snarare än en slutförvaring. Tekniken att deponera avfall i väl avgränsade celler och med aktiv styrning, har medfört ett ökat gasutbyte jämfört med traditionell deponering. Typiskt för en reaktor är också att man efter behandlingstiden tömmer reaktorn på det behandlade materialet. Flödet av lämpliga massor för vallbyggnad och mällantäckning på deponier tros minska på grund av deponiskatten. Metoden att gräva ut stabiliserat avfall och sikta fram massor lämpliga för vallbyggnad och täckning kan därmed bli intressant. Erfarenheterna från sådana urgrävningar är dock små i Sverige. Projektet som redovisas i denna rapport syftar till att visa vilken typ av hantering som krävs för att det urgrävda materialet ska kunna användas som konstruktionsmaterial på deponin samt att klargöra vilken kvalitet materialet har. Det är i sammanhanget också viktigt att klargöra vilken miljöpåverkan urgrävningar har i form av gasemissioner, lukt etc. Projektet har genomförts i ett samarbete mellan Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) och Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB). Projektledare har varit Jan-Erik Meijer, NSR. Det praktiska arbetet har utförts av Hanna Gustafson, SÖRAB, samt Tommy Olsson, NSR. Malmö maj 2001 Anders Assarsson Ordf. RVF:s Utvecklingskommitté Weine Wiqvist VD RVF

4 2

5 Sammanfattning Både NSR och SÖRAB har under flera år arbetat med rötning i biocell på sina anläggningar Filborna respektive Hagby. Syftet har varit att öka mängden gas som kan utvinnas ur avfallet. Cellerna har byggts upp av blandat hushållsavfall och bildad gas har samlats in. Tekniken har gett mycket positiva resultat och en markant ökad gasproduktion har noterats i cellerna. Trots att tekniken funnits i mer än tio år saknades det kunskap om vad som faktiskt händer med avfallet i cellerna och hur fort nedbrytningen går. Detta ledde till att det kändes nödvändigt att gräva i några gamla celler för att reda ut vissa frågeställningar. Syftet med projektet var att ta reda på hur en urgrävning kan genomföras praktiskt och om det kan innebära några problem med lukt eller gasemissioner. Avfallet skulle studeras och analyseras för att se hur detta har förändrats efter nästan tio år i cellen samt vilken gasbildningspotential som fanns kvar i avfallet. Projektet skulle också visa hur den urgrävda biocellen kan användas och om den innehåller några patogena mikroorganismer samt om kompostering i så fall kan fungera som hygieniseringsmetod. Urgrävningen gjordes sommaren På Hagby grävdes ett schakt tvärs över den biocell som byggdes sommaren På Filborna grävdes en hel cell ur där avfallet hade legat i ca 8 år. Kemiska analyser gjordes på organiska avfallsprover från olika delar i cellerna och plockanalyser gjordes på några större prov efter siktning med trumsikt. När det gäller arbetsmiljön så fanns inga problem på Hagby medan det på Filborna var kraftiga luktproblem. Detta visade sig senare bero på utrötningsgraden och mängden fettsyror som fanns i avfallet. Resultaten visade att avfallet på Hagby var mer utrötat än avfallet på Filborna. Detta kan vara bra att kontrollera innan en urgrävning startas t ex genom att ta prov med skruvborr och analysera proven på innehåll av fettsyror. Någon gasansamling i schakten kunde inte uppmätas vid någon av urgrävningarna. Kvarvarande gasbildningspotential uppgick till 67 l CH 4 /kg TS på Hagby och 109 l CH 4 /kg TS på Filborna. Anledningen till denna stora skillnad ligger framförallt i cellens hydraulik. Den största svårigheten med att bygga fungerande celler är att få dräneringen att fungera. På Filborna var avfallet väldigt blött vilket hade hämmat gasproduktionen, cellen var byggd på tät botten och inget vatten hade tillförts. På Hagby var avfallet torrt trots att vatten hade tillförts i riklig mängd fram till och med Cellen var byggd på gammalt avfall och saknade tät botten. Siktningen av det uppgrävda avfallet visade att det är viktigt att avfallet är torrt för att mängden finfraktion ska bli så stor som möjligt. På Hagby var andelen finfraktion över 40 % medan den på Filborna endast var ca 30 %. Finfraktionen innehöll en hel del synliga föroreningar i form av t ex plast och glas men skulle fungera mycket bra som mellantäckningsmaterial på deponin. Grovfraktionen innehåller en hel del plast och skulle kunna användas som avfallsbränsle om den är torr. Filbornas grovfraktion var väldigt blöt. Plockanalyserna visade att matavfall hade brutits ned medan trädgårdsavfallet såg nästan opåverkat ut. Dagstidningar var också opåverkade medan vissa förpackningar var nedbrutna. Några patogena mikroorganismer hittades varken före eller efter komposteringen så någon hygienisering behövdes inte. Däremot är kompostering en bra metod för att stabilisera rötresten. Komposteringen visade att om finfraktionen är blöt krävs en ordentlig inblandning av strukturmaterial för att processen ska få tillräckligt med syre. Är finfraktionen däremot väldigt torr, som på Hagby, krävs inget strukturmaterial alls. På Hagby kom komposteringen igång nästan direkt och nådde temperaturer på ca 65 grader inom första dygnet. På Filborna nådde temperaturen endast upp till 50 grader och detta först efter tre veckor. 3

6 4

7 Innehållsförteckning Förord... 1 Sammanfattning... 3 Innehåll Inledning Bakgrund Celldeponering Introduktion Metoder för att påskynda stabilisering Urgrävning som en del av behandlingen Bioceller på Hagby Bioceller på Filborna Uppbyggnad Sammanfattande resultat från projektet Syfte Metod Urgrävning Filborna Hagby Provtagning Fysikaliska egenskaper Kemisk analys av organiska prover Mikrobiologisk undersökning Plockanalys Kompostering Resultat Arbetsmiljö Fysikalisk undersökning Siktning med trumsikt Siktning med skaksikt Plockanalys Kemisk undersökning Torrsubstanshalt och glödförlust Organiskt innehåll Summa syror och ph Näringsämnen Gasbildningspotential Kompostering Temperaturutveckling Hygienisering Metaller Diskussion Arbetsmiljö Plockanalys Siktning Kompostering Biokemiskt tillstånd Kartläggning av det biokemiska tillståndet i upplagt avfall Fuktinnehåll Gasbildningspotential Alternativ till BMP som biologisk stabilitetsvariabel Andra variabler som beskriver avfallets stabilitet Slutsatser

8 6

9 1 Inledning 1.1 Bakgrund Behandling av blandat hushållsavfall och vissa industriavfall i bioceller har pågått i Sverige sedan slutet av 80-talet. Ett omfattande utvecklingsarbete rörande biocellsdriften utfördes i projektet samordnad deponigas FUD som finansierades av NUTEK, RVF, NSR, SYSAV och Ragn-Sells. Erfarenheterna från projektet visade att mängden insamlad gas från deponerat avfall kunde ökas markant genom styrd deponering med gasutvinningssystem. Parallellt med detta projektet har deponering i sk. planreaktorer skett på SÖRAB:s anläggning Hagby. Tekniken att deponera avfall i väl avgränsade celler och med aktiv styrning har även här medfört ett ökat gasutbyte jämfört med traditionell deponering. Eftersom erfarenheterna från projekten varit goda, har biocells tekniken annamats på flera anläggningar under 90-talet. På grund av de positiva erfarenheterna är det därför av stort värde att få kunskap om vad som händer i en biocell under den mest intensiva nedbrytningsfasen. En viss sådan kunskap har erhållits genom de kontinuerliga lakvatten- gas- och fastprovtagningar som skett inom det samordnade deponigasprojektet. Kunskapen om materialet som finns kvar i cellerna är dock begränsat. För att få en klar bild av hur avfallet i cellerna förändrats krävs det att cellerna öppnas upp så att avfallet friläggs. En friläggning av avfallet medför att heterogeniteter kan dokumenteras visuellt och att en mer representativ provtagning kan utföras. På grund av höga kostnader för utgrävning och riskerna för luktolägenhet har få sådana undersökningar utförts. Utgrävningarna av testcellerna på Filborna och Hagby har därför stort värde för hela avfallsbranschen. I strategin att se biocellen som en reaktor för behandling av avfall snarare än en slutförvaring, ingår att aktivt styra miljön i cellen för att åstadkomma en optimal miljö för nedbrytning av organiskt material. Typiskt för en reaktor är också att den töms på behandlat avfall efter behandling. I USA där utgrävning av rötrest ur deponier förekommer i flera stater, går detta under benämningen landfill reclamation dvs. deponi återvinning. Syftet med utgrävningarna är i regel att spara värdefull deponeringsvolym. Volymen sparas genom att en finfraktion siktas fram som kan användas på deponin för daglig täckning och vallbyggnader. I och med att material från de gamla delarna på deponin används behöver inget nytt täckmaterial transporteras in utifrån. Metoden att gräva ut rötresten ur gamla deponier har dock inte fått någon stor genomslagskraft i Sverige. I och med att en avfallsskatt infördes vid årsskiftet 99/00 kommer flödet av massor lämpliga för vallbyggnad och täckning troligtvis att minska. Detta innebär att metoden att gräva ut stabiliserat avfall och sikta fram massor som är lämpliga för vallbyggnad och täckning kan bli ekonomiskt lönsamt. Eftersom få utgrävningar har gjorts i stor skala i Sverige finns det ett stort behov av att dokumentera erfarenheterna från ett sådant projekt. Det finns även ett behov av att klargöra vilken miljöpåverkan utgrävningen har i form av gasemissioner, lukt, mobilisering av metaller etc. 7

