Термическое разложение полимерных отходов
Одним из распространенных методов термического разложения полимерных отходов – сжигание и пиролиз при утилизации бытовых отходов. Композиционные смеси полимерных отходов из полиэтилена (ПЭ), полистирола (ПС), полипропилена (ПП), полиэтилентерефталата (ПЭТФ, бутылка ПЭТ) и твердые бытовые отходы, находящиеся на полигоне, несанкционированных и стихийных свалках, во многих случаях сжигание и пиролиз в большинстве случаев представляются единственно возможными энергетически и экономически выгодными энергосберегающими технологиями проблем отходообращения.
Технология сжигания с использованием получаемого тепла приобретает особое значение в условиях энергетического кризиса. Теплотворная способность (удельная теплота сгорания) отдельных компонентов, входящих в состав ТБО достаточно высока.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика удельной массовой теплоты сгорания (кКал/кг)
№ п/п | Наименование топливной фракции | Удельная теплота сгорания (кКал/кг) | Примечание |
1. | Твердое топливо | 1 дж = 4186,8 кКал/кг | |
- древесина - торф кусковой - антрацит (АП) - древесный уголь | |||
2. | Жидкое топливо | ||
- мазут - нефть - бензин | |||
3. | Газообразное топливо | ||
Природный газ | |||
4. | Топливо из мусора | 1549-2152 4600-5000 | Требуется под-тверждение термо-графических иссле-дований на уровне апробации нир |
- бумага, макулатура - кожа - бытовой домашний мусор - полиэтилен, полиэтилен-терефталат (ПЭТ-бутылка) - брикеты из смешанных дробленных отходов разовой посуды, исполь-зуемой сетью кафе “Макдональдс” |
При сжигании полимерных отходов в несортированном виде вместе с бытовыми отходами, они составляют наиболее обогащенную энергетически составную часть «мусорного» топлива. По предварительно-ориентировочным оценкам до 2 % энергетических потребностей тепловой энергии г. Харькова можно достигнуть при сжигании значительной части городского мусора в тепловых установках ТЭЦ, предварительно подготовив ТБО в «мусорное» топливо в виде брикетов или легковесных композиционных фракций.
Теплота сгорания обычного бытового мусора составляет до 2000 кКал/кг; удельная теплота сгорания полимерных отходов составляет 4156-10986 кКал/кг.
При сжигании «мусорного» топлива целесообразно разделение его или обогащение отдельными компонентами полимерных составляющих для достижения более высоких температур процесса горения котельно-топочных установок. Важно, чтобы до загрузки полимерного «мусорного» топлива, температура камеры сжигания была не ниже 1100 °С. При содержании полимерных отходов в «мусорном» топливе до 5 % сжигание не представляет проблем образования диоксинов, при содержании более 10-15 % – рекомендуется сжигать их в специальных печах или согласно требованиям охраны окружающей среды, дымовые газы и продукты горения, которые могут содержать токсичные компоненты (диоксины, аммиак, хлор, сернистый газ, хлороводород, нитрозные газы) перед выбросом в атмосферу должны быть подвергнуты очистке, но в любом случае, необходимым требованием защиты окружающей среды необходимо устанавливать тканевые и электрические фильтры для пылеочистки. Пылегазоочистные сооружения и установки при сжигании бытовых отходов дорогостоящие и сложны в обслуживании при их эксплуатации, но несмотря на эти аргументы, экономия энергии при сжигании «мусорного» топлива остается сегодня важнейшим приоритетным направлением в сфере управления и обращения с отходами, так как производство тары и упаковки – энергозатратное. для производства 1 кг картона, с использованием целлюлозы растущего дерева необходимо затратить до 24000 кКал/кг, 1 кг полиэтилена из сырой нефти – 36000-43000 кКал/кг. И несмотря на абсолютно разные технологии производства бумаги и полимеров, разница по затрате энергии в цифрах будет не столь велика. Сложность проблемы упаковки и энергозатрат на ее производство хорошо видна сегодня, если сравнить наш образ жизни 10-15 лет назад с настоящим, тогда выражение современности очевидно: «Мир выбрал упаковку». Эти аргументы показывают, что баланс энергии для изготовления упаковки и тары – дело затратное и возврат энергии в виде «мусорного» топлива – дело обязательное, так как это еще и экономия энергозатрат в процессах производства и переработки производимой упаковки.
Значительная часть полимерных отходов имеет более высокую скорость горения, и требует большего количества воздуха, чем бытовые отходы города, поэтому их совместное сжигание без предварительного композиционного процентного составления сгораемых фракций в виде «мусорного» топливного брикета или легковесной измельченной фракции – обязательно.
Перспективным способом утилизации смесей из полимерных отходов, содержащих ПВХ, ПЭ, ПП, ПС и ПЭТФ, является пиролиз, позволяющий, на основании разработанных специальных технологий, получать химическое сырье для новых синтезов или горючее для получения энергетических ресурсов.
Полное сжигание разнородных компонентов «мусорного» топлива входящих в состав ТБО с обязательным включением составляющей полимерных отходов, практически сможет покрывать потребность в энергозатратах на удаление накопленных бытовых отходов города.
Энергетические ресурсы отходов, возможные к сбору и использованию, – это отходы, для которых необходимы энергосберегающие технологии переработки, и их утилизация в виде «мусорного» топлива, экономически целесообразна.
