Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Instalacje do spalania biopaliw. Spalarnie odpadów stałych. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Alternatywne źródła energii

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Stałe odpady przemysłowe i domowe miast zawierają makulaturę, odpady materiałów opakowaniowych, drewno, tkaniny, odpady spożywcze, szkło itp. Składowiska przeznaczone do ich umieszczenia zajmują duże powierzchnie, są źródłem toksycznych i cuchnących gazów oraz stwarzają zagrożenie pożarowe. W Petersburgu składowiska wyrzucają rocznie około 4,5 mln m3 odpadów stałych. Odpady zawierają różne szkodliwe substancje: arsen, rtęć, kadm, ołów, toksyny organiczne, dioksyny itp. Zanieczyszczenia te przedostają się do wód gruntowych wraz z wodami opadowymi.

W wielu krajach opracowano spalarnie odpadów stałych. W Japonii spalają do 80%, w Szwecji - około 60%. Wartość opałowa stałych odpadów komunalnych waha się w granicach 7.12 MJ/kg.

Rozważmy spalarnię śmieci opracowaną w USA bez uprzedniego sortowania i rozdrabniania, z maksymalnym rozmiarem pojedynczych obiektów do 1 m (ryc. 5.4). Wilgotność odpadów wynosi średnio 23%, substancji obojętnych i popiołu – 20%. Do odpadów można dodawać zużyte oleje, tworzywa sztuczne, odpady z laboratoriów chemicznych, nieoszlifowane opony i inne wyroby gumowe oraz osady ze ścieków komunalnych.

Instalacje do spalania biopaliw. Spalarnie odpadów stałych
Ryc.5.4. Schemat instalacji do spalania odpadów stałych: 1 - gazogenerator; 2 - pierwotna strefa spalania; 3 - dopływ powietrza; 4 - strefa pirolizy; 5 - strefa suszenia; 6 - dostawa odpadów; 7 - wprowadzanie odpadów; 8 - urządzenie rozruchowe; 9 - wylot gazu; 10 - doprowadzenie powietrza wtórnego; 11 - promocja suszonych odpadów; 12 - promocja palnych gazów lotnych; 13 - strefa dopalania palnych substancji lotnych; 14 - zrzut stopionego żużla; 15 - usuwanie pozostałości żużla

Odpady stałe są podawane do gazyfikatora 1 przez urządzenie ładujące 8 przez lej samowyładowczy 7. Poziom odpadów w urządzeniu jest utrzymywany na stałym poziomie. Warstwa odpadowa 6 przesuwa się pod wpływem własnego ciężaru do strefy suszenia 5 i dalej do strefy pirolizy (rozkładu termicznego) 4. Powietrze do spalania podgrzane do temperatury około 1000°C doprowadzane jest do dolnej części zgazowywacza przez rura 3. W strefie spalania pozostałości koksu i topienia składników niepalnych 2 tworzy się ciekły żużel, który w sposób ciągły usuwany jest z aparatu przez uszczelnienie hydrauliczne do chłodzonego odbiornika 14.

Strumień gazu opuszczający gazyfikator zabiera do 90% ciepła ze spalania odpadów stałych. Główne składniki przepływu gazu - CO, CO2, H2, węglowodory i para wodna. Ciepło spalania tych gazów jest na poziomie 5,7 MJ/nm. Gazy spalane są w komorze spalania wtórnego 13, powietrze do spalania dostarczane jest rurą odgałęźną 10. W komorze spalania wtórnego utrzymywana jest temperatura 1150...1300.2C. Zawieszone niepalne cząstki strumienia gazu topią się, tworząc ciekły żużel, odprowadzany systemem drenażowym 15.

Do ogrzewania powietrza dostarczanego do aparatu stosowane są nagrzewnice regeneracyjne, zużywające do 15% strumienia objętości spalin. Pozostałe 85% trafia do kotłowni, w której wytwarzana jest para nasycona o ciśnieniu do 6 MPa. Gazy wychodzące z kotłowni i systemu regeneracyjnego ogrzewania powietrza mają temperaturę 260°C. Dostają się do systemu oczyszczania gazu, który obejmuje elektrofiltry i płuczki. Po oczyszczeniu spaliny zawierają około 70% N2, 10% COXNUMX25% O2 i 15% pary wodnej. Żużel to szklista czarna masa zawierająca substancje toksyczne. Mają objętość około 10 razy mniejszą niż pierwotna objętość odpadów stałych i mogą być wykorzystane do budowy dróg.

