RU2779639C1 - Способ утилизации бытовых и промышленных отходов - Google Patents

Способ утилизации бытовых и промышленных отходов Download PDF

Info

Publication number
RU2779639C1
RU2779639C1 RU2021127670A RU2021127670A RU2779639C1 RU 2779639 C1 RU2779639 C1 RU 2779639C1 RU 2021127670 A RU2021127670 A RU 2021127670A RU 2021127670 A RU2021127670 A RU 2021127670A RU 2779639 C1 RU2779639 C1 RU 2779639C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
waste
suspension
ball mill
household
crushed
Prior art date
Application number
RU2021127670A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Михайлович Рулев
Original Assignee
Игорь Михайлович Рулев
Filing date
Publication date
Application filed by Игорь Михайлович Рулев filed Critical Игорь Михайлович Рулев
Application granted granted Critical
Publication of RU2779639C1 publication Critical patent/RU2779639C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к утилизации бытовых и промышленных отходов. Выполняют сбор, сортировку, измельчение и захоронение отходов. Утилизируемые отходы измельчаются с помощью дробилки, пропускаются через вальцы и направляются в шаровую мельницу, туда же попадают жидкие отходы и добавляется вода. Частично перемолотые отходы подаются на сетку, принимающую готовую мелкую фракцию и задерживающую недоработанную часть, которая возвращается в барабан шаровой мельницы. Готовая суспензия собирается в накопителе. Затем отходы в виде суспензии закачиваются под давлением в скважину диаметром 300 мм и глубиной в 1 км под землю для их захоронения и консервации. Снижаются отравляющие атмосферу выделения.

Description

Способ утилизации бытовых и промышленных отходов путем их сбора, сортировки, измельчения и захоронения, отличающегося тем, что отходы смешиваются с водой и измельчаются до образования суспензии. Бытовые и промышленные отходы в месте их сбора обычно сортируются, при этом отбирается часть, которую можно и экономически целесообразно переработать и повторно использовать. Оставшаяся, чаще всего большая, часть отходов подлежит вывозу на полигон и захоронению. По предлагаемому способу подлежащие утилизации отходы смешиваются с водой и измельчаются до состояния, например, когда самые крупные фрагменты имеют размер в один миллиметр. Получается подвижная жидкая масса, имеющая свойства суспензии. Эта масса может включать в себя отходы пластика, стекло, бумагу, древесину, строительные материалы, иловые остатки и мусор из очистных сооружений, трудно утилизируемые смывы животноводческих комплексов. Допускаются вредные и опасные производственные отходы.
Полученная суспензия по мере и на месте ее изготовления непрерывно закачивается под давлением в скважину глубиной, например, в один километр, где она равномерно распределяется на значительной площади. Таким образом, образуется внутренний закрытый полигон, не отравляющий выделениями атмосферу, не занимающий полезной площади и не требующий последующей рекультивации. Кроме того, решается проблема декарбонизации, - содержаний углерод пластик и другая органика на столетия захоранивается на большой глубине.
Рассмотрим пример возможной реализации предлагаемого способа. Утилизируемые отходы измельчаются с помощью дробилки, пропускаются через вальцы и направляются в шаровую мельницу. Туда же попадают жидкие отходы, и добавляется вода. Организуется непрерывно работающий контур, в котором частично перемолотые отходы подаются на сетку, принимающую готовую мелкую фракцию и задерживающую недоработанную часть, которая возвращается в барабан шаровой мельницы. Готовая суспензия собирается в накопителе. Важно поддерживать правильное соотношение между твердой фазой и водой, чтобы масса сохраняла оптимальную вязкость и подвижность. На месте переработки отходов пробурена скважина диаметром, например, 300 мм и глубиной в один километр. Насосная станция непрерывно закачивает производимую суспензию в подземный горизонт.
Возможность этой технологии подтверждает практика работы по бурению скважин, когда вязкий глинистый раствор закачивают в скважину глубокого заложения для удаления из нее разрушаемой при бурении горной породы. Кроме того, можно привести пример из нефтедобывающей отрасли, где широко применяются технологии по гидроразрыву пласта. Здесь через скважину на глубину, зачастую, в несколько километров закачивают до тысячи кубометров жидкой массы, содержащей, в частности, такие фракции, как «расклинивающий» песок. Высокое давление насосной станции как бы приподнимает всю толщу вышележащей породы и позволяет вводимой массе широко растекаться по горизонтальному пласту.
Оценим экономическую сторону предлагаемой технологии на конкретном примере. Пусть требуется обеспечить утилизацию всех отходов города с числом жителей в один миллион с помощью одного компактно расположенного предприятия. Примем, что каждый житель производит по 3 кГ отходов в сутки. Общее количество отходов в сутки составит - 3000000 кг=3000 т=3000 м куб. При непрерывной работе предприятия каждую секунду необходимо закачивать в скважину - 3000000/(24*3600)=35 кг=0.035 м куб. превращенных в суспензию отходов. Допустим глубина скважины один километр, тогда давление, которое необходимо развивать насосной станции составит -
(3.5-1.5)*1000/10=200 кГ/см кв. т.е. равное разнице между весом километрового столба грунта и столба закачиваемой суспензии. (3.5 и 1.5 - соответствующие удельные веса). К сведению, давление под водой на глубине 1 км равно 100 атмосфер.
Далее, работа, которую насосная станция производит за секунду равна произведению давления на расход носителя, т.е. -
0.035*200*10000=70000кг*м
Такую работу выполняет насосная станция общей мощностью -
70000/100=700 квт (100кГ*м/сек=1 квт)
Допустим мощности всего остального оборудования составят еще 300 квт, тогда затраты на электроэнергию из расчета на одного жителя города получим - один ватт или в годовом исчислении -
365*2/1000=8.76 квт-час электроэнергии в год на человека, что вполне приемлемо.
Переработанные и закаченные под землю отходы занимают определенный объем. Из расчета по одному кубометру отходов на жителя в год, за это время в скважину будет подано около одного миллиона кубометров суспензии. При равномерном распределении на площади 300*300 метров толщина слоя составит 10 метров. После года эксплуатации придется переходить на другую скважину, метров на 500 дальше. Таким образом, постепенно формируется подземный полигон в непосредственной близости от города, не приводящий к отчуждению земель и не требующий затрат на рекультивацию.
Отдельно нужно сказать о декарбонизации. Отходы, утилизированные путем сжигания или перегнившие на обычных полигонах, выделяют в атмосферу помимо целого букета вредных газов еще и углекислый газ, способствующий усилению парникового эффекта. Предпринимаются специальные усилия по закачке углекислоты в подземные горизонты. В нашем случае изолированная под землей органика, древесина и пластик одновременно надежно консервирует соответствующее количество связанного углерода.

