kompostowanie1


OBLICZENIA

I. Stan aktualny.

1. Kompostowanie dwustopniowe.

1.1. Dane wyjściowe do projektu.

Liczba mieszkańców 190 200 [M]

Udział frakcji organicznej w odpadach komunalnych 41,40 %

Gęstość nasypowa odpadów komunalnych ρodp =157,8 [kg/m3]

Udział frakcji organicznej w odpadach przemysłowych 19,20 %

Jednostkowy objętościowy wskaźnik nagromadzenia odpadów Vj = 1,77 [m3/M⋅a]

Ilość odpadów przemysłowych Qprzem = 847621,33 [m3/a]

Ilość osadów ściekowych Qść = 34640 [m3/a] ⇒ o uwodnieniu 100 %

Współczynnik nierównomierności k1 = 1,3

Średnia gęstość nasypowa substancji balastowych ρn = 0,6 [Mg/m3]

Wskaźnik efektywności segregacji odpadów komunalnych Ek = 20 %

Wskaźnik efektywności segregacji odpadów przemysłowych Ep = 80 %

1.2. Łączna ilość odpadów przeznaczona do kompostowania.

Do kompostowania będą przeznaczone odpady z następujących źródeł:

• ze strumienia odpadów komunalnych;

• ze strumienia odpadów przemysłowych;

• osady ściekowe z oczyszczalni komunalnej.

Odpady komunalne.

• Ilość odpadów komunalnych:

Qkom = LM × Vj [m3/a]

gdzie:

LM - liczba mieszkańców [M];

Vj - jednostkowy objętościowy wskaźnik nagromadzenia odpadów [m3/Ma].

0x01 graphic
= 336 654 [m3/a]

• Udział frakcji biodegradowalnej w odpadach komunalnych:

0x01 graphic
[m3/a]

gdzie:

Qkom - ilość odpadów komunalnych [m3/a];

Qr - udział frakcji organicznej w odpadach komunalnych [%].

0x01 graphic
= 139 375 [m3/a]

• Ilość frakcji biodegradowalnej pochodzenia komunalnego, trafiająca do kompostowni, przy założeniu efektywności wskaźnika segregacji na poziomie EK = 20 % :

0x01 graphic
[m3/a]

0x01 graphic
= 27 875 [m3/a]

Odpady przemysłowe.

• Z zakładów przemysłowych trafia na składowisko:

Qprzem = 508572,8 [Mg/a]

(dane z raportu o stanie środowiska województwa kujawsko - pomorskiego w 2001r).

Przyjęto gęstość nasypową odpadów przemysłowych ρ = 600 [kg/m3].

Qprzem = 0x01 graphic
= 847 621,33 [m3/a]

• Zakładamy, że w ogólnej masie odpadów przemysłowych, odpady przeznaczone do kompostowania stanowią 19,20 % :

0x01 graphic
[m3/a]

0x01 graphic
= 162 743,3 [m3/a]

•  Ilość frakcji biodegradowalnej trafiająca do kompostowni, przy założeniu efektywności wskaźnika segregacji na poziomie Ep = 80 % :

0x01 graphic
[m3/a]

0x01 graphic
= 130 194,6 [m3/a]

Osady z oczyszczalni ścieków.

W oczyszczalni ścieków komunalnych powstaje rocznie:

Qos = 34 640 [m3/a]

(dane z raportu o stanie środowiska województwa kujawsko - pomorskiego w 2001r).

1.3. Dobowa produkcja kompostu.

0x01 graphic
[m3/a]

gdzie:

Qd - dobowa ilość odpadów [m3/d];

Qbioc - roczna ilość odpadów [m3/a];

k1 - współczynnik nierównomierności, k1 = 1,25 ÷1,3, przyjęto k1 = 1,3;

250 - liczba dni roboczych przy 5-dniowym tygodniu pracy.

Qbioc = Qbio(kom)** + Qbio(przem)** + Qos [m3/d]

gdzie:

Qbio(kom)** - ilość odpadów komunalnych przeznaczonych do kompostowania [m3/a];

Qbio(przem)** - ilość odpadów przemysłowych przeznaczonych do kompostowania [m3/a];

Qos - ilość osadów ściekowych [m3/a].

0x01 graphic

Qd = (111,5 + 520,8 + 138,6) × 1,3 = 1002,2 [m3/d]

1.4. Dobowa przepustowość zasobni.

Do zasobni będą wprowadzane odpady komunalne i przemysłowe.

