Термические методы переработки твердых бытовых отходов

Проблема утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), ее актуальность в России. Преимущества современных способов термической переработки ТБО, их усредненный морфологический состав. Воздействие бытовых отходов на окружающую среду. Отходы - источник энергии.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 26.02.2013
Размер файла 105,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н. Туполева

Кафедра общей химии и экологии

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине "Промышленная экология"

на тему:

Термические методы переработки твердых бытовых отходов

Исполнитель:

студент гр.3412 Стецик И.И.

Научный руководитель:

Доцент Найман С.М.

Казань 2012

Содержание

  • Введение
  • 1. Анализ проблемы твердых бытовых отходов
  • 1.1 Морфологический состав ТБПО
  • 1.2 Химический состав ТБПО
  • 1.3 Физические свойства ТБО
  • 1.4 Воздействие бытовых отходов на окружающую среду
  • 2. Термические способы переработки отходов
  • 2.1 Сжигание ТБО
  • 2.2 Пиролиз отходов
  • 2.3 Газификация
  • Отходы как источник энергии
  • Выводы
  • Литература

Введение

Проблема утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) остро стоит во всем мире. В Российской Федерации особая актуальность проблемы утилизации ТБО возникает в крупных городах и населенных пунктах, её решение тесно связано с охраной окружающей среды и ресурсосбережением. В городах и поселках РФ объем образования ТБО составляет 150 млн. м3 (30 млн. т) в год. В России подлежат захоронению - 96,5% от общего числа отходов. Площадь, занятая полигонами на территории РФ, в настоящее время превышает 40 тыс. га и ежегодно увеличивается на 2,5-4%.

В мировой практике применяются следующие способы переработки ТБПО [1-3]: складирование на свалках и полигонах; сортировка (извлечение ценных компонентов и фракций отходов для вторичного использования); термическая переработка; биотермическая аэробная ферментация (с получением удобрений, биотоплива, топлива и др.); анаэробная ферментация (с получением биогаза); комплексная переработка.

Задачей любой технологии является: уменьшение объема и массы отходов, подлежащих захоронению, с перспективой перехода на безотходное производство; обезвреживание отходов; рациональная утилизация отходов (материальная и энергетическая, с выделением ценных компонентов, производством новых видов товарной продукции).

Все эти задачи выполняются при термической переработке отходов. К ним относятся: сжигание; газификация; пиролиз; гидрогенизация; плазменная обработка.

Важными преимуществами современных способов термической переработки являются снижение объемов отходов в 10 раз, эффективное обезвреживание отходов, попутное использование энергетического потенциала органических отходов. При энергетическом использовании отходы можно рассматривать как альтернативное топливо.

твердый бытовой отход переработка

Цель курсовой работы - анализ термических методов переработки ТБО.

Задачи курсовой работы следующие:

1. Анализ морфологического и химического состава ТБО.

2. Анализ технологий утилизации ТБО.

3. Выбор оптимального метода утилизации ТБО.

1. Анализ проблемы твердых бытовых отходов

В настоящее время существуют несколько основных методов утилизации ТБО, образующихся в городах России: складирование на полигонах, сжигание в специальных установках и сортировка ТБО.

В работе рассматриваются термические методы утилизации ТБО с извлечением энергетической фракции и дальнейшим выбором наиболее эффективного метода утилизации. Актуальность выделения энергетической фракции из твердых бытовых отходов заключается в том, что использование ее в качестве топлива позволяет сократить объемы использования ископаемого топлива, значительно сократить объем отходов, направленных на полигон и сократить площади занимаемые полигоном. По стратегии европейских стран к 2010-му г. возобновляемые энергоносители, к числу которых отнесены твердые бытовые отходы, должны составлять 10-15% энергобаланса. Во многих странах Европы разрабатываются стратегии дальнейшего развития индустрии переработки отходов, примером могут послужить следующие принципы:

1. Сокращение массы упаковочных материалов;

2. Утилизация отходов с получением полезной продукции с нулевым выходом отходов;

3. Создание технологии утилизации отходов с минимальным воздействием на окружающую среду;

4. Повышение КПД мусоросжигающих установок с 15-20% в настоящее время до 30-40%;

5. Стабилизация выработки энергии, получение расплавов и золы, пригодных для использования их в дорожном строительстве.

В данной работе проанализирован морфологический состав твердых бытовых отходов на содержание энергетических фракций, а так же рассмотрены основные энергетические характеристики компонентов ТБО.

Для начала необходимо подробно рассмотреть исходный морфологический состав твердых бытовых отходов на содержание энергетических фракций, проанализировать калорийность энергетических фракций.

Используя предварительную сортировку твердых бытовых отходов перед процессом термической утилизации, позволяет выделить наиболее энергоемкие фракции отходов, при сжигании которых можно получать тепловую энергию с меньшими выбросами в окружающую среду.

1.1 Морфологический состав ТБПО

Рассмотрим исходный морфологический состав ТБПО на наличие фракций при утилизации, которых возможно получение энергии, а так же с наиболее полной переработкой. Ниже приведена диаграмма усредненного морфологического состава ТБО.

Рис. 1. Усредненный морфологический состав ТБО

Из диаграммы (рис.1) видно, что основную массу ТБПО составляют пищевые отходы и бумага, а так же прочие компоненты. Для разных городов и регионов России морфологический состав ТБО изменяется в широких пределах, а так же зависит от дней недели и сезонов года. В последние годы наметилась тенденция к увеличению содержания упаковочных материалов: картона, бумаги, полимерных материалов, основных составляющих энергетической фракции отходов.

Содержание энергетических фракций (картон, бумага, дерево, текстиль, полимерные отходы) составляют 81,9% от общего объема ТБПО.

Для дальнейшего анализа в моей работе были рассмотрены основные физико-химические характеристики фракции ТБПО: влажность, зольность и теплотворная способность, приведенные в табл. №1.

Таблица 1

Физико-химические характеристики энергетической фракции ТБПО

Компоненты

Влажность, %

Зональность, %

Теплотворная способность, кДж/кг

Картон

5,83

1,01

16877

Бумага и газеты

4,56

13,09

14161

Дерево, листья

69,00

0,81

6299

Текстиль

10,00

21,16

16847

Отходы растительной пищи

78,29

1,06

4175

Бумага, покрытая пластиком

4,71

2,64

17075

Полимерные материалы

2,00

2,64

44568

Табл.1 показывает, что при сжигании фракции отходов можно получать тепловую энергию, которую можно использовать для отопления котельных, сушки ТБПО или подогрева воды, заменяя при этом ископаемое топливо.

Необходимо так же отметить, что на процесс сжигания отходов влияет влажность исходных компонентов отходов, на измерение влажности отходов влияет соотношение пищевых отходов и отходов упаковки. Далее в табл.2 приведена зависимость теплотворной способности отходов от влажности.

