Технологии переработки твердых материалов

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Мая 2010 в 03:30, Не определен

Описание работы

Введение………………………………………………………...………………………………3
I Способы переработки твердых бытовых отходов……..……………………………….4
1. Предварительная сортировка…………………..………………………………..4
2. Санитарная земляная засыпка………………..………………………………….4
3. Сжигание…………………………………….…….………………………………5
4. Биотермическое компостирование……….……….…………………………….6
5. Низкотемпературный пиролиз………….………….……………………………7
6. Высокотемпературный пиролиз…………………….…………………………..7
II Технологии переработки определенных видов отходов…………….……………….10
1. Переработка горючих отходов………………………………….………………10
2. Переработка гниющих отходов………………………………….……………..10
3. Переработка использованных шин…….……………………….………………11
4. Линии демонтажа старых автомобилей.……………………….…….…………11
5. Утилизация медицинских отходов…….……………………….………………11
Заключение…………………………………………….………………………………………13
Список использованной литературы……………….……………………………………….14

Файлы: 1 файл

переработка отходов.docx

— 40.30 Кб (Скачать файл)

Содержание

Введение………………………………………………………...………………………………3

  I Способы переработки твердых бытовых отходов……..……………………………….4

        1. Предварительная сортировка…………………..………………………………..4

        2. Санитарная земляная засыпка………………..………………………………….4

        3. Сжигание…………………………………….…….………………………………5

        4. Биотермическое компостирование……….……….…………………………….6

        5. Низкотемпературный пиролиз………….………….……………………………7

        6. Высокотемпературный пиролиз…………………….…………………………..7

  II Технологии переработки определенных видов отходов…………….……………….10

        1. Переработка горючих отходов………………………………….………………10

        2. Переработка гниющих отходов………………………………….……………..10

        3. Переработка использованных  шин…….……………………….………………11

        4. Линии демонтажа старых автомобилей.……………………….…….…………11

        5. Утилизация медицинских  отходов…….……………………….………………11

Заключение…………………………………………….………………………………………13

Список  использованной литературы……………….……………………………………….14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение

     Природные ресурсы, которые потребляет человечество, можно условно разделить на две  части: возобновляемые и невозобновляемые. К возобновляемым ресурсам относятся  все те ресурсы, которые можно  восстановить с помощью фотосинтеза  в обозримый отрезок времени. Речь идёт в первую очередь о всех видах растительности и тех ресурсах, которые можно из неё получить. К невозобновляемым относятся полезные ископаемые, которые в обозримое  геологическое время уже не восстановятся.

     Используемые  человечеством технологии ориентированы  в первую очередь на использование  невозобновляемых природных ресурсов. Это нефть, уголь, руды и т.п. При  этом их использование технологически влечёт за собой нарушения в окружающем мире: уменьшается плодородие почв и количество пресной воды, загрязняется атмосфера и т.п.

     Сегодня, используя сложившиеся технологии, человечество имеет разнообразнейшую структуру всевозможных отходов  бытового и промышленного происхождения. Эти отходы, постепенно накапливаясь, превратились в настоящее бедствие. Правительства развитых стран начинают все большее внимание уделять  вопросам охраны окружающей среды и  поощряют создание соответствующих  технологий. Развиваются системы  очистки территорий от мусора и технологии его сжигания. Однако есть достаточно много причин считать, что технологии сжигания мусора являются тупиковыми. Уже в настоящее время затраты  на сжигание 1 кг мусора составляют 65 центов. Если не перейти на другие технологии ликвидации отходов, то затраты будут  расти. При этом следует иметь  в виду, что необходимы такие новые  технологии, которые со временем могли  бы обеспечить, с одной стороны, потребительские  запросы населения, а с другой стороны, сохранность окружающей среды.

     В настоящее время такие технологии уже появились. Появилась принципиальная возможность не только существенно  снизить затраты на ликвидацию отходов, но и получить при этом экономический  эффект.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способы переработки твердых бытовых  отходов

     В настоящее время большой интерес  представляют технологии переработки  мусора (городских свалок и т.п.) с  получением при этом полезных продуктов  и положительного экономического эффекта. Это связано с тем, что в  технологии термического фракционирования необходимо предварительно классифицировать отходы по видам мусора, что требует  внедрения на государственном уровне технологий по сбору мусора. В этой области уже есть положительные  примеры. Например, Австрия. Но для большинства  стран такие технологии ещё необходимо создавать.

     Помимо  серьезного загрязнения воздуха, технологии утилизации отходов при помощи сжигания, по утверждению экологических организаций, "сжигают не только мусор, но и  реальные деньги". Альтернативой  этому методу является переработка  мусора, с его последующей сортировкой  на составляющие. Технология, применяемая  на ЗАО "Белэкоком", белгородском предприятии по переработке отходов, отвечает всем нормативным показателям  экологического контроля, применяемым  к подобным заводам. Здесь отсутствуют  процессы химической и термической  переработки мусора, что существенно  повышает экологическую безопасность. А спрессованные отходы реализуются  на рынке переработанных материалов.