Czas przetrzymywania odpadów w zasobni wynosi 7 dni, zatem objętość zasobni Vz :

0x01 graphic
Vz = (Qd - Qos) × 7 [m3]

0x01 graphic
Vz = (1002,2 - 138,6 × 1,3) × 7

0x01 graphic
Vz = (1002,2 - 180,2) × 7 = 5754 [m3]

0x01 graphic
0x01 graphic

Zakłada się współczynnik rezerwy 1,5 :

0x01 graphic
Vz = 1,5 × 5754 = 8631 [m3]

1.5. Przepustowość rozdrabniarki.

Przepustowość rozdrabniarki Rv jest równa:

Rv = Qd - Qos [m3/h]

Rv = 1002,2 - 180,2 = 822 [m3/h]

Rozdrabniarka pracuje w cyklu 8 - godzinnym :

Rv = 0x01 graphic
= 102,75 [m3/h]

1.6. Czas dojrzewania kompostu na placu pryzm.

Zarówno dla kompostowni typu Mut-Herhof i Mut-Dano przyjęto czas dojrzewania kompostu na placu pryzm 3 miesiące. Zatem obliczenia powierzchni placu pryzmowego będą identyczne w obu przypadkach. Czas dojrzewania kompostu w pryzmach:

tp = 90 dni

1.7. Wymiary pryzm.

W celu uzyskania optymalnych warunków napowietrzania założono:

- wysokość pryzm h = 1,5 [m]

- szerokość dolnej podstawy pryzm a = 6 [m]

- szerokość górnej podstawy pryzm b = 2 [m]

1.8. Sumaryczna długość pryzm.

W pierwszym stopniu kompostowania (komora statyczna lub dynamiczna) nastąpi w praktyce redukcja objętości frakcji organicznej do 1/3 objętości wyjściowej. W związku z tym, w drugim stopniu kompostowania, objętość kompostu przeznaczonego do dojrzewania na placu pryzm wyniesie 33% objętości wyjściowej, zatem:

Gp = Qd × 33% [m3/d]

gdzie:

Gp - dobowa ilość substancji kompostowanej po komorze [m3/d];

Qd - dobowa ilość odpadów [m3/d].

Gp = 1002,2 × 33 % = 330,7 [m3/d]

• Sumaryczna długość pryzm:

∑ L = 0x01 graphic
[m]

gdzie:

tp - czas leżakowania kompostu w pryzmach; tp = 90 [d];

h - wysokość pryzm h = 1,5 [m];

a - szerokość dolnej podstawy pryzm a = 6 [m];

b - szerokość górnej podstawy pryzm b = 2 [m].

∑ L = 0x01 graphic
= 4960,5 [m]

Zakładając długość jednej pryzmy 100 [m], ich ilość to 50.

1.9. Powierzchnia placu pryzm.

A = K × Lp × a × L [m2]

gdzie:

Lp - długość jednej pryzmy [m];

A - powierzchnia placu pryzm [m2];

L - ilość pryzm [szt];

K - współczynnik zwiększający powierzchnię placu pryzmowego (uwzględnia powierzchnie dróg i powierzchnie technologiczne do przerzucania pryzm); przyjęto K = 3,0;

a - szerokość dolnej podstawy pryzm a = 6 [m].

A = 3,0 × 100 × 6,0 × 50

A = 90 000 [m2]

1.10. Składowanie substancji balastowych.

1.10.1. Ilość wysegregowanego balastu przed komorą statyczną (dynamiczną) z odpadów komunalnych.

Na obecnym etapie selektywna zbiórka nie daje w pełni zadawalających rezultatów. W kompoście znajduje się pewna ilość odpadów nieorganicznych (szkło, metale) i organicznych niebiodegradowalnych (tworzywa), w związku z tym, w początkowym etapie wdrażania selektywnej zbiórki, balast w odpadach organicznych (komunalnych i przemysłowych) wysortowanych przed procesem stanowić będzie 20 % objętości.

Gbl = (Qd - Qos) × 20 % [m3/d]

gdzie:

Gbl - ilość balastu wysegregowanego przed komorą [m3/d];

Qd - dobowa ilość odpadów [m3/d];

Qos - ilość osadów ściekowych [m3/d].

