電力測試儀器資訊:瑞典處理廢棄物有四個層次,回收再利用、生物處理、焚燒、填埋。由于在廢棄物回收、生物處理、垃圾焚燒等領域都技術進步前輩,瑞典最后的填埋處理比例很低。
2013年瑞典人丁達到953萬人,垃圾產生量達到435萬噸,垃圾處理中,焚燒占比50%,材料的輪回利用占比33%,堆肥占比16%。
填埋占比為1%。近十年來,垃圾焚燒比例出現一定比例增長,由2000年的38%上升到2013年的50%,焚燒總量增加了45.7%填埋比例由2000年的22.5%降落到2013年的1% 。
填埋總量降落了97%。垃圾焚燒是瑞士垃圾處理的主要方式。2000~2013瑞典人丁數量和各種廢物處理方式的規模
在瑞典,整體式手動液壓彎管機垃圾回收處理的三大主體: 地方政府、出產商、其他處理商。
地方政府負責糊口垃圾回收處理等,經由過程行政領導、購買服務等方式履行自己的職責。出產商負責回收、處理自己出產的產品。瑞典規定包裝物、輪胎、紙張、電池、電子產品、汽車的出產商必須回收、處理自己的產品。
在垃圾匯集后的運輸流程上,瑞典采用進步前輩技術以減少運輸過程中產生的二次污染,例如自動垃圾匯集系統。這是一套密閉式的系統,由地面的垃圾箱和一系列隱蔽在地下的豎井和管道組成。
垃圾桶直接連接地下運輸管道,管道中根據垃圾匯集的頻度預設了“刮風”的時候,每隔一段時候,各個管道就像大型的吸塵器一樣被定時開啟,各種垃圾就被吸入中央匯集站。
瑞典的垃圾封閉式運輸系統
瑞典垃圾的生物處理,用于出產可燃氣體,用于汽車燃料、加熱、管道燃氣、發電等。提取過程留下的殘渣。
用于提取肥料。瑞典利用垃圾焚燒為居民供給熱能和電能。瑞典經由過程技術投入,目前垃圾焚燒廠的有害氣體排放已大幅降落。全年焚燒垃圾排放的二噁英總量比擬其他二噁英來源幾乎可以忽略不計。
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垃圾儲坑和垃圾接收系統
焚燒系統:當垃圾被填入焚燒爐。
并供應空氣后就會發生燃燒。注入的空氣來自于不同的源頭:一次風來自垃圾料倉,而二次風來自出渣池和回流的煙氣。煙氣的再輪回不但可以降低氮氧化物的生成。
還能減少總的煙氣產量。爐中的溫度大約為1000℃。整個焚燒廠的運行是在控制室中進行控制的,全年24小時不間斷進行。為了在不同的前提下都可以得到最高效的燃燒。
垃圾的進料、不同區域中的空氣量和溫度等因素都遭到控制。余熱利用系統:該廠主要經由過程蒸汽(蒸汽參數為400℃,4MPa渦輪發電機發電。
80%的熱能是在渦輪冷凝器中回收的,而其余的20%熱能經由過程煙氣省煤器和連接在吸熱泵中的冷凝器進行回收。每年大約120萬MWh的熱將被輸送到哥德堡的集中供熱網中(哥德堡的區域供暖收集是由總長度為550公里的管道組成的封閉收集組成的。
返回到垃圾焚燒廠的水溫在45℃至60℃之間,經過重新加熱,水溫將上升到 80℃至120℃。每小時經由過程焚燒廠的最大水流量可以達到4300立方米。煙氣凈化系統:包括靜電除塵器、濕式反應塔、布袋除塵器、SCR反應器等舉措措施。
煙氣凈化的同時,能量被回收、并被用于集中供熱。經由過程煙氣凈化可以將熱回收量提高20%以上。煙囪高度為120m。煙氣凈化系統和煙囪
水處理系統:經由過程絮凝工藝可以將水中的污染物分離出來。
經由過程煙氣凈化工藝的水可以達到通俗水的凈度。其余系統:爐渣將掉落至灌滿水的槽中進行冷卻,然后充填到爐渣倉中。爐渣的體積為進爐垃圾量的5%(或者重量的20%。
此中主要包含灰份和不可燃的材料,如廢鐵、金屬和玻璃等。廢鐵等金屬被回收后,其余不可利用物再用于制作建筑材料,只有極少數的被用于填埋處理。
原標題:【原創】哥德堡的垃圾能源——瑞典Renova Svensverket i Gteborg垃圾焚燒廠。
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