Obliczenia VI biologiczne suszenie


Wariant III Biologiczne suszenie

Tabela 1. Suma odpadów z dużego miasta i wsi pozostałych po zbieraniu selektywnym

 

Odpady wytworz.

Mg/a

Opady pozost.

Mg/a

>100

60-100

40-60

10-40

<10

Papier

49726

24863

7967

6732

8565

1599

0

Szkło

26845

13423

2190

7551

2861

821

0

Metale

6396

3198

619

160

1410

1010

0

Tworzywa sztuczne

41345

20672

6577

7215

5176

1705

0

Odpady wielomateriałowe

7825

7825

4902

2167

715

84

0

Odpady kuchenne i ogrodowe

74242

59393

6598

10316

16731

25748

0

Odpady mineralne

0221

10221

4019

1304

1514

3385

0

Frakcja < 10 mm

15685

15685

0

0

0

0

15685

Tekstylia

6207

6207

5029

631

547

0

0

Drewno

1452

1452

1200

84

84

42

0

Niebezpieczne

2272

1136

274

274

179

410

0

Inne

11592

11592

5218

4102

1052

1220

0

Odpady wielkogabarytowe

6565

3283

3283

0

0

0

0

Odpady z terenów zielonych

13130

2626

1591

623

248

164

0

Razem

273500

181574

49463

41157

39081

36187

15685

Odpady biodegradowalne 24863 + 7825 x 04 + 59393 + 0,3 x 15685 + 0,5 x 6207 + 1452 + 2626 = 99327 Mg/a, co stanowi ok. 54,7% całej masy odpadów pozostałych.

Przyjęto, że w zasobni odpadów i kabinie wstępnego sortowania nastąpi wydzielanie ręczne odpadów wielkogabarytowych oraz szkła. Separator elektromagnetyczny będzie wydzielać metale żelazne. Obliczenia stopnia wydzielania materiałów wykonano w wariancie IV.

Ilość wydzielonych odpadów wielkogabarytowych - 1,8% masy odpadów, z tego odzysk ok. 1,2%, pozostałe 0,6% - powrót do frakcji >100 mm

Ilość wydzielonego szkła - tylko z frakcji >60 mm: łącznie 1% masy z frakcji >100 mm i 3% masy z frakcji 60-100 mm

Separator metali żelaznych - 1,4 % masy odpadów

Wydzielone ilości odpadów

- wielkogabarytowe 3283 Mg/a, z tego odzysk 2/3, tj. 2189 Mg/a, powrót do odpadów - 1094 Mg/a do frakcji >100 mm

- szkło

- z frakcji >100 mm - 1% tj. 1816 Mg/a

- z frakcji 60-100 mm 3% tj. 5448 Mg/a

- łącznie 7264 Mg/a

Separator metali żelaznych -1,4 % masy odpadów, tj. 3198 x 1,4/1,8 = 2487 Mg/a, w tym z frakcji >100 mm - 482 Mg/a, z frakcji <100 mm - 2005 Mg/a

Pozostałe 0,4% stanowią metale kolorowe

Do dalszego sortowania przeznaczono odpady w ilości:

181574 Mg/a - (3283 - 1094) - 7264 - 2487 = 169 634 Mg/a

Frakcja >100 mm stanowi 49463 - (3283 - 1094) - 1816 - 482 = 44980 Mg/a

Frakcja < 100 mm stanowi 169634 - 44980 = 124.654 Mg/a.

Uwzględniając ilości wydzielonych wstepnie materiałów, obliczono składy materiałowe frakcji >100 mm i <100 mm. Frakcja <100 mm stanowi sumę frakcji <10 mm, 10-40 mm, 40-60 mm i 60-100 mm.

Frakcje te wybrano dlatego, że przewidziano podział całej masy odpadów pozostałych w sicie o okach 100 mm na frakcję <100 m do biologicznego suszenia oraz frakcję >100 mm do wydzielenia surowców oraz/lub wytworzenia paliwa zastępczego.