Pierwsza tego typu jednostka została oddana do eksploatacji w USA w latach 70. XX wieku. Dziennie przetwarzał 68 ton odpadów stałych. Podobne instalacje powstały później w Luksemburgu, Francji, Niemczech. Termiczny rozkład i żużlowanie odpadów stałych, oprócz wykorzystania dodatkowych źródeł energii, rozwiązuje również ważny dla środowiska problem zmniejszenia powierzchni składowisk odpadów komunalnych oraz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i wód gruntowych.

Autor: Labeish V.G.

Zobacz inne artykuły Sekcja Alternatywne źródła energii.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Pomiar ultra niskiej grawitacji 19.03.2021

Precyzyjne eksperymenty umożliwiły zmierzenie przyciągania między obiektami o masie zaledwie 0,09 grama i wykazały, że prawo Newtona obowiązuje również na tym poziomie.

Od czasów Izaaka Newtona wiadomo było, że siła przyciągania grawitacyjnego między parą obiektów jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi. Ogólna teoria względności, która pojawiła się na początku XX wieku, która traktuje grawitację jako geometryczne deformacje czasoprzestrzeni, dokładniej opisuje zachowanie masywnych tematów w skali astronomicznej. Nie wiadomo jednak, jak zachowuje się grawitacja po przeciwnej stronie skali, na poziomie cząstek elementarnych.

Nawet testy formuł newtonowskich przeprowadza się z reguły na obiektach o masie rzędu kilogramów i gramów: ich grawitacja jest tak mała, że ​​niezwykle trudno ją zmierzyć. Ostatnio jednak zespołowi Tobiasa Westphala z Austriackiej Akademii Nauk udało się wykonać tę pracę dla złotych kul ważących zaledwie 90 miligramów, rejestrując rekordowo niską siłę grawitacji.

Eksperymenty opierają się na schemacie wymyślonym przez Henry'ego Cavendisha, który po raz pierwszy zmierzył w ten sposób oddziaływania grawitacyjne między obiektami w swoim laboratorium. W tym celu umocował masę próbną (ołowianą kulę) na końcu drewnianej belki zawieszonej na nitce i wyważył ją drugą kulą tego samego rodzaju. Druga, masywniejsza kula powoli zbliżała się do obciążenia testowego, którego przyciąganie powodowało lekki obrót wahacza. Rejestrując skręcenie nici, można było dokładnie oszacować wielkość obrotu i obliczyć siłę przyciągania między masami.

Tobias Westphal i jego koledzy przeprowadzili podobny eksperyment, w którym jako odważniki testowe posłużyły złote kulki ważące zaledwie 90 miligramów, zamontowane na miniaturowym szklanym jarzmie i zawieszone na bardzo cienkiej silikonowej nitce. Ugięcie wahacza rejestrowano obracając zamontowane na nim lustro, które oświetlała wiązka laserowa. I oczywiście, pracując na tym poziomie dokładności, naukowcy musieli przeprowadzać eksperymenty w głębokiej próżni i starannie ekranować pola elektromagnetyczne za pomocą klatki Faradaya.

Dokładne pomiary wykazały, że formuła Newtona nadal działa na skalę mas miligramowych. Obliczając stałą grawitacyjną (G) na podstawie swoich pomiarów naukowcy wykazali, że różni się ona tylko o dziewięć procent od standardowej przyjętej wartości. Ale najważniejsze jest to, że autorzy wykazali, że takie pomiary są w zasadzie możliwe i pozwalają na rejestrację ultramałych sił grawitacyjnych. Być może kiedyś pomogą zrozumieć ich pracę na poziomie cząstek elementarnych.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Dysk SSD PNY CS900 960 GB

▪ Elephone P10 9000-rdzeniowy smartfon

▪ Szukam grawitonów

▪ Wieczne baterie na bazie nanodiamentów i odpadów radioaktywnych

▪ Bezzałogowy samolot amfibii dostarczający pocztę na wyspę

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Warsztat domowy. Wybór artykułów

▪ artykuł Czołgaj się w plastunski sposób. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Dlaczego nie ma życia na innych planetach? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Łyko wilka. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Sól żywiczno-manganowa (żywica manganu). Proste przepisy i porady

▪ artykuł Radiotelefon RTF-92. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024