Gbl = (1002,2 - 180,2 ) × 20 % = 164,4 [m3/d]

W przeliczeniu na masę, gdy ρn = 0,6 [Mg/m3]

Gbl = Gbl × ρn  [Mg/d]

Gbl = 164,4 × 0,6 = 98,64 [Mg/d]

1.10.2. Ilość wysegregowanego balastu po komorze statycznej (dynamicznej) z odpadów komunalnych.

Balast procesowy w postaci frakcji nie ulegającej rozłożeniu w procesie kompostowania (kości, skóra), stanowi dodatkowe obciążenie. Będzie on oddzielony na etapie uszlachetniania kompostu, wyniesie on 15 % objętości ilości kompostu otrzymanego.

Gb2 = Gp × 15 % [Mg/d]

gdzie:

Gb2 - ilość balastu wysegregowanego po komorze [m3/d]

Gp - dobowa ilość substancji kompostowej po komorze [m3/d]

Gb2 =  330,7 × 15 % = 49,60 [m3/d]

W przeliczeniu na masę, gdy ρn = 0,6 [Mg/m3]:

Gb2 = Gb2 × ρn [Mg/d]

Gb2 = 49,60 × 0,6 = 29,76 [Mg/d]

1.10.3. Sumaryczna objętość balastu.

Ustawa o odpadach zobowiązuje do minimalizacji odpadów kierowanych na składowisko i wdrażania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami. Należy, zatem oczekiwać, że balast z zakładów przemysłowych nie obciąży kompostowni.

0x01 graphic
Gb = Gb1 + Gb2 [Mg/d]

0x01 graphic
Gb= 98,64 + 29,76 = 128,4 [Mg/d]

1.10.4. Objętość substancji balastowej.

Vsb = 0x01 graphic
[m3]

gdzie:

Vsb - objętość substancji balastowych [m3];

tg - okres składowania substancji balastowych na terenie kompostowni [d],

tg = 1 ÷ 3 [d].

Ze względu na małą odległość do składowiska przyjmuje się tg = 1 [d] (balast będzie usuwany na bieżąco na składowisko). Wartość tg zależy od ilości substancji balastowych wydzielanych w urządzeniach kompostowni, od rodzaju taboru wywożącego odpady na składowisko oraz od odległości składowiska od kompostowni.

Vsb = 0x01 graphic
= 214,0 [m3]

1.10.5. Powierzchnia placu składowania substancji balastowej.

Czas przetrzymywania balastu na składowisku 1 [d].

Balast będzie składowany w formie stożka.

Zakładana wysokość pryzm hp = 3 [m].

Vs = 1/3 × π × r2 × h

π × r2 × 3 × 1/3 = 214,0 m3

Zakładamy współczynnik bezpieczeństwa (drogi technologiczne i zapas powierzchni) równy 2, wówczas objętość stożka jest równa:

2 × π × r2 = 428,0 m3

r = 8,25 [m]

Balast będzie składowany na placu w kształcie stożka o promieniu r = 8,25 [m].

1.11. Niezbędne środki transportowe.

Przyjmujemy objętość śmieciarki.

Typ śmieciarki SM-12.

Dane techniczne pojazdu:

- maksymalna masa pojazdu załadowanego 16 000 [kg];

- pojemność skrzyni ładunkowej V = 18,5 [m3];

- objętość balastu:

Vsb = 214,0 [m3]

0x01 graphic
[-]

0x01 graphic
= 11,57 [-]

Przyjęto 12 kursów śmieciarki.

1.12. Obliczenia liczby komór.

1.12.1. Liczba komór statycznych (wariant I).

 ilość odpadów kierowanych do kompostowania w ciągu doby (bez balastu):

Qbio = Qd - Gbl [m3/d]

gdzie:

Qd - dobowa ilość odpadów [m3/d]

Gd - ilość balastu wysegregowana przed komorą [m3/d]

Qbio = 1002,2 - 164,4 = 837,8 [m3/d]

czas przebywania odpadów w komorze 7 dni

wymiary komory:

długość a = 10,0 m

szerokość komory b = 5,0 m

wysokość komory h = 4,0 m

całkowita objętość jednej komory:

V = Pp × h [m3]

V = 10,0 × 5,0 × 4,0 = 200 [m3]

Przyjęto stopień napełnienia komory równy 0,8 całkowitej objętości.

