Экологические проблемы, возникающие при сжигании ТКО — КиберПедия 

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Экологические проблемы, возникающие при сжигании ТКО

2017-06-26 509
Экологические проблемы, возникающие при сжигании ТКО 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

На современных заводах по термическому обезвреживанию отходов применяется трехступенчатая система очистки отходящих дымовых газов, отвечающая принципам использования «наилучших доступных технологий».

Из таблицы 2 следует, что для ряда основных загрязняющих веществ - летучей золы, фтористого водорода, сернистого ангидрида, оксидов азота и углерода, гарантированные значения концентраций значительно ниже требований директивы ЕС, что свидетельствует о высоких экологических показателях современных систем газоочистки.

 

Таблица 2 – Содержание загрязняющих веществ в очистных дымовых газах современного МСЗ, пи условии использования трехступенчатой системы очистки.

№ п/п Наименование веществ Требования Директивы Евросоюза 2000/76/ЕС по сжиганию отходов Гарантированные концентрации загрязняющих веществ в дымовых газах МСЗ (Москва) после реконструкции
мг/Нм3 при 11% О2 в сухих дымовых газах (получасовые значения)
  Летучая зола и пыль    
  Органические вещества    
  Хлористый водород    
  Фтористый водород    
  Сернистый ангидрид    
  Оксиды азота    
  Оксид углерода    
  Аммиак -  
  Кадмий 0,05 0,032
  Таллий
  Ртуть 0,05 0,05
  Кобальт 0,5 0,5
  Хром
  Марганец
  Никель
  Мышьяк
  Медь
  Свинец
  Сурьма
  Ванадий
  Диоксины, фураны 0,1*10-6 0,1*10-6

 

Выводы

В настоящее время, к сожалению, не существует идеального решения для устранения ТБО, которое позволило бы экономически эффективно и в максимальном объеме утилизировать вторичное сырье или энергию без образования производственных отходов, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов сточных вод.

Существующая система управления отходами в России, ориентированная преимущественно на их захоронение, является несовершенной, ведет к загрязнению окружающей среды и, как следствие, снижению качества жизни, не согласуется с принципами устойчивого развития экономики и ставит ряд регионов с высокой плотностью населения в условия экологической катастрофы.

Селективный сбор отходов основан на приоритете материальной ценности вторсырья перед его энергетическим ресурсом, имеет низкую экономическую эффективность и не решает проблему переработки оставшейся части ТБО.

В основе политики утилизации отходов должен быть приоритет сохранения невозобновляемых природных ресурсов, к которым относится ископаемое углеводородное топливо. С этой точки зрения более рациональным решением является не извлечение вторичных ресурсов, а использование энергии, полученной при сжигании ТБО.

 

Посмотри ссылку об эффективности мусороперерабатывающих заводов в Швеции.

https://yandex.ru/search/?text=лучшие%20мусороперерабатывающие%20заводы%20в%20швеции&clid=1823140&win=253&lr=213

А сколько тепла образуется при сжигании 1 т ПЭ, ПП, ПС, ПЭТФ, ПА, ПК, ПВХ, бумаги, угля, торфа – если сравнить цифры, то будет ясно, какие полимеры целесообразно выделять из ТБО и их мыть, сушить, гранулировать, а какие сжигать и не морочить себе голову.

 

Диапазон теплоты сгорания полиэтилена, в зависимости от марки – от 44,0 до 47,2 МДж/кг (мегаджоулей на килограмм).

Для сравнения, средняя теплота сгорания бензина - 42 МДж/кг. А теплота сгорания древесины, издревле применяемой в качестве топлива – 13,8 МДж/кг. (http://propolyethylene.ru/index/teplota-sgoraniya.html)

 