Таблица 2

Зависимость теплотворной способности отходов от влажности

Отходы

Влажность, %

Теплотворная способность, кДж/кг

Бумага, картон

3

17820

Деревянная мебель, ящики, лом

7

18200

Ветки, кустарник

17

16610

Листья

30

11400

Трава

50

8885

Пищевые отходы

75

4230

Огородная зелень

50

8070

Овощи

50

9470

Тряпье, вата, белье

10

14980

Для дальнейшего обоснования использования ТБПО, в качестве альтернативного топлива необходимо сравнить ее энергетические характеристики с характеристиками традиционного вида топлива, например угля, а также с энергетическими характеристиками ТБПО (несортированных). Данные приведены в табл.3.

Таблица 3

Сравнение свойств энергетической фракции ТБПО

Тип топлива

Теплота сгорания, кДж/кг

Влажность, %

Зольность, %

Энергетическая фракция ТБО

12-16

15-25

10-22

Уголь

21-32

3-10

5-10

ТБО

11-12

30-40

25-35

Из табл.3 следует, что энергетическая фракция ТБПО обладает меньшим энергетическим потенциалом по сравнению с углем. Но при сравнении с ТБО обладает большим энергетическим потенциалам и лучшими экологическими свойствами при сжигании, за счет меньшей зольности.

В последние годы в зарубежной практике внедряются новые методы термического обезвреживания ТБО с использованием их в качестве топлива и одновременным получением побочных полезных продуктов, например тепловой энергии для отопления жилых помещений или нагрева воды.

Как известно, топливом называется любое вещество, способное вступать с окислителем в быстропротекающий окислительный процесс. Такой процесс сопровождается выделением продуктов сгорания с высокой температурой и, один раз начавшись, в состоянии поддерживаться самопроизвольно, вплоть до полного исчерпания запаса горючего вещества (топлива) в очаге горения, при этом практическое значение могут иметь только такие виды топлива, которые удовлетворяют трем обязательным условиям. Прежде всего, это топливо должно быть достаточно распространенным и доступным для массового применения. В приведенных выше данных о теплотворной способности компонентов ТБО, можно сделать вывод, что ТБО можно использовать в качестве альтернативного топлива.

Необходимо также отметить, что ресурсы ТБПО практически неисчерпаемы, так как они все время воспроизводятся населением, проживающим на данной селитебной территории, вблизи которой можно разместить установки для их использования.

1.2 Химический состав ТБПО

Усредненные данные химического состава ТБПО по климатическим зонам приведены в табл. №4. Как видно из результатов, приведенных в этой таблице, по содержанию таких элементов, как азот, фосфор, калий и кальций, ТБО могут быть отнесены к веществам, из которых можно получать ценные удобрения.

Таблица 4

Химический состав ТБПО в различных климатических зонах

Показатели

Климатические зоны

средняя

южная

Органическое вещество

56-72

56-80

Зольность

28-44

20-44

Общий азот

0,9-1,9

1,2-2,7

Кальций

2-3

4-5,7

Углерод

30-35

28-39

Фосфор

0,5-0,8

0,5-0,8

Общий калий

0,5-1

0,5-1,1

Влажность (% от общей массы)

40-50

35-70

1.3 Физические свойства ТБО

Плотность. Плотность ТБО колеблется в зависимости от благоустройства жилого фонда и сезонов года. Для благоустроенного жилого фонда плотность ТБО в весенне-летний сезон составляет 0,18-0,22 т/м3, в осенне-зимний сезон 0,2-0,25 т/м3, для неблагоустроенного жилого фонда с печным отоплением 0,3-0,6 т/м3. Чем больше бумаги и различных пластмассовых упаковок, тем меньше плотность ТБО. С увеличением влажности плотность ТБО повышается. В будущем плотность ТБО больших городов за счет увеличения количества различных упаковок снизится до величины, близкой 0,1 т/м3. В крупных городах Европы и Америки плотность ТБО близка к этому показателю.

Связность и сцепление. Бумага и картон, текстиль и пластмассовые пленки формируют структуру ТБО и придают им механическую связность. Липкие и влажные компоненты обеспечивают сцепление. Эти свойства ТБПО способствуют сводообразованию и зависанию на стенках бункеров и прутьях решеток. Так, через решетку 30x30 см ТБО самостоятельно не проваливаются, и для их проталкивания требуются дополнительные усилия. На стенках бункеров с углами 65-70° происходит налипание и зависание ТБО. При длительном хранении ТБО слеживаются, самоуплотняются и теряют сыпучесть.

Компрессионные свойства. Для уменьшения общего объема ТБО при перевозке и складировании на полигонах важно знать их компрессионные свойства, т.е. влияние давления на степень уплотнения. При послойном уплотнении на полигонах при удельном давлении, равном 0,1 МПа, объем рыхлого ТБО, выгруженного из мусоровоза, уменьшается в 3-4 раза. При прессовании ТБО в мусоровозе при удельном давлении, равном 0,1 МПа, их объем уменьшается в 1,5-3 раза. При повышении удельного давления до 0,3-0,5 МПа происходит поломка различного рода упаковок, прессование бумаги и пленок, начинается выдавливание влаги. Объем ТБО в зависимости от состава и влажности может быть уменьшен как минимум в 5 раз от первоначального, полученного при сборе ТБО в контейнерах. Плотность ТБО при этом может достигать величины, равной 0,8 т/м3и более.

При повышении удельного давления до 10-20 МПа отжимается 80-90% всей влаги, содержащейся в ТБО при сборе. При этом объем ТБО снижается еще в 2-2,5 раза, а плотность повышается в 1,3-1,7 раза. Спрессованные таким образом ТБПО на какое-то время стабилизируются, так как содержания влаги в ТБПО недостаточно для активной жизнедеятельности микроорганизмов, а доступ кислорода из-за высокой плотности затруднен. При дальнейшем повышении удельного давления до 60 МПа происходит почти полное отжатие влаги, но объем практически уже не изменяется. Микробиологическая жизнь в таком материале замедляется.

Абразивные и коррозионные свойства. Соскабливание трущихся поверхностей происходит за счет балластных фракций (металл, бой стекла, фаянса, кости и др.). В связи с этим ТБО обладают абразивностью и могут истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности. При контакте с металлами ТБПО оказывают коррозирующее воздействие, что связано с их высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей и кислой средой (рН = 5-6,5).

Теплотехнические свойства. Наличие в ТБО большого количества органических веществ обуславливает их теплотворную способность. Удельная теплоёмкость линейно зависит от влажности и может быть определена по формуле, выведенной на эмпирической основе:

СТБО = (0,03-0,04) W + (0,88-1,62), кДж/кгЧК.