10 1.2 Celldeponering Introduktion Celldeponering innebär att en viss typ av avfall läggs inom en begränsad avgränsad yta som avskiljs från omgivningen med kompakterad lera eller plastduk. Tekniken används för att skilja olika avfallstyper åt, samt även för att kunna optimera nedbrytningsförhållandena så att en snabb biologisk stabilisering erhålls. Största fördelen med att påskynda stabiliseringen är att kostnader för drift av deponigassystem och lakvattenrening minskar eftersom den aktiva fasen blir kortare vid en snabb stabilisering. Genom en snabb biologisk stabilisering finns det bättre ekonomiska förutsättningar för att bygga deponigassystem eftersom gasvolymerna blir större och uppkommer under en kortare tid. Erfarenheter från det samordnade FUD-projektet som utfördes under 90-talet visade att en snabbare stabilisering av avfallet erhölls genom att bara kontrollera uppläggningen av avfallet i högre utsträckning än i en vanlig deponi.. I många fall där celldeponering används försöker man även aktivt påverka förhållandena i cellen för att ytterligare påskynda stabiliseringen. Detta kan göras t ex genom vattentillsats eller luftinblåsning. Under senare år har det funnits ett stort intresse internationellt för att utveckla dessa metoder vidare. Utvecklingen har medfört att celldeponering är ett missvisande namn eftersom det mer och mer går mot att bli en aktiv behandling av avfallet snarare än deponering. Som detta projekt även visar går det att gräva ur avfallet och återvinna en stor del av det behandlade avfallet, vilket gör att namnet celldeponi blir än mer missvisande Metoder för att påskynda stabilisering I en gammaldags deponi är nedbrytningsförhållandena långt ifrån optimala vilket medför att deponin är biologiskt aktiv under mycket lång tid. Sedan lång tid tillbaka har det därför genomförts många undersökningar som syftar till att hitta metoder att aktivt förbättra nedbrytningsförhållandena i deponin så att en snabbare biologisk stabilisering kan erhållas. För att finna lämpliga metoder som kan användas för att påskynda processen är det viktigt att först veta vilka faktorer som begränsar nedbrytningen. Detta kan i sig vara svårt eftersom nedbrytningsprocessen är mycket komplex och består av många delsteg. Ofta medför detta att man kommer fram till olika resultat av vilka faktorer som påverkar nedbrytningshastigheten mest. Generellt har dock följande faktorer har störst inverkan på nedbrytningshastigheten i upplagt avfall: Fuktinnehåll Temperatur ph Avfallssammansättning Samtliga dessa faktorer kan påverkas aktivt, både innan avfallet läggs in i cellen genom förbehandling, samt efter att avfallet lagts in i cellen. 8

11 Fuktinnehåll Bristen på vatten är troligtvis den faktor som undersökts mest flitigt under senare år. Både forskare i USA och Storbritannien har genomfört omfattande forskningsprojekt om sk. landfill bioreactors och flushing bioreactors. Principen för dessa reaktorer är att vatten tillsätts till avfallet efter att det lagts in. Vattentillsatsen skall dels ge högre fukthalt i avfallet så att nedbrytningen stimuleras, men även bidra till att oorganiska föroreningar t ex klorider och ammoniumkväve, tvättas ur avfallet. Att tillsätta vatten till avfallet kanske inte låter särskilt avancerat, men det finns faktiskt få exempel där en jämn uppfuktning av avfallsvolymen erhållits genom tillsats av vatten efter uppläggning. Orsaken till svårigheterna med att sprida vatten i avfallet är dess inhomogenitet som medför att vattnet söker sig till kanaler där genomsläppligheten är stor medan endast en liten mängd passerar genom områden som är mindre genomsläppliga. Detta medför att endast en liten del av avfallet påverkas av vattentillsatsen. Ett annat problem är att upplagt avfall som packats av sin egentyngd får låg permeabilitet. Detta medför att det blir svårt för vattnet att infiltrera vertikalt. Ett vanligt problem är att vattnet i stället strömmar horisontellt mot ytterkanterna vilket medför att vatten trycker ut genom slänten. Det ökade vattentrycket vid släntfoten kan även ge upphov till instabila slänter. Temperatur Temperaturen i en genomsnittlig celldeponi ligger i storleksordningen ºC. Detta innebär att det är mesofila mikroorganismer som dominerar nedbrytningen av organsikt material. I vissa fall där avfallet förkomposterats innan det kompakterats i cellen har temperaturer över 50 ºC kunnat uppnås. I det fallet är det snarare termofila mikroorganismer som dominerar nedbrytningsprocessen. Teoretiskt sett skall den termofila processen ge en snabbare reaktionshastighet än den mesofila. I praktiken har det dock ofta visat sig att en temperaturökning inte alltid ger så positiva effekter som förväntat. En trolig förklaring är att det är andra variabler än temperaturen som är begränsande för nedbrytningen. ph Metanogena mikroorganismer verkar helst under neutrala ph-värden i intervallet 6,8-7,2. Om ph avviker kraftigt från detta intervall hämmar det gasproduktionen eller så kan den t.o.m. avstanna helt. En relativt vanlig företeelse är att ph i avfallet sänks kraftigt direkt efter att avfallet lagts in i cellen. Detta beror på att tillgången till lättnedbrytbart material är stor i det inledande skedet vilket orsakar en ackumulering av fettsyror från fermenteringen av organiskt material. Det låga ph-värdet medför att gasbildningen inte kommer i gång i inledningsskedet. Tillsats av vatten kan ytterligare förvärra det inledande ph-fallet eftersom vattentillsatsen medför att vatten inte blir lika begränsande för hydrolysen och fermentationen. Det finns flera olika metoder för att förhindra kraftiga ph-fall i inledningsskedet. Kemisk neutralisering genom tillsats av buffrande ämnen är en metod att neutralisera de ackumulerade fettsyrorna. Ett exempel på buffert som ofta finns tillgängliga på avfallsupplag är förbränningsaskor. Det finns även biologiska metoder för att förhindra lågt ph i avfallet. Genom att förkompostera avfallet innan det läggs in i cellen kan det mest lättnedbrytbara organiska materialet brytas ned under aeroba förhållanden. Genom förkomposteringen bromsas fermentationsprocessen i cellen upp vilket medför att fettsyror inte ackumuleras i samma omfattning som utan förkompostering. Nackdelen med metoden är att en del av det organiska materialet förbrukas genom att det bryts ned under aeroba förhållande. Detta medför att en viss del av gasbildningspotentialen förbrukas innan avfallet läggs in i cellen. 9

12 Avfallssammansättning Vilken typ av avfall som läggs in i cellen har naturligtvis också betydelse för vilka möjligheter det finns att åstadkomma en påskyndad stabilisering. På senare år har hushållsavfallet blivit allt blötare, framför allt på grund av ökad återvinning av torra fraktioner som tidningar och förpackningar. Detta har medfört att risken för ph-fall direkt efter inläggning troligtvis är något högre i dag jämfört med för några år sedan. För att kompensera för bortfallet av torra material är det möjligt att blanda in andra avfallsfraktioner som ersättningsmaterial för det torra avfall som försvunnit. Exempel på sådana fraktioner är vissa industriavfall som ofta kan innehålla en stor andel papper och annat torrt material Utgrävning som en del av behandlingen Den påskyndade stabiliseringen medför att det inom en rimlig tid, troligtvis i stoleksordningen år, uppnås en biologisk stabilisering som medför att det inte längre är praktiskt möjligt att utvinna mer gas. Frågan är vad som skall göras med detta stabiliserade avfall? Ett alternativ är att låta avfallet ligga kvar i cellerna och anlägga nya celler ovanpå de gamla. Med denna metod fungerar cellen som en in-situ stabiliseringsmetod. Det andra alternativet är att gräva ur avfallet. Det huvudsakliga syftet med att gräva upp avfallet är att det går att återvinna vissa fraktioner ur det. Hur det uppgrävda avfallet kan användas varierar något beroende på vilka förhållanden som råder lokalt. Den enklaste hanteringen är att bara gräva upp avfallet och sedan använda det direkt som konstruktionsmaterial i nya celler. Detta är den billigaste hanteringen men vinsterna är också begränsade. Det som är bra med denna typ av utgrävning är att bra massor inte behöver användas till vallbyggnadsmaterial och det sparar också volym på anläggningen. Genom att gräva upp och lägga tillbaka avfallet erhålls även en viss volymreduktion genom den omlagring som erhålls när avfallet flyttas. Kostnaden för utgrävning inklusive transport och mottagning blir i storleksordningen kr/m 3 liggande avfall. Det är viktigt att notera att det är ganska stor skillnad på volym liggande avfall och volym transporterat avfall eftersom avfallet sväller när man gräver upp det. Om återvinningen ska gå ytterligare ett steg längre vid behandlingen av det utgrävda materialet kan det siktas i olika fraktioner. Antalet fraktioner beror på vilka användningsområden som finns för slutprodukterna. Enklast är att sikta i en fin och en grovfraktion. Finfraktionen blir då en jordprodukt som t ex kan användas som konstruktions/täckmaterial på deponin. Detta är mycket värdefullt på anläggningar där det är ont om täckmassor vilket många anläggningar har, särskilt efter införandet av deponiskatten. Eftersom mellantäckning inte anses vara ett konstruktionsmaterial innebär det att kostnaden för att ta in detta material blir 250 kr/ton enbart i skatt vilket i många fall innebär att det inte kommer till anläggningen över huvud taget. Grovfraktionen från siktningen kommer att bestå av onedbrutet material som plast, sten, trä mm. Användningsområdet för grovfraktionen kan vara deponering (eftersom den är biologiskt stabiliserad), återvinning (med ytterligare siktar) eller förbränning med energiutvinning. Det finns även siktar som klarar att sikta i fler än två fraktioner. Om tre fraktioner siktas fram kan det gå att utvinna en mellanfraktion som mestadels består av sten och trä, detta material kan vara användbart till vägbyggnation på anläggningen. Fraktionen har dessutom stor vikt. 10

