Переработка твердых бытовых отходов Круглый стол 21 апреля 2007 г.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ ИЗ ПОДСТИЛОЧНОГО ПОМЕТА ПТИЦЕФАБРИК: ОПЫТ, ВОЗМОЖНОСТИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА Генеральный директор, к.т.н. Гарзанов А.Л.
Advertisements

Биоэнергетика и биогазовые установки. Скоринова Татьяна 10 «б» класс Лицей 130.
Способы избавления от отходов в городах Способы избавления от отходов в городах Захоронение Сжигание Сортировка и переработка.
Технологии переработки органических отходов. Отходы органические [органического происхождения]: биологически разлагаемые садовые и парковые отходы, пищевые.
Отходы. Утилизация отходов КоншенкоАлександр. Что такое отходы? Отходы - вещества, признанные непригодными для дальнейшего использования в рамках имеющихся.
Название проекта: «Биогаз» Общество с ограниченной ответственноcтью «Крестьянское хозяйство Бархатное»
Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе» Россия, 2015.
ТБО комплексная программа Что нужно городу? Чистые улицы, ухоженные скверы и парки, благоустроенная территория жилых кварталов Введение / приучение жителей.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ Установка по утилизации пестицидов, непригодных к применению Экологическая безопасность агропромышленного комплекса.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ВОДНОГО ОКИСЛЕНИЯ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫСОКОТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД.
В настоящее время во всем мире остро стоит проблема бытового мусора. На каждого жителя нашей планеты приходится в среднем около 1 т мусора в год.
Реферат по химии на тему. Знаете ли вы, что можно делать из автопокрышек нефть?
Основные способы утилизации отходов и возможность применения биогазовых установок в зависимости от типа отходов.
Влияние промышленных отходов на окружающую среду на примере ОАО «МОНДИ Сыктывкарский ЛПК» Работу выполнил ученик 8 б класса Костоломов Никита Руководитель.
ФEДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ КАЗАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ЭНЕРГЕТИКИ Интенсификация.
Институт механизации животноводства Национальной академии аграрных наук Украины Запорожье, Украина И.А. Шевченко, чл.-корр. НААН Украины, проф., д.т.н.,
ВНЕДРЕНИЕ В РОССИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОРТИРОВКИ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ Д.И.Менделеев Григорьев Владимир Ноябрь 2011 «Главной целью.
Промышленные отходы. Промышленные отходы остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшиеся при производстве продукции или выполнении работ и утратившие.
1 Перспективные технологии комплексного использования отходов: экономика и экология Перспективные технологии комплексного использования отходов: экономика.
Переработка автомобильных шин. Состав автомобильной резины Резина - эластичный полимерный материал, продукт переработки природного или синтетического.
Транксрипт:

Переработка твердых бытовых отходов Круглый стол 21 апреля 2007 г.

Выбрасывая мусор, мы не освобождаемся от него, даже если он потом уничтожается на мусоросжигательных заводах или захоранивается на свалках. Мусор возвращается к нам загрязненной атмосферой, отравленными почвами и водами. Не уничтожение и захоронение, а переработка отходов – вот главная задача, сочетающая в себе и экономическую выгоду, и решение экологических проблем. Технология комплексной сортировки и последующей раздельной переработки бытовых отходов - это перспективная альтернатива дорогостоящим и экологически опасным способам переработки ТБО.

Переработка шин пиролизом

Установка пиролизная для утилизации и переработки отслуживших резинотехнических изделий и пластмасс методом пиролиза в жидкое, газообразное и твёрдое топливо Показатели в процентном отношении к весу перерабатываемых покрышек: - Пиролизное топливо до процентов. - Углерод (сухое топливо) до процентов. - Металлокорд до 15 процентов. - Газ пиролизный процентов. Показатели могут меняться в зависимости от перерабатываемого сырья

Состав газа Хим. формул а Содержание, % масс. Содерж. % объемн. 1ВодородH2H2 11,4059,74 2МетанCH 4 37,2824,41 3ЭтанC2H6C2H6 11,334,00 4ЭтиленC2H4C2H4 18,030,73 5ПропанC3H8C3H8 3,390,07 6ПропиленC3H6C3H6 11,660,04 7Бутанn - C 4 H 10 0,466,70 8Изобутанi - C 4 H 10 0,172,88 9БутадиенC4H6C4H6 2,020,33 10Норм. бутиленn - C 4 H 8 1,680,29 11Изобутиленi - C 4 H 8 0,860,15 12КислородO2O2 0,070,25 13АзотN2N2 1,090,02 14Окись углеродаCO0,730,40 Пиролизный газ

КОМПОСТИРОВАНИЕ Технологиии открытого и закрытого аэробного компостирования Биомассы и биоотходов всех видов Пищевых отходов Срезанной зелени и травы Отходов КРС Испорченного зерна Осадков сточных вод и илов И т.д.