1.4 Воздействие бытовых отходов на окружающую среду

Порядок обращения с отходами (условия сбора и накопления, способ транспортирования, методы утилизации) зависит от их опасных свойств - токсичности, пожароопасности, взрывоопасности, высокой реакционной способности, содержания возбудителей инфекционных болезней.

В действующей нормативно-правовой базе отсутствует определение опасных бытовых отходов. Для целей настоящего исследования принято следующее определение: опасные бытовые отходы - это отходы, которые могут повысить опасные свойства твердых бытовых отходов при их захоронении, сжигании или компостировании. Опасные свойства отхода устанавливаются в соответствии с требованиями приложения III к Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, ратифицированной Федеральным законом от 24 ноября 1994 года № 49-ФЗ "О ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением" или требованиями соответствующих ГОСТов. Токсичность определяется как способность вызвать серьезные, затяжные или хронические заболевания людей, включая раковые заболевания, при попадании внутрь организма через органы дыхания, пищеварения или через кожу.

Пожароопасность определяется по соответствующим ГОСТам, устанавливающим требования по пожарной безопасности и/или наличием хотя бы одного из следующих свойств: - способностью жидких отходов выделять огнеопасные пары при температуре не выше 60°С в закрытом сосуде или не выше 65,5°С в открытом сосуде; - способностью твердых отходов, кроме классифицированных как взрывоопасные, легко загораться, либо вызывать или усиливать пожар при трении; - способностью отходов самопроизвольно нагреваться при нормальных условиях или нагреваться при соприкосновении с воздухом, а затем самовозгораться; - способностью отходов самовозгораться при взаимодействии с водой или выделять легковоспламеняющиеся газы в опасных количествах.

Взрывоопасность определяется как способность твердых или жидких отходов (либо смеси отходов) к химическим реакциям, сопровождающимся взрывом.

Высокая реакционная способность обусловлена содержанием органических веществ (органических пероксидов), которые имеют двухвалентную структуру - 0-0 - и могут рассматриваться в качестве производных перекиси водорода, в котором один или оба атома водорода замещены органическими радикалами.

Содержание возбудителей инфекционных болезней определяется как наличие живых микроорганизмов или их токсинов, способных вызвать заболевания у людей или животных.

Экотоксичными являются вещества или отходы, которые в случае попадания в окружающую среду представляют или могут немедленно или со временем представлять угрозу для окружающей среды в результате биоаккумулирования и/или оказывать токсическое воздействие на биотические системы.

Попадая на полигон, опасные компоненты бытовых отходов становятся потенциальным источником загрязнения, представляющим реальную угрозу природе и человеку.

Через отходы, размещенные на полигоне, просачивается 1/3 - 1/4 годового количества осадков. Вода вымывает содержащиеся в отходах токсичные вещества, таким образом, в различных направлениях постоянно идет миграция разнообразных химических соединений. Фильтрат содержит широкий спектр компонентов-загрязнителей, таких, как Fe, SO4, Cl, NH4, фенолы, роданиды, РО4, СПАВ, F, Hg, Ni, Ba, Se, Mn, AI, Pb, Cd. В результате анализов фильтратов установлено наличие в них 58 органических веществ, 33 металла и 13 одноосновных кислот алифатического и ароматического характера. Уровень загрязнений в фильтрате, мигрирующем из тела свалки, в большинстве случаев в 10-20 раз превышает показатели, характерные для бытовых сточных вод. Так, содержание взвешенных веществ может колебаться от 800 до 1600 мг/л, меди - от 0,1 до 9 мг/л, никеля - до 0,8 мг/л, свинца - 0,37 мг/л. Основное воздействие полигон может оказывать на водные объекты прилегающей территории. Оно может проявляться в случае попадания фильтрата, скапливающегося в основании полигона, в грунтовые и поверхностные воды территории. Под воздействием фильтрата замещаются первичные породы в зоне водонасыщения, изменяются их физико-механические свойства. Интенсивное локальное загрязнение на участках выхода фильтрата испытывают почвогрунты. Элементы геологической среды - подстилающие полигон и водовмещающие породы - также могут загрязняться при просачивании фильтрата в водоносные горизонты. За счет распространения загрязнения у жителей, проживающих вблизи свалок, отмечается повышенная заболеваемость, в том числе у детей развивается онкологическая патология. Опасность, исходящая от полигонов захоронения отходов, не ограничивается временем их активной эксплуатации, а сохраняется еще очень длительное время. Иногда их пагубное влияние через 20-30 лет после закрытия только начинается. Поэтому сегодня в мире большое внимание уделяется предотвращению попадания опасных компонентов бытовых отходов на свалки.

2. Термические способы переработки отходов

2.1 Сжигание ТБО

Сжигание - это широко распространенный, технически отработанный, традиционный способ уничтожения ТБО, применяемый еще с конца 19 века. Ликвидации путем сжигания подлежит также значительное количество промышленных отходов. В Европейских странах сжигается около 25% объема образующихся горючих отходов. В России сжиганию подвергается около 2,3% бытового мусора.

Процесс сжигания осуществляется на мусоросжигательных заводах (МСЗ), которые имеют паровые или водогрейные котлы со специальными топками. Температура в топке должна быть не менее 1000оС, чтобы сгорели все вредные примеси. Необходимость строительства МСЗ определяется следующими факторами:

отсутствием свободных земельных площадей в городах для размещения мусора;

санитарно-гигиеническими соображениями;

возможностью получения тепловой энергии.

Первый в России МСЗ был построен в Москве и запущен в 1975 году. Всего в России было построено 8 МСЗ (3 - в Москве, по одному - во Владимире, Владивостоке, Сочи, Мурманске и Пятигорске).3 завода было построено на Украине (в Харькове, Киеве и Севастополе). В настоящее время строятся МСЗ в Днепропетровске, Кишиневе и Саратове. МСЗ работают преимущественно на импортном оборудовании (французском, датском, чехословацком), только Владимирский завод работает на отечественном оборудовании. МСЗ в Ростове-на-Дону демонтируют по требованию общественности. В технологических циклах этих заводов не предусмотрена предварительная сортировка мусора, что приводит к выбросу в атмосферу вредных веществ.

К преимуществам метода сжигания относятся следующие.

1) Возможность рекуперации (возвращения, полезного использования) образующегося тепла. Теплоту сгорания ТБО следует полезно использовать. Теплотворная способность ТБО достигает 7500 - 8400 кДж/кг, что сопоставимо с бурым углем и другим низкосортным топливом (торфом, сланцем). Таким образом, ТБО можно рассматривать как нетрадиционный вид топлива. Вырабатываемая тепловая энергия используется на нужды централизованного теплоснабжения или для выработки электроэнергии.

Выбору метода сжигания должно предшествовать детальное технико-экономическое обоснование схемы сбыта получаемой тепловой энергии, так как строительство МСЗ требует огромных капитальных вложений. Следует заметить, что строительство современных ТЭЦ или котельных равноценной мощности (по производимой энергии) примерно в 8 - 10 раз дешевле.