13 1.3 Bioceller på Hagby På Hagby har bioceller byggts sedan 1989 och delvis fungerat som forskningsprojekt/ försöksanläggningar. Varje sommar har en ny biocell byggts eftersom förbränningsanläggningen då har haft sin årliga revisionsperiod och det har varit stopp för avfallsleveranser dit. Uppläggningen har skett under ett par månader och det har lagts in ca ton hushållsavfall i varje cell. Den första biocellen som byggdes 1989 hade måtten 95 x 35 x 5,5 meter och kallades p g a formen för energilimpan. Måtten bestämdes till största delen av det utrymme som fanns tillgängligt. Energilimpan byggdes i en dalsänka mellan två deponiområden på Hagby. Avfallet i energilimpan maldes och kompakterades med kompaktor. Året därpå, d v s 1990, fick cellen en mer kvadratisk form och storleken blev 50 x 50 x 5 meter. Den kvadratiska formen valdes för att få så liten yta som möjligt och därigenom få upp temperaturen inne i cellen. Cellerna byggdes direkt på den gamla deponin och saknade tät botten. Cellen fylldes med hushållsavfall utan förbehandling d v s ingen malning. Denna metod användes t o m 1994 då den sista biocellen byggdes på Hagby. I detta projekt är det cellen som byggdes 1990 som ska undersökas. Cellen ska inte grävas ur helt utan endast nödvändiga schakt för projektet ska grävas. Cell 90 är den cell som har gett mest gas, totalt sett, av alla sex rötceller på Hagby. I cell 90 lades ton hushållsavfall in. Avfallet genomgick ingen förbehandling utan lades in direkt och kompakterades med kompaktor. Under cellens drifttid har vatten pumpats in för att hålla avfallet fuktigt. Temperaturen i cellen har mätts under flera år och mängden uttagen gas samt metaninnehåll har registrerats [m3] Figur 1. Mängd uttagen gas från cell 90, Hagby. 11

14 I Figur 1ses att gasmängden var som störst under 1992 för att sedan minska successivt. Cell 90 var alltså endast produktiv under ca 6 år. Metanhalten i uttagen gas följer samma mönster som gasmängden med en toppnotering under 1992 på 50 % för att sedan sjunka successivt ner till 43 % Under dessa sex aktiva år uppgick den totala gasproduktionen i cell 90 till knappt 180 m 3 /ton avfall vilket är ett mycket bra resultat. Biocellen som byggdes 1989 gav t ex bara 70 m 3 /ton under samma period. Mätt i kilowattimmar gav cell 90 så mycket som 920 kwh/ton avfall. Dock måste det tilläggas att en liten mängd gas kan ha kommit ifrån underliggande industriavfall eftersom någon tät botten inte fanns. Den praktiskt utvinnbara energimängden kan antas vara ca 1 MWh/ton avfall. Vid jämförelser med gasmängden i de övriga cellerna kan denna mängd uppskattas till ca 35 kwh/ton och år vilket ger en siffra på 710 kwh/ton för cell 90. Vid studie av temperaturer inne i cell 90 ses att dessa sjunker successivt ungefär likadant som gasmängden och metaninnehållet. Toppnoteringen 1992 syns inte på samma sätt i temperaturmätningarna, men det syns i Figur 2 att temperaturen i den djupaste mätpunkten (M2 6m) ligger på ungefär samma nivå fram till början av 1993 för att sedan sakta sjunka. I ytliga mätpunkter beror temperaturen endast av utomhusklimatet och svänger därför upp och ner med årstiderna Figur Temperaturer [ o C] i cell 90, Hagby M1-2m M1-4m M2-1,5m M2-4m M2-6m 12

15 1.4 Bioceller på Filborna Uppbyggnad På Filborna byggdes fyra bioceller med start 1989 i samband med att det samordnade deponigasprojektet FUD startades. Syftet med projektet var att åstadkomma en snabbare nedbrytningshastighet än i en konventionell deponi samt att effektivisera gasinsamlingssystemet. För att påskynda nedbrytningshastigheten genomfördes flera försök med att förbättra nedbrytningsförhållandena i cellerna. Alla fyra celler som ingick i studien försågs med ett förkomposterat bottenskikt för att metanogena förhållanden skulle etableras så fort som möjligt. I tre celler utfördes olika försök med att optimera nedbrytningen och en cell fick verka som referenscell. De försök som genomfördes var: Cell 1 referenscell Cell 2 - luftinblåsning med temperaturhöjning som effekt Cell 3 tillsats av kolaska som ph-buffert Cell 4 tillsats av vatten I detta projekt har cell tre och fyra grävts ut. Den biokemiska undersökningen är genomförd i cell 3. Cellerna fylldes med avfall mellan Varje cell hade måtten 40*40 m och hade ursprungligen ett djup på ca 9,5 m. Avfallet i cellerna bestod till största delen av hushållsavfall och en mindre del av industriavfall med högt organiskt innehåll t ex frukt- och grönsaksavfall. Totalt innehöll cellerna ton hushållsavfall och ton industriavfall. Cellernas botten bestod av ca 1,4 m moränlera med en permeabilitet på ca 2*10-9 m/s. Runt cellerna byggdes vallar som bestod av moränlera i innerkanterna för att få ett tätande skikt mot sidorna. Vallarna användas som transportvägar under uppfyllnaden, därför gjordes de extra breda. Alla fyra cellerna fylldes upp parallellt. För att skilja cellerna åt grävdes 1m breda schakt ut i underliggande pall. Schaktet fylldes sedan med moränlera. Lakvatten samlades upp separat från varje enskild cell. Uppsamling skedde genom en centralt placerad bottendrän. Mätning av lakvattenvolymer skedde under de inledande åren men på grund av sättningar i uppsamlingssystemet slutade mätningarna att fungera. Varje cell var försedd med fyra vertikala gas brunnar samt två horisontella dräner på 1 m och 5 m nivå för att samla upp den gas som bildades. Eftersom cellerna ingick i ett större forsknings- och utvecklingsprojekt var cellerna rikligt instrumenterade. Kontinuerliga mätningar har utförts för: Gasflöde Gassammansättning Undertryck i gasledningar Temperatur på olika nivåer Tryck på olika nivåer Lakvattenflöde (initiellt) 13

16 Dessutom har regelbundna mätningar utförts för: Lakvattenanalys Gasanalys Analyser på det fasta avfallet Sättningar på överytan Samtliga analysresultat finns publicerade i RVF:s rapporter Projekt Filbornagas, Lägesrapport 1-4 samt Samordnad deponigas- forskning, utveckling demonstration, slutrapport Sammanfattande resultat från projektet Temperatur Temperaturen i cellerna har mätts på sex nivåer från 0,5 meter ned till ca 6,5 meters djup. På nivåerna mindre än två meter under toppen har säsongsvariationerna varit stora och temperaturen har framför allt reglerats av temperaturen i luften. På nivåerna under två meter tycks temperaturen däremot mer styras av den biologiska aktiviteten i avfallet. På de lägre nivåerna syns i princip inga säsongsvariationer och temperaturen avtar sakta från den ursprungliga nivån på ca 30 ºC, i takt med att den biologiska aktiviteten sjunkit. Från försöken med luftinjektering som utfördes 1994, noterades att den temperaturhöjning som erhölls när luftinjektering genomfördes endast fick liten effekt. Temperaturen steg först kraftigt från ca 25 ºC till knappt 30 ºC. Efter bara någon månad hade temperaturen sjunkit till ca 22 ºC. Gasmängder Gasproduktionen i cellerna startade redan innan cellerna var helt uppfyllda. Redan under cellens första år var gasproduktionen uppe på en stabilt hög nivå. Mängden rågas som utvanns ur cellerna mellan slutet på 1991 till 1995 var i genomsnitt 14 m 3 /ton TS med en genomsnittlig metanhalt på ca 48 %. Under 1996 fanns det stora problem med uttagssystemet i cell 3 och 4, därför sjönk mängden insamlad gas kraftigt från dessa celler under sista året. I samband med att problemen i uttagssystemet uppstod försämrades även kvaliteten på den lilla gasmängd som utvanns. Under de första 5 åren låg metanhalten i gasen runt 48 %, under 1996 sjönk den till en nivå på ca 28 %. Fastavfallsprover som årligen tagits från cellerna har visat att TShalten varierat mellan %. Eftersom den insamlade gasmängden i cell 3 (den urgrävda) har begränsats av uttagssystemets brister snarare än av gasproduktionen, görs samtliga jämförelser mellan laboratorieanalyser och fältdata med den cell som fungerat bäst av testcellerna. Gasdata från den bästa cellen ger en bättre bild av hur mycket gas som verkligen bildats snarare än hur insamlingssystemet fungerat. I Cell 1, där mest gas samlats in, har totalt 67 m 3 CH 4 /ton TS samlats in mellan Gasinsamlingen minskade kraftigt under sista året på grund av vatten i gasrören. 14

17 Figur Mängd gas som utvunnits ur den utgrävda cellen [m 3 CH 4 / ton TS]. Lakvatten Under projektet har lakvattenkvalitet och lakvattenmängder registrerats från samtliga fyra celler. På grund av sättningar i dräneringssystemet fungerade volymmätningarna bara under de inledande åren. Kvaliteten på lakvattnet har i princip analyserats fyra gånger om året m a p näringsämnen, organsikt material och metaller. Resultaten visade att de höga halter med organsikt material (mätt som BOD och COD) som ofta uppstår inledningsvis i deponier, inte kunde noteras i cellerna på Filborna. Orsaken till att toppen uteblev var att bottenskiktet förkomposterades innan det kompakterades. Detta medförde att löst organiskt material kunde omsättas till metangas i bottenskiktet innan det transporterades ut i lakvattenuppsamlingen. 15

