Разработка технологических решений, повышающих эффективность комплексного управления твердыми бытовыми отходами

Предложено решение задачи оптимизации процесса комплексного управления твердыми бытовыми отходами. Разработана технологическая схема малоотходной переработки ТБО, базирующаяся на управлении потоками отходов по критерию ресурсосбережения и безопасности.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 26.11.2020
Размер файла 5,3 M

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/

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ПОВЫШАЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ

Ирина Геннадиевна Доронкина, преподаватель,

Оксана Николаевна Борисова, преподаватель,

Лазарь Яковлевич Шубов, д.т.н., проф.,

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса», Москва

Предложено решение задачи оптимизации процесса комплексного управления твердыми бытовыми отходами (ТБО) как единой технологической и экономической системы на основе регулирования качества и количества входящих в систему потоков отходов, повышения эффективности функционирования каждого элемента системы и отдельных технологических устройств и аппаратов; разработана технологическая схема малоотходной комплексной переработки ТБО, базирующаяся на управлении потоками отходов по критерию ресурсосбережения и экологической безопасности.

Ключевые слова: управление ТБО, пофракционный сбор, ресурсосбережение.

The authors proposed solution to the problem of optimization of the process of integrated management of solid waste (MSW) as single technological and economic systems based on regulatory quality and quantity in the system of waste streams, on increase of efficiency of the functioning of each element of the system and individual technological processes units. The article developed technological scheme of low-waste complex processing of solid waste, based on the management of waste streams on the criterion of resource and environmental safety.

Keywords: management of solid waste, fractional collection, resource saving.

Введение

Проблема твердых бытовых отходов (ТБО) является остро актуальной, поскольку ее решение связано с необходимостью обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и ресурсосбережения. Вследствие роста численности населения, повышения уровня жизни и соответственного увеличения потребления товаров во всем мире отмечается резкое возрастание количества ТБО. Проблема ТБО - глобальная проблема XXI века. Все, что человек производит для удовлетворения своих бесконечно растущих потребностей, в конечном итоге переходит в категорию отходов [1].

Цель настоящей работы - повышение комплексности использования ТБО на основе оптимизации процесса управления отходами как единой технологической и экономической системы путем регулирования качества и количества входящих в систему потоков отходов, повышения эффективности функционирования каждого элемента системы и отдельных технологических устройств и аппаратов.

Для достижения поставленной цели рассмотрим решение следующих основных задач:

· исследование состава отходов и оценка их обогатимости;

· выбор критериев оптимизации (эффективности) сепарационных процессов, влияющих на моделирование и результат оптимизации;

· выявление взаимосвязи параметров в технологической цепи управления ТБО;

· оптимизация технологических процессов и аппаратов и разработка научно обоснованной технологической схемы комплексного управления ТБО.

Анализ ситуации в сфере управления ТБО

Проанализируем ситуацию с ТБО в Москве и Московской области, а также положение, сложившееся в этой сфере в мировой практике.

В Москве образуется 3,8 млн т ТБО в год, в том числе в жилом секторе 2,7 млн т в год. При этом на свалки Подмосковья вывозят 80 - 85% ТБО (как и 30 лет назад) [2]. За последние 10 - 15 лет в Москве ничего реально не сделано для сокращения потока ТБО, направляемых на захоронение в Московскую область (хотя все эти годы проводился ничего не давший «эксперимент» по раздельному сбору вторсырья). Кроме того, в Москве не разработаны стратегические подходы к решению задач управления ТБО, механизм решения этих задач не раскрыт.

Итоговые количественные показатели, характеризующие образование в Москве ТБО в 2009г. и затраты города на их сбор, удаление и переработку, приведены в табл. 1 и на рис. 1.

Таблица 1. Схема управления ТБО в Москве и основные показатели

Вид затрат

(без НДС)

Объект санитарной очистки

Удельные затраты

Общая производительность

Суммарные

годовые затраты

Бюджетные дотации

Сжигание (три МСЗ)

~1760 руб./т ТБО

730 тыс. т

~1,3 млрд руб.