Vrob = V × 80 % [m3]

Vrob = 200 × 80 % = 160 [m3]

ilość odpadów „bio” dla 7 dni:

Qbio7 = Qbio × 7 [m3/tydz]

Qbio7 = 837,8 × 7 = 5864,6 [m3/tydz]

obliczenie liczby komór Mut-Herhof:

0x01 graphic
[-]

0x01 graphic
= 36,65 [-]

Przyjęto 37 komór + 1 rezerwową.

1.12.2. Liczba komór dynamicznych (wariant II).

parametry komory dynamicznej:

- średnica d = 3,64 [m]

- długość l = 36,00 [m]

objętość komory dynamicznej:

Vd = π × r2 × l [m3]

Vd = 3,14 × 3,31 × 36,0 = 374,16 [m3]

 objętość robocza komory stanowi 80% objętości rzeczywistej:

Vrob = Vd × 80 % [m3]

Vrob = 374,16 × 80 % = 299,33 [m3]

czas przetrzymywania odpadów w komorze tb = 3 [d]

ilość odpadów „bio” w ciągu trzech dni:

Qbio3 = (Qd - Gbl) × 3 [m3/d]

gdzie:

Qd - dobowa ilość odpadów [m3/d]

Gbl - ilość balastu wysegregowana przed komorą [m3/d]

Qbio3 = (1002,2 - 164,4 ) × 3 = 2513,4 [m3/d]

liczba biostabilizatorów:

0x01 graphic
[-]

0x01 graphic
= 8,4 [-]

Przyjęto 8 biostabilizatorów + 1 rezerwowy.


II. Obliczenia dla roku 2022.

2. Kompostowanie dwustopniowe.

2.1. Dane wyjściowe do projektu.

Liczba mieszkańców 210 000 [M]

Udział frakcji organicznej w odpadach komunalnych 31,40 %

Gęstość nasypowa odpadów komunalnych ρodp = 111,20 [kg/m3]

Udział frakcji organicznej w odpadach przemysłowych 32,20 %

Jednostkowy objętościowy wskaźnik nagromadzenia odpadów Vj = 2,77 [m3/M⋅a]

Ilość odpadów przemysłowych Qprzem = 860 661,5 [m3/a]

Ilość osadów ściekowych Qść = 36 372 [m3/a] ⇒ o uwodnieniu 100 %

Współczynnik nierównomierności k1 = 1,3

Średnia gęstość nasypowa substancji balastowych ρn = 0,6 [Mg/m3]

Wskaźnik efektywności segregacji odpadów komunalnych Ek = 40 %

Wskaźnik efektywności segregacji odpadów przemysłowych Ep = 90 %

2.2. Łączna ilość odpadów przeznaczona do kompostowania.

Do kompostowania będą przeznaczone odpady z następujących źródeł:

• ze strumienia odpadów komunalnych;

• ze strumienia odpadów przemysłowych;

• osady ściekowe z oczyszczalni komunalnej.

Odpady komunalne.

• Ilość odpadów komunalnych:

Qkom = LM × Vj [m3/a]

gdzie:

LM - liczba mieszkańców [M];

Vj - jednostkowy objętościowy wskaźnik nagromadzenia odpadów [m3/Ma].

0x01 graphic
= 581 700 [m3/a]

• Udział frakcji biodegradowalnej w odpadach komunalnych:

0x01 graphic
[m3/a]

gdzie:

Qkom - ilość odpadów komunalnych [m3/a];

Qr - udział frakcji organicznej w odpadach komunalnych [%].

0x01 graphic
= 182 653,8 [m3/a]

• Ilość frakcji biodegradowalnej pochodzenia komunalnego, trafiająca do kompostowni, przy założeniu efektywności wskaźnika segregacji na poziomie EK = 40 % :

0x01 graphic
[m3/a]

0x01 graphic
= 73 061,5 [m3/a]

Odpady przemysłowe.

• Z zakładów przemysłowych trafia na składowisko:

Qprzem = 559 430 [Mg/a]

Przyjęto gęstość nasypową odpadów przemysłowych ρ = 650 [kg/m3].

Qprzem = 0x01 graphic
= 860 661,5 [m3/a]

• Zakładamy, że w ogólnej masie odpadów przemysłowych, odpady przeznaczone do kompostowania stanowią 19,20 % :

0x01 graphic
[m3/a]

0x01 graphic
= 277 133,0 [m3/a]

•  Ilość frakcji biodegradowalnej trafiająca do kompostowni, przy założeniu efektywności wskaźnika segregacji na poziomie Ep = 90 % :

0x01 graphic
[m3/a]

0x01 graphic
= 249 419,7 [m3/a]

Osady z oczyszczalni ścieków.

