Бездымная печь для сжигания мусора: 4 эффективных технологии
Бездымная печь для сжигания мусора: 4 эффективных технологии
Каждую весну садовый участок становится источником большого количества бытового мусора. Контейнерные площадки садовых товариществ переполнены, да и зачастую находятся так далеко, что переместить отходы не представляется возможным. На помощь приходят бездымные печи для сжигания мусора.
Плазменная газификация — экскурс в историю
Прежде чем мир увидел возможность утилизировать ТКО при помощи плазменной газификации, на территории многих европейский стран, США и России использовался метод инсинерации или попросту — сжигания мусора.
Как показала многолетняя практика, инсинерация далеко не такой безобидный способ избавления от мусорных завалов, как может показаться на первый взгляд. Несмотря на всевозможные системы фильтрации мусоросжигающих заводов, в атмосферу продолжают поступать опасные для жизни и здоровья человека соединения, такие как диоксины, фураны и другие. Кроме этого, шлак и зольный остаток, получаемые в ходе сжигания, также токсичны и требуют дальнейшей утилизации.
Появление новых проблем требует поиска новых решений, поэтому в ходе совместной работы российских, украинских и израильских ученых, был создан метод плазменной газификации.
Родилась идея в стенах Института атомной энергии имени Курчатова, но первая установка по плазменной переработке была открыта в 2010 году, на территории Израиля, неподалеку от города Кармиэль.
Сегодня установки плазменной переработки мусора успешно работают во многих странах мира, позволяя практически безопасно утилизировать все категории твердых отходов.
Оборудование для очистки дыма после сгорания твёрдого бытового и коммунального мусора
Мы предлагаем к рассмотрению в качестве наиболее оптимальных фильтров-очистителей полые газовые скрубберы мокрого действия, чья эффективность в отношении задержания подавляющего большинства вышеперечисленных поллютантов стремится к 100%.
Работа скруббера модели ШВ на установке по сжиганию нефтешламов. Виден результат применения агрегата – чистый белый пар
Уникальные запатентованные, проверенные в самых непростых условиях технологии, в строгом соответствии с которыми производятся наши скрубберы, обеспечивают аппараты следующими преимуществами:
- КПД сорбционного задержания вредных компонентов газопотока ≈ 100% (DESOX SO2, DENOX NO2, H2S, HCl, HF, Hg, кетоны R1-CO-R2, спирты, эфиры, бензол, фенолы, формальдегид, аммиак, бензпирен, фуран, диоксины).
- Производительность по потоку – до 60 000 м 3 / час и выше (у одинарной установки). Возможно параллельное, последовательное и комбинированное сочленение аппаратов.
- Множественность сфер применения – медицинские и фармацевтические отходы (кроме радиоактивных), растительная органика, ТБО / ТКО / ТМО, нефтешламы и другие твердые, жидкие и пастообразные среды, напитанные нефтесодержащими продуктами, полимеры, древесина, текстиль.
- Обработка высокотемпературных потоков после камер дожига – до 900 °C со значительным одновременным охлаждением среды.
- Низкое пневмогидравлическое сопротивление и минимальное обратное давление.
- Полная автоматизация установок, современные системы тонкого контроля и управления.
- Экономическая доступность и высочайшая целесообразность внедрения скрубберов даже на небольших мусоросжигательных участках. Быстрая окупаемость. Гарантия соблюдения ПДК по ГОСТ, ГН, СанПин, ISO.
Заказ, расчет и проектирование, изготовление, доставка и монтаж
По вопросам индивидуального проектирования и создания недорогих, высокопроизводительных, надежных и компактных скрубберов для очистки воздуха от свалочных газов и мусорных дымов, пожалуйста, связывайтесь с нами удобным способом или заполняйте Опросник Заказчика.
Полностью сопроводим Ваш Заказ. Быстро доставим и профессионально внедрим газоочистные системы в Вашу инфраструктуру. Обучим персонал. Полный комплект документации. Гарантия.