Мусороперегрузка

(пять МПС)

631 руб./т ТБО

1,1 млн т

~694 млн руб.

Платежи населения

(ДЕЗы)

Объекты захоронения, обработки и переработки ТБО

185,7 руб./т ТБО

(жилой сектор)

2,7 млн т

(жилой сектор)

~501млн руб.

Вывоз ТБО

Платежи отнесены на 1м2 жилой площади

2,7 млн т

Более100 млн руб.

Итого:

~3 млрд руб.

Примечание: МСЗ - мусоросжигательный завод; МПС - мусороперегрузочные станции

Рис. 1. Схема управления ТБО в Москве

переработка твердый бытовой отход

На территории Московской области функционируют восемь объектов по сортировке ТБО, где применяемой технологией является ручная сортировка неподготовленной массы исходных ТБО («грязный мусор»). Технология экологически и экономически не обоснована. Технологический процесс сортировки протекает в антисанитарных дискомфортных условиях. Ручная сортировка исходного («грязного») мусора в европейской практике не применяется, вручную сортируют вторсырье [3].

Следует отметить, что в правительстве области не разработаны стратегические подходы к решению задач управления ТБО.

В Московской области нет ни одного завода по промышленной переработке ТБО, хотя образуется до 2,7 млн т ТБО в год, в том числе в жилом секторе около 2 млн т в год. Полигонному захоронению в Московской области подвергается около 97% ТБО.

В ведущих странах ЕС (Германии, Австрии, Швеции, Дании, Нидерландах, Бельгии и др.), по данным Eurostat-2005 (рис. 2), захоронению подвергают менее 20% ТБО, а остальное их количество вовлекают в переработку (в том числе 40 - 65% используют в качестве вторичных материальных ресурсов (ВМР), а 25 - 35% сжигают с утилизацией энергии).

Рис. 2. Характеристика состояния системы санитарной очистки городов в странах Евросоюза (источник данных:Eurostat, диаграмма CEWEP+SNIDE)

По данным Ростехнадзора в Московской области существует 87 объектов для размещения отходов производства и потребления (рис. 3) общей площадью 926,5 га, из них имеют лицензии только 42 объекта (общей площадью 707,2 га).

В РГУТиС разработана и передана в Минэкологии Московской области Концепция оптимизации комплексного управления ТБО в Московской области и создания прогрессивной модели управления отходами, которая предусматривает поэтапное решение проблемы ТБО с учетом перспективной схемы распределения потока ТБО (рис. 4):

на этапе ресурсосбережения количество захораниваемых отходов снижается на 35 - 40% за счет оптимизации системы сбора и удаления ТБО; здесь же решаются вопросы выделения из ТБО ресурсов, пригодных для вторичного использования - на основе управления потоками отходов по критерию ресурсосбережения;

на этапе комплексной переработки (с применением сортировки и прогрессивных термических технологий) количество захораниваемых ТБО снижается до до 20% (уровень европейских стран).

Рис. 3. Схема расположения официальных свалок ТБО в Московской области

Рис. 4. Перспективная схема распределения потока ТБО

Пути решения проблемы ТБО в странах ЕС:

· управление ТБО по критериям ресурсосбережения и экологической безопасности;

· создание развитой индустрии вторсырья на базе организации селективного сбора ценных компонентов ТБО;

· создание и развитие системы специализированных производств по сортировке, термической и биотермической переработке отходов, по переработке вторсырья.

Методология подхода к повышению эффективности комплексного использования ТБО

Для технологических расчетов материальных потоков и массовых балансов ТБО использовались результаты исследований их морфологического и фракционного состава, которые представлены в табл. 2 [1]. Из таблицы видно, что основная масса ТБО приходится на фракцию менее 300 мм (выход 85 - 90%).

Таблица 2. Состав отходов

Компоненты

Доля, %, в общем объеме

Фракции, мм

+200

-200+80

-80

Содержание, %

Бумага, картон и т.п.