W oczyszczalni ścieków komunalnych powstaje rocznie:

Qos = 36 372 [m3/a]

2.3. Dobowa produkcja kompostu.

0x01 graphic
[m3/a]

gdzie:

Qd - dobowa ilość odpadów [m3/d];

Qbioc - roczna ilość odpadów [m3/a];

k1 - współczynnik nierównomierności, k1 = 1,25 ÷1,3, przyjęto k1 = 1,3;

250 - liczba dni roboczych przy 5-dniowym tygodniu pracy.

Qbioc = Qbio(kom)** + Qbio(przem)** + Qos [m3/d]

gdzie:

Qbio(kom)** - ilość odpadów komunalnych przeznaczonych do kompostowania [m3/a];

Qbio(przem)** - ilość odpadów przemysłowych przeznaczonych do kompostowania [m3/a];

Qos - ilość osadów ściekowych [m3/a].

0x01 graphic

Qd = (292,2 + 997,7 + 145,5) × 1,3 = 1866,0 [m3/d]

2.4. Dobowa przepustowość zasobni.

Do zasobni będą wprowadzane odpady komunalne i przemysłowe.

Czas przetrzymywania odpadów w zasobni wynosi 7 dni, zatem objętość zasobni Vz :

0x01 graphic
Vz = (Qd - Qos) × 7 [m3]

0x01 graphic
Vz = (1866,0 - 145,5 × 1,3) × 7

0x01 graphic
Vz = (1866,0 - 189,15) × 7 = 11 738 [m3]

0x01 graphic
0x01 graphic

Zakłada się współczynnik rezerwy 1,5 :

0x01 graphic
Vz = 1,5 × 11 738 = 17 607 [m3]

2.5. Przepustowość rozdrabniarki.

Przepustowość rozdrabniarki Rv jest równa:

Rv = Qd - Qos [m3/h]

Rv = 1866,0 - 189,15 = 1676,85 [m3/h]

Rozdrabniarka pracuje w cyklu 8 - godzinnym :

Rv = 0x01 graphic
= 209,6 [m3/h]

2.6. Czas dojrzewania kompostu na placu pryzm.

Zarówno dla kompostowni typu Mut-Herhof i Mut-Dano przyjęto czas dojrzewania kompostu na placu pryzm 3 miesiące. Zatem obliczenia powierzchni placu pryzmowego będą identyczne w obu przypadkach. Czas dojrzewania kompostu w pryzmach:

tp = 90 dni

2.7. Wymiary pryzm.

W celu uzyskania optymalnych warunków napowietrzania założono:

- wysokość pryzm h = 1,5 [m]

- szerokość dolnej podstawy pryzm a = 6 [m]

- szerokość górnej podstawy pryzm b = 2 [m]

2.8. Sumaryczna długość pryzm.

W pierwszym stopniu kompostowania (komora statyczna lub dynamiczna) nastąpi w praktyce redukcja objętości frakcji organicznej do 1/3 objętości wyjściowej. W związku z tym, w drugim stopniu kompostowania, objętość kompostu przeznaczonego do dojrzewania na placu pryzm wyniesie 33% objętości wyjściowej, zatem:

Gp = Qd × 33% [m3/d]

gdzie:

Gp - dobowa ilość substancji kompostowanej po komorze [m3/d];

Qd - dobowa ilość odpadów [m3/d].

Gp = 1866,0 × 33 % = 615,8 [m3/d]

• Sumaryczna długość pryzm:

∑ L = 0x01 graphic
[m]

gdzie:

tp - czas leżakowania kompostu w pryzmach; tp = 90 [d];

h - wysokość pryzm h = 1,5 [m];

a - szerokość dolnej podstawy pryzm a = 6 [m];

b - szerokość górnej podstawy pryzm b = 2 [m].

∑ L = 0x01 graphic
= 9237 [m]

Zakładając długość jednej pryzmy 100 [m], ich ilość to 92.