Проектирование
Проект рекультивации полигонов разрабатывают еще на стадии планирования объекта. Согласно действующим инструкциям он предполагает, что:
- В процессе выполнения работ применяется инертный материал, который защищает ближайшие участки и водные объекты от проникновения в них ядовитых химических элементов.
- Отсутствует возможность контакта собранных отходов с представителями животного мира.
- Для рекультивации используются материалы, имеющие антисептические свойства и не пропускающие токсичные вещества.
- Обязательным пунктом стоит приемлемость цены и доступность оборудования.
- Расположенная под полигоном земля не должна утратить своих свойств, что обеспечивает возможность ее эксплуатации в перспективе.
Органические (пищевые) отходы
По разным оценкам, от 30 до 80 процентов содержимого нашего мусорного ведра приходится на пищевые отходы.
Почему так важно разобраться именно с органикой? Дело в том, что именно органика «виновна» в том, что жить рядом с полигоном бытовых отходов становится неприятно и вредно.
На свалке с нашими пищевыми отходами происходит не то же самое, что в компостной куче на даче. На полигоне органика не становится компостом потому, что там нет кислорода и образуется анаэробные процесс, в результате чего выделяются оксиды серы, сероводород и меркаптаны, ответственные за отвратительные «свалочные» запахи, а также большое количество метана. Метан легко воспламеняется, за ним загораются и полимеры, добавляя к тошнотворному газовому «коктейлю» еще и токсичные продукты горения. Подробнее о том, почему пищевые отходы не превращаются в компост на полигонах
Способы утилизация пищевых отходов
Рассмотрим переработку органики на разных уровнях (частный дом, квартира, здание или комплекс зданий, город)
Частный дом/дача
- Традиционное компостирование в компостной яме/куче/ящике: переработка происходит за счёт «диких» компостных червей, других насекомых и уже присутствующих в почве и отходах микроорганизмов. Образование компоста занимает от полугода до двух лет в зависимости от исходного сырья и климатических условий.
- Уличный вермикомпостер – переработка в биогумус особыми породами компостных червей. За счёт большей эффективности червей, при тех же условиях переработка происходит быстрее, чем в первом случае.
- Скармливание домашним животным.
- Закапывание органики непосредственно в грядки — при переработке компостные черви и микроорганизмы обогащают почву гумусом. Отрицательный момент — летом грядки обычно заняты. Поэтому придумали следующий способ. для червей в грядках, под кустами или деревьями. Питающиеся органикой черви обогащают гумусом в почву поблизости от кормушки. Такую кормушку можно соорудить самостоятельно из подручных средств.
- Закапывание органики в ближайшем лесу, на лугу
Городская квартира
- (диспоузер), который устанавливается под кухонную раковину и подключается к канализации – подходит только для тех населённых пунктов, где в конце канализации стоят специальные биогазовые установки (на них из канализационного ила выделяют биогаз, а затем электричество). Применимо для Москвы!
- Компостирование:
- Компостирование с помощью микробных биопрепаратов в герметичном контейнере («Бокаши», ЭМ-препараты)
+ можно компостировать любые пищевые отходы, в т.ч. животного происхождения;
+ отсутствие запахов в время компостирования, т.к. оно происходит в герметичном контейнере;
– требуется покупать и вносить ЭМ-препараты в новые порции компоста;
– у готового ЭМ-компоста неприятный запах, поэтому его сложно использовать в домашнем цветоводстве.
- Компостирование с помощью червей специальных высокопроизводительных пород (вермикомпостирование)
+ компост очень хорошего качества с нейтральным запахом;
+ червями можно кормить рыбу и птиц;
– лук, капуста и продукты животного происхождения в процессе компостирования неприятно пахнут;
– нужно отслеживать кислотность, влажность и т.д. для благополучия червей.
- Сушка:
- отходов на батарее/в духовке/на солнце, накопление высушенных отходов; потом возможны варианты: вывезти в компостер на даче или закопать в ближайшем лесу/лесопарке/палисаднике.