22,0

6,6

11,4

4,0

Пищевые и растительные отходы

35,0

0,0

9,2

25,8

Черные металлы

4,0

1,3

2,5

0,2

Цветные металлы (алюминий)

0,7

0,0

0,7

0,0

Текстиль

5,5

3,3

2,0

0,2

Стекло

7,0

0,0

6,8

0,2

Пластмасса (высокой плотности)

2,0

0,15

1,6

0,25

Полимерная пленка

4,0

1,45

2,5

0,05

Кожа, резина

1,5

0,05

1,45

0,0

Дерево

1,5

1,3

0,2

0,0

Камни, керамика

1,5

0,75

0,55

0,2

Кости

1,0

0,0

0,3

0,7

Прочее (включая отсев -15мм)

14,3

1,0

5,0

8,3

ИТОГО:

100,0

15,9

44,2

39,9

Примечание:

1. Стекло в составе исходных ТБО на 97% представлено целыми бутылками (все в классе -200+80мм).

2. Черный металл на 50% представлен консервными банками (белая жесть); почти все банки находятся в классе -200+80мм (+ более; - менее).

На рис. 5 представлены результаты ситового анализа ТБО и некоторых их компонентов (отходы характерны для жилого сектора города). В результате анализа установлено, что основная часть отходов, образующихся у населения, приходится на класс -150мм (более 80% от массы ТБО); в этом классе концентрируется около 80% черного металла, около 80% луженой тары (по уточненным данным, значительная часть оловосодержащих компонентов содержится в классе -200+80мм), более 95% лома алюминия, более 60% бумаги (от общего содержания этих компонентов в ТБО).

В иерархической структуре процесса управления ТБО определены следующие отношения последовательной соподчиненности уровней:

· сбор - транспортировка - переработка - реализация продукции - захоронение отходов;

· предприятие - технологическая схема - процесс - аппарат.

При этом задачи управления подразделены на три взаимосвязанные части:

1) оптимизация системы сбора отходов;

2) выбор способа подготовки сырья к переработке и его оптимизация;

3) оптимизация работы перерабатывающего комплекса, включая регулирование технологических процессов.

Рис. 5. Гранулометрическая характеристика ТБО и некоторых их компонентов: кривая 1- твердые бытовые отходы; кривая 2 - металлолом; кривая 3 - лом оловосодержащих компонентов; кривая 4 - лом алюминия, меди и их сплавов; кривая 5 - бумага (о - содержание при влажности: текстиль - 50%; ? - содержание при влажности: текстиль - 50%; картон - 20%, бумага - 50%; х - извлечение при влажности: текстиль - 50%)

Алгоритм управления на первой (низшей) ступени предусматривает стабилизацию процесса сбора отходов по качеству техногенного сырья. Задача получения оптимальной характеристики техногенного сырья связана с регулированием транспортировки отходов (на основе организации их раздельного пофракционного сбора в жилом и нежилом секторе города).

Выбор и оптимизация способа подготовки техногенного сырья к переработке базируется на использовании обогатительных процессов как наиболее универсальных подготовительных операций в схемах комплексной переработки ТБО и во многом определяется требованиями конкретной технологии.

Третья ступень управления, связанная с оптимизацией работы перерабатывающего комплекса, предусматривает достижение максимального эколого-экономического эффекта при заданной производительности. Основными параметрами процесса на этой ступени являются режимные технологические параметры (скорость, температура, продолжительность процесса).

На различных ступенях иерархии использованы разные критерии оптимальности. В итоге определены организационные условия эффективной технической и экономической политики в сфере управления отходами.

Оптимизация сортировки ТБО как технологической операции в схемах их сбора и транспортировки

Эффективность управления любой системой существенно повышается при регулировании входящих в систему потоков.

Согласно критерию ресурсосбережения, требуется получить такое содержание ценных компонентов в исходном сырье на стадии сбора отходов, чтобы обеспечить максимальный выход полезной продукции на стадии сортировки.

Необходимое условие самоокупаемости сортировочных установок - направление на сортировку отходов, достаточно обогащенных ценными компонентами: по расчетам (рис. 6.), доходы от реализации вторичного сырья начинают превышать расходы на сортировку при выходе полезной продукции более 10% (от исходного).

