Общая информация о проблеме утилизация органики

Содержание

Слайд 2

Навозная лагуна в г. Москве (пос. Рассудово), август 2013 г. Фото автора

Навозная лагуна в г. Москве (пос. Рассудово), август 2013 г. Фото

автора
Слайд 3

Хранилище (?) Стойких Органических Загрязнителей (СОЗ) - 35 000 тонн. Фото автора

Хранилище (?) Стойких Органических Загрязнителей (СОЗ) - 35 000 тонн. Фото

автора
Слайд 4

Известные Технологии Переработки Органических Отходов

Известные Технологии Переработки
Органических Отходов

Слайд 5

Относительные затраты энергии на испарение влаги в органических отходах 1,0 Энергия,

Относительные затраты энергии на испарение влаги
в органических отходах

1,0 Энергия, МВт*час
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Влажность отходов, %

- энергия, выделяемая при сжигании сухой органической массы 1 тонны жидких отходов;
- затраты энергии на испарение воды из 1 тонны жидких отходов (без учета ее нагрева).

Слайд 6

Утилизация барды на спиртовых заводах (800 м3/сутки) (фото автора)

Утилизация барды на спиртовых заводах (800 м3/сутки) (фото автора)

Слайд 7

Термические реакции начинаются с образования радикалов. При обычных давлениях основную роль

Термические реакции начинаются с образования радикалов. При обычных давлениях основную роль

в образовании радикалов играют мономолекулярные реакции типа С3Н6 = С3Н5* + Н* - 360 кДж/моль. В этом случае константа скорости реакции будет составлять km = 1014±1 exp (-D/RT) 1/с. Dln N/dt = km. При повышенных давлениях подключаются бимолекулярные реакции типа 2С3Н6 = С3Н5* + С3Н7* - 211 кДж/моль с константой скорости kb = 10-10 exp (-E/RT) см3/с. Dln N1/dt = N2 x kb Скорости реакций сравниваются при выполнении условия vb/vm = 10-4 Р(МПа) exp ((D-E)/RT). В данном случае при атмосферном давлении при Т = 1550 К. При давлении Р = 30 МПа скорость бимолекулярной реакции будет такой уже при температуре около 780 К.

Кинетика термических реакций

Слайд 8

Диаграмма термических циклов при различных технологиях переработки отходов

Диаграмма термических циклов при различных технологиях переработки отходов

Слайд 9

Пример: Технология переработки спиртовой барды (95%влаги) Термическая утилизация отходов повышенной влажности

Пример: Технология переработки спиртовой барды (95%влаги)

Термическая утилизация отходов повышенной влажности

методом WRP позволяет разделять друг от друга воду, минералы и органические соединения, входящие в состав отходов.
Технологическая Схема Процесса Переработки WRP
Результаты: - полная переработка отходов в продукты;
- получение полезных продуктов (газ, тепл. и эл. энергия, вода);
- решение экологических проблем.

Спиртзавод

Система подачи

Резервуар сбора барды

Газификатор

Газовый коллектор
(рампа)

Ко-генератор

Установка ТК

Вода

Газ

Тепл.
энергия
Электро
энергия

Слайд 10

Эксперимент - Переработка мокрых древесных отходов на горючий газ (биогаз), воду

Эксперимент

- Переработка мокрых древесных отходов на горючий газ (биогаз), воду и

минеральный остаток.

Опыты на Лабораторной установке производительностью 25 кг/час
(Ногинск, МО, 2011 г.)

Установка с частично снятой теплоизоляцией и без боковых стенок -

Слайд 11

Опытно-промышленная установка производительностью 75 м3/сутки

Опытно-промышленная установка производительностью 75 м3/сутки