+ не требует дополнительных затрат на покупку червей/ЭМ-микроорганизмов, контейнеров и т.д.
– возможно появление мушек-дрозофил;
- специальные сушилки-компостеры
+ современное технологичное решение;
– требуют затрат электроэнергии;
– придётся регулярно покупать расходные материалы (фильтры и т.д.).
- Замораживание отходов в морозилке (зимой – на балконе). Потом действовать так же, как и с сушёными отходами.
+ не требует дополнительных затрат на покупку червей/ЭМ-растворов, контейнеров и т.д.;
– отходы занимают место в морозилке;
- Закапывать в ближайшем лесу/лесопарке.
Многоквартирный дом, отдельное здание (школа, детский сад, ресторан, предприятие )
- Большой общественный компостер (или вермикомпостер) во дворе с последующим использованием готового компоста для удобрения цветов в квартирах, в палисаднике у дома, газона, деревьев.
- Компактная биогазовая установка.
Город
- Сбор пищевых отходов в отдельный контейнер на обычных контейнерных площадках:
- (с доступом кислорода) компостирование промышленным способом (напр. в буртах с ворошением), полученный высококачественный компост можно использовать в сельском хозяйстве; (без доступа кислорода) сбраживание для производства биогаза, осадок – дополнительно компостировать либо использовать сразу в зависимости от технологии сбраживания.
- Вариант с повсеместным внедрением измельчителей-диспоузеров: подходит для очень больших городов, где сбор пищевых отходов во дворе в отдельные контейнеры повлечёт за собой дополнительные транспортные нагрузки и т.п. Канализация такого города должна быть переоборудована на полиэтиленовые трубы и заканчиваться биогазовыми установками. Осадок оставшийся после образования биогаза может быть дополнительно переработан компостными червями. Биогаз очищается и используется для собственных нужд очистных сооружений (получение тепла и электричества), а осадок может быть использован как технологический грунт для пересыпки мусорных полигонов, дорог. В случае переработки червями, получившийся грунт можно применять и в городском хозяйстве.
- Выделение органических отходов из «мокрого» контейнера при двухконтейнерном раздельном сборе. Отделение органики на станции досортировки – компостирование аэробным или анаэробным способом – «технический» грунт для рекультивации полигонов.
Решение проблемы пищевых отходов в Москве
Мусорный кризис в Подмосковье продолжает нарастать — вместе с протестами населения, страдающего от его последствий.
В то же время есть простое и элегантное решение, которое позволит быстро и резко снизить поступление отходов на подмосковные свалки и улучшить ситуацию. Нужна только воля и решительные действия мэра Москвы.
Рассказываем о решении и просим Вас потратить 5 минут и отправить письмо мэру Москвы Сергею Собянину. Мы приготовили для вас шаблон и инструкцию по отправке письма.
Пояснение.
Около 30 процентов всех бытовых отходов Москвы – это пищевые отходы. Если решить проблему с ними, это резко снизит поступление отходов на подмосковные свалки, а также все неприятные последствия – выбросы свалочного газа, вонь, вред для здоровья.
На основных очистных сооружениях Москвы — Курьяновских и Люберецких станциях аэрации — работают установки по переработке осадка сточных вод, которые производят биогаз.
Станции способны принимать и перерабатывать в экологически безопасную энергию все пищевые отходы города при условии решительных мер и поддержки со стороны мэра.
Чтобы перенаправить пищевые отходы на производство биогаза, нужно установить простые приборы — измельчители пищевых отходов (или диспоузеры) — в раковины москвичей. Это простейший способ организовать раздельный сбор пищевых отходов.
Диспоузеры могут внедряться по такой же схеме, по которой внедрялись водосчетчики: измельчитель – это номерной прибор, всем, кто его установил и поставил на учет в Москве, снижается плата за вывоз мусора. Второй вариант – измельчители устанавливает город за счет жилищной субсидии.
В итоге остается фактически сухое вторичное сырьё, которое должно направляться на переработку. Для этого параллельно необходимо полномасштабное внедрение раздельного сбора — когда контейнер для вторсырья есть в каждом дворе. Также стоит реализовать программу по завариванию мусоропроводов.