18 16

19 2 Syfte Syftet med projektet är att: Visa om urgrävning av bioceller har någon negativ miljöpåverkan och hur den i så fall skall minimeras. Visa vilken typ av hantering som krävs för att materialet ur den urgrävda biocellen skall användas som konstruktionsmaterial på deponin, klargöra vilken kvalitet som materialet har samt vilka kvantiteter som kan utvinnas. Undersöka om den utgrävda rötresten innehåller patogena mikroorganismer och i så fall om den kan hygieniseras genom strängkompostering. Kartlägga hur avfallets biokemiska och fysikaliska egenskaper förändrats efter ca 8 års rötning i bioceller. Kontrollera kvarvarande gasbildningspotential i testcellerna 3 Metod 3.1 Urgrävning Filborna På Filborna grävdes två hela celler bort vid urgrävningarna. Volymen var ca m 3 och dessutom grävdes ca m 3 vallmassor bort. Den största mängden avfall flyttades direkt till en ny cell där det användes som vallbyggnadsmaterial. Det avfall som krävdes för att göra siktningsförsök, plockanalys mm kördes till en separat hårdgjord yta där provhanteringen kunde ske mer kontrollerat. Siktning skedde i en trumsikt Hagby Ett schakt grävdes tvärs över cellen med hjälp av grävmaskin. Schaktet var 30 meter långt, 3,5 meter djupt, ca 3 meter brett i överkant och ca 1,5 meter brett i nederkant. Total volym var ca 225 m 3. Allt material som grävdes ur lastades upp på lastbil, vägdes och kördes till Löt avfallsanläggning. På Löt siktades större delen av avfallsmängden i en trumsikt, ca en femtedel siktades inte förrän efter kompostering. Finfraktionen samt den osiktade femtedelen lades upp i strängar för kompostering. 3.2 Provtagning Fysikaliska egenskaper För de fysikaliska undersökningarna krävs relativt stora provvolymer. Avfallsproverna grävdes upp ur en horisontal yta i cellen med grävmaskin. Proven togs på två punkter i cellen, den ena belägen ganska centralt och den andra belägen i kanten på cellen. I varje punkt togs prov från två olika djup, ett ytligt samt ett nära botten. Totalt togs alltså fyra prov ut. De fysikaliska parametrar som skall bestämmas är kornstorleksfördelning och densitet. Densitetsbestämningen utförs genom att väga allt avfall som grävs ur schaktet och sedan uppskatta volymen på schaktet. Kornstorleksfördelningen bestäms genom siktning i trumsikt med gallerstorleken 40 mm. Finfraktionen siktas sedan igen i en skaksikt i laboratorieskala. 17

20 3.2.2 Kemisk analys av organiska prover Provtagning På grund av avfallets inhomogenitet varierar parametrar som fukthalt och nedbrytningsgrad i avfallsvolymen. Dessa skillnader medför även att avfallets biokemiska egenskaper varierar kraftigt. För att få en bild av hur spridningen varierar togs avfallsprover jämnt fördelade över en sektion i cellen. Vid provtagningen frilades ett vertikalt schakt i en cell. Schaktväggen delades in i ett rutnät med hjälp av märkspray och ett prov togs ut ur varje ruta. En cell på Filborna har ett tvärsnitt på ca m. Avfallsprover togs på nivåerna 3, 6, och 8,5 m. På varje nivå togs 5 prover med avfall ut. Varje prov omfattade ca 1 kg avfall. Totalt togs alltså ca 15 prover ut på Filborna. Proven benämns med nummer 1-5 efter provtagningspunkt samt nivån, 3, 6 eller 8,5 m. En cell på Hagby har ett tvärsnitt på 5 50 m. Avfallsprover togs på nivåerna 1 och 3 m vilket gav totalt 10 prover. På Hagby togs prov 1 t o m 5 i cellens övre lager medan prov 6 t o m 10 togs i cellens nedre lager. Prov 5 och 10 låg närmast cellens ytterkant medan prov 1 och 6 låg närmast kanten mot övriga deponin. Se Figur 4. Prov 11 kom från området runt 4 och 5, prov 12 motsvarades av 9 och 10, prov 13 motsvarades av 2 och 3 och prov 14 av 7 och 8. Hagby: 1 m m Mot deponin Mot ytterkant Filborna: 3m 6m 1:3 2:3 3:3 4:3 5:3 1:6 2:6 3:6 4:6 5:6 8,5m 1:8,5 2:8,5 3:8,5 4:8,5 5:8,5 Mot ytterkant Mot kvarvarande testceller Figur 4. Provtagningsbeskrivning för Hagby och Filborna Analysparametrar 18

21 Avfallsproverna analyserades m a p organiskt innehåll, näringsämnen och biokemisk gasbildningspotential. Analyserna skall visa hur stora variationerna är i rötrestens biokemiska tillstånd samt se vilka parametrar som är begränsande för den fortsatta gasbildningen i cellerna. Mätning av gasbildningspotential skall även visa hur stor andel av den totala gasmängden som utvunnits under de åren då avfallet legat i cellen. Fastproverna på Filborna analyserades även med avseende på metallinnehåll. Anledningen till att metallerna analyserades är att det fanns en hypotes om att metallerna lakas från de övre skikten och fastläggs i det förkomposterade bottenskiktet Mikrobiologisk undersökning På kompoststrängarna togs tre prov per sträng ut både före och efter kompostering (se avsnitt 3.4). Analyser utfördes med avseende på innehåll av E.koli, koliforma bakterier, fekala streptokocker och salmonella. Analyserna skall visa om det går att använda kompostering som metod för att hygienisera det uppgrävda avfallet. 3.3 Plockanalys För att undersöka vilken typ av material som fanns kvar i avfallet och inte brutits ned plockanalyserades avfallet. Plockanalysen genomfördes på den grova fraktionen som siktats fram från den fysikaliska undersökningen. Avfallet sorterades i olika fraktioner enligt Tabell 1. Sorteringen skedde manuellt vid sorteringsbord och materialet lades i olika säckar och hinkar. Varje fraktion vägdes efter sorteringen. Tabell 1. Fraktioner som avfallet sorterades i. Tidningar Kartong Vått papper Organiskt avfall Grovt trädgårdsavfall tidningar, broschyrer och kataloger mm kartonger, matförpackningar av papper mm barn- och vuxenblöjor, bindor och tamponger samt hushållspapper överbliven mat och beredningsrester som blast, skal och kaffesump samt lättare trädgårdsavfall ris, grenar, kvistar och trä Plast Övrigt brännbart gummi, textiler, läder mm Glas Metall Elektronik Farligt avfall Övrigt obrännbart sådant som klassas som farligt avfall t ex lysrör, vissa batterier, lösningsmedel, vissa färgburkar mm sand, sten, keramik mm 19

22 3.4 Kompostering Det urgrävda materialet komposterades för att ta reda på hur mycket lättnedbrytbart organiskt material som finns kvar i materialet, om kompostering fungerar som hygieniseringsmetod samt om det blir någon skillnad på siktresultatet om siktningen sker före eller efter kompostering. Lättnedbrytbart organiskt innehåll Temperaturen mättes dagligen i strängarna efter vändning och i övrigt en gång per vecka. Hygienisering I varje sträng togs tre prover ut för analys av E.koli, koliforma bakterier, fekala streptokocker och salmonella. Detta gjordes direkt efter att strängarna lagts upp samt efter avslutad kompostering. Skillnad i siktning En del av avfallet komposterades direkt (utan siktning) och det grova materialet tjänstgjorde som strukturmaterial under komposteringsfasen. Efter avslutad kompostering siktades avfallet och fördelningen mellan grovfraktion och finfraktion jämfördes med resultatet från avfallet som siktades direkt. Den utsiktade finfraktionen delades upp i två strängar. Den ena bestod enbart av finfraktion och den andra av finfraktion blandad med ca 50 % hästgödsel. En tredje kompoststräng lades upp med osiktat avfall. Komposteringen pågick till dess att temperaturen i komposten avtog kraftigt på grund av brist på organsikt material. 20

23 4 Resultat 4.1 Arbetsmiljö Under urgrävningen och vid provtagningen har gasvarnare av modell Minigas OFH burits av personal på platsen. Gasvarnaren kontrollerade halten syre, svavelväte samt explosiva gaser och varnar vid förinställda larmnivåer. Syrehalten var hela tiden normal och något svavelväte detekterades inte. Explosiva gaser detekterades vid ett par tillfällen men då var innehållet i luften endast 2-3 % så någon explosionsrisk fanns aldrig. På Hagby förekom inte någon nämnvärd lukt och avfallet var så hårt packat att väggarna i schakten blev mycket stabila. Inga egentliga arbetsmiljöproblem konstaterades varken vid urgrävningen eller provtagningen. Inga klagomål inkom från övrig personal eller kringboende.på Filborna var lukten ett mycket stort problem under utgrävningarna. Lukten har dock inte uppfattats som störande av personalen som utfört utgrävningarna utan mer av övrig personal på anläggningen samt närbelägna grannar runt Filborna. Lukten har varit så pass kraftig att det inte kan anses acceptabelt att utföra utgrävningar under dessa förhållanden. 4.2 Fysikalisk undersökning Siktning med trumsikt På Hagby var avfallets densitet ca 1 ton/m 3 där det låg i cellen. Vid uppgrävningen fördubblade det sin volym och densiteten sjönk således till ca 0,5 ton/m 3. Första siktningen gjordes direkt efter uppgrävningen och transporten till Löt. En viss skillnad syntes mellan prov som var tagna i ytan respektive på djupet, (se Tabell 2). Prov 1 och 3 är båda tagna ytligt och bestod endast av 37 respektive 36 % (vikt-%) finfraktion. För prov 2 och 4 som var tagna längre ner i cellen var siffrorna 39 respektive 40 % istället. Totalt sett siktades 165 ton avfall från Hagby och mängden finfraktion blev 67 ton d v s 41 %. Andra siktningen på Hagby gjordes efter fyra månaders kompostering. Då siktades endast 52 ton och mängden finfraktion blev 25 ton d v s hela 48 %. En klar ökning jämfört med tidigare siktning. Massorna var också lättare att arbeta med vid siktningen eftersom de hade luftats och torkat en del under komposteringen. På Filborna var avfallets densitet i det översta skiktet ca 0,8 ton/m 3 och ca 1,1 ton/m 3 i det nedre skiktet. Skillnaden i densitet beror dels på att avfallet är blötare i botten av cellen och men även på att avfallets egentyngd kompakterat avfallet i botten. När avfallet grävdes upp svällde volymen i genomsnitt med en faktor på ca 1,4. På Filborna utfördes siktförsök på två prov, ett från de översta lagren (1-5 m) och ett från de nedre lagren (5-9 m). Totalt siktades ca 51 ton uppgrävt avfall från Filborna och den genomsnittliga andelen finfraktion var 29 %, se Tabell 3. Avfallet i prov 2 var betydligt blötare än prov 1 som kom från de övre skikten. Normalt innebär högre fuktighet att avfallet blir svårare att sikta på grund av att finkornigt material kladdar fast på större föremål. Resultatet från siktningarna visar dock att en lika stor andel finfraktion kunde siktas fram från avfallet i bottenskiktet som från avfallet i toppskiktet. En förklaring till detta kan vara att avfallet i bottenskiktet var mer nedbrutet än materialet i toppskiktet, därför kan den totala mängden finkornigt material till och med vara större i bottenskiktet än i toppen. 21