Рис. 6. Зависимость годовой прибыли сортировочного комплекса от выхода полезной продукции (с учетом расходов)

Извлекаемая ценность продукта, выделяемого на стадии сортировки из техногенного сырья, рассчитывается по следующей формуле [4]:

где q - коэффициент производительности техногенного сырья; m - число извлекаемых компонентов; бi - содержание i-го компонента в сырье; еi - извлечение i-го компонента при сортировке; Цi - цена 1т i-го компонента.

В качестве обобщенного технологического критерия сепарации ТБО как многокомпонентной смеси удобно использовать формулу на основе известного в обогащении критерия Фоменко:

где гi - выход i-го ценного компонента при сортировке; ?i - содержание i-го компонента в хвостах.

Вводим в предыдущую формулу коэффициенты ценности аi и получаем обобщенную функцию ценности работы сепарации (по выделению данного компонента):

Целью оптимизации процесса является получение максимальной прибыли П:

где ?k - содержание k-го компонента в хвостах; гk - выход хвостов; Цk - цена k-го продукта; З - затраты.

Себестоимость продукции в значительной степени зависит не только от эксплуатационных затрат, но во многом от расхода ТБО на 1т конечного продукта, т.е. от извлечения и содержания ценного компонента в исходном продукте.

В российских условиях [3] предпочтителен не покомпонентный, а пофракционный сбор вторсырья у населения и в нежилом секторе (рис. 7).

Наиболее экономичный и экологичный вариант раздельного сбора вторсырья у населения заключается в следующем:

· организация разъяснительной работы среди населения;

· организация активного участия населения (пофракционный сбор вторсырья - принцип «делим на два»);

· установка в удобных местах необходимого количества спецконтейнеров для собранных фракций вторсырья;

· создания современных комплексов по сортировке и компактированию ТБО;

· организация централизованного управления потоками отходов и вторсырья;

· задействование в системе раздельного сбора пунктов платной приемки вторсырья;

· создание технопарка для переработки вторсырья.

Рис. 7. Оптимальная схема управления ТБО на этапе ресурсосбережения

Для оптимизации процесса сепарации ТБО по крупности (выделение волокнистых и пленочных компонентов) создана модель аппарата (рис. 8) [5] с целью проведения технологических исследований, в ходе которых на основании регрессионных зависимостей извлечения волокнистых компонентов и их содержания в продуктах сепарации уточнены технологические параметры процесса, а также некоторые параметры аппарата. Выявлено, что наиболее перспективны аппараты с захватывающими элементами (крючья, штыри, штифты и т.п.).

В результате проведенных испытаний установлено, что основными факторами, влияющими на эффективность сортировки, являются положение разгрузочной и разделительной кромок (рис. 9), скорость питающего конвейера и расстояние от среза конвейера до крючьев.

Кроме того, выполнен анализ технических решений извлечения из потока ТБО волокнистых и пленочных компонентов.

Рис. 8. Стендовая установка для выделения из потока ТБО волокнистых и пленочных компонентов: 1 - корпус; 2 - штанга с крючьями; 3 - гребенка-съемник

Рис. 9. Влияние положения разделительной кромки на содержание и извлечение текстиля в концентрат: кривая 1 - содержание: текстиль - 50%; кривая 2 - содержание: текстиль - 50%; картон - 20%; бумага - 50%; кривая 3 - извлечение: текстиль - 50%; кривая 4 - извлечение: текстиль - 50%; картон - 20%; бумага - 50% (о - содержание при влажности: текстиль - 50%; ? - содержание при влажности: текстиль - 50%; картон - 20%; бумага - 50%; х - извлечение при влажности: текстиль - 50%)

Проведенные исследования позволяют обоснованно сформулировать основные принципы построения технологической схемы комплексного управления ТБО и объединения отдельных операций в единую технологию (рис. 10).

Рис. 10. Технологическая схема комплексного управления ТБО

Таким образом, на основе исследования состава ТБО и оптимизации процесса управления отходами разработаны технологические решения, повышающие комплексность использования отходов в качестве ВМР и ВЭР.

