Разработка инновационной технологии утилизации твёрдых коммунальных отходов на полигонах
Введение
Текущая ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на сегодняшний день является одной из самых актуальных проблем во всех странах мира, в том числе и в России. Она характеризуется высокими уровнями образования ТКО и их накопления в окружающей среде. Система обращения с ТКО в стране достаточно устарела и не адаптированна к современности. Меры по урегулированию этой проблемы в целом на разных уровнях желаемого результата не приносят, и все критические вопросы по ТКО остаются открытыми.
Свалки и полигоны ТКО занимают большие площади земельных участков, они выделяют парниковые газы и загрязняющие вещества, которые попадают в атмосферу, гидросферу, в поверхностные слои грунта, грунтовые воды, недра. Отсутствие раздельного сбора и утилизация отходов, содержащих токсичные компоненты, увеличивает риск загрязнения окружающей среды опасными веществами. Все это оказывает негативное влияние на экосистемы, сельскохозяйственную продукцию, а также снижает качест
Содержание
Введение 3
Раздел 1. Характеристика производственного объекта 12
Раздел 2. Анализ безопасности объекта 18
2.1. Требования к устройству полигонов утилизации ТКО. Санитарно-защитная зона на полигонах 18
2.2. Анализ способов утилизации ТКО на полигонах 22
2.3. Анализ технологии утилизации ТКО на исследуемом полигоне. Критерии и процедуры приемки отходов. 24
2.3.2. Технологии биоминеральных удобрений на основе твердых отходов 28
Раздел 3. Разработка инновационной технологии по повышению эффективности утилизации ТКО на полигоне 40
3.1. Исследование процесса получения кальцинированной соды с добавлением отходов 50
Раздел 4. Охрана труда 53
Раздел 5. Охрана окружающей среды 55
5.1. Воздействие твердых бытовых отходов на здоровье человека твердых бытовых отходов 61
Раздел 6. Защита в чрезвычайных и аварийных ситуациях. Анализ возможных техногенных аварий. Разработка процедуры обеспечения пожаро- и взрывобезопасности полигонов ТКО 65
Раздел 7. Расчет экономической эффективности проекта 69
7.1. Расчет изменения затрат на электроэнергию 69
7.2. Расчет калькуляции себестоимости 70
7.3. Расчет технико-экономических показателей проекта ТКО 75
Заключение 77
Список используемых источников 78
Список используемых источников
1. Амбросова Г. Т., Матюшенко Е. Н., Синеева Н. В. Места дефосфатирования городской сточной жидкости и эффект удаления фосфора реагентами. Вода и экология: проблемы и решения. 2017. № 4 (72). С. 13–25
2. Беляев А. Н., Васильев Б. В., Маскалева С. Е. Удаление азота и фосфора на канализационных очистных сооружениях. Водоснабжение и санитарная техника. 2008. № 9. С. 39–43.
3. Биоорганический препарат для обработки растений: пат. 2011/084085 Российская Федерация: МПК А1C0SF11/10. №PCT/RU2010/000738 ; заявл. 07.12.2010 ; опубл. 14.07.2011.
4. Бондарев А.А. Биологическая очистка промышленных сточных вод от соединений азота: автореф. дис. на соиск. научн. степени докт. техн. наук: 05.23.04. Москва, 1990. 50 с.
5. Беглов Б.М., Намазов Ш.С. Нитрат кальция. Его свойства, получение и применение в сельском хозяйстве. Ташкент, 2011. 280 с.
6. Гандурина Л. В., Пислегина О. А. Очистка концентрированных сточных вод с применением коагулянтов и флокулянтов. Вода, технология и экология. 2017. № 2. С. 39–42.
7. Гандурина Л. В. Реагентный способ удаления соединений фосфора из сточных вод. Водоснабжение и санитарная техника. 2018. № 6. С. 18–20.
8. Гомеля Н.Д., Красильников Т.Н., Яцюк П.А. Получение и оценка эффективности новых алюминиевых коагулянтов в процессах обесцвечивания воды. Экотехнологии и ресурсосбережение. 2016. № 3. С. 51–55.
9. Дрейер А.А., Сачков А.Н., Никольский К.С., Маринин Ю.И., Миронов А.В.. Твердые промышленные и бытовые отходы, их свойства и переработка. М.: 2007. -156 с.
10. Евилевич А.З., Евилевич М.А. Утилизация осадков сточных вод. Л.: Стройиздат, 1988. 248 с.
11. Жалдакова З.И., Полякова О.Е., Синицина О.О. Гигиеническая оценка безопасности реагентов. Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 1. С. 9–11.
12. Завалин А.А., Чеботарь В.К., Ариткин А.Г., Сметов Д.Б. Биологизация минеральных удобрений как способ повышения эффективности их использования. Достижения науки и техники АПК. 2015. № 9. С. 45–47.
13. Запольський А. К., Мильнер А. А., Рыжук Н. П. Синтез высокоосновных коагулянтов на основе сульфата железа (III). Химия и технология воды. 1985. Т. 7, № 6. С. 70–73.
14. Инструкция по проектированию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов. Разработана АКХ им. Памфилова. – М., Стройиздат, 1983.
15. Крючихин Е.М., Нико
Пиролизный газ необходимо очищать от кислых компонентов (НСl), проводить мероприятия по защите окружающей среды от загрязнения тяжелыми металлами. Альтернативой пиролиза является процесс газификации, который происходит при высоких температурах и в присутствии воздуха. В этом случае полученный газ является низкомолекулярной смесью углеводородов, которые затем сжигают в печи. К сожалению, экологическую ситуацию такой процесс не улучшает, потому что наличие воздуха и наличие в бытовом мусоре хлорорганических соединений при высокой температуре приводит к интенсивному образованию диоксинов, попадающих в окружающую среду. Указанный способ обеспечивает «переработку ТКО практически любого состава. В результате получают синтез-газ (используется как топливо или сырье для химической промышленности) и твердый остаток. Но такой процесс утилизации ТКО также имеет свои недостатки: высокая стоимость оборудования и крупные капиталовло