Оптимальными условиями строительства МСЗ с утилизацией тепловой энергии являются:

наличие гарантированных потребителей электрической или тепловой энергии;

наличие шлакоотвала или потребителей шлака в качестве вторсырья не далее 10 км от МСЗ;

численность обслуживаемого населения не менее 350 тыс. чел.

2) Надежное обезвреживание отходов.

3) Снижение риска загрязнения отходами почв и грунтовых вод.

4) Сокращение объема отходов более чем в 10 раз, массы - в 3 раза.

Вместе с тем метод сжигания, хотя и является простым и универсальным методом утилизации, но имеет массу недостатков и низкий уровень экологичности. Функционирование МСЗ сопровождается негативным воздействием на биосферу. К недостаткам метода сжигания относятся следующие.

1) Опасность загрязнения атмосферы вредными выбросами. Дымовые газы, образующиеся при сжигании ТБО, содержат в своем составе разнообразные вредные вещества: оксиды серы и азота, оксид углерода, хлористый и фтористый водород, летучую золу, тяжелые металлы. При неполном окислении пищевых отходов, жиров, масел образуются альдегиды и органические кислоты, канцерогенные вещества (бенз (а) пирен и др.), аммиак, озон и другие вредные вещества в незначительных количествах.

Отметим диоксиновую опасность при обращении с отходами. При сжигании несортированного бытового мусора, содержащего синтетические полимерные материалы, особенно имеющие в своем составе атомы хлора (ПВХ и его сополимеры), образуются диоксины и фураны (группа элементов, родственных диоксинам, обладающих подобными токсичными свойствами), и это является самой сложной проблемой при сжигании ТБО. Диоксины - общепринятое название группы органических веществ, относящихся к классу полихлорированных полициклических соединений. Под этим названием объединено более 200 веществ - дибензодиоксинов и дибензофуранов. Расположение атомов хлора может меняться, тогда изменяются и свойства веществ, их токсичность.

Диоксины - химически инертные вещества, кислотами и щелочами не разлагаются даже при кипячении. При обычных температурах это кристаллические вещества с температурой плавления около 3000С, плохо растворимые в воде, отличающиеся высокой термической стабильностью: начало их разложения при 750 - 800оС, полное разложение - при температурах 1000оС и более. Основной особенностью диоксинов является их способность к образованию прочных комплексов (несмотря на химическую инертность) со многими природными и синтетическими полициклическими соединениями. Природные пути образования диоксинов не обнаружены, они являются побочным продуктом научно-технического прогресса. По характеру воздействия на человека диоксиновое отравление названо учеными экологическим СПИДом.

Диоксины являются самыми токсичными из синтезированных человеком веществ, относятся к ряду ксенобиотиков, то есть не приемлемых для живых организмов, чуждых окружающей среде. Диоксины обладают следующими видами воздействия на организм:

канцерогенным (вызывают онкологические заболевания);

мутагенным (вызывают искажение гена);

эмбриотоксическим (могут вызывать внутриутробные отравления эмбриона или плода);

подавляют иммунную систему;

при наличии высоких доз вызывают постепенное истощение организма и последующую смерть без ярко выраженных патологических симптомов.

Токсичность диоксинов связана со следующими факторами:

А. Кумулятивные свойства диоксинов приводят к постепенному отравлению организмов, причем каждая следующая доза токсичнее предыдущей.

Б. Воздействуя на белковый обмен, диоксины способствуют биоактивации мутагенов и разрушению витаминов, лекарств, низкомолекулярных гормонов. Особенно чувствительны к диоксинам те ткани, органы и организмы, которые находятся в фазе интенсивного развития (молодые особи, эмбрионы).

В. Диоксины разрушают механизмы защиты генов от воздействия окружающей среды и, не поражая генетически материал клеток непосредственно, тем не менее способствуют его разрушении. Возрастает чувствительность организмов к стрессам, внешним воздействиям и т.п.

Г. Для диоксинов характерен длительный период скрытого действия. Первые проявления - поражения сальных желез, сопровождающиеся дерматитами, усилением аллергических реакций и др.

Диоксины являются канцерогенами (провоцируют раковые заболевания) и тератогенами (поражают генофонд). Диоксины быстро поглощаются растениями, сорбируются почвой и различными материалами, практически не изменяясь под влиянием биологических и физико-химических факторов среды. Период полураспада диоксинов в природе не менее 10 лет. Почвы с содержанием диоксинов около 10 частей на триллион непригодны для кормопроизводства. Из почвы комплексы диоксина с органическими соединениями выдуваются ветром и вымываются дождевыми потоками. В водоемах они накапливаются в донных отложениях и переходят в водную фазу по мере образования водорастворимых органических комплексов.

С 1994 г. в РФ приняты нормативы по диоксинам для воздуха ПДК = 0,5 х 10-9 мг/м3, для воды ПДК = 2 х 10-8 мг/л и для почвы ПДК = 0,06 мг/кг. Диоксиновая опасность заставила Правительство РФ принять в 1995 г. специальную целевую программу"Защита окружающей природной среды от диоксинов и диоксиноподобных токсикантов". Самое важное - не допуститьнакопления диоксинов в природе. По возможности следует избегать применения хлорсодержащих материалов в быту, сжигания несортированного мусора, горения уличных свалок и уличного смета (в том числе листьев).

МСЗ, наряду с химическими предприятиями, являются основными поставщиками диоксинов в окружающую среду. Особенно эта проблема актуальная для несортированного мусора, когда в камеру сгорания вместе с влажными пищевыми отходами подаются также:

пластик, резина, линолеум;

изолента, пакеты и пленки;

древесные материалы, пропитанные синтетическими смолами;

лакокрасочные составы и т.п.

При сгорании 1 кг несортированных ТБО, содержащих 5 - 10% пластиков, в атмосферу поступает около 40 мкг диоксинов, что достаточно для разведения до ПДК 80 млн м3 воздуха. Обнаружение их весьма затруднительно, так как речь идет об очень малых концентрациях. Поэтому главным направлением снижения отрицательного влияния МСЗ на атмосферный воздух является сортировка или раздельный сбор ТБО.

Особое внимание необходимо обратить на возможное загрязнение диоксинами сточных вод от МСЗ. Количество этих вод зависит от совершенства технологии процесса на МСЗ. Для современных МСЗ расход воды составляет 2 - 3 м3 на 1 т ТБО и слагается из воды, охлаждающей шлак, растворов, применяемых в скрубберах, и смесей, образующихся при смыве осадков с фильтров.

