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无线电电子与电气工程百科全书 / 替代能源

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对于任何大城市的居民来说,垃圾问题都是非常熟悉的。 该市正试图通过将不必要的废物倾倒在特殊区域来消除不必要的废物。 垃圾填埋场的规模正在不断扩大,并且已经在各个微区上取得进展。 俄罗斯每年积累至少 40 万吨城市固体废物 (MSW)。 同时,垃圾焚烧厂可作为额外的电力来源。

第一代 MSZ

XNUMX世纪末的英国。 第一个垃圾焚烧厂(MSZ)建成。 最初,焚化炉用于减少垃圾填埋场中储存的废渣的体积并对其进行净化。 后来发现MSZ产生的热量可以与高灰褐煤的热值进行比较,MSW可以作为火力发电厂(TPPs)的燃料。

第一批垃圾焚烧装置在很大程度上重复了火电厂的锅炉装置:城市固体废物在动力锅炉的炉排上燃烧,垃圾焚烧产生的热量用于产生蒸汽并随后发电。

应该指出的是,焚化炉建设的繁荣是在 1970 年代能源危机时期出现的。 发达国家已经建造了数百座焚化炉。 似乎解决了垃圾处理的问题。 但当时的焚化炉没有可靠的方法来清洁排放到大气中的废气。

许多专家开始注意到这项技术有很大的缺点。 焚烧过程中会形成二恶英,垃圾焚烧设施也是汞和重金属排放的主要来源之一。

因此,必须关闭或重建设计相当简单且价格相对便宜的第一代焚烧厂,改进并因此增加了用于清洁排放到大气中的气体的系统的成本。

第二代 MSZ

从 1990 年代后半期开始。 在欧洲,第二代焚烧炉的建设开始了。 这些企业的成本约为现代高效气体处理设施成本的40%。 但城市生活垃圾焚烧工艺的本质仍然没有改变。

传统的焚化炉焚烧未干燥的废物。 MSW的自然湿度通常在30-40%之间。 因此,垃圾焚烧过程中释放的大量热量用于水分的蒸发,燃烧区的温度通常不能升高到 1°C 以上。

在这样的温度下由 MSW 的矿物成分形成的炉渣以固态形式获得,呈多孔、易碎的块状,表面发达,能够在垃圾焚烧过程中吸附大量有害杂质,并且相对容易释放有害元素当储存在垃圾填埋场和垃圾填埋场时。 不可能修正形成的炉渣的成分和性质。

莫斯科计划安装第二代焚化炉

未来几年,除中央区外,莫斯科所有地区都将建设和重建垃圾处理和焚烧厂。 预计将建成第二代焚烧炉。

这在 11 年 2008 月 80 日批准的市政府法令草案中有说明。到 2012 年,将耗资 XNUMX 亿卢布,将新建 XNUMX 个垃圾焚烧厂 (MSZ),重建 XNUMX 个垃圾处理厂和一个热力发电厂。开展医疗危险废物处置工作。 工厂的地块已经确定。

目前,该地区垃圾填埋场的资源已基本耗尽。 “五年后,如果我们不建立自己的回收设施,莫斯科将淹没在垃圾之中,”国家杜马最高环境委员会成员亚当·戈诺波尔斯基(Adam Gonopolsky)表示。 在垃圾填埋场关闭、环保原因无法建设垃圾处理企业的情况下,他认为唯一的出路就是焚烧厂。

虽然莫斯科人正在罢工反对建造新的垃圾焚烧厂,但市政府正在考虑不仅在莫斯科而且在莫斯科地区建造垃圾焚烧厂的选择。 尤里·卢日科夫在 2009 年 XNUMX 月与莫斯科市杜马代表的一次会议上谈到了这一点。

尤里·卢日科夫问道:“为什么我们不能与莫斯科地区就安置此类工厂和增加废物储存垃圾填埋场的数量达成协议。” 他还表示,他认为制定一项城市法案是适当的,根据该法案,所有垃圾在处置前必须进行分类。 市长表示:“这项法律将使每年送往焚烧厂和垃圾填埋场的废物量从 5 万吨减少到 1,5-2 万吨。”

废物分类也可用于其他替代废物处理技术。 但这个问题也需要通过法律来解决。

MSZ 的新能源机遇:欧洲经验

在欧洲,它已经得到解决。 已分类的废物是向人口供电和供热的一个组成部分。 特别是在丹麦,自 1990 年代初以来,焚化炉已整合。 3%的电力和18%的热力提供给城市电力和供热系统。

在荷兰,只有大约 3% 的垃圾被送往垃圾填埋场,自 1995 年以来,该国对送往特殊垃圾填埋场的垃圾征收特别税。 85 吨垃圾的价格为 1 欧元,这使得垃圾填埋场在经济上效率低下。 因此,大部分废物被回收利用,部分被转化为电能和热能。