Предложено решение задачи оптимизации процесса комплексного управления ТБО как единой технологической и экономической системы на основе регулирования качества и количества входящих в систему потоков отходов, повышения эффективности функционирования каждого элемента системы и отдельных технологических устройств и аппаратов.

Показано, что объединяющим процессом в схемах комплексного управления ТБО является сепарация, изменяющая качественный и количественный состав отходов и решающая задачи рационального использования техногенного сырья и минимизации количества отходов, направляемых на объекты переработки и захоронения.

Также разработана простая и экономически эффективная технология селективного сбора вторсырья, базирующаяся на раздельном пофракционном сборе отходов в жилом и нежилом секторе города, и предложена технологическая схема малоотходной комплексной переработки ТБО на основе управления потоками отходов по критерию ресурсосбережения и экологической безопасности.

Кроме того, обоснована методология подхода к повышению эффективности управления ТБО: все элементы управляемой системы (сбор, удаление, сортировка, переработка, захоронение) рассматриваются во взаимосвязи, все задачи управления решаются на основе системного подхода (при этом на различных ступенях иерархии использованы разные критерии оптимальности - степень утилизации ТБО, экономические критерии, технологические критерии).

Литература

1. Шубов Л.Я., Борисова О.Н. Инновационный пилотный проект комплексного управления коммунальными отходами // Мат. Межвузовской научно-практической конференции студентов и молодых ученых по экологическим проблемам. Сергиев Посад. 2008. С. 28.

2. Шубов Л.Я., Доронкина И.Г., Борисова О.Н. Ситуация с отходами в Московском регионе: планы и реалии // Твердые бытовые отходы. Научно-практический журнал. 2010. № 1. С. 16 - 21.

3. Шубов Л.Я., Доронкина И.Г., Борисова О.Н. Анализ ситуации в сфере обращения с ТБО в Московском регионе (планы и реалии) // Твердые бытовые отходы. Научно-практический журнал. 2010. № 2. С. 27 - 35.

4. Шубов Л.Я., Доронкина И.Г., Борисова О.Н. Оптимизация процессов управления твердыми бытовыми отходами как единая технологическая и экономическая система // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. 2010. №4 (11). С. 24 - 32.

5. Шубов Л.Я., Борисова О.Н., Доронкина И.Г., Разработка технологических решений, повышающих эффективность сепарации твердых бытовых отходов (ТБО) по крупности. НИР ГБ-ФС-02-10 № гос. рег. 01201063193, 2010. С. 112.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Техническая характеристика сточных вод как вод, загрязнённых бытовыми отбросами и производственными отходами, удаляемых через системы канализации. Хлорирование, озонирование и ультрафиолетовая обработка как основные методы обеззараживания сточных вод.

    практическая работа [499,0 K], добавлен 24.06.2014

  • Определение объемов реальных ресурсов древесных отходов на лесосеке. Выбор технологического процесса и оборудования по использованию отходов. Расчет годового и сменного объема работ по цеху переработки. Мероприятия по охране труда и безопасности проекта.

    курсовая работа [324,6 K], добавлен 27.02.2015

  • Разработка установки для переработки отходов слюдопластового производства на слюдяной фабрике в г. Колпино. Образование отходов при производстве слюдопластовой бумаги. Продукт переработки отходов - молотая слюда флогопит. Расчет топочного устройства.

    дипломная работа [7,8 M], добавлен 24.10.2010

  • Анализ влияния технологических режимов на количество и качество продукции. Оптимальные режимы работы установок каталитического крекинга по критерию снижения себестоимости переработки. Управленческие промышленные технологии, технологии управления данными.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 07.10.2013

  • Разработка технического решения по переработке отработанных ртутных ламп с извлечением ртути, цветных металлов и выделения стеклобоя. Расчет технологических схем и режима переработки. Объёмно-планировочные решение по размещению оборудования в цехе.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 22.02.2012

  • Принцип действия барабанной мельницы и гидроциклона (аппарата для разделения в водной среде зёрен минералов). Колесный сепоратор с вертикальным элекаторным колесом. Расчет обогатимости угля, выхода концетрата, промпродукта и отходов при данной плотности.

