[go: up one dir, main page]

RU2381185C2 - Способ комплексной переработки эксплуатационных судовых отходов с использованием рекуперации - Google Patents

Способ комплексной переработки эксплуатационных судовых отходов с использованием рекуперации Download PDF

Info

Publication number
RU2381185C2
RU2381185C2 RU2007119837/15A RU2007119837A RU2381185C2 RU 2381185 C2 RU2381185 C2 RU 2381185C2 RU 2007119837/15 A RU2007119837/15 A RU 2007119837/15A RU 2007119837 A RU2007119837 A RU 2007119837A RU 2381185 C2 RU2381185 C2 RU 2381185C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
waste
dry
unit
water
separated
Prior art date
Application number
RU2007119837/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007119837A (ru
Inventor
Александр Серафимович Курников (RU)
Александр Серафимович Курников
Дмитрий Сергеевич Мизгирев (RU)
Дмитрий Сергеевич Мизгирев
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волжская государственная академия водного транспорта" (ФГОУ ВПО ВГАВТ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волжская государственная академия водного транспорта" (ФГОУ ВПО ВГАВТ) filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волжская государственная академия водного транспорта" (ФГОУ ВПО ВГАВТ)
Priority to RU2007119837/15A priority Critical patent/RU2381185C2/ru
Publication of RU2007119837A publication Critical patent/RU2007119837A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2381185C2 publication Critical patent/RU2381185C2/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/30Fuel from waste, e.g. synthetic alcohol or diesel

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к комплексной переработке судовых сточных вод и органического мусора и может использоваться для отдельных предприятий, организаций, муниципальных образований, военных городков, баз отдыха, малых населенных пунктов и северных территорий. Бытовые отходы и сухой мусор разделяют на органический субстрат, который подают в установку анаэробного сбраживания с генерацией горючего биогаза и сопутствующих продуктов: обеззараженного шлама и жидкой фазы. Сухие отходы можно без подготовки сжигать в твердотопливной топке котлоагрегата. Неперерабатываемый сухой мусор прессуют, складируют и сдают на дальнейшую переработку. Нефтесодержащие воды разделяют на обводненный нефтепродукт, который сжигают в котлоагрегате, и малозагрязненную воду, которую после доочистки и обеззараживания подают в водоем или потребителям. Сухие сжигаемые отходы и обводненные нефтепродукты сжигают в котлоагрегате, дымовые газы очищают, а водяной пар высоких параметров используют для теплоснабжения в электроэнергетических и движительных устройствах. Станция выполняется в виде самоходного или несамоходного судна, автотранспортного средства или в блок-контейнерном исполнении в виде легко транспортируемых отдельных функциональных модулей. Технический результат состоит в полной переработке отходов с получением тепловой, электрической и механической энергии. 1 ил.

