Твердые бытовые отходы как возобновляемый источник энергии

Информация - Экология

Другие материалы по предмету Экология

52;gila произведет лишь 20 000 тонн топлива из отходов, но собирается увеличить мощность до 50 000 тонн. [8] В процессе производства путем механичекой обработки из смешанных бытовых отходов будут отсортировываться биоразлагающиеся отходы и металлы. Первые будут компостироваться или направляться в биореактор для производства биогаза, вторые - пускаться во вторичное обращение, а сжигаемые отходы - измельчаться в соответствии с требованиями потребителя топлива. В течение года после запуска завод должен из 40 000 тонн смешанных отходов произвести около 20 000 тонн топлива. В перспективе предприятие будет перерабатывать до 100 000 тонн отходов в год.

Технологический процесс строго соответствует существующим в ЕС нормам, и согласно этим нормам занимает более высокое место в системе предпочтений, чем складирование отходов. [9]

 

.4 Строительство в Иру мусоросжигающего блока

 

Содержащуюся в отходах энергию, Eesti Energia начнет использовать в новом блоке совместного производства, который будет построен на электростанции Иру к 2012 году.

В 2012 году в Иру начнет работу блок сжигания отходов, который для производства энергии будет использовать возникающие в Эстонии смешанные бытовые отходы. Мусоросжигающий блок позволяет обеспечить повторное использование отходов и предлагает производителям энергии эффективный способ совместного производства электричества и тепла.[12]

 

.4.1Совместное производство электричества и тепла

Цель Eesti Energia - разнообразить способы производства и сделать его более экологичным. Поэтому Eesti Energia начинает использовать способы производства, в процессе которых возникает меньше оксидов углерода. Важную роль в достижении этой цели играют теплоэлектростанции.

Теплоэлектростанция - это электростанция, которая, кроме электричества, производит и тепло. Как правило, полученная тепловая энергия посредством теплосети используется в отопительных системах жилых зданий или в производственном процессе крупных потребителей, поэтому теплоэлектростанции строятся поблизости от потребителей. Таким образом можно уменьшить потери электроэнергии, бесперебойно обеспечивать электричеством небольшие населенные пункты и снизить цену на тепло для потребителя.Energia строит небольшие теплоэлектростанции в районах, где совместное производство тепловой и электроэнергии экономически обосновано и является наиболее экологичным способом снабжения местных жителей энергией.[11]

 

.4.2Сжигание отходов

Хотя теплотворность обычных бытовых отходов сравнима с теплотворностью сланца, на свалки Эстонии в год отвозится свыше 300 000 тонн отходов, пригодных для производства энергии. Чтобы начать использовать этот местный ресурс, в 2006 году компания Eesti Energia начала подготовку к строительству мусоросжигающего блока рядом с электростанцией Иру.

Сжигание отходов для производства электроэнергии и тепла является, с точки зрения экологии вторичным использованием бытовых отходов, позволяющим уменьшить их накопление в месте хранения. Для еще более эффективного вторичного использования бытовых отходов нужны заводы по механико-биологической переработке, расположенные по всей Эстонии.

Мусоросжигающий блок Иру в год будет сжигать до 220 000 тонн возникающих в Эстонии смешанных бытовых отходов. Таким образом, в год мы сможем сэкономить порядка 70 миллионов кубических метров природного газа, тем самым усилив энергетическую безопасность Эстонии и улучшив внешнеторговый баланс.

Строительство мусоросжигающего блока в Иру начнется в 2010 году. Круглогодично производить из отходов тепловую и электроэнергию теплоэлектростанция начнет в 2012 году. Тепловая мощность новой станции составит 50 МВт, а электрическая - 17 МВт. Мусоросжигающая станция дополнит существующую электростанцию Иру.[13]

На ТЭЦ Иру, расположенной рядом с Таллином, в четверг, 11 марта, состоялось подписание договора о строительстве первого в странах Балтии мусоросжигающего блока.

Договор от Eesti Energia подписали председатель концерна и руководитель сферы производства тепловой и электроэнергии, а со стороны французской строительной компании Constructions Industrialles De La Mediterranee (CNIM). Стоимость новой станции совместного производства тепловой и электроэнергии, которая будет располагаться по соседству с электростанцией Иру, составляет порядка 1,5 миллиарда крон (около 100 миллионов евро)[16].

 

6. Другие страны

 

Германия. В Германии на 409 крупных свалках городского мусора имеются сборные пункты биогаза, образующегося при разложении органических компонентов мусора. В среднем на свалках Германии из 1 т мусора вырабатывается около 100 м3 биогаза. При общем объеме выделения биогаза со свалок в размере 4 млрд. м3/год (что эквивалентно 2 млрд. м3 природного газа), его полезное потребление составляет около 400 млн. м3/год. Биогаз после его очистки используют для получения электрической и тепловой энергии, расходуемой для промышленных целей, и в системах отопления. Количество биогаза, генерируемого на свалках, колеблется от 10 до 1200 м3/ч. Мощность установок для производства электроэнергии из биогаза составляет от десятка кВт до нескольких тысяч кВт, что позволяет обеспечивать энергией от нескольких домов до небольшого поселка. Нередко биогаз используется в качестве топлива в энергетических установках с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Себестоимость полученной энергии на установках с ДВС примерно в 2-2,5 раза ниже тарифов на электроэнергию для населения.

США. В США в настоящее вр