Проблему диоксинов можно решить путем исключения из отходов хлорсодержащих материалов. Из-за этого были закрыты многие МСЗ в США. Но и сейчас во Франции действует более 300 заводов, в Германии - более 400. На большинстве из них применяются специальные меры снижения диоксиновой опасности. Сам состав отходов, поступающих в МСЗ за рубежом, более благоприятен из-за частичной сортировки населением. Кроме того, эти заводы оснащены системой регулирования и поддержания температуры сгорания, многоступенчатой системой очистки отходящих газов, стоимость которой составляет до 30% капитальных вложений в МСЗ.

Точные обобщенные данные о зарубежных МСЗ на сегодняшний день привести трудно, поскольку в связи с ужесточением требований к их работе они модернизируются, а в ряде случаев ликвидируются. После 90-х годов прошлого столетия МСЗ в странах ЕС практически полностью модернизированы.

Для типовых МСЗ РФ и стран СНГ характерно слоевое сжигание неподготовленных отходов. Система очистки выбросов, как правило, несовершенна и ограничивается электро - и механическими фильтрами. Отсутствует автоматическая система слежения за температурой в топке для обеспечения заданной полноты сгорания.

Последние две особенности дали основание проф.С. Юфиту, эксперту ООН, назвать российские МСЗ "помойкой на небе". Аналогичные заводы в Чехии переделаны полностью. Попытки усовершенствования были и в России: установлены дожигающие барабаны, введены дополнительные газовые горелки и увеличено время пребывания мусора в топке. Но даже при этом расчетную температуру горения (более 900о С) и время сгорания выдержать не удается. Расход дополнительного топлива повышает и без того большую стоимость процесса.

Особенно эта проблема является актуальной для несортированного мусора на юге России, где большая влажность отходов (до 60 - 70%) и низкая теплотворная способность приводит к падению температуры сгорания в 2 - 2,5 раза по отношению к расчетной и к увеличению доли шлака до 40 - 50% по массе вместо 7 - 10% по расчету. Вместо сгорания на этих режимах происходит деструкция ТБО с обильным выделением вредных веществ, включая диоксины.

На таких режимах работы МСЗ уменьшают массу отходов лишь в 1,5 - 2 раза (объем при этом уменьшается в 8 - 10 раз - за счет сгорания легких фракций) и существенно загрязняют окружающую среду. Опыты показывают, что для такого мусора из состава ТБО в дымовые газы попадает около 45% серы в виде окислов, существенно меньший процента азота, а хлора - от 60 до 85% от исходного состава. Оксиды металлов с низкими температурами кипения (алюминия, цинка и др.), как правило, выносятся вместе с летучей золой. Выход из положения заключается в сортировке ТБО на местах сбора населением. Только выделение пищевых отходов позволит повысить теплоту сгорания.

2) Высокий процент выхода золы и шлаков при сжигании мусора. При сжигании ТБО зола и шлак образуются в количестве 28 - 44% от сухой массы отходов. Если сжигание производится без предварительной сортировки, то золы образуется на 3% больше, а шлака - на 20% больше по сравнению со сжиганием предварительно отсортированных отходов. В целом шлака образуется около 1 т на каждые 3 - 4 т сжигаемого мусора.

Диоксины фиксируются золой-уносом (пылью, которая осаждается на фильтрах). В золе МСЗ обнаружено до 0,2 мкг диоксинов на 1 кг золы. Тяжелые металлы присутствуют во многих компонентах отходов. Они адсорбируются на шлаке или выделяются в виде примесей на летучей золе или в дымовых газах. Зола содержит различные тяжелые металлы (ртуть, кадмий, свинец, кобальт, никель, медь, хром, ванадий и др.) в виде солей или окислов. Содержание их в золе в последние годы повысилось за счет содержания в ТБО отработанных сухих гальванических элементов аккумуляторов, ламп накаливания, люминесцентных ламп, синтетических материалов (красителей, стабилизаторов), металлических покрытий, отходов термометров и др.

Концентрация тяжелых металлов в выбросах в 10 - 100 раз превышает их содержание в дымовых газах при сжигании каменного угля. Высокотоксичные вещества присутствуют в очень малых концентрациях, что затрудняет очистку. Такая зола не может накапливаться на обычных свалках. Золу МСЗ необходимо складировать в отвалах, защищенных от воздействия влаги и ветра, или подвергать специальной обработке, например, переводить в нерастворимую форму путем остекловывания. Золу также приходится отправлять на полигоны.

Золошлаковые отходы мусоросжигания относятся к 3 классу опасности, поэтому в необезвреженном виде их нельзя включать в асфальтобетонные или цементные изделия. Золошлаковые отходы мусоросжигания имеют существенные отличия по физическим свойствам и химическому составу от золошлаковых отходов ТЭС и металлургических предприятий, поэтому для их утилизации необходима разработка специальных технологий. Получены технологические решения, позволяющие нейтрализовать их, переводить в малоподвижные формы. В таком виде их можно использовать в промышленности строительных материалов и в дорожном строительстве. Из шлака изготавливают шлакоблоки для строительства. Такая технология позволяет утилизировать до 80% отходов, а остальные 20% используют в качестве инертного материала на полигонах ТБО для послойной изоляции отходов.

Поскольку санитарно-гигиенические требования к чистоте атмосферного воздуха постоянно повышаются, при проектировании МСЗ особое внимание должно уделяться совершенствованию систем очистки вредных выбросов. Все современные МСЗ должны быть оборудованы высокоэффективными пылегазоочистными устройствами. Стоимость таких устройств может достигать 50% общих капитальных вложений в строительство МСЗ. Поэтому технология прямого сжигания ТБО является самой дорогостоящей среди альтернативных технологий переработки ТБО.

Систему очистки отходящих газов МСЗ необходимо оснащать эффективными электрофильтрами, тканевыми (рукавными) фильтрами, угольными фильтрами, водяными скрубберами. Необходимо создание многоступенчатой системы очистки отходящих газов и постоянный автоматизированный контроль их качества.

Для улавливания твердых частиц применяют электрофильтры, что позволяет улавливать до 99,8% частиц. Электрофильтры и тканевые фильтры обеспечивают достаточно высокую степень очистки дымовых газов от пыли, но не решают проблему очистки от диоксинов, фуранов и тяжелых металлов. Реально снижают содержание диоксинов только угольные фильтры, на которых диоксины необратимо связываются. Предусматривают специальные установки для подачи активированного угля в трубопровод, соединяющий мусоросжигательный котел с реактором, в котором диоксиныадсорбируются на частицах активированного угля, а затем улавливаются в рукавных фильтрах.

Разработаны также специальные каталитические дожигатели диоксинов, совмещенные с дожигателями для окислов азота. Основой метода является гетерогенный катализ. Каталитическая очистка газов используется при малых концентрациях веществ. Это наилучший вариант очистки газов от диоксинов. Процесс протекает при температуре 200-300оС в специальных термокаталитических реакторах. В качестве катализаторов применяются металлы платиновой группы.