2.9. Powierzchnia placu pryzm.

A = K × Lp × a × L [m2]

gdzie:

Lp - długość jednej pryzmy [m];

A - powierzchnia placu pryzm [m2];

L - ilość pryzm [szt];

K - współczynnik zwiększający powierzchnię placu pryzmowego (uwzględnia powierzchnie dróg i powierzchnie technologiczne do przerzucania pryzm); przyjęto K = 3,0;

a - szerokość dolnej podstawy pryzm a = 6 [m].

A = 3,0 × 100 × 6,0 × 92

A = 165 600 [m2]

2.10. Składowanie substancji balastowych.

2.10.1. Ilość wysegregowanego balastu przed komorą statyczną (dynamiczną) z odpadów komunalnych.

Dla 2022 należy spodziewać się wyższego uświadomienia społeczeństwa i większego zdyscyplinowania w segregowaniu odpadów. Balast na etapie selektywnej zbiórki odpadów stanowić będzie 15 % objętości.

Gbl = (Qd - Qos) × 15 % [m3/d]

gdzie:

Gbl - ilość balastu wysegregowanego przed komorą [m3/d];

Qd - dobowa ilość odpadów [m3/d];

Qos - ilość osadów ściekowych [m3/d].

Gbl = (1866,0 - 189,15) × 15 % = 251,5 [m3/d]

W przeliczeniu na masę, gdy ρn = 0,6 [Mg/m3]

Gbl = Gbl × ρn  [Mg/d]

Gbl = 251,5 × 0,6 = 150,9 [Mg/d]

2.10.2. Ilość wysegregowanego balastu po komorze statycznej (dynamicznej) z odpadów komunalnych.

Balast procesowy w postaci frakcji nie ulegającej rozłożeniu w procesie kompostowania będzie oddzielony na etapie ostatecznego rozsortowania kompostu i wyniesie on 10 % objętości ilości kompostu otrzymanego.

Gb2 = Gp × 10 % [Mg/d]

gdzie:

Gb2 - ilość balastu wysegregowanego po komorze [m3/d]

Gp - dobowa ilość substancji kompostowej po komorze [m3/d]

Gb2 =  615,8 × 10 % = 61,58 [m3/d]

W przeliczeniu na masę, gdy ρn = 0,6 [Mg/m3]:

Gb2 = Gb2 × ρn [Mg/d]

Gb2 = 61,58 × 0,6 = 36,9 [Mg/d]

2.10.3. Sumaryczna objętość balastu.

Ustawa o odpadach zobowiązuje do minimalizacji odpadów kierowanych na składowisko i wdrażania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami. Należy, zatem oczekiwać, że balast z zakładów przemysłowych nie obciąży kompostowni.

0x01 graphic
Gb = Gb1 + Gb2 [Mg/d]

0x01 graphic
Gb = 150,9 + 36,9 = 187,8 [Mg/d]

2.10.4. Objętość substancji balastowej.

Vsb = 0x01 graphic
[m3]

gdzie:

Vsb - objętość substancji balastowych [m3];

tg - okres składowania substancji balastowych na terenie kompostowni [d],

tg = 1 ÷ 3 [d].

Ze względu na małą odległość do składowiska przyjmuje się tg = 1 [d] (balast będzie usuwany na bieżąco na składowisko). Wartość tg zależy od ilości substancji balastowych wydzielanych w urządzeniach kompostowni, od rodzaju taboru wywożącego odpady na składowisko oraz od odległości składowiska od kompostowni.

Vsb = 0x01 graphic
= 313,0 [m3]

2.10.5. Powierzchnia placu składowania substancji balastowej.

Czas przetrzymywania balastu na składowisku 1 [d].

Balast będzie składowany w formie stożka.

Zakładana wysokość pryzm hp = 3 [m].

Vs = 1/3 × π × r2 × h

π × r2 × 3 × 1/3 = 313,0 m3

Zakładamy współczynnik bezpieczeństwa (drogi technologiczne i zapas powierzchni) równy 2, wówczas objętość stożka jest równa:

2 × π × r2 = 626,0 m3

r = 9,98 [m]

Balast będzie składowany na placu w kształcie stożka o promieniu r = 9,98 [m].

2.11. Niezbędne środki transportowe.

Przyjmujemy objętość śmieciarki.

Typ śmieciarki SM-12.

Dane techniczne pojazdu:

- maksymalna masa pojazdu załadowanego 16 000 [kg];

- pojemność skrzyni ładunkowej V = 18,5 [m3];

- objętość balastu:

Vsb = 214,0 [m3]

0x01 graphic
[-]

0x01 graphic
= 16,9 [-]

Przyjęto 17 kursów śmieciarki.