Если внедрить все вышеописанные меры (переработка пищевых отходов, раздельный сбор и переработка вторсырья), то оставшиеся неперерабатываемые отходы уже дешевле прессовать, так как в итоге получится объём, равный отходам сжигания (около 10% по объёму), но не токсичный и не требующий строительства МСЗ.
При такой схеме затраты на обращение с отходами в 6 раз ниже, чем при сжигании. Полное технико-экономическое обоснование данной схемы можно найти в работе «Мусорная революция», ставшей победителей конкурса Совета по правам человека при президенте на тему утилизации отходов).
Что делать?
Дополнительная информация по теме:
🌍 Найти, куда сдавать вторсырьё в вашем городе, удобнее на нашей карте экологических движений России и СНГ
⁉ Если у вас есть дополнительная полезная информация для этой страницы — напишите нам на почту korosteleva@esja29.ru
Этот сайт — уникальный в России справочник о раздельном сборе, созданный и поддерживаемый экспертом движения «РазДельный Сбор» — Валерией Коростелёвой. Проекту пригодится ваша поддержка!
Образцы допуска СРО
Допуск СРО с выпиской из Ростехнадзора, приложение с видами работ, полис страхования и сертификат ISO (если необходимо).
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ НА РАСЧЕТ ГАЗОБАЛЛОННОЙ УСТАНОВКИ И МОНТАЖА:
Следовательно, при использовании баллона для индивидуально-бытовых, а также производственных нужд важен не только состав газа, находящегося в баллоне, но и в большей степени способ установки баллона, т. е. находится ли баллон вне помещения — в шкафной установке или внутри помещения — рядом с плитой. На основе наблюдений за максимально возможным непрерывным отбором паров технического пропана из стальных баллонов при различных температурах наружного воздуха и размерах смачиваемых поверхностей уточнены необходимые минимальные смачиваемые площади поверхности баллона и количества сжиженного пропана в баллоне для нормальной единовременной работы четырех, трех и двух горелок газовой плиты при постоянном равномерном отборе газа в условиях различных температур окружающего воздуха. Из анализа опытных данных по использованию технического пропана в 50-л баллонах в наружных газобаллонных установках можно сделать следующие основные выводы:
— непрерывное газоснабжение двух, трех и четырех горелок газовой плиты может быть достигнуто при температуре до — 30 °С при наличии в баллоне минимального остатка технического пропана 10,6 кг, такой остаток обеспечит непрерывную подачу паров газа только в две горелки, а для работы трех горелок минимальный остаток пропана должен быть 16 кг; для работы четырех горелок требуется почти целиком заполнить баллон пропаном,
— при температуре наружного воздуха ниже -30 °С в баллоне должно оставаться не менее 17,5 кг газа, при этом можно пользоваться только двух-горелочными плитами,
— для обеспечения непрерывного газоснабжения при наружной температуре от -1 до -10 °С остаток газа в баллоне с техническим пропаном должен составлять не менее 4 — 5 кг. Если остаток пропана ниже 4 кг, непрерывность подачи газа может быть нарушена.
В практике отечественного газоснабжения наполнение баллонов пропаном является исключением, так как ресурсы пропана ограничены. В основных районах страны (в том числе северных) в индивидуальных газобаллонных установках используют пропан — бутановые смеси с достаточно высоким содержанием бутанов (40-45%) . Поэтому остатки газа в баллонах вместимостью 50 л наружных установок должны быть значительно большими, чем это указано в случае применения технического пропана. Кроме того, наружные температуры должны быть скорректированы в сторону их повышения.
Индивидуальные потребители, учитывая естественные условия испарения газа, а также возможные задержки в доставке наполненных баллонов дня замены отработанных, довольствуются значительно меньшим отбором паровой фазы из баллона, чем это требуется для работы двух горелок при номинальной тепловой мощности. Поэтому баллоны возвращаются на ГНС со значительными остатками газа, как не испарившимися, так и неиспаренными. В связи с этим, как было подчеркнуто выше, работникам ГНС необходимо выполнять дополнительные работы.