В водяных скрубберах вода, используемая для смыва осадков с фильтров, токсична и требует специальной очистки. Отходы от очистки сточных вод и илы с фильтров приходится отправлять на полигоны.

3) Уничтожение ценных компонентов отходов.

4) Сложность и дороговизна импортного оборудования, дефицит запчастей.

5) Убыточность МСЗ из-за высоких эксплуатационных затрат. Большая часть расходов МСЗ идет на оплату энергоносителей - от 40 до 70 долларов США за сжигание 1 т ТБО.

Все указанные недостатки не позволяют широко использовать метод сжигания для уничтожения ТБО. Метод сжигания на заводах по устаревшей технологии, без совершенных систем очистки (которые из-за высокой стоимости не внедряются), наносит существенный вред здоровью человека и всем компонентам экосистем. Многие МСЗ по требованию общественности прекращают свою деятельность. Все они убыточны, гораздо экологически опаснее зарубежных, физически и морально устарели. МСЗ в Приморье, единственный на Дальнем Востоке, часто простаивает.

В мировой практике также наметилась тенденция отказа от сжигания ТБО. В развитых странах (США, Японии, Канаде) МСЗ останавливают или закрывают, либо затрачивают миллионы долларов на переоборудование систем газоочистки. В Европейских странах за последние 10 лет не введен ни один МСЗ. В Германии общественность выступает против строительства заводов.

В России московская мусорная мафия захватила рынок мусора. Поступают заманчивые предложения решить проблему мусора в городах России путем строительства МСЗ, однако они встречают мощный общественный протест.

В последние десятилетия, особенно после ужесточения экологических норм в развитых промышленных странах, бурно расцвел бизнес, основанный на экспорте токсичных промышленных отходов. Фирмы получают огромные прибыли, занимаясь вывозом токсичных отходов в страны третьего мира. Россию также пытаются превратить в свалку отходов, в том числе радиоактивных. Почти каждое предложение иностранных фирм по поставке в Россию оборудования для МСЗ обусловливается обязательством перерабатывать на нем определенное количество отходов из западных стран, в то время как проблема утилизации собственных отходов у нас стоит очень остро.

Государственная экологическая политика РФ в области технологий переработки отходов состоит в том, чтобы не допустить превращения России в полигон по переработке отходов из других стран. Большинство проектов новых технологий, разрабатываемых за рубежом, предлагаются для внедрения в РФ при условии переработки отходов, поставляемых из этих стран. Чтобы не допустить проникновения в Россию грязных технологий, существует механизм экологической экспертизы техники и технологий. Такой экологической экспертизой был отклонен проект строительства на Дальнем Востоке мусороперерабатывающих заводов, так как предполагалось, что на этих заводах (75% мощности) будет перерабатываться мусор из Калифорнии.

2.2 Пиролиз отходов

Пиролизом называется процесс термического разложения органической части отходов при отсутствии или недостатке кислорода. Термин "пиролиз" произошел от греч. pyr - огонь и lysis - разложение, распад. Процесс сопровождается деструкцией органических соединений и вторичными процессами, например, полимеризации, изомеризации, конденсации.

Пиролиз проводится в специальных реакторах, представляющих собой вертикальную шахтную печь. На начальном этапе при повышении температуры протекают эндотермические процессы. При нагреве до 150оС удаляется влага, а 170 - 270оС образуются газы (СО и СО2) и небольшие количества метилового спирта и уксусной кислоты. При 270 - 280оС начинаются экзотермические превращения. Выход неконденсирующихся газов, таких как СО и СО2 уменьшается и одновременно увеличивается выход других газообразных и парообразных веществ (СН4, С2Н6, Н2), а также метилового спирта и уксусной кислоты. На скорость процесса влияют размер, влажность перерабатываемых отходов и температура. Существует две разновидности метода: окислительный с последующим сжиганием пиролизных газов и сухой пиролиз.

Окислительный пиролиз проводится при температуре 600 - 900оС. Процесс термического разложения отходов происходит при их частичном сжигании или непосредственном контакте с продуктами сгорания топлива. Газообразные продукты разложения отходов смешиваются с продуктами сгорания топлива или части отходов, поэтому на выходе из реактора они имеют низкую теплоту сгорания, но повышенную температуру. Затем смесь газов сжигают в обычных топочных устройствах. В процессе окислительного пиролиза образуется твердый углеродистый остаток (кокс), который можно использовать в качестве топлива.

Метод окислительного пиролиза с последующим сжиганием пиролизных газов универсален в отношении фракционного состава и фазового состояния отходов, их влажности и зольности. Обычно окислительный пиролиз проводят при температуре 600 - 900оС.

К преимуществам метода пиролиза по сравнению с обычным сжиганием относятся:

количество отходящих газов, выделяющихся при пиролизе и подвергаемых очистке, намного меньше, чем при прямом сжигании отходов;

дымовые газы меньше загрязнены летучей золой и сажей, чем при прямом сжигании отходов, что позволяет упростить схему очистки;

тяжелые металлы, содержащиеся в отходах, фиксируются в коксовом остатке;

твердые и пастообразные отходы можно перерабатывать без предварительной подготовки, сортировки, сушки;

оборудование имеет небольшую мощность;

процесс требует меньших капитальных вложений;

таким способом можно ликвидировать не компостируемую часть ТБО и многие промышленные отходы, "неудобные" для сжигания (отходы пластмассы, резины, кожи, отработанные автомобильные покрышки, кабели, вязкие, пастообразные отходы, отработанные масла, влажные осадки, шламы, землю, загрязненную мазутом, маслами и др.).

Сухой пиролиз производится без доступа кислорода. В процессе пиролиза образуются следующие продукты:

пиролизный газ с высокой теплотой сгорания, важнейшими компонентами которого являются водород, оксид углерода и метан);

жидкие продукты (деготь, нерастворимые масла, органические соединения);

твердый углеродистый остаток (пирокарбон).

В зависимости от температурного режима процесса различают три вида сухого пиролиза:

низкотемпературный (450 - 550оС), при котором выход жидких продуктов и твердого остатка максимален, а выход пиролизного газа с максимальной теплотой сгорания минимален;

среднетемпературный (до 800оС), при котором выход газа увеличивается с уменьшением его теплоты сгорания, а выход жидких продуктов и коксового остатка снижается;

высокотемпературный (900 - 1050оС), при котором максимален выход пиролизного газа (с небольшой теплотой сгорания).

С увеличением температуры процесса выход газообразных продуктов увеличивается и соответственно уменьшается количество смол, масел и твердых остатков. При высокотемпературном пиролизе получается высококачественный горючий газ с теплотой сгорания 12 - 15 МДж/м3, используемый в качестве топлива для получения пара, горячей воды, электроэнергии. Его преимущество перед природным газом в том, что он не содержит соединений серы и окислов азота, а температура горения при прочих равных условиях одинакова. Жидкая фракция (пиролизная смола) также является высококачественным топливом.