Из источника http://ecoles-nn.ru/tablitsa-teplotvornosti/

Вид топлива Ед. изм. Удельная теплота сгорания Эквивалент

кКал кВт МДж Природный газ, м3 Диз. топливо, л Мазут, л

Электроэнергия 1 кВт/ч 864 1,0 3,62 0,108 0,084 0,089

Дизельное топливо (солярка) 1 л 10300 11,9 43,12 1,288 - 1,062

Мазут 1 л 9700 11,2 40,61 1,213 0,942 -

Керосин 1 л 10400 12,0 43,50 1,300 1,010 1,072

Нефть 1 л 10500 12,2 44,00 1,313 1,019 1,082

Бензин 1 л 10500 12,2 44,00 1,313 1,019 1,082

Газ природный 1 м 3 8000 9,3 33,50 - 0,777 0,825

Газ сжиженный 1 кг 10800 12,5 45,20 1,350 1,049 1,113

Метан 1 м 3 11950 13,8 50,03 1,494 1,160 1,232

Пропан 1 м 3 10885 12,6 45,57 1,361 1,057 1,122

Этилен 1 м 3 11470 13,3 48,02 1,434 1,114 1,182

Водород 1 м 3 28700 33,2 120,00 3,588 2,786 2,959

Уголь каменный (W=10%) 1 кг 6450 7,5 27,00 0,806 0,626 0,665

Уголь бурый (W=30…40%) 1 кг 3100 3,6 12,98 0,388 0,301 0,320

Уголь-антрацит 1 кг 6700 7,8 28,05 0,838 0,650 0,691

Уголь древесный 1 кг 6510 7,5 27,26 0,814 0,632 0,671

Торф (W=40%) 1 кг 2900 3,6 12,10 0,363 0,282 0,299

Торф брикеты (W=15%) 1 кг 4200 4,9 17,58 0,525 0,408 0,433

Торф крошка 1 кг 2590 3,0 10,84 0,324 0,251 0,267

Пеллета древесная 1 кг 4100 4,7 17,17 0,513 0,398 0,423

Пеллета из соломы 1 кг 3465 4,0 14,51 0,433 0,336 0,357

Пеллета из лузги подсолнуха 1 кг 4320 5,0 18,09 0,540 0,419 0,445

Свежесрубленная древесина (W=50...60%) 1 кг 1940 2,2 8,12 0,243 0,188 0,200

Высушенная древесина (W=20%) 1 кг 3400 3,9 14,24 0,425 0,330 0,351

Щепа 1 кг 2610 3,0 10,93 0,326 0,253 0,269

Опилки 1 кг 2000 2,3 8,37 0,250 0,194 0,206

Бумага 1 кг 3970 4,6 16,62 0,496 0,385 0,409

Лузга подсолнуха, сои 1 кг 4060 4,7 17,00 0,508 0,394 0,419

Лузга рисовая 1 кг 3180 3,7 13,31 0,398 0,309 0,328

Костра льняная 1 кг 3805 4,4 15,93 0,477 0,369 0,392

Кукуруза-початок (W>10%) 1 кг 3500 4,0 14,65 0,438 0,340 0,361

Солома 1 кг 3750 4,3 15,70 0,469 0,364 0,387

Хлопчатник-стебли 1 кг 3470 4,0 14,53 0,434 0,337 0,358

Виноградная лоза (W=20%) 1 кг 3345 3,9 14,00 0,418 0,325 0,345 (

 

Литература и интернет ресурсы

1. Филимонов О.И. ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ КАК ИСТОЧНИК РЕСУРСОВ И ИХ СТРУКТУРА // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1. - с.1;
URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18810 (дата обращения: 01.05.2017).

2. Федеральный закон от 24.06.1998 №89-Ф3 (ред. от 28.12.2016) «Об отходах производства и потребления»

3. Ламихова М. Что такое ТКО и как с ними обращатся // Справочник эколога. – 2015, №5. – с.13; URL:https://www.profiz.ru/eco/5_2015/TKO/ (дата обращения: 01.05.2017).

4. Примеров О.С., Макеев П.В., Клинков А.С. Обзор методов переработки отходов полимерных материалов и анализ рынка вторичного сырья. // Молодой ученый. – 2013, № 6 (53).– С.121-123

5. Цгоев Т.Ф., Шеверева М. Методы переработки и утилизации твердых бытовых отходов. Оформи в соответствии с ГОСТ

6. Малышевский А.Ф. Обоснование выбора оптимального способа обезвреживания твердых бытовых отходов жилого фонда в городах России Оформи в соответствии с ГОСТ

7. Карапетов А. Слоевое сжигание биотоплива. Обор технологий // ЛесПромИнформ – 2016, №1 (115). – С…… Оформи в соответствии с ГОСТ

URL: http://lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/4301 (дата обращения: 01.05.2017).

 


Поделиться с друзьями:

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.01 с.