При газоснабжении квартир от однобаллонных установок необходимо помнить о следующих требованиях:
— не разрешается установка баллонов с газом в помещениях, под которыми имеются подвалы и погреба и вход в них осуществляется из этих помещений (однако при газификации существующего жилого фонда допускается устаковка баллонов с газом в помещениях, под которыми имеются подвалы или погреба и вход в них осуществляется из этих помещений, при условии уплотнения входов и полов (перекрытий) между ними, заделки щелей и выполнения других мероприятий, исключающих возможность проникновения газа в эти подземные сооружения), в цокольных и подвальных помещениях; в жилых комнатах, в кухнях, расположенных непосредственно под больничными палатами, аудиториями и классами учебных заведений, а также под фойе, зрительными, обеденными, торговыми залами и т.п.
— баллон следует устанавливать в легкодоступном дня осмотра месте и прочно крепить к стене специальными хомутами,
— нельзя устанавливать баллон против топки отопительной печи,
— объем баллона не должен превышать 50 л при установке внутри жилых и общественных зданий,
— баллон следует устанавливать не ближе 1 м от газовой плиты или другого газового прибора, радиатора отопления, печи, электровыключателей и электрических счетчиков. Это расстояние может быть уменьшено до 0,5 м, если предусматривается экранирование баллона. Расстояние до топочных дверок печи должно быть не менее 2 м.
Двухбаллонные установки в случае технической обоснованности снабжают двумя баллонами, устанавливаемыми в специнальных металлических ящиках, которые крепятся снаружи у стен здания. Кроме общих требований при монтаже двухбаллонных установок должны быть выполнены следующие дополнительные условия: шкаф для баллонов устанавливается не ближе 0,5 м от дверей и окон первого этажа и 3 м от окон и дверей подвальных и цокольных помещений, выгребных ям, колодцев погребов и других заглубленных в грунт сооружений на прочное несгораемое основание и крепится к стене здания металлическими скобами или специальными костылями. Высота основания под шкаф должна быть не менее 0,1 м от уровня земли. Две дверцы шкафа облегчают установку и извлечение баллонов, а для его вентиляции в нижней и верхней частях стенок должны иметься прорези или жалюзийные решетки. В шкафах должны быть предусмотрены гнезда для установки в них баллонов, а в задней стене — узел для крепления регулятора давлении. Установка баллонов с газом на промышленных предприятиях должна быть предусмотрена в местах, защищенных от их повреждения внутрицеховым транспортом, от брызг металла и воздействия корродирующих жидкостей и газов, а также от нагрева выше 45°С.
Размещать баллонные установки, применяемые для снабжения сжиженными газами животноводческих и птицеводческих ферм следует вне зданий. допускается предусматривать размещение баллонов внутри оранжерей и теплиц, имеющих вентиляцию, обеспечивающую удаление 2/3 воздуха из нижней зоны помещения.
Для обеспечения газом потребителей на сезонных сельскохозяйственных работах (например, сушка зерна и овощей, выжигание сорняков, борьба с вредителями сельскохозяйственных растений и т. п.) и при строительстве зданий к сооружений (например, сушка штукатурки, обогрев сооружений из бетона и т. п.) допускается предусматривать, передвижные или переносные баллонные установки сжиженных газов.
Газоснабжение сжиженными газами передвижных буфетов, столовых и т. п. допускается при наличии проекта, согласованного в установленном порядке с местной организацией по эксплуатации газового хозяйства. На основании изложенного необходимо сделать вывод, что наружные баллонные установки без подогрева могут применяться только при положительной температуре наружного воздуха.
В остальных случаях применение баллонов для газоснабжения возможно только при их внутреннем расположении, т.е. в кухнях, однако при условии их заправки техническим бутаном (БТ) или сжиженными пропан-бутанами летней марки (СПБТЛ) с со держанием бутанов не более 60%.