     По  оценкам специалистов, более 60% городских  отходов - это потенциальное вторичное  сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще  около 30% - это органические отходы, которые можно превратить в компост.

     В настоящее время существует ряд  способов хранения и переработки  твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, санитарная земляная засыпка, сжигание, биотермическое компостирование, низкотемпературный пиролиз, высокотемпературный пиролиз.

Предварительная сортировка.

     Этот  технологический процесс предусматривает  разделение твердых бытовых отходов  на фракции на мусороперерабатывающих заводах вручную или с помощью  автоматизированных конвейеров. Сюда входит процесс уменьшения размеров мусорных компонентов путем их измельчения  и просеивания, а также извлечение более или менее крупных металлических  предметов, например консервных банок. Отбор их как наиболее ценного  вторичного сырья предшествует дальнейшей утилизации ТБО (например, сжиганию). Поскольку  сортировка ТБО — одна из составных  частей утилизации мусора, то имеются  специальные заводы для решения  этой задачи, т. е. выделения из мусора фракций различных веществ: металлов, пластмасс, стекла, костей, бумаги и  других материалов с целью дальнейшей их раздельной переработки.

Санитарная  земляная засыпка.

     Такой технологический подход к обезвреживанию твердых бытовых отходов связан с получением биогаза и последующим  использованием его в качестве топлива. С этой целью бытовой мусор  засыпают по определенной технологии слоем грунта толщиной 0,6-0,8 м в  уплотненном виде. Биогазовые полигоны снабжены вентиляционными трубами, газодувками и емкостями для  сбора биогаза. Наличие в толщах мусора на свалках пористости и органических компонентов создаст предпосылки  для активного развития микробиологических процессов. Толщу свалки условно  можно разделить на несколько  зон (аэробную, переходную и анаэробную), различающихся характером микробиологических процессов. В самом верхнем слое, аэробном (до 1—1,5 м), бытовой мусор благодаря микробному окислению постепенно минерализуется до двуокиси углерода, воды, нитратов, сульфатов и ряда других простых соединений. В переходной зоне происходит восстановление нитратов и нитритов до газообразного азота и его оксидов, т. е. процесс денитрификации. Наибольший объем занимает нижняя анаэробная зона, в которой интенсивные микробиологические процессы протекают при малом (ниже 2%) содержании кислорода. В этих условиях образуются самые различные газы и летучие органические вещества. Однако центральным процессом этой зоны является образование метана. Постоянно поддерживающаяся здесь температура (30-40° С) становится оптимальной для развития метанообразующих бактерий. Таким образом, свалки представляют собой наиболее крупные системы по производству биогаза из всех современных. Можно предположить, что и в перспективе роль мусорных свалок заметно не уменьшится, поэтому извлечение биогаза из них с целью его полезного использования будет оставаться актуальным. Однако возможно и существенное сокращение мусорных свалок за счет максимально возможного вторичного использования бытовых отходов путем селективного сбора составляющих его компонентов - макулатуры, стекла, металлов и т. д.

Сжигание.