2.12. Obliczenia liczby komór.

2.12.1. Liczba komór statycznych (wariant I).

 ilość odpadów kierowanych do kompostowania w ciągu doby (bez balastu):

Qbio = Qd - Gbl [m3/d]

gdzie:

Qd - dobowa ilość odpadów [m3/d]

Gbl - ilość balastu wysegregowana przed komorą [m3/d]

Qbio = 1866,0 - 251,5 = 1614,5 [m3/d]

czas przebywania odpadów w komorze 7 dni

wymiary komory:

długość a = 10,0 m

szerokość komory b = 5,0 m

wysokość komory h = 4,0 m

całkowita objętość jednej komory:

V = Pp × h [m3]

V = 10,0 × 5,0 × 4,0 = 200 [m3]

Przyjęto stopień napełnienia komory równy 0,8 całkowitej objętości.

Vrob = V × 80 % [m3]

Vrob = 200 × 80 % = 160 [m3]

ilość odpadów „bio” dla 7 dni:

Qbio7 = Qbio × 7 [m3/tydz]

Qbio7 = 1614,5 × 7 = 11 301,5 [m3/tydz]

obliczenie liczby komór Mut-Herhof:

0x01 graphic
[-]

0x01 graphic
= 70,6 [-]

Przyjęto 71 komór + 1 rezerwową.

2.12.2. Liczba komór dynamicznych (wariant II).

parametry komory dynamicznej:

- średnica d = 3,64 [m]

- długość l = 36,00 [m]

objętość komory dynamicznej:

Vd = π × r2 × l [m3]

Vd = 3,14 × 3,31 × 36,0 = 374,16 [m3]

 objętość robocza komory stanowi 80% objętości rzeczywistej:

Vrob = Vd × 80 % [m3]

Vrob = 374,16 × 80 % = 299,33 [m3]

czas przetrzymywania odpadów w komorze tb = 3 [d]

ilość odpadów „bio” w ciągu trzech dni:

Qbio3 = (Qd - Gbl) × 3 [m3/d]

gdzie:

Qd - dobowa ilość odpadów [m3/d]

Gbl - ilość balastu wysegregowana przed komorą [m3/d]

Qbio3 = (1866,0 - 251,5) × 3 = 4843,5 [m3/d]

liczba biostabilizatorów:

0x01 graphic
[-]

0x01 graphic
= 16,18 [-]

Przyjęto 16 biostabilizatorów + 1 rezerwowy.


Tabelaryczne zestawienie danych dla stanu aktualnego i perspektywicznego.

Liczba

mieszk.

Ilość

substancji

org. ze

strumienia

odpadów

komunalnych

Ilość

odpadów

„bio”

z sektora przemysłu

Ilość

osadów

ściekowych

Całkowita ilość

odpadów „bio”

Przepustowość

kompostowni

Liczba

środków

transportu

Pow.

placu

pryzmowego

Pow.

składowania

balastu

Liczba

komór

(statycznych lub dynam.)

Typ

kompostowni

tys.M

m3/d

m3/d

m3/d

m3/d

m3/d

szt

m2

m2

szt

-

190,2

111,5

520,8

138,6

770,9

1002,2

1

90 000

213,7

9

Mut-Dano

38

Mut-Herhof

210,0

292,2

997,7

145,5

1435,4

1866,0

1

165 600

312,7

17

Mut-Dano

72

Mut-Herhof

21



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Kompost
Kompostowanie odpadow komunalnych
Ocena procesu kompostowania z udziałem odpadów poch zwierz
Kompostowanie(1)
Kompostownie
Wytyczne komposty[1] (2), AR Poznań - Leśnictwo, szkółkarstwo
Kompost nawoz doskonaly id 243149
86 Nw 01 Sloneczna kompostownia
Badanie wybranych parametrów jakośćiowych kompostu
Kompostownik
Jak przygotować kompost, Ogrodnictwo, 04. Rady i Porady
gospodarka, Kompostownia, Obliczenie kompostowni - dla przepustowości osiągniętej w 2011 r
projekt, KOMPOSTOWNIA, KOMPOSTOWNIA
kompostowanie
kompostownik oswiadczenie id 24 Nieznany
Czym jest kompost
kompostowanie2
kompostowanie
KompOs skala, Testy

więcej podobnych podstron