ГКП «Харьковкоммуночиствод» совместно с УкрГНТЦ «Энергосталь» провели термографические исследования проб твердых бытовых отходов; образующихся на пищевых предприятиях фирмы «Макдональдс».
Было проведено термографическое исследование трех образцов составляющих компонентов бытовых отходов, посуды разового использования:
- бумаги, являющейся основной составляющей – 66,9 % отходов разовой посуды от кафе «Макдональдс»;
- полиэтилена (его доля в отходах более 12 %);
- образца «мусорного» топлива в виде брикета.
Результаты исследований представлены на рисунках-диаграммах 1-3.
Исследования показали, что при нагреве образцов «мусорного» топлива до 1000 ос происходит значительная потеря массы образца:
- для бумаги – 97 %;
- для спрессованного брикета «мусорного» топлива – 95 %.
Установлено, что основные тепловые процессы, связанные с выгоранием,
разложением и испарением твердых бытовых отходов в виде брикетов «мусорного» топлива из отходов разовой посуды кафе «Макдональдс», протекают в диапазоне температур 300-600 ос. Потери массы брикета составляет 60-70 %.
Сложившаяся энергетическая кризисная ситуация предусматривает увеличение значительной части местного твердого топлива в энергетическом балансе, в том числе не исключается и более широкое использование низкосортного местного «мусорного» топлива в виде брикетов горючих компонентов ТБО.
для жилищно-коммунальной энергетики города использования низкосортного твердого топлива и в особенности «мусорного» топлива из ТБО усложняется жесткими требованиями к охране окружающей среды, а также технической недооснащенностью морально устаревших котельных установок с котлами типа «Универсал», НИИСТу -5 и т.п.
Как показала практика, значительно сократить затраты на реконструкцию существующих котельных установок, повысить надежность процесса сжигания твердого топлива и сохранить высокую интенсивность процесса горения, в том
![]() | ![]() |
Рисунок 1 – дериватограмма бумаги, входящей в состав твердых бытовых отходов пищевых предприятий фирмы «Макдональдс» | Рисунок 2 – Дериватограмма полиэтилена, входящего в состав твердых бытовых отходов пищевых предприятий фирмы «Макдональдс» |
![]() |
числе и низкосортного «мусорного» топлива, и низкие выбросы загрязняющих веществ продуктов горения в атмосферу позволяет технология сжигания топлива в «полукипящем» слое. Сжигание в «полукипящем» слое достаточно успешно реализуется в конструкциях стальных котлов водогрейных жаротрубно-дымогарных (моделей КВ-0,7 КБ/Гс; КВ-1,0 КБ/Гс; КВ-1,5 КБ/Гс) совместной разработки Тамбовского Государственного технического университета и коррозионной Ассоциации Российского топливно-энергетического Комплекса Российской Федерации. КПд котла не ниже 75 % при работе на твердом топливе и 91 % при работе на природном газе.
Реальную возможность для сжигания твердого «мусорного» топлива позволит решить энергетическую проблему установка для утилизации ПМУ-150М совместной разработки ЮЖд и Харьковской НПФ «Технология» СВНЦ НАН Украины. Техническая характеристика печных котельных установок приведена в сводной табл. 2.
Таблица 2 – Сравнительная техническая характеристика
№ п/п | Техническая характеристика | Марка, тип котла (установки) | |
Котел КВ-1,5 КВ/Гс | Установка ПМУ-150М Харьков, Украина | ||
1. | Номинальная теплопроизводительность (МВт) | 1,5 | |
2. | Температура воды на выходе котла (°С, не выше) | Горячий воздух подогреваемый установкой | |
3. | Расход условного твердого топлива (кг у. т/час) | ||
4. | КПД котла, %, не ниже | ||
5. | Габариты котла (мм) без вентилятора | 3200х1 500х 2200 вес | Масса установки с платформой и металлоконструкция до 78 тонн |
6. | Установленная мощность электродвигателя (кВт) | Удельный расход электроэнергии 30 кВт/час | |
7. | Стоимость (с учетом ПДС) | 37,5 тыс. грн. | 750,0 тыс. грн. |
8. | Патент, изобретение, разработка | Патент РФ RU 2168678С2 | Разработка |
Таким образом, используя имеющиеся технологии сжигания и утилизации с учетом технической характеристики, степени очистки отходящих газов, отвечающей санитарно-эпидемиологическим нормам, автономности, номинальной теплопроизводительности (МВт), простоте технического обслуживания, стоимости, можно частично решать энергосберегающие связи энергетических проблем коммунального хозяйства города технологии «мусорного» топлива в неразрывной связи энергетических проблем коммунального хозяйства города.
Литература
1. Л. Штарке «Использование промышленных и бытовых отходов пластмасс». Пер. с нем. Ленинград, «Химия», 1987, стр. 168-169.
2. дж. Х Бристон «Полимерные пленки» Пер. с англ. М. «Химия», 1993. – стр.356-359.
3. Тематическое сообщение «круглого стола» «Утилизация и переработка ресурсно-ценных бытовых и промышленных отходов», г. Харьков, Международный бизнес-форум «Славянский базар», стр. 56-57.
4. Х Юбилейная Международная научно-техническая конференция «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов». Сборник научных статей, г. Щелкино, АР Крым, 2002 г., Т. 2, стр. 255.
Содержание тяжелых металлов в бытовых отходах
и их влияние на здоровье человека