Tabela 2. Skład materiałowy frakcji >100 mm

 

Mg/a

%

Papier

7967

17,7

Szkło

374

0,8

Metale

137

0,3

Tworzywa sztuczne

6577

14,6

Odpady wielomateriałowe

4902

10,9

Odpady kuchenne i ogrodowe

6598

14,7

Odpady mineralne

4019

8,9

Frakcja < 10 mm

0

0,0

Tekstylia

5029

11,2

Drewno

1200

2,7

Niebezpieczne

274

0,6

Inne

5218

11,6

Odpady wielkogabarytowe

1094

2,4

Odpady z terenów zielonych

1591

3,5

Razem

44980

100,0

Tabela 3. Skład materiałowy frakcji <100 mm

 

Mg/a

%

Papier

16896

13,6

Szkło

5785

4,6

Metale

574

0,5

Tworzywa sztuczne

14095

11,3

Odpady wielomateriałowe

2923

2,3

Odpady kuchenne i ogrodowe

52795

42,4

Odpady mineralne

6202

5,0

Frakcja < 10 mm

15685

12,6

Tekstylia

1178

0,9

Drewno

252

0,2

Niebezpieczne

862

0,7

Inne

6374

5,1

Odpady wielkogabarytowe

0

0,0

Odpady z terenów zielonych

1035

0,8

Razem

124656

100,0

Mechaniczne sortowanie na sitach 20 mm i 100 mm. Biologiczne suszenie frakcji 20 - 100 mm,

separacja frakcji drobnej <15 mm z suchego stabilizatu, rozdrabnianie fr. >80 mm, separacja metali i

składników ciężkich, usuwanie frakcji drobnej <20 mm, mieszanie z suchym stabilizatem

Ilość odpadów:

169 636

Mg/a

Ilość odpadów biodegradowalnych

ok.

54,7%

Sortowanie mechaniczne w sicie obrotowym lub dyskowym:

Frakcja

Ilość

‹ 20 mm

30.000 Mg/a

20 - 100 mm

94.656 Mg/a

› 100 mm

44 980 Mg/a

Bioreaktor suszenia biologicznego frakcji 20-100 mm

masa:

94.656

Mg/a

gęstość nasyp.

0,5

Mg/m3

pojemność bioreaktora dla 7 dni:

94656 x 7 / (365 x 0,5) = 3630 m3

przyjęto 10 reaktorów (po 2 na każdy dzień roboczy 5 d /tydz.) po 363 m3.

Napowietrzanie powietrzem sprężonym, odciąganie powietrza, oczyszczanie w płuczce, dezodoryzacja w filtrze biologicznym, wydzielanie kondensatu, zbiornik kondensatu, odprowadzanie kondensatu do oczyszczalni

Skład suchego stabilizatu przy założeniu:

ubytek smo

5%

pozostała wilg.

15%

frakcja 20 - 100 mm, masa: 94656 Mg/a

wilgotność

52%

smo

50%

zawartość wody:

94.656

x

0,52

=

49.221

Mg/a

sm:

94.656

-

49221

=

45.435

Mg/a

smo:

45.435

x

0,50

=

22.718

Mg/a

smn:

45.435

-

22.718

=

22.717

Mg/a

pozostała po suszeniu:

smo:

22.718

x

(1-0,05)

=

21.582

Mg/a

sm:

21.582

+

22.717

=

44.299

Mg/a

całkowita masa o wilgotności 15%

44299 / (1-0,15) = 52.117 Mg/a

Przesiewanie suchego stabilizatu przez sito 15 mm

- frakcja <15 mm stanowi 15% masy

52.117 x 0,15 = 7817 Mg/a

Pozostały stabilizat:

52117 - 7817 = 44.300 Mg/a

Frakcja > 100 mm

masa

44.980

Mg/a

+ stabilizat

44.300

Mg/a

razem

89.280

Mg/a

Rozdrabnianie: rozdrabniarka o wydajności: 89.280 Mg/a = 44,6 Mg/h (dla 250 d, 8 h/d)

Sito dyskowe lub gwiazdowe dla wydzielania frakcji <10 mm

przyjęto 10% frakcji <15 mm

89.280 x 0,10 = 8928 Mg/a

pozostaje: 89.280 - 8928 = 80.352 Mg/a

Separacja składników ciężkich w separatorze balistycznym - ok. 10% odpadów

80.352 x 0,10 = 8035 Mg/a

Paliwo zastępcze: 80352 - 8035 = 72.317 Mg/a

Stabilizacja frakcji drobnej:

Frakcja <20 mm

30.000

Mg/a

+ frakcja drobna:

- ze stabilizatu:

7817

Mg/a

- z fr. >100 mm:

8928

Mg/a

razem:

46745

Mg/a

wilgotność:

fr. < 20 mm

32%

fr. < 20 mm ze stabilizatu

15%

fr. < 20 mm z fr. >100 mm

15%

całkowita zawartość wody:

30.000 x 0,32 + (7817 + 8928) x 0,15 = 12112 Mg/a

średnia wilgotność: 12112 / 46475 = 0,26 = 26%

należy zwiększyć wilgotność do ok. 40%, dodając wodę w ilości:

(12112 + X) / (46475 + X) = 0,40

X = 10797 Mg/a

Całkowita masa do stabilizacji:

46 475 + 10797 = 57272 Mg/a

Woda:

12112 + 10797 = 22909 Mg/a

co stanowi: 40% stabilizatu

stabilizacja w pryzmach min. 12 tygodni

gęstość nasypowa: 0,5 Mg/m3

objętość pryzm: 57272 x 12 / (52 x 0,5) = 26.433 m3

pryzma trójkątna, o podstawie 4,3 m i wysokości: 2,1 m (przekrój 5,5 m2) Przerzucarka Backhus 17.43

długość pryzmy: 26433 / 5,5 = 4806 m

powierzchnia placu pryzmowego: 4806 x (4,3 + 0,5) = 23.069 m2

Podczas stabilizacji:

- dodatkowe zraszanie materiału

- ubytek 30% smo

- końcowa wilgotność 30%

Sucha masa organiczna we frakcji do stabilizacji - przyjęto jednakową dla całej masy, taką jaką ma

frakcja <20 mm wydzielona z odpadów, tj.: smo = 30% sm

Masa do stabilizacji:

57272

Mg/a

woda:

40%

22909

Mg/a

sm

34363

Mg/a

smo

10309

Mg/a

smn

24054

Mg/a

ubytek smo 30%

10309 x 0,30 = 3093 Mg/a

pozostaje:

smo 10309 - 3093 = 7216 Mg/a

całk. sm: 24054 + 7216 = 31.270 Mg/a

całk. masa, przy wilgotności 30%

31270

/ (1 - 0,30) =

44.671

Mg/a

do składowania:

44.671

Mg/a

gęstość nasypowa w składowisku po zagęszczeniu do ,1 Mg/m3

Wymagana objętość składowiska 36.918 m3/a

Składowisko na 15 lat eksploatacji objętość 15 x 36.918 = 553.770 m3

Dalsze obliczenia składowiska wg wariantu I

Składowanie bez warstwy przykrywającej

Urządzenia mechaniczne:

- 2 separatory taśmowe EM

- sito obrotowe lub dyskowe 20/100 mm o wydajności 169636 Mg/a, tj. 84,8 Mg/h (250 d, 8h)

- rozdrabniarka (50 mm) : 89.280 Mg/a = 44,6 Mg/h (dla 250 d, 8 h/d)

- sito obrotowe lub dyskowe lub gwiazdowe o okach 15 mm o wydajności 52117 Mg/a, tj., 26 Mg/h

- separator balistyczny o wydajności 80.352 Mg/a, tj. 40 Mg/h

- przerzucarka do stabilizatu typu Backhus 17.43 o wydajności 2800 m3/h

Należy przyjąć typy urządzeń z katalogów firmowych.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wykład VI biologia molekularna
Cwiczenie 1 Zakres obliczeń modelowych 27.02.2013, Polibuda, OŚ, Semestr VI, Gospodarka odpadami
VI klucz uklad wydalniczy, sprawdziany, biologia
Suszenie materiałów biologicznych
MSIOB CW VI-bark, Fizjoterapia, Odnowa biologiczna
instr VI 3, Fizjologia Roślin, Biologia podstawowa
Wyklad VI- Plazince, Biologia, zoologia
Zoologia bezkregowcow cwiczenia VI, Studia Biologia 1rok UKW, 1 semestr, Zoologia bezkręgowców
moment obliczeniowy, Polibuda (MiBM), Semestr VI, SKOWRON, Nowy folder, VI semestr, przejściówka
ORR ZALCzęść Marka, WAT, semestr VI, Obliczenia równoległe i rozproszone
instr VI 4, Fizjologia Roślin, Biologia podstawowa
Inżynieria genetyczna roślin, ♥ Studia, ⇒ Biologia, ♦ Genetyka, ♦ Wykłady, &
10c.Szkic z obliczeniem pól użytków, gik VI sem, GiK VI, GOG, gog od doroty, podział operat, podział
instr VI 2, Fizjologia Roślin, Biologia podstawowa
EX RPC BAZARA, WAT, semestr VI, Obliczenia równoległe i rozproszone
Obliczanie własnych wskaźników antropometrycznych, referaty i materiały, biologia, doświadczenia
OBLICZENIA WAŁU 1, MBM, uczelnia, VI semestr, PKM II, projekt
instr VI 1, Fizjologia Roślin, Biologia podstawowa
WYMIENNIKI Obliczanie, Studia, UTP Ochrona środowiska, III rok, Semestr VI, Aparatura OS

więcej podobnych podstron