Claims (1)

  1. Способ утилизации бытовых и промышленных отходов путем их сбора, сортировки, измельчения и захоронения, отличающийся тем, что утилизируемые отходы измельчаются с помощью дробилки, пропускаются через вальцы и направляются в шаровую мельницу, туда же попадают жидкие отходы и добавляется вода, частично перемолотые отходы подаются на сетку, принимающую готовую мелкую фракцию и задерживающую недоработанную часть, которая возвращается в барабан шаровой мельницы, готовая суспензия собирается в накопителе, затем отходы в виде суспензии закачиваются под давлением в скважину диаметром 300 мм и глубиной в 1 км под землю для их захоронения и консервации.
RU2021127670A 2021-09-20 Способ утилизации бытовых и промышленных отходов RU2779639C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2779639C1 true RU2779639C1 (ru) 2022-09-12

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2679330C1 (ru) * 2017-12-01 2019-02-07 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Энергетический комплекс на основе газификации отходов биомассы
RU2703780C1 (ru) * 2018-09-06 2019-10-22 Игорь Михайлович Рулев Способ утилизации бытовых и других биологических отходов
RU2712526C1 (ru) * 2018-12-18 2020-01-29 Игорь Михайлович Рулев Способ утилизации бытовых и промышленных отходов
RU2726341C1 (ru) * 2019-11-25 2020-07-13 Игорь Михайлович Рулев Способ изготовления понтонов для строительства плавучих жилых и промышленных сооружений

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2679330C1 (ru) * 2017-12-01 2019-02-07 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Энергетический комплекс на основе газификации отходов биомассы
RU2703780C1 (ru) * 2018-09-06 2019-10-22 Игорь Михайлович Рулев Способ утилизации бытовых и других биологических отходов
RU2712526C1 (ru) * 2018-12-18 2020-01-29 Игорь Михайлович Рулев Способ утилизации бытовых и промышленных отходов
RU2726341C1 (ru) * 2019-11-25 2020-07-13 Игорь Михайлович Рулев Способ изготовления понтонов для строительства плавучих жилых и промышленных сооружений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20240051001A1 (en) Specialized lined landfill system for the stabilization and containment of drilling wastes and coal combustion residues
Freeman et al. Hazardous waste remediation: innovative treatment technologies
Zhang et al. Disposal and reuse of drilling solid waste from a massive gas field
Rahmi et al. Utilization study of void mine for sustainable environment of the limestone mining sector at PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Gray et al. Review of groundwater pollution from waste disposal sites in England and Wales, with provisional guidelines for future site selection
RU2779639C1 (ru) Способ утилизации бытовых и промышленных отходов
Kaushik et al. Geo-Environmental prospectives and development plans for a new MSW landfill site using tirechips as leachate drainage material
Hogland et al. From glass dump to phytoremediation park
KR100520695B1 (ko) 생물학적 고형물 처리 방법 및 이에 의한 메탄 발생 방법
Antonova et al. Geological conditions for allocation of solid municipal and industrial waste disposal sites in the Middle Urals
US7056062B2 (en) Subterranean waste disposal process and system
Osipov et al. Landfill technology of waste management
RU2712526C1 (ru) Способ утилизации бытовых и промышленных отходов
Hettiaratchi et al. Sustainable management of household solid waste
US20030019795A1 (en) Waste to resource
RU2703780C1 (ru) Способ утилизации бытовых и других биологических отходов
RU2302302C2 (ru) Способ обезвреживания отходов древесных шпал
Burlakovs Dumps in Latvia: preliminary research and remediation
Titova et al. Technological aspects of landfill reclamation using industrial waste
Brodny Conception of waste management and regeneration of post-industrial land in example of mining residues dumping grounds
RU2663020C2 (ru) Способ утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) с использованием технологии двойного капсулирования, обеспечивающей 100% экологически чистую утилизацию ТБО
Al-Bakri et al. Site selection of a waste disposal facility in Kuwait, Arabian Gulf
KR100301280B1 (ko) 쓰레기매립지에매립된비위생쓰레기의재처리방법
Mochalova et al. Subsurface waste management in the conditions of circular economy
Hilberts et al. In situ techniques