     Это широко распространенный способ уничтожения  твердых бытовых отходов, который  широко применяется с конца XIX в. Сложность непосредственной утилизации ТБО обусловлена, с одной стороны, их исключительной многокомпонентностью, с другой — повышенными санитарными  требованиями к процессу их переработки. В связи с этим сжигание до сих  пор остается наиболее распространенным способом первичной обработки бытовых  отходов. Сжигание бытового мусора, помимо снижения объема и массы, позволяет  получать дополнительные энергетические ресурсы, которые могут быть использованы для централизованного отопления  и производства электроэнергии. К  числу недостатков этого способа  относится выделение в атмосферу  вредных веществ, а также уничтожение  ценных органических и других компонентов, содержащихся в составе бытового мусора. Сжигание можно разделить  на два вида: непосредственное сжигание, при котором получается только тепло  и энергия, и пиролиз, при котором  образуется жидкое и газообразное топливо. В настоящее время уровень  сжигания бытовых отходов в отдельных  странах различен. Так, из общих объемов  бытового мусора доля сжигания колеблется в таких странах, как Австрия, Италия, Франция, Германия, от 20 до 40%; Бельгия, Швеция — 48-50%; Япония — 70%; Дания, Швейцария 80%; Англия и США — 10%. В России сжиганию подвергаются пока лишь около 2% бытового мусора, а в Москве —  около 10%. Для повышения экологической  безопасности необходимым условием при сжигании мусора является соблюдение ряда принципов. К основным из них  относятся температура сжигания, которая зависит от вида сжигаемых  веществ; продолжительность высокотемпературного сжигания, зависящая также от вида сжигаемых отходов; создание турбулентных воздушных потоков для полноты  сжигания отходов. Различие отходов  по источникам образования и физико-химическим свойствам предопределяет многообразие технических средств и оборудования для сжигания. В последние годы ведутся исследования по совершенствованию  процессов сжигания, что связано  с изменением состава бытовых  отходов, ужесточением экологических  норм. К модернизированным способам сжигания отходов можно отнести  замену воздуха, подаваемого к месту  сжигания отходов для ускорения  процесса, на кислород. Это позволяет  снизить объем горючих отходов, изменить их состав, получить стеклообразный шлак и полностью исключить фильтрационную пыль, подлежащую подземному складированию. Сюда же относится и способ сжигания мусора в псевдосжиженном слое. При  этом достигается высокая полнота  сгорания при минимуме вредных веществ. По зарубежным данным, сжигание мусора целесообразно применять в городах с населением не менее 15 тыс. жителей при производительности печи около 100 т/сут. Из каждой тонны отходов можно выработать около 300-400 кВт-ч электроэнергии. В настоящее время топливо из бытовых отходов получают в измельченном состоянии, в виде гранул и брикетов. Предпочтение отдается гранулированному топливу, так как сжигание измельченного топлива сопровождается большим пылевыносом, а использование брикетов создает трудности при загрузке в печь и поддержании устойчивого горения. Кроме того, при сжигании гранулированного топлива намного выше КПД котла. Мусоросжигание обеспечивает минимальное содержание в шлаке и золе разлагающихся веществ, однако оно является источником выбросов в атмосферу. Мусоросжигательными заводами (МСЗ) выбрасываются в газообразном виде хлористый и фтористый водород, сернистый газ, а также твердые частицы различных металлов: свинца, цинка, железа, марганца, сурьмы, кобальта, меди, никеля, серебра, кадмия, хрома, олова, ртути и др. Установлено, что содержание кадмия, свинца, цинка и олова в копоти и пыли, выделяющихся при сжигании твердых горючих отходов, изменяется пропорционально содержанию в мусоре пластмассовых отходов. Выбросы ртути обусловлены присутствием в отходах термометров, сухих гальванических элементов и люминесцентных ламп. Наибольшее количество кадмия содержится в синтетических материалах, а также в стекле, коже, резине. Исследованиями США выявлено, что при прямом сжигании твердых бытовых отходов большая часть сурьмы, кобальта, ртути, никеля и некоторых других металлов поступает в отходящие газы из негорючих компонентов, т. е. удаление негорючей фракции из бытовых отходов понижает концентрацию в атмосфере этих металлов. Источниками загрязнения атмосферы кадмием, хромом, свинцом, марганцем, оловом, цинком являются в равной степени как горючая, так и негорючая фракции твердых бытовых отходов. Существенное уменьшение загрязнения атмосферного воздуха кадмием и медью возможно за счет отделения из горючей фракции полимерных материалов.

     Таким образом, можно констатировать, что  главным направлением в сокращении выделения вредных веществ в  окружающую среду является сортировка или раздельный сбор бытовых отходов. В последнее время все более  распространяется метод совместного  сжигания твердых бытовых отходов  и шламов сточных вод. Этим достигается  отсутствие неприятного запаха, использование  тепла от сжигания отходов для  сушки осадков сточных вод. Надо отметить, что технология ТБО развивалась  в период, когда не были еще ужесточены нормы выброса газовой составляющей. Однако сейчас стоимость газоочистки  на мусоросжигательных заводах резко  возросла. Все мусоросжигательные предприятия  являются убыточными. В этой связи  разрабатываются такие способы  переработки бытовых отходов, которые  позволили бы утилизировать и  вторично использовать ценные компоненты, содержащиеся в них.

Биотермическое  компостирование.

     Этот  способ утилизации твердых бытовых  отходов основан на естественных, но ускоренных реакциях трансформации  мусора при доступе кислорода  в виде горячего воздуха при температуре  порядка 60°С. Биомасса ТБО в результате данных реакций в биотермической установке (барабане) превращается в  компост. Однако для реализации этой технологической схемы исходный мусор должен быть очищен от крупногабаритных предметов, а также металлов, стекла, керамики, пластмассы, резины. Полученная фракция мусора загружается в  биотермические барабаны, где выдерживается  в течение 2 сут. с целью получения  товарного продукта. После этого  компостируемый мусор вновь очищается  от черных и цветных металлов, доизмельчается и затем складируется для дальнейшего  использования в качестве компоста в сельском хозяйстве или биотоплива в топливной энергетике. Биотермическое компостирование обычно проводится на заводах по механической переработке бытовых отходов и является составной частью технологической цепи этих заводов. Однако современные технологии компостирования не дают возможности освободиться от солей тяжелых металлов, поэтому компост из ТБО фактически малопригоден для использования в сельском хозяйстве. Кроме того, большинство таких заводов убыточны. Поэтому предпринимаются разработки концепций получения синтетического газообразного и жидкого топлива для автотранспорта из продуктов компостирования, выделенных на мусороперерабатывающих заводах. Например, предполагается реализовать получаемый компост в качестве полуфабриката для дальнейшей его переработки в газ.

Информация о работе Технологии переработки твердых материалов