24 Tabell 2. Resultat från siktningen på Hagby. Totalt [ton] Siktning 1 före kompostering finfraktion [ton] andel [%] grovfraktion [ton] andel [%] Prov 1 7,9 2, ,94 63 Prov 2 7,92 3, ,8 61 Prov 3 9,8 3, ,24 64 Prov 4 10,34 4, ,2 60 Övrigt 129,54 53, ,16 59 Totalt 165,5 67, ,34 59 Siktning 2 efter kompostering Totalt 52,42 25, ,2 52 Tabell 3. Resultat från siktningen på Filborna. Prov Total mängd [ton] Finfraktion [ton] Finfraktion Andel [%] Grovfraktion [ton] Grovfraktion Andel [%] 1 (1-5 m) 30,26 9, , (5-9 m) 20,89 5, ,10 72 Totalt 51,15 14, , Siktning med skaksikt Av den utsiktade finfraktionen från Hagby kördes ca 5 kg genom en skaksikt med sju olika gallerstorlekar (1, 2, 4, 8, 16, 32 och 64 mm). Detta ledde fram till en siktkurva som visas i Figur 5. Ungefär 70 % av finfraktionen är mindre än 10 mm men endast 6 % är mindre än 1 mm. Eftersom materialet var siktat med 40 mm galler innan det siktades i labsikten så fanns det av naturliga skäl nästan inget material i storleken mm. 22

25 100% 90% 80% Passerad mängd 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figur Siktstorlek [mm] Siktkurva för finfraktionen från Hagby Plockanalys Plockanalysen gjordes på grovfraktionen som blev kvar efter siktning med trumsikten (gallerstorleken 40 mm). Fyra olika delprov togs ut och sorterades separat. Resultatet från plockanalysen på avfallet från Hagby redovisas i Tabell 4. Totalt sorterades 190 kg avfall. Någon större skillnad mellan de olika proven som skulle bero på vilken nivå provet kom ifrån syntes inte. De skillnader som fanns verkade mest vara slumpmässiga. I prov 3 fanns t ex en kasse med gamla klädtrasor vilket gjorde att fraktionen övrigt brännbart blev ovanligt stor och övriga fraktioner något mindre. Plast och tidningar är de mest dominerande fraktionerna sedan kommer kartong och vått papper. Resultatet från plockanalysen på avfallet från Filborna redovisas i Tabell 5. Totalt sorterades ca 355 kg avfall. För vissa av fraktionerna varierade sammansättningen kraftigt mellan de olika delsorteringarna, t ex var andelen plast endast 11 % vid andra delsorteringen jämfört med genomsnittet som var 18 %. Den sammansättning som erhållits när samtliga delsorteringar summerats får dock anses vara representativ för grovfraktionen som helhet.. Tabell 4. Sammansättningen på grovfraktionen från siktningsförsöken på Hagby. Fraktioner Prov 1 [kg] Prov 2 [kg] Prov 3 [kg] Prov 4 [kg] Totalt [kg] Andel [%] Plast 12,0 13,4 8,0 12,4 45,8 25 Tidningar 14,8 10,4 9,2 15,2 49,6 27 Kartong 3,2 2,8 9,0 7,0 22,0 12 Vått papper 5,6 6,6 3,2 5,8 21,2 12 Organiskt 4,6 3,2 3,0 4,2 15,0 8 23

26 Metall 1,4 1,4 1,4 1,6 5,8 3 Övr brännbart 1,8 1,4 5,0 1,2 9,4 5 Övr obrännbart 1,0 1,2 2,0 1,0 5,2 3 Trädgårdsavfall 1,8 0,2 1,4 1,0 4,4 2 Glas 1,2 1,2 1,0 0,7 4,1 2 Elektronik FA Vikt före sort. 47,6 41,6 46,2 52,6 188,0 100 Vikt efter sort. 47,4 41,8 43,2 50,1 182,5 100 Tabell 5. Sammansättningen på grovfraktionen från siktningsförsöken på Filborna. Sortering 1 [kg] Sortering 2 [kg] Sortering 3 [kg] Sortering 4 [kg] Totalt [kg] Andel [%] Plast 27, ,3 11,5 62,2 18 Tidningar 20,5 18,2 3,9 7,5 50,1 14 Kartong 18,7 15,3 7,8 7,6 49,4 14 Övrigt papper 15,7 13,9 4,8 5,5 39,9 11 Organiskt 0 1,5 0,9 0,2 2,6 1 Metall 5,1 4,3 2,3 2,4 14,1 4 Övr brännbart 9,9 11,7 2,0 2,2 25,8 7 Övr obrännbart 22,6 28,3 14,3 17,3 82,5 23 Trädgårdsavfall 7,8 6,5 2,4 6,7 23,4 7 Glas 1,4 0,6 1,0 1,8 4,8 1 Elektronik FA Sorterad vikt 129,1 113,3 49,7 62,7 354,8 100 Generellt gäller att materialet i cellerna var mycket påverkat av nedbrytningsprocesserna i cellerna. Detta medförde att det var svårt att identifiera de olika materialfraktionerna. Vissa undantag förekom dock, t ex fanns det relativt mycket onedbrutna tidningar kvar i avfallet. Tidningar som låg i buntar var ofta helt opåverkade när de grävdes upp. När lättnedbrytbart material som inte har brutits ned hittas i deponier, förklaras det vanligen med låg vattenhalt som hämmar nedbrytningen. När det gäller tidningarna är de dock i de flesta fall helt genomfuktade vilket innebär att brist på vatten inte är begränsande för nedbrytningen. En trolig orsak till att tidningarna bevarats är att genomstömningen av vatten är låg, vilket medför att näringsämnen inte kan transporteras fram till zoner där det råder brist på näringsämnen. 4.3 Kemisk undersökning Torrsubstanshalt och glödförlust På Hagby var medelvärdet för torrsubstanshalten (TS) 480 g/kg prov och varierade mellan 340 och 723 g/kg, se Figur 7, men skillnaden var marginell. Medelvärdet för glödförlusten (GF) var 480 g/kg TS med variationer mellan 130 och 887 g/kg. Proven från cellens övre del hade en genomsnittlig glödförlust på 532 g/kg medan de i den undre delen låg på 426 g/kg. 24

27 Det indikerar att det organiska innehållet var högre i cellens övre delar vilket kan betyda att det är sämre nedbrutet. På Filborna var medelvärdet för torrsubstanshalten 485 g/kg prov och varierade mellan g/kg avfall, se Figur 7. Vid undersökningar i samma cell mellan 1991 och 1995 varierade den genomsnittliga TS-halten mellan g/kg TS, den genomsnittliga TS-halten har alltså minskat under de senaste åren. TS-halterna var generellt högre på nivån 3 m än på de lägre nivåerna. Detta beror troligtvis på att avfallet inte packats lika hårt av egentyngden i de övre skikten, vilket medfört att permeabiliteten är något högre och vatten har kunnat dräneras ut. Medelvärdet för glödförlusten var 409 mg/kg TS. Variationen var stor med ett minsta värde på 53,5 mg/ kg TS och ett högsta värde på 624 mg/kg TS TS (g/kg) GF (g/kg TS) Torrsubstans Glödförlust Figur 6. Torrsubstans (TS) samt glödförlust (GF) i prover från Hagby. 25

28 Torrsubstans Glödförlust :3 1:6 1:8,5 2:3 2:6 2:8,5 3:3 3:6 3:8,5 4:3 4:6 4:8,5 5:3 5:6 5:8,5 Figur 7. Torrsubstans samt glödförlust i prover från Filborna Organiskt innehåll Avfallsprovernas organiska innehåll har undersökts genom att analysera BOD 7, COD Cr och TOC. På Hagby uppgick genomsnittlig halt BOD till mg/kg TS med variationer mellan 290 och mg/kg TS, se Figur 9. För COD uppgick medelhalten till mg/kg TS och där varierade halterna mellan och mg/kg TS. Genomsnittlig TOC-halt var mg/kg TS. Den genomsnittliga BOD/COD-kvoten låg på 0,52. Kvoten BOD/COD anger hur stor andel av det organiska materialet som är lätt nedbrytbart. Hög kvot innebär en stor andel lättnedbrytbart material och låg kvot att avfallet är mer biologiskt stabilt. I de övre proven var kvoten 0,57 och i de under 0,30. Även här fås alltså slutsatsen att det övre lagret är mindre nedbrutet och således innehåller mer lättnedbrytbart material än det undre lagret. På Filborna uppgick genomsnittlig halt BOD till mg/kg TS, BOD-halten varierade mellan mg/kg TS. Genomsnittlig halt COD uppgick till mg/kg TS, halten varierade mellan mg/kg TS. Genomsnittlig halt TOC var mg/kg TS, halten varierade mellan mg/kg TS. Den genomsnittliga BOD/COD-kvoten är 0,59. BOD/COD-kvoten är högre på nivån 3 m än på nivån 6 m och 8,5 m. Medelvärdet för kvoten på 3 m, 6 m och 8,5 m är 0,65, 0,57 respektive 0,53. Med 95 % säkerhet finns det en signifikant skillnad mellan BOD/COD-kvoten på 3 m nivån och 8,5 m nivån. Det finns ett starkt samband mellan BOD, COD och TOC, korrelationen mellan de tre parametrarna ligger i intervallet 0,93-0,96. 26