Мобильный или стационарный автоматический биореактор EnviCont фирмы Kaeler Holding AG, Германия

Переработка ПЭТ в стройматериалы технология производства стройматериалов (черепицы, долговечной тротуарной плитки, стеновых блоков, декоративного кирпича, абразивов, заменителя бронеплит сборных труб и т.д.), основой которым служат: изделия из различных пластмасс, полиэтилена (высокого и низкого давления), полипропилена, полиэтилентерифталата и другие. Ориентировочная стоимость линии по переработке - $ Срок окупаемости проекта - 16 месяцев. В качестве наполнителя для строительных материалов употребляются: древесные опилки, отсевы гравийного производства, бой стекла, пылевидная зола ТЭЦ. Перспективой является производство железнодорожных шпал, электротехнических материалов и изделий.

Технология переработки стеклобоя в гранулы Технология переработки стеклобоя и технических отходов стекла в легкие гранулы, используемые в качестве особо легкого заполнителя для производства строительных блоков, а также в виде эффективной теплоизоляционной засыпки. Сфера применения: строительная индустрия, промышленное оборудование, установки глубокого и умеренного холода, теплотрассы, сферы использования теплоизоляционных оболочек или легкого гранулированного заполнителя. Продукция: гранулированное теплоизоляционное пеностекло.

Технология переработки медицинских отходов

Используется новый метод высокотемпературной переработки отходов в децентрализованных установках относительно небольшой мощности (1 – 50 тысяч тонн в год)- Пироксэл. Он базируется на комбинации процессов: сушка – пиролиз – сжигание – электрошлаковая обработка – химико- термическое обезвреживание газов. Сравнительно небольшой размер установки, низкие энергозатраты и разделение всего технологического цикла на отдельные стадии (блоки) позволяет: - перерабатывать в любой комбинации бытовые, промышленные отходы классов 3, 4, 5 (бумага, картон, полимеры, отходы штукатурки, пластики, краски, ветошь, стекло, дробленные автопокрышки, гальваношламы), отходы лечебно-профилактических учреждений; - минимизировать транспортные потоки при перевозке отходов; - размещать установки в действующих промзонах; чем исключается социальная напряженность в регионе; - уничтожать отходы, транспортировка которых опасна, в местах их образования; - исключить наличие токсичных и супертоксичных отходов переработки.

Древесные отходы 1. Теплогенератор; 2. Материалопровод; 3. Дробилка молотковая; 4. Барабан сушильный; 5. Батарейный циклон; 6. Вентилятор; 7. Пресс-гранулятор; 8. Охладитель-просеиватель гранул.

«Опытный завод МПБО», СПб Механизированная переработка твердых коммунальных отходов производится по технологии биокомпостирования органической части с получением компоста и окислительного пиролиза некомпостируемой части отходов с получением углеродосодержащего продукта – пирокарбона. Производится отбор вторичного сырья (цветного и черного металлолома, макулатуры, стеклобоя, пластмасс).

Биогазовые установки Установки переработки методом метанового сбраживания (без доступа кислорода) отходов сельско- хозяйственного производства (помет птицы, навоз, бытовые отходы, фекалии, отходы пищевой промышленности и т.п.)

Схема процесса получения тепла и электроэнергии на биогазе В результате переработки образуются два полезных продукта: - горючий газ (биогаз): смесь метана (до 70%) и углекислого газа (до 30%) - органическое удобрение Достоинства установки: - полная утилизация отходов; - полная автоматизация процесса; - производства из отходов дешевого топлива; - производство из отходов органических удобрений; - улучшение экологической обстановки.

Технические характеристики биогазовых установок применимых к ОАО Агрофирме «Индустрия» (два примера) Объем биореактора, м³50100 Суточная загрузка, т/сут1020 Выход удобрений, т/сут1020 Выход биогаза, м 3 /сут Эквивалентная тепловая мощность по биогазу, кВт Потенциальная электрическая мощность, кВт 1535 Тепловая мощность установки, кВт/сут Электрическая мощность, кВт/сут

Объем биореактора 50 м³ Выработки тепловой энергии кВт/год (301,344 Гкал/год) Выработки электрической энергии кВт/год Предположительная стоимость - электроэнергии руб. (рассчитано по среднему тарифу за 2005 г. равному – 1,12 руб.) - тепловой энергии руб. (рассчитано по среднему тарифу за 2005 г. – 698,68 руб.) За год перерабатывает: 3650 т. навоза Объем биореактора 100 м³ выработки тепловой энергии кВт/год (753,36 Гкал/год) выработки электрической энергии кВт/год Предположительная стоимость электроэнергии руб. (рассчитано по среднему тарифу за 2005 г. равному – 1,12 руб.) - тепловой энергии 753,36 руб. (рассчитано по среднему тарифу за 2005 г. – 698,68 руб.) За год перерабатывает: 7300 т навоза

Плюсы применения биогазовых установок: - Утилизация отходов с/х производства - Снижение эмиссии метана - Выработка дешевой энергии - Производство эффективного органического удобрения - Улучшение экологической обстановки