Пирокарбон можно использовать в следующих целях:

после пиролиза осадков сточных вод - в качестве сорбента на станциях водоподготовки и очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов, фенола, нефтепродуктов;

после пиролиза автомобильных покрышек получается технический углерод (газовая сажа), используемая в производстве резинотехнических изделий в качестве наполнителя, в производстве типографских красок, в лакокрасочной промышленности.

Пиролиз - одно из самых перспективных направлений переработки ТБО с точки зрения как экологической безопасности, так и получения полезных товарных продуктов. Заводы с пиролизными установками различаются по температурному режиму обработки отходов, методам предварительной подготовки, получаемым продуктам. Но все они позволяют утилизировать значительную часть отходов и в большей степени отвечают требованиям к охране окружающей среды по сравнению с мусоросжиганием. Кроме того, в них возможно добавление 20% осадка сточных вод с влажностью 80% без ущерба для процесса пиролиза.

2.3 Газификация

Газификация - процесс, близкий пиролизу. Газификацией называется термохимический высокотемпературный процесс взаимодействия органической массы отходов с газифицирующими агентами - воздухом, кислородом, водяным паром, диоксидом углерода или их смесями. В результате переработки получается горючий газ, смола и шлак. Процесс пиролиза отходов получил большее распространение, чем газификация.

Трудности на пути рециклизации

Сортировка. Мы привыкли выбрасывать все отходы в один контейнер и ликвидировать их как единое целое. Чтобы рециклизировать эту массу мусора, ее следует сортировать либо дома, либо уже после сбора.

Отсутствие стандартов. Сортировка затруднена отсутствием стандартов. Так в состав сходных или даже одних и тех же продуктов могут быть различные типы пластмасс или бумаги.

Переработка. Должны существовать фирмы, заинтересованные в получении собранных материалов и переработки их в пользующиеся спросом товары. В противном случае все это опять же попадает на свалку.

Маркетинг. Необходим промышленный или потребительский рынок для покупки продукции, изготовленной из вторичного сырья. В противном случае перерабатывающая фирма обанкротится, а переработанный утиль вновь станет мусором.

Противоречия между государственным и частным секторами. Обычно сбор мусора производится местными властями, которые неохотно вникают (да, вероятно, и не должны вникать) в проблемы дальнейшей переработки отходов и реализации вторсырья. Производственные фирмы в свою очередь предпочитают иметь дело с чистым, однородным сырьем, а мусор к таковому не относится. Поэтому, за редкими исключениями, они не хотят заниматься отходами. Такое отсутствие сотрудничества часто служит тормозом на пути рециклизации.

Скрытые расходы. Поскольку ликвидация мусора оплачивается государством, люди часто не представляют себе ее реальную стоимость.

Однако препятствия не могут служить оправданием для бездействия. Наоборот, их следует использовать как стимул для творчества. Приведем некоторые основные пути поиска решений.

Партнерство правительства и бизнеса. В настоящее время растут и множатся фирмы, которые намерены обеспечивать весь цикл рециклизации отходов, а именно их сбор, переработку и производство товаров из полученных материалов. С ними местные власти заключают контракты, в основе которых лежит обязательство фирмы собирать и рециклизировать некоторый минимальный процент отходов, чтобы они не попадали на свалку. Местная администрация в свою очередь предоставляет таким фирмам определенные льготы типа "эксклюзивного" права на сбор отходов и продажу некоторых произведенных из них материалов на территории находящейся под ее юрисдикцией. Кроме того, местные власти могут выступить в роли оптового покупателя некой доли бумаги, компоста или пластмасс из вторичного сырья.

Сортировка. Отходы можно сортировать либо непосредственно на месте получения, либо после сбора на особых установках. В первом случае необходимы совместные усилия жителей, однако это способ недорогой, поскольку труд "добровольный". Технически все выглядит так: в определенном месте устанавливаются мусорные контейнеры "кодового" цвета, каждый из которых предназначен для определенного вида отходов - пластмассы, металлов, стекла, бумаги, растительного мусора и т.д. Обычный мусоровоз буксирует за собой трейлер с разноцветными баками, и рабочие загружают в них мусор в соответствии с цветом. Несортированные отходы поступают, как обычно, в мусоровоз.

Другой вариант - это сортировка отходов на специальных установках. Оборудование ее весьма дорогостоящее, расходы на эксплуатацию и технический уход также высоки, но выручка от продажи получаемой продукции почти полностью их возмещает. У нас такого нет.

Еще один способ сортировки отходов - вручную на конвейере.

В странах третьего мира многие бедняки зарабатывают на жизнь тем, что копаются в помойках и перепродают "мусор". Однако это свидетельствует лишь об их вопиющей нищете и не может быть рекомендовано, как шаг на пути к рециклизации.

Вторичная переработка и доходы. Существует множество способов вторичной переработки различных типов мусора, причем постоянно предлагаются новые. Наиболее широко применяемые технологии таковы:

· макулатуру снова измельчают в бумажную массу (пульпу, из которой изготавливают различную бумажную продукцию: ее можно также перемалывать и продавать как целлюлозную изоляцию, измельчать и компостировать;

· стекло дробят, плавят и делаю из него новую тару или дробят и используют вместо гравия или песка при производстве бетона и асфальта; такой завод в Тирасполе есть, но транспортные расходы очень дорогие, невыгодные;

· пластмассу переплавляют и изготавливают из нее "синтетическую древесину", устойчивую к биодеградации и обладающую громадным потенциалом, как материал для различных ограждений, настилов, столбов, перил и других сооружений под открытым небом.

Компостирование. Один из способов переработки отходов, популярность которого быстро растет, - компостирование. Он заключается в естественном биологическом разложении (перегнивание) органического вещества в присутствии воздуха. Конечный продукт - гумусородобное вещество, которое можно использовать как органическое удобрение. Этот же способ применяется и для обработки канализационного ила. Поскольку бытовые отряды обычно на 60-80% (и более, если включают садовый мусор) состоит из органики (бумага, пищевые отбросы), их также можно компостировать. Стекло, металл и пластмассу можно отделять, а затем при желании рециклизируют. Кроме того, можно смешивать канализационный ил с бытовыми отходами и компостировать их синергически. Бумага способствует обезвоживанию канализационного ила и лучшей аэрации смеси, а ил ускоряет процесс разложения. Компост в качестве удобрения находит широкое применение при рекультивации земель, а также в сельском, садовом и парковом хозяйстве.

Отходы как источник энергии

Содержание в отходах органического вещества позволяет использовать их как топливо, хотя и низкокалорийного. Сжигание отходов для получения энергии - нечто между идеальной рециклизацией и простым захоронением. Загрязнение атмосферы в этом случае можно контролировать с помощью оборудования. При сжигании отходов во многом облегчают трудности, связанные с сортировкой, переработкой и продажей вторичной продукции.