    контрольная работа [849,5 K], добавлен 21.11.2010

  • Разработка технологической линии для переработки бумажных отходов и производства исходного материала для жидких обоев. Расчёт материального баланса установки. Подбор комплекта оборудования и составление его спецификации для данной технологической линии.

    контрольная работа [135,9 K], добавлен 08.04.2013

  • Технологическая схема компрессорной установки, описание процесса компримирования воздуха. Патентная проработка по вибромониторингу. Назначение системы автоматизации, ее структурная схема. Разработка эффективной программы управления компрессором.

    дипломная работа [183,9 K], добавлен 16.04.2015

  • Технология получения и области применения биогаза как нового источника получения энергии. Методы переработки отходов животноводства и птицеводства для получения биотоплива. Правила техники безопасности при работе в микробиологической лаборатории.

    курсовая работа [952,4 K], добавлен 06.10.2012

  • В работе рассматривается вопрос физико-химических процессов производства черных металлов на примере деятельности МК "Азовсталь". Два технологических приема. Обработка металла твердыми шлаковыми смесями. Методы продувки. Аргонокислородная продувка.

    контрольная работа [33,5 K], добавлен 18.01.2009

  • Характеристика современных сталеплавильных технологий с использованием методов внепечной обработки, которые основываются на использовании следующих технологических приемов: обработки металла вакуумом, твердыми и жидкими шлаками; продувки инертными газами.

    контрольная работа [1,0 M], добавлен 05.11.2011

  • Разработка системы управления котельной комплексного сборного пункта с котлоагрегатами ДЕ-6,5/14-ГМ. Выбор конфигурации программируемого логического контроллера. Расчет и анализ системы автоматического регулирования уровня воды в барабане котлоагрегата.

    дипломная работа [3,1 M], добавлен 29.09.2013

  • Способ переработки магниевого скрапа. Способ переработки магниевых шлаков, содержащих металлический магний, хлористые соли и оксид магния. Разработка концепции технологических процессов утилизации хлоридных отходов титаномагниевого производства.

    контрольная работа [188,2 K], добавлен 14.10.2011

  • Оборудование цеха для очистки промышленных выделений. Пути снижения себестоимости алюминия. Технология процесса фильтрации и переработки отходов в процессе плавки. Схема развития алюминиевой промышленности, совершенствование системы газоулавливания.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 29.09.2011

  • Основные виды обработки древесины, важнейшие полуфабрикаты из нее. Изучение процесса утилизации, рекуперации и переработки отходов деревообрабатывающего производства. Оценка класса опасности отходов с выявлением суммарного индекса опасности отходов.

    курсовая работа [890,3 K], добавлен 11.01.2016

  • Обзор дозирующих устройств. Информационная структура объекта управления. Программа управления дозатора технологических растворов. Назначение, состав и технические характеристики контроллера универсального "Каскад". Программное обеспечение установки.

    дипломная работа [4,8 M], добавлен 26.08.2010

  • Виды и схемы переработки различных видов древесного сырья: отгонка эфирных масел, внесение отходов в почву без предварительной обработки. Технология переработки отходов фанерного производства: щепа, изготовление полимерных материалов; оборудование.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 13.12.2010

  • Организация переработки твердых фторсодержащих отходов алюминиевого производства; технология получения фтористого алюминия. Конструктивный, материальный и термодинамический расчет барабанной установки; контроль и автоматизация процесса; охрана труда.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 20.09.2013

  • Технологическая схема переработки свиней со съемкой шкуры. Описание проектируемых технологических процессов. Порядок обработки мякотных субпродуктов. Расчет цеха первичной переработки скота. Описание готовой продукции и требования ГОСТов к сырью.

    курсовая работа [135,7 K], добавлен 24.03.2012

  • Определение параметров автоматизации объекта управления: разработка алгоритма управления и расчёт параметров устройств управления, моделирование процессов управления, определение показателей качества, параметры принципиальной электрической схемы.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 18.09.2009

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.