29 [mg/kg TS] BOD7 CODCr TOC Figur 8. BOD-, TOC- samt COD-halter i prover från Hagby BOD7 CODCr TOC :3 1:6 1:8,5 2:3 2:6 2:8,5 3:3 3:6 3:8,5 4:3 4:6 4:8,5 5:3 5:6 5:8,5 Figur 9. BOD-, TOC- samt COD-halter i prover från Filborna Summa syror och ph På Hagby var genomsnittligt ph-värde i proven ca 8, i övre delen var medelvärdet 7 och i den undre 9. I prov 1,2 och 3 var ph så lågt som 5 vilket är ett så lågt ph att det i regel inte sker 27

30 någon metangasproduktion. I punkt 2 och 3 är även halten organiska syror hög, se Figur 10, vilket skulle kunna vara förklaringen till det låga ph-värdet. I genomsnitt var halten organiska syror 16 mg ThOD/g TS men då ligger medlet i cellens undre lager på 3 mg ThOD/g TS och i det övre 28 mg ThOD/g TS så det finns en tydlig skillnad mellan olika nivåer i cellen. På Filborna var genomsnittligt ph-värde i cellerna 7,2, ph varierade mellan 6,1 och 8,3. Inget av proverna hade alltså så låga ph att det skulle hämma metangasproduktionen. I samtliga fall var ph lägre på nivån 3 m jämfört med de lägre nivåerna. Samma mönster har kunnat noteras vid tidigare fastavfallsprovtagningar som genomförts på samma avfall. Den genomsnittliga halten fettsyror var 44 mg ThOD/g TS, halten varierade mellan mg ThOD/g TS. Ofta brukar lågt ph i avfallet förklaras med ackumulering av fettsyror som bildas vid hydrolyseringen av organiskt material. Korrelationskoefficienten mellan ph och totala halten fettsyror är dock endast -0,27. Detta kan dels bero på svårigheten med att homogenisera prov från heterogent avfall men även att det finns andra faktorer än halten fettsyror som påverkar ph i avfallet summa org syror (mg ThOD/g TS) ph Summa syror ph Figur 10. ph och totala halten fettsyror i prover från Hagby. 28

31 Summa org. syror (mg/kg ThOD) ph Summa syror ph 0 1:3 1:6 1:8,5 2:3 2:6 2:8,5 3:3 3:6 3:8,5 4:3 4:6 4:8,5 5:3 5:6 5:8,5 0 Figur 11. ph och totala halten fettsyror i prover från Filborna. De fettsyror som analyserades var ättiksyra, propionsyra, butansyra, iso-butansyra, valeriatsyra, iso-valeriatsyra samt kapronsyra. Generellt sett var halten butylsyra högst av de analyserade syrorna följt av kapronsyra och ättikssyra, se Figur Halt organiska syror (mg ThOD/kg TS) HAc HPr IsoHBu HBu IsoVal Val Kapronsyra 5 0 1:3 1:6 1:8,5 2:3 2:6 2:8,5 3:3 3:6 3:8,5 4:3 4:6 4:8,5 5:3 5:6 5:8,5 Figur 12. Halt organiska syror som förekom i avfallet på Filborna. 29

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Renhållningsordning Bilaga 3 Plockanalys 2012 Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Emma Krantz, Hässleholm Miljö AB November 2012 Plockanalys

Läs mer

Förstudier inför Landfill mining

Förstudier inför Landfill mining Förstudier inför Landfill mining Marika Hogland http://lnu.se/ 2013-07-01 Kartrineholm 15 min Landfill Mining? Återvinning, användning, återanvändning, försäljning ell kompostering. Återvinning jordmassor

Läs mer

Rapport Plockanalys Askersunds kommun Oktober 2014

Rapport Plockanalys Askersunds kommun Oktober 2014 Rapport Plockanalys Askersunds kommun Oktober 2014 Upprättad av Kirsti Sandelin, Miljöbolaget i Svealand AB Sammanfattning Hushållset i denna plockanalys bestod av ett moderprov med rest där matet samlas

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

2014-01-23. Driftoptimering hur säkerställer vi att vi gör rätt? Upplägg. Förutsättningar för en bra gasproduktion. Vem är jag och vad sker på SLU?

2014-01-23. Driftoptimering hur säkerställer vi att vi gör rätt? Upplägg. Förutsättningar för en bra gasproduktion. Vem är jag och vad sker på SLU? -- Upplägg Driftoptimering hur säkerställer vi att vi gör rätt? Anna Schnürer Inst. för Mikrobiologi, SLU, Uppsala Kort presentation av mig och biogasverksamhet på SLU Förutsättningarna för gasproduktion

Läs mer

Handbok för kompostering av organiska hushållssopor med Ag Bag-systemet

Handbok för kompostering av organiska hushållssopor med Ag Bag-systemet Handbok för kompostering av organiska hushållssopor med Ag Bag-systemet Handbok för kompostering med Ag Bag-systemet! En lyckad kompostering kräver att ingående material är anpassat för kompostering innan

Läs mer

Rapport: Sida 1(9) Plockanalys av Sopor till förbränning 2014

Rapport: Sida 1(9) Plockanalys av Sopor till förbränning 2014 Rapport: Sida 1(9) 1. Sammanfattning låter göra regelbundna analyser av innehållet i östersundsbornas soppåsar; s.k. plockanalyser, för att följa upp hur bra vi i Östersund, är på att sopsortera. I oktober

Läs mer

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17 BLANKETT FÖR GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV AVFALL SOM SKA DEPONERAS Datum. Avfallsproducent Namn Adress Organisationsnummer Postnummer Kontaktperson Postort Telefonnummer Beskrivning av avfall Karakteriseringen

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid

Läs mer

Låt komposten vara din vän!

Låt komposten vara din vän! Låt komposten vara din vän! Det finns många fördelar med att kompostera! Mängden avfall från ditt hushåll minskar med 30-50%! Näringsämnen och mullbildande ämnen återvinns och du får ett utmärkt jordförbättringsmedel

Läs mer

Erfarenheter av förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall. Thomas Rihm

Erfarenheter av förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall. Thomas Rihm Erfarenheter av förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall Thomas Rihm EU Strategi skall säkerställa att det nedbrytbara kommunala avfall som går till deponier senast 2016 skall ha nedbringats

Läs mer

Plockanalys en metod för karakterisering av avfall. Sanita Vukicevic NSR AB

Plockanalys en metod för karakterisering av avfall. Sanita Vukicevic NSR AB Plockanalys en metod för karakterisering av avfall Sanita Vukicevic NSR AB NSR Avfallslaboratorium - fr 1997 Plockanalyser - utvärdering av hushållens och industrins källsortering Kvalitetskontroll av

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

05/12/2014. Övervakning av processen. Hur vet vi att vi har en optimal process eller risk för problem? Hämning av biogasprocessen

05/12/2014. Övervakning av processen. Hur vet vi att vi har en optimal process eller risk för problem? Hämning av biogasprocessen Specifik metanproduktion L/kg VS // Hur vet vi att vi har en optimal process eller risk för problem? Övervakning av processen Flödesschemat för bildning av biogas. Hydrolys. Fermentation (alkoholer, fettsyror,

Läs mer

Välkommen till Hovgården!

Välkommen till Hovgården! Välkommen till Hovgården! Välkommen till Hovgården! 12 kilometer nordost om Uppsala ligger Uppsala Vattens avfallsanläggning Hovgården. Hit kommer varje år omkring 250 000 ton avfall. Det motsvarar flera

Läs mer

Målgruppen är varierad

Målgruppen är varierad Vem är det egentligen vi ska rena marken för? Mia Jameson SMAK-chef SAKAB AB Målgruppen är varierad Olika organismer inklusive människor i nutid Olika organismer inklusive människor i framtiden Naturen

Läs mer

Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03

Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03 Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03 Sammanfattning Den 3-4 september 2013 har brännbart avfall från hushåll samlats in för att genomföra en plockanalys av innehållet. Uttagna

Läs mer

Här börjar förvandlingen Sysavs avfallsanläggningar för sortering, återvinning och deponering

Här börjar förvandlingen Sysavs avfallsanläggningar för sortering, återvinning och deponering SYSAV Box 50344, 202 13 Malmö Telefon 040-635 18 00 Telefax 040-635 18 10 www.sysav.se epost@sysav.se Juni 2010 Här börjar förvandlingen Sysavs avfallsanläggningar för sortering, återvinning och deponering

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras MÅS 3.5.3 1 (5) Referens nr. Avfallstyp Datum Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten) Datum Platsnummer Företag Org.nummer Postadress

Läs mer

Kompostering Hushålls- och trädgårdsavfall

Kompostering Hushålls- och trädgårdsavfall Kompostering Hushålls- och trädgårdsavfall Ta chansen och ta hand om ditt avfall samtidigt som du gör något nyttigt av det! Genom att kompostera ditt eget köks- och trädgårdsavfall skapar du själv ett

Läs mer

Alternativt faxas till 031-61 84 01 eller scannas och skickas via e-post till tekniskt.saljstod@renova.se

Alternativt faxas till 031-61 84 01 eller scannas och skickas via e-post till tekniskt.saljstod@renova.se GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV AVFALL TILL DEPONI Denna blankett grundar sig på NFS 2004:10 (Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar

Läs mer

Inventering undersökning klassning av nedlagda deponier

Inventering undersökning klassning av nedlagda deponier Inventering undersökning klassning av nedlagda deponier Renare marks vårmöte 25-26 mars 2015 Peter Flyhammar SGI, avd. Markmiljö Mötesnamn etc 1 Avdelning Markmiljö Exempel på arbetsområden: Förorenad

Läs mer

UNDERLAG FÖR INDIKATIVT PRISUPPGIFT FÖR MOTTAGNING AV FÖRORENADE MASSOR (FAST AVFALL) VID MARKSANERING KLIPPANS LÄDERFABRIK, KLIPPANS KOMMUN