Самые ценные материалы, содержащиеся в отходах, - железо и алюминий - можно при необходимости извлекать из золы. Прочие негорючие остатки требуют захоронения, но так как они составляют лишь 10-20% от исходного объема мусора, могильник будет функционировать в 5-10 раз дольше, чем без предварительного сжигания. Еще важнее то, что зола не подвержена ни разложению, ни усадке, и ее можно использовать в качестве наполнителя при строительстве дорог, насыпей и т.д. Иными словами, проблем с ней почти не возникает.

Превращение твердых бытовых отходов в электроэнергию. Электростанция мощностью 60 МВт в Балтиморе (Мэриленд) сжигает в день 2000 т несортированных отходов, обеспечивая электроэнергией около 60 000 домов. Загрязнители воздуха улавливаются электрофильтрами.

...

Подобные документы

  • Проблема утилизации отходов Уральских городов. Инвестиции и план развития завода по переработке твердых бытовых отходов (ТБО). Интервью у министра природных ресурсов. Проблемы переработки и утилизации промышленных отходов. Методы переработки отходов.

    реферат [169,7 K], добавлен 02.11.2008

  • Токсичные отходы. Отрицательное воздействие на окружающую среду. Утилизация отходов. Проблема повышения использования отходов производства. Методы обезвреживания и переработки твердых бытовых отходов: ликвидационные и утилизационные.

    реферат [9,4 K], добавлен 25.10.2006

  • Твердые бытовые отходы как источник поступления вредных химических, биологических и биохимических препаратов в окружающую природную среду. Знакомство с основными особенностями переработки и утилизации твердых бытовых отходов в Республике Беларусь.

    реферат [59,3 K], добавлен 28.11.2014

  • Виды твердых бытовых отходов и проблема их утилизации. Организация сбора и вывоза бытовых отходов, законодательное регулирование этой сферы. Требования к конструктивным особенностям контейнеров. Предложение по раздельному сбору твердых бытовых отходов.

    дипломная работа [2,1 M], добавлен 15.02.2016

  • Проблемы переработки отходов в качестве сырья для промышленности в условиях ухудшения экологической обстановки. Обеспечение возможной безвредности технологических процессов и проведение на производстве безопасной утилизации твердых бытовых отходов.

    курсовая работа [36,6 K], добавлен 06.07.2015

  • Характеристика отходов, их классификация. Методы переработки твердых городских отходов. Уменьшение, укрупнение и обогащение отходов. Термические методы переработки отходов. Мусоросжигание, анаэробное сбраживание, рециклинг и восстановление материалов.

    контрольная работа [720,3 K], добавлен 24.08.2015

  • Проблема утилизации твердых бытовых отходов. Основные технологии захоронения, переработки и утилизации отходов. Предварительная сортировка, сжигание, низкотемпературный и высокотемпературный пиролиз. Производство электроэнергии из отходов в Эстонии.

    реферат [74,9 K], добавлен 06.11.2011

  • Количество образующихся твердых бытовых отходов. Нарастающая экологическая угроза от несанкционированного размещения отходов. Эффективность внедрения системы сепаратного сбора и последующей утилизации твердых отходов путем переработки во вторсырье.

    презентация [6,9 M], добавлен 19.06.2015

  • Характеристика разновидностей твердых бытовых отходов. Особенности и специфика переработки твердых промышленных отходов. Способы переработки твердых коммунальных отходов. Поиск методик оптимизации биотехнологических процессов при переработке ТКО.

    реферат [1,3 M], добавлен 17.12.2010

  • Оценка проблемы утилизации мусора в Казани. Анализ достоинств и недостатков существующих способов утилизации и переработки отходов. Способы утилизации твердых бытовых отходов в европейских странах и в России. Массовое сознание и пути решения проблемы.

    контрольная работа [38,1 K], добавлен 21.11.2011

  • Основные методы переработки и утилизации бытовых отходов в России. Конечный продукт компостирования. Экологические воздействия мусоросжигания. Брикетирование бытовых отходов - новый метод в решении проблемы их удаления. Управление отходами за рубежом.

    курсовая работа [35,0 K], добавлен 22.03.2015

  • Способы расчета полигона твердых бытовых отходов. Расчет проектной вместимости полигона бытовых отходов и требуемой для них площади земли. Размещение полигонов твердых бытовых отходов. Варианты складирования и обезвреживания отходов по траншейной схеме.

    контрольная работа [49,7 K], добавлен 16.11.2010

  • Актуальность проблемы утилизации бытовых отходов. Определение, разновидности, норма накопления бытовых отходов. Принципы комплексного управления отходами (КУО). Системы сбора и промежуточного хранения отходов. Виды переработки и утилизации мусора.

    курсовая работа [62,7 K], добавлен 21.11.2009

  • Характеристика и классификация твердых бытовых отходов (ТБО). Комплексное управление отходами: сбор и временное хранение, мусороперегрузочные станции и вывоз ТБО. Сбор и использование вторсырья; способы утилизации, проблемы переработки отходов.

    реферат [34,6 K], добавлен 02.12.2010

  • Проблема образования и утилизации твердых бытовых отходов. Динамика удельного роста и морфологического состава. Методы утилизации, устройство полигона и складирование отходов. Гигиенические требования к условиям приема промышленных отходов на полигоны.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 02.02.2014

  • Воздействие бытовых отходов на окружающую среду. Ликвидация твердых отходов. Рециклизация как вторичная переработка. Комплексная программа ликвидации. Опыт использования технологий утилизации мусора. Виды разлагаемых пластиков и способы их утилизации.

    контрольная работа [577,0 K], добавлен 03.07.2009

  • Накопление отходов в результате деятельности человека. Способы и проблемы утилизации твердых бытовых отходов. Этапы складирования отходов, сжигания мусора, сливания отходов в водоёмы. Правила захоронения отходов. Функционирование полигонов захоронения.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 22.10.2015

  • Изучение проблем урбанизации - процесса повышения роли городов в жизни общества. Классификация отходов и их состав. Фактические нормы твердых бытовых отходов, их перемещение и размещение на полигоне. Значение переработки ТБО для экологии городов.

    реферат [27,7 K], добавлен 19.10.2012

  • Охрана окружающей среды. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Безотходные технологии. Промышленная утилизация твердых бытовых отходов. Экологический мониторинг. Мониторинг учащихся о способах переработки твердых бытовых отходов.

    реферат [21,3 K], добавлен 14.01.2009

  • Твердые бытовые отходы, общая характеристика и виды. Энергосберегающие лампы, их воздействия на экологию и особенности утилизации. Негативное воздействие пластика на здоровье человека и на окружающую среду. Методы и приборы переработки пищевых отходов.

    презентация [2,6 M], добавлен 14.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.