对于德国来说,这被认为是工业企业利用自己生产的废物建造自己的火力发电厂最有效的方式。 这种方法在化学、造纸和食品工业中最为典型。

欧洲人长期以来一直坚持垃圾的初步分类。 每个院子都有单独的容器来存放不同类型的废物。 这个过程是在 2005 年立法的。

在德国,每年产生高达 8 万吨废物,这些废物可用于发电和供热。 然而,其中只有3万吨得到了利用。但是到2010年,到XNUMX年,利用废物发电的发电厂的输入能力的增加应该会改变这种情况。

排放贸易迫使欧洲人从完全不同的位置着手处理废物,尤其是通过燃烧。 我们已经在谈论减少碳排放的成本。

在德国,焚烧炉适用以下标准:利用城市垃圾发电时避免排放 1 毫克二氧化碳的成本为 40-45 欧元,而用于供热则为 20-30 欧元。 而同样的太阳能电池板发电成本则高达 1 欧元。 与其他一些替代能源相比,可以产生电力和热量的焚烧炉的效率是有形的。

德国能源公司 E.ON 计划成为欧洲领先的垃圾发电公司。 该公司的目标是在荷兰、卢森堡、波兰、土耳其和英国各自的市场中占据15-25%的份额。 此外,E.ON认为波兰是主要方向,因为该国(与俄罗斯一样)垃圾主要在垃圾填埋场处理。 欧盟法规规定在共同体国家中中期禁止此类垃圾填埋场。

到2015年,德国能源企业在能源废弃物处理领域的营业额应超过1亿欧元。 今天,这一德国主要能源问题的表现要温和得多,达到 260 亿欧元。 但即使在这个规模上,E.ON 也已经被认为是德国领先的废物处理商,领先于 Remondis 和 MVV Energie 等公司。 到目前为止,它的份额​​为 20%,并运营着 840 个垃圾焚烧炉,可产生 660 GWh 的电力和 XNUMX GWh 的热量。 欧洲更大的竞争对手位于法国。

应该指出的是,在德国,废物处理的情况仅在 2005 年发生了根本变化,当时通过了禁止不受控制的废物倾倒的法律。 在那之后,垃圾业务才开始盈利。 目前,德国每年大约需要处理25万吨垃圾,只有70家产能为18,5万吨的工厂可用。

俄罗斯解决方案

俄罗斯还提出了利用垃圾发电的有趣解决方案。 工业公司“金属技术”(车里雅宾斯克)与 ZAO NPO Gidropress(波多利斯克)和 NP ZAO AKONT(车里雅宾斯克)共同开发了一个经济、多用途连续熔炼装置“MAGMA”(APM“MAGMA”)项目. 该技术已经在试点条件下进行了测试,其使用的技术方案。

与传统使用的 MSW 焚烧炉相比,MAGMA 装置和高温非废物处置技术具有许多优势,可以降低建造 MLT 以处置未分类废物的资本成本。 这些包括:

  • 可以利用自然水分回收城市垃圾,在装载前对其进行预干燥,从而提高城市垃圾的燃烧温度,并将每吨垃圾的发电量提高到世界标准;
  • 在由城市垃圾的矿物成分形成的过热熔渣熔体表面在氧气气氛中燃烧城市垃圾的可能性,在焚烧炉中达到 1800-1900°C 的气相温度,熔渣温度为 1500- 1650°C,减少排放气体和其中氮氧化物的总量;
  • 从城市废物的矿物成分中获得液态酸性渣的可能性,定期将其从熔炉中排出。 这种炉渣强度高、致密,在储存过程中不排放任何有害物质,可用于生产建筑碎石、渣铸等建筑材料。
  • 机组气体净化中捕获的粉尘被吹回熔化室,通过特殊的喷射器进入熔渣中,并被熔渣完全吸收。

从其他指标来看,配备MAGMA装置的WIP并不逊色于现有的WIP,而气体中的有害物质排放量符合欧盟标准,低于传统使用装置燃烧城市垃圾时的有害物质排放量。 因此,APM“MAGMA”的使用允许对未分类的城市废物进行非废物处理技术,而不会对环境产生不利影响。 该装置还可成功用于现有垃圾场的回收利用、医疗废物的高效安全处置以及废旧汽车轮胎的处置。

1吨自然含水率高达40%的城市垃圾经过热加工,可得到以下可销售产品: 电力 - 0,45-0,55 MW/h; 铸铁 - 7-30 公斤; 建筑材料或产品 - 250-270 公斤。 在车里雅宾斯克市的条件下,建设一座年处理未分类垃圾达 600 万吨的焚烧厂的资本成本估计将达到 120 亿欧元。 投资回收期为6至7,5年。

2007 年处理固体工业废物的 MAGMA 项目得到了俄罗斯联邦国家杜马生态委员会的决定的支持。

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