UNDERLAG FÖR INDIKATIVT PRISUPPGIFT FÖR MOTTAGNING AV FÖRORENADE MASSOR (FAST AVFALL) VID MARKSANERING KLIPPANS LÄDERFABRIK, KLIPPANS KOMMUN UNDERLAG FÖR INDIKATIVT PRISUPPGIFT FÖR MOTTAGNING AV FÖRORENADE MASSOR (FAST AVFALL) VID MARKSANERING KLIPPANS LÄDERFABRIK, KLIPPANS KOMMUN Bakgrund och syfte I centrala Klippan, Klippans kommun, låg

Läs mer

Funktionstest av varmkompostbehållare

Funktionstest av varmkompostbehållare Sid 1 (8) Funktionstest av varmkompostbehållare Enheten för Kemi och Materialteknik Borås 2002 Sid 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Orientering 3 2 Syfte 3 3 Kriterier 3 4 Princip 4 5 Utrustning 4 6 Organiskt

Läs mer

Strategier för att effektivisera rötning av substrat med högt innehåll av lignocellulosa och kväve

Strategier för att effektivisera rötning av substrat med högt innehåll av lignocellulosa och kväve Strategier för att effektivisera rötning av substrat med högt innehåll av lignocellulosa och kväve Uppnådda resultat Bakgrund Biogasanläggningar vill optimera driften på anläggningen genom att öka inblandning

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

RAPPORT ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR BRÄNNVALLEN SLAMAVVATTNINGSANLÄGGNING ÅRE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG

RAPPORT ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR BRÄNNVALLEN SLAMAVVATTNINGSANLÄGGNING ÅRE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER1644649000 SAMRÅDSUNDERLAG SAMRÅDSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ JESSIC RAFTSJÖ LINDBERG HELENA FUREMAN 1 (9) S w e co Bangårdsgatan 2 Box 553

Läs mer

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Innehåll Sidan 4 Deponering Sidan 5 Avfall är bränsle Sidan 6 Ekoparken Gas Sidan 7 Sidan 8 Farligt avfall från småföretag Sidan 9 Aska och slagg Sidan 10

Läs mer

Råd och anvisningar för kompostering av trädgårdsavfall. Kretslopp

Råd och anvisningar för kompostering av trädgårdsavfall. Kretslopp MEDDELANDE 1 (5) Miljöskyddsenheten Råd och anvisningar för kompostering av trädgårdsavfall Kompostering av trädgårdsavfall och liknande, så kallad kallkompostering, får ske utan anmälan till miljö och

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan Bilaga 2 av nuvarande avfallsplan Vindelns kommuns nu gällande avfallsplan är från 1993, antagen i fullmäktige 1993-11- 15 är ålderstigen och målen som då var uppsatta är uppfyllda. Beskrivning om målen

Läs mer

Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup.

Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup. Sammanställning av plockanalyser i Skåne Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning Johanna Norup Sanita Vukicevic Innehållsförteckning Sammanställning av plockanalyser i Skåne... 1 Jämförelse

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

Avfallsforskning inom RVF (snart inom Avfall Sverige)

Avfallsforskning inom RVF (snart inom Avfall Sverige) Avfallsforskning inom RVF (snart inom Avfall Sverige) Thomas Rihm Rådgivare RVF Avfall Norge 2006-10-12 Pengar till forskning och utveckling RVF Utveckling 1 SEK/pers = ca 9 miljoner SEK/år Utvecklingssatsning

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras.

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras. 1 (7) Vissa revideringar kan komma att ske efter inkomna synpunkter och då erfarenhet vunnits. Kontakta tillsynsmyndigheten för senaste versionen Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras.

Läs mer

Frågor kan ställas till tekniskt säljstöd, Renova (031-61 80 00) eller till er tillsynsmyndighet.

Frågor kan ställas till tekniskt säljstöd, Renova (031-61 80 00) eller till er tillsynsmyndighet. GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV ASBESTAVFALL TILL DEPONI Denna blankett grundar sig på NFS 2004:10 (Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid

Läs mer

Var produceras biogas?

Var produceras biogas? Var produceras biogas? Vegetation När vegetation bryts ner i naturen Boskap gödsel på lantbruk Avloppsrening slammet påett reningsverk behandlas ofta i rötkammare. Deponier av organiskt material Behandling

Läs mer

Ordlista Utöver dessa definitioner gäller i tillämpliga fall definitioner enligt miljöbalken 15 kap. samt avfallsförordningen (2001:1063).

Ordlista Utöver dessa definitioner gäller i tillämpliga fall definitioner enligt miljöbalken 15 kap. samt avfallsförordningen (2001:1063). Ordlista Utöver dessa definitioner gäller i tillämpliga fall definitioner enligt miljöbalken 15 kap. samt avfallsförordningen (2001:1063). Aerob behandling Anaerob behandling Aska Avfall Avfallshantering

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN Avfall från verksamheter Hörby 2009 Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi RAPPORT 2010-2 Sid 2 Inledning Under 2008-2009 har Miljösamverkan Skåne bedrivit

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner

Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner Vårt datum 2008-05-14 Vår referens Boden, Charlotta Lindberg Plockanalys Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner Grontmij AB Besöksadress Norrbottensvägen 2 E-post charlotta.lindberg@grontmij.se Norrbottensvägen

Läs mer

BMP-test 2014-03-25. Samrötning av pressaft med flytgödsel. AMPTS-försök nr 2. Sammanfattning

BMP-test 2014-03-25. Samrötning av pressaft med flytgödsel. AMPTS-försök nr 2. Sammanfattning 1 BMP-test 2014-03-25 Samrötning av pressaft med flytgödsel AMPTS-försök nr 2 Tomas Östberg Ida Sjölund Sammanfattning Ensilage med hög fukthalt kan i ensilagesilos ge upphov till att relativt stora volymer

Läs mer

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall;

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; 2003-09-16 NFS 2004:X Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den XX 2004. Dessa allmänna råd ersätter tidigare allmänna råd (NFS 2001:22)

Läs mer

Avfallsfrågor. -vad ska vara gjort, när och hur? LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Gudrun Magnusson Miljösamverkan 1 sept 2004

Avfallsfrågor. -vad ska vara gjort, när och hur? LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Gudrun Magnusson Miljösamverkan 1 sept 2004 Avfallsfrågor -vad ska vara gjort, när och hur? LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Gudrun Magnusson Miljösamverkan 1 sept 2004 Deponering av organiskt material förbjudet (DF) Avfallsproducenten skall klassificera

Läs mer

Dioxin ut ut kretsloppet. rapport. Förbränning av avfall binder giftet. RVF Rapport 01:14 ISSN 1103-4092 ISRN RVF-R--01/14--SE

Dioxin ut ut kretsloppet. rapport. Förbränning av avfall binder giftet. RVF Rapport 01:14 ISSN 1103-4092 ISRN RVF-R--01/14--SE Dioxin ut ut kretsloppet Förbränning av avfall binder giftet RVF Rapport 01:14 ISSN 1103-4092 ISRN RVF-R--01/14--SE rapport RVF Rapport 01:14 ISSN 1103-4092 ISRN RVF-R--01/14--SE RVF Service AB Tryck:

Läs mer

Kompostering av matavfall. Information till dig som tänker kompostera matavfall.

Kompostering av matavfall. Information till dig som tänker kompostera matavfall. Kompostering av matavfall Information till dig som tänker kompostera matavfall. Kompostering är en naturlig nedbrytning av organiskt material Kompostering är en gammal metod att ta tillvara mat- och trädgårdsavfall.

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll Mötesnamn etc 1 Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Uppgiftsinsamling Besök på platsen Mötesnamn etc 2 Uppgiftsinsamling

Läs mer

Handbok för kompostering med Ag Bag-systemet

Handbok för kompostering med Ag Bag-systemet Handbok för kompostering med Ag Bag-systemet Handbok för kompostering med Ag Bag-systemet En lyckad kompostering kräver att ingående material är anpassat för kompostering innan det läggs i bagar. Med ingående

Läs mer

Stadigt ökande avfallsmängder

Stadigt ökande avfallsmängder Stadigt ökande avfallsmängder Johan Sundberg, Profu / Avfallsgruppen, Chalmers tekniska högskola Mattias Olofsson, Profu / Avfallsgruppen, Chalmers tekniska högskola Mikael Johnsson, Profu Trots alla nya

Läs mer

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag Välkommen till Sydskånes avfallsaktiebolag Sysavregionen 14 kommuner 655 000 invånare Kävlinge 50 km Burlöv Lund Lomma Staffanstorp Sjöbo Måsalycke Tomelilla Malmö Vellinge Svedala Trelleborg Skurup 100

Läs mer

Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008

Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008 Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008 Plockanalys av hushållsavfall i Tyresö kommun Hur vi använder oss av naturens resurser nu och i framtiden är

Läs mer

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala Sid 1 Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala 1. Inledning 1.1 Studerade scenarier I Uppsala finns en avfallsplan för hur den framtida avfallshanteringen ska se ut

Läs mer

Ammoniakmätning vid kompostering av hästgödsel i Wången.

Ammoniakmätning vid kompostering av hästgödsel i Wången. Ammoniakmätning vid kompostering av hästgödsel i Wången. Hästgödsel en tillgång för alla HELENA ÅKERHIELM OCH STIG KARLSSON Sveriges cirka 300 000 hästar producerar 2 3 miljoner ton gödsel årligen. En

Läs mer

Analys av hushållens sopor till förbränning i Östersunds kommun 2016

Analys av hushållens sopor till förbränning i Östersunds kommun 2016 Analys av hushållens sopor till förbränning 2016 Sida 1(7) Upprättad av: Marcus Wisting och Catrine Edlund Avfall Återvinning 2016-12-08 Analys av hushållens sopor till förbränning i Östersunds kommun

Läs mer

Studie angående eventuell påverkan av Albäckstippen på Albäcksån

Studie angående eventuell påverkan av Albäckstippen på Albäcksån Studie angående eventuell påverkan av Albäckstippen på Albäcksån MILJÖFÖRVALTNINGENS RAPPORT NR 4/28 28-7-4 Studie angående eventuell påverkan av Albäckstippen på Albäcksån Bakgrund Tekniska förvaltningen

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Rening vid Bergs Oljehamn

Rening vid Bergs Oljehamn Rening vid Bergs Oljehamn statoilsreningsfolder2.indd 1 08-10-09 13.24.00 statoilsreningsfolder2.indd 2 08-10-09 13.24.01 Innehåll Vattenrening vid Bergs Oljehamn 4 Gasrening vid Bergs Oljehamn 10 statoilsreningsfolder2.indd

Läs mer

På väg in i framtidens återvinning och återbruk

På väg in i framtidens återvinning och återbruk Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB, org.nr 556197-4022 Torggatan 11, plan 2, Box 63, 18621 Vallentuna Tel: 08-505 804 00 info@sorab.se www.sorab.se På väg in i framtidens återvinning och återbruk Idag

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

Plockanalys av hushållsavfall från Håbo kommun

Plockanalys av hushållsavfall från Håbo kommun Furumo Irebrand Avfallskonsult AB Plockanalys av hushållsavfall från Håbo kommun Rapport 2011-06-16 Jan Furumo Linda Irebrand 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 2. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3. METOD... 3

Läs mer

Rapport Metanpotential

Rapport Metanpotential Rapport Metanpotential Biogassubstrat från N-Research My Carlsson AnoxKaldnes AB Tel +46 46 18 21 50 Fax +46 46 13 32 01 Klosterängsvägen 11A SE-226 47 Lund, Sweden www.anoxkaldnes.com sweden@anoxkaldnes.com

Läs mer

Sluttäckning deponi 2015-02-16 MY2014.2338

Sluttäckning deponi 2015-02-16 MY2014.2338 Miljöinspektör: Therese Andersson Tfn: 0481-453 82 E-post: therese.andersson@nybro.se 2015-02-16 MY2014.2338 Sluttäckning deponi Beslut Myndighetsnämnden i Nybro kommun (nedan förkortad MYN) har inga invändningar

Läs mer

Bilaga 7 Uppgifter till Länsstyrelsens sammanställning

Bilaga 7 Uppgifter till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Uppgifter till Länsstyrelsens sammanställning 1 Grums kommun 1.1 Administrativa uppgifter Kommun: Grums kommun År: 2017-2027 Datum när planen antogs: 2017-02-23 KF 7 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Läs mer

SAKAB AllFa Plockanalys

SAKAB AllFa Plockanalys SAKAB AllFa Plockanalys Rapport Östersunds Kommun 30/6-5/7 2010 Sammanfattning Hushållsavfallet i denna plockanalys bestod av två moderprov; flerfamiljshus samt villaområde. Plockanalysen utfördes 2010-06-30

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse; beslutad den 30 maj 1994. SNFS 1994:7 MS:75 Utkom från trycket

Läs mer

Johannas Lilla Gröna. En handbok i konsten att kompostera.

Johannas Lilla Gröna. En handbok i konsten att kompostera. Johannas Lilla Gröna En handbok i konsten att kompostera. Innehåll: Det uthålliga kretsloppssamhället...3 Detta är Gröna Johanna...4 Varför kompostera?...6 Källsorteringen börjar under diskbänken...7 Så

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Strukturtillståndet i marken efter ekologisk vall och spannmål på olika jordarter.

Strukturtillståndet i marken efter ekologisk vall och spannmål på olika jordarter. Strukturtillståndet i marken efter ekologisk vall och spannmål på olika jordarter. Undersökningen är finansierad med hjälp av KULM-medel inom det svenska miljöprogrammet för jordbruk och bekostas gemensamt

Läs mer

Efterbehandling Att återskapa markområden och möjliggöra biologisk mångfald

Efterbehandling Att återskapa markområden och möjliggöra biologisk mångfald Efterbehandling Att återskapa markområden och möjliggöra biologisk mångfald Två av Bolidens efterbehandlingar. På föregående sida ses den sjö som numera täcker Långselegruvan och här syns det vattentäckta

Läs mer

Vem tänder på flisstackar?

Vem tänder på flisstackar? Vem tänder på flisstackar? Björn Zethræus Professor, Bioenergy Technology Vem tänder på flisstackar? Silhuetten, av Idea go nedladdad från freedigitalphotos.net 2 Det är inte så romantiskt men visst har

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall

Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall Det som bör kontrolleras är att klassificeringen är riktig och i enlighet med Förordningen om farligt avfall, SFS 1996:971. Eftersom avfallsprodukter till

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Hantering av avfall i verksamheter

Hantering av avfall i verksamheter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om Hantering av avfall i verksamheter Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar avfall i din verksamhet. Informationen ger dig en kortfattad

Läs mer

Avfallsutredning för Stockholms län -

Avfallsutredning för Stockholms län - Avfallsutredning för Stockholms län - Underlagsrapport 1b Organiskt avfall i Stockholms län Sopförbränning: År finns idag El, värme REGION SV Alt A 10 000 ton/år Syvab Käppala Alt E 40 000 ton/år SRV SÖRAB

Läs mer

SAKAB AllFa Plockanalys

SAKAB AllFa Plockanalys SAKAB AllFa Plockanalys Rapport Reko Sundsvall 19-30/4 2010 Sammanfattning Hushållset i denna plockanalys bestod av tre moderprov; Villor, Verksamheter samt Flerfamiljshus. Plockanalysen utfördes 2010-04-19

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

EGEN MATKOMPOST. www.rekosundsvall.se

EGEN MATKOMPOST. www.rekosundsvall.se EGEN MATKOMPOST + www.rekosundsvall.se FÖRBEREDELSER Med en matkompost kan du minska vikten på hushållsavfallet som skickas med sopbilen och på så sätt göra sophämtningen billigare för dig själv. Regler

Läs mer

Avfall i verksamheter

Avfall i verksamheter Avfall i verksamheter Vellinge.se TYG PÅSE FÖREBYGGANDE RE FILL LOPPIS ÅTERANVÄNDA DEPONI MATERIALÅTERVINNA ENERGIÅTERVINNA Grafik: Sysav DEPONERING Reglerna på avfallsområdet är många och inte alltid

Läs mer

Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att hålla sig inom fraktionen:

Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att hålla sig inom fraktionen: RENT OCH OBEHANDLAT TRÄ Engångspallar, pallkragar & trälådor Formvirke (utan betongrester) Masonit och limträ Obehandlat och omålat trä* Snickerier Virke EJ Målat, lackat och behandlat trä Papper Plaster

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget Mattias Bisaillon Delägare i forsknings- och utredningsföretaget, 2001- Doktorand i avfallsgruppen på Chalmers 1998-2004 (tekn. doktor i avfalls- och energisystemanalys 2004) (Projektinriktad forskning

Läs mer

schaktning i områden utfyllda med formsand

schaktning i områden utfyllda med formsand schaktning i områden utfyllda med formsand MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Att minska lysinförluster genom att sänka ph i blötfoder

Att minska lysinförluster genom att sänka ph i blötfoder Rubrik: Blötfoderteknik Att minska lysinförluster genom att sänka ph i blötfoder Av: Jos Botermans JBT/SLU Alnarp I vissa typer av blötfodersystem kan syntetiskt lysin försvinna när fodret står i slingan.

Läs mer

Yttrande i miljömål nr M 30102-04 avseende sluttäckning av hushållsdeponi.

Yttrande i miljömål nr M 30102-04 avseende sluttäckning av hushållsdeponi. Yttrande i miljömål nr M 30102-04 avseende sluttäckning av hushållsdeponi. Undertecknade är och företräder närboende runt den aktuella deponin. Vi är också ledamöter i den nybildade föreningen Telge närmiljö.

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Siktning av avfall. Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se

Siktning av avfall. Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se Siktning av avfall Andreas Johansson (SP/HB) Anders Johnsson (Borås Energi och miljö) Hitomi Yoshiguchi (Stena Metall) Sara Boström (Renova) Britt-Marie Stenaari (Chalmers) Hans Andersson (Metso) Mattias

Läs mer

Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning

Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning 2009-12-14 BILAGA 13 Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning Scharins industriområde (Fas 2) Christer Svensson Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning 1 Inledning I dokumentet

Läs mer

Avfall, deponier och laktester Eva Lidman

Avfall, deponier och laktester Eva Lidman ANALYTICAL CHEMISTRY & TESTING SERVICES Enter Division Name Avfall, deponier och laktester Eva Lidman Right solutions..right partner Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2004:10 4 Grundläggande karakterisering

Läs mer

Utredning: Blåmusslor som biogassubstrat

Utredning: Blåmusslor som biogassubstrat Utredning:Blåmusslorsombiogassubstrat Enhet Datum Projekt Tekniska Verken i Linköping AB (TVAB) 2010 02 22 Musslorsombiogassubstrat Avd.SvenskBiogasFoU Utfärdare Delges/Beställare ErikNordell,TVAB KerstinKonitzer,EnergikontoretÖstraGötaland

Läs mer

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser Provtagning och analyser Maria Carling, SGI På säker grund för hållbar utveckling Vad ska provtas och hur? Utgå från den konceptuella modellen - Avfall - Ytvatten - Jord - Sediment - Grundvatten - Deponigas

Läs mer

Förord. Innehåll. Förord 3. Regler för kompostering 4. Komposteringens grunder 5. Villkor för kompostering 5-6. Det här behövs 7-8

Förord. Innehåll. Förord 3. Regler för kompostering 4. Komposteringens grunder 5. Villkor för kompostering 5-6. Det här behövs 7-8 Innehåll Förord 3 Regler för kompostering 4 Komposteringens grunder 5 Villkor för kompostering 5-6 Det här behövs 7-8 Olika sorters kompostbehållare 9 Så här gör man 10 Det här kan komposteras 11 Det här

Läs mer