Description

Изобретение относится к областям экологии и энергетики, в частности комплексной переработки судовых сточных вод и органического мусора посредством генерации биогаза и очистки нефтесодержащих вод с последующим сжиганием для использования полученной при сгорании теплоты в целях энергоснабжения.
Способ предназначен для переработки следующих видов отходов: сточные воды (фекальные и бытовые); бытовые отходы; сухой мусор; нефтесодержащие воды.
Способ реализуется на станции, состоящей из двух функциональных комплексов: перерабатывающего и энергетического.
Первый комплекс служит для предварительной подготовки эксплуатационных отходов к обработке с последующей их переработкой.
В энергетический комплекс входят тепло- и электрогенерирующие устройства, в которых энергия получается за счет сжигания переработанных отходов в паровых котлоагрегатах.
Принципиальная схема станции комплексной переработки эксплуатационных отходов представлена на чертеже.
Известны устройства стационарных комплексов и станций переработки твердых бытовых отходов и сточных вод, описанные в источниках [1], [2], [3], [4], [8] и мобильных судовых [5], [6], [7].
Наиболее близким по технической сущности является изобретение «Способ и устройство для получения метана, электрической и тепловой энергии» RU 2004104324.
Общими недостатками данных объектов являются следующие:
- перерабатывают преимущественно один вид отходов, узко специализированы;
- неполон цикл переработки и генерации;
- статичность;
- неудовлетворительные массогабаритные показатели комплексов;
- длительность процесса переработки, обусловленная последовательной переработкой различных видов отходов.
Задачей изобретения являются повышение эффективности и комплексная переработка эксплуатационных судовых отходов в тепловую энергию посредством генерации и сжигания биогаза, продуктов очистки нефтесодержащих вод и сухого мусора для использования теплоты их сгорания.
Технический результат изобретения состоит в разработке способа комплексной переработки судовых сточных воды и мусора с целью их последующей рекуперации в тепловую энергию посредством генерации и сжигания биогаза, продуктов очистки нефтесодержащих вод и сухого мусора для использования теплоты их сгорания для нужд энергоснабжения.
Число, назначение и работа функциональных единиц станции обеспечивают полное и комплексное решение поставленной задачи.
Оптимальное исполнение данной станции - в виде самоходного судна.
Также возможны следующие варианты: несамоходное судно, стационарная станция блок-контейнерного исполнения, мобильная станция на автотранспортных платформах.
Подобная станция может быть использована для комплексной переработки и очистки загрязняющих сточных вод и мусора, а также генерации тепло- и электроэнергии для отдельных предприятий, организаций, муниципальных образований, военных городков, удаленных баз отдыха, малых населенных пунктов сельских районов, малонаселенных северных территорий, в качестве дублирующих и вспомогательных, а также на время строительства мусороперерабатывающих заводов.
Предлагаемое изобретение позволит обеспечить полную комплексную переработку эксплуатационных судовых отходов и их рекуперацию посредством генерации и сжигания биогаза, продуктов очистки нефтесодержащих вод и сухого мусора с последующем использованием полученной при сгорании теплоты в целях снабжения как тепловой, электрической, так и механической энергиями, а также улучшит экологическую и энергетическую обстановку.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Чертеж представляет собой принципиальную схему станции комплексной переработки эксплуатационных отходов. Схема выполнена в виде прямоугольников в качестве графических обозначений элементов, связанных функционально линиями перемещения: поступающих отходов, продуктов переработки, очищенных продуктов и рабочих веществ.
Части схемы сгруппированы в три отдельных и последовательно связанных блока: принимаемые на переработку и собственные отходы станции (поз.1), перерабатывающий комплекс (поз.10) и энергетический комплекс (поз.18).
Принимаемые на переработку и собственные отходы станции включают: сточные воды (поз.2), подразделенные на фекальные (поз.3) и бытовые (поз.4); бытовые отходы (поз.5); сухой мусор (поз.6); нефтесодержащие воды (поз.7), имеющие в своем составе подсланевые воды (поз.8) и воды от мойки и зачистки грузовых танков нефтеналивных судов.
Перерабатывающий комплекс состоит из установок: подготовки сточных вод (поз.11), доочистки и обеззараживания сточных вод (поз.12), сортировки отходов (поз.13), анаэробного сбраживания (поз.14), сепарационной (поз.15), доочистки и обеззараживания нефтесодержащих вод (поз.16) и обезвоживания (поз.17).
Энергетический комплекс имеет в своем составе: установку газоочистки (поз.19), автономный паровой котлоагрегат (поз.20) (либо группу главных (поз.21) и вспомогательных (поз.22)). Рабочее тело - пар подается от котлоагрегата к группам устройств и агрегатов и используется для различных нужд:
а) теплоснабжения (поз.23) групп внешних (поз.25) и внутренних (поз.26) потребителей в целях отопления и кондиционирования (поз.26 и 27), холодоснабжения (поз.28), а также на нужды перерабатывающего комплекса (поз.29);
б) электрогенерирующих устройств (поз.30), включающих паровые поршневые электрогенераторы (поз.31), паровые турбогенераторы (поз.32). Также в группу этих устройств входят автономные дизельные и газогенераторные агрегаты (поз.33). Электроэнергия поступает на главный распределительный щит (поз.34), откуда подается внешним (поз.35) и внутренним (поз.36) потребителям;
в) движительных устройств (поз.37), состоящих из главного парового двигателя (поз.38), вспомогательного электродвигателя (поз.39) и вспомогательных систем энергетической установки (поз.40). Механическая энергия к движителю передается от двигателей через главную передачу (поз.41).
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Результат достигается тем, что поступающие на переработку эксплуатационные отходы проходят комплексную обработку в соответствии с принципиальной схемой станции комплексной переработки эксплуатационных отходов, представленной на чертеже следующим образом:
Сточные воды (поз.2) поступают на установку подготовки сточных вод (поз.11), где происходит разделение твердой и жидкой фаз, а также отделение и подготовка органического субстрата необходимой влажности.
Далее субстрат направляется в установку анаэробного сбраживания (поз.14), где происходит генерация горючего биогаза и сопутствующих продуктов: обеззараженных шлама (органического удобрения, которое сдается потребителям либо после обезвоживания на установке поз.17 подвергается сжиганию в котлоагрегате) и жидкой фазы, которая смешивается с водой, отделенной на предыдущей стадии, и направляется в установку доочистки и обеззараживания сточных вод (поз.12).
Очищенная вода сливается в водоем или направляется потребителям технической воды, органические отходы установки доочистки направляются в цистерну фекальных вод (поз.3).
Бытовые отходы (поз.5) и сухой мусор (поз.6) поступают на установку сортировки отходов (поз.13): органический субстрат, направляемый на анаэробное сбраживание; сухие отходы, которые можно без подготовки сжигать в твердотопливной топке котлоагрегата (поз.20); неперерабатываемый на данной установке сухой мусор, который прессуется, складируется и сдается на дальнейшую переработку.
Нефтесодержащие воды (поз.7) поступают на сепарационную установку (поз.15), где разделяются на обводненный нефтепродукт, далее сжигаемый в котлоагрегате и малозагрязненную воду, которая впоследствии направляется через установку доочистки и обеззараживания нефтесодержащих вод (поз.16) в водоем или потребителям.
Биогаз, сухие сжигаемые отходы и обводненные нефтепродукты подвергаются высокотемпературному сжиганию в автономном паровом котлоагрегате (поз.20) на номинальном стабильном режиме с низким выбросом загрязняющих веществ. Дымовые газы перед выходом в атмосферу пропускаются через установку газоочистки (поз.19) с улавливанием твердой и связыванием части газообразной фазы.
Вода из устройств очистки дымовых газов с рН=2…3 возвращается в цистерну фекальных вод (поз.3), где частично обеззараживает сточные воды.
Полученный энергоноситель - водяной пар высоких параметров непосредственно используется в целях теплоснабжения для нужд электроэнергетических и движительных устройств.
Отработавший пар направляется в конденсационную установку (поз.42), что позволяет повысить к.п.д. паросиловой установки, где происходят утилизация его остаточной теплоты и вторичное использование конденсата для питания котлоагрегатов (поз.21 и 22).
В целях обеспечения надежности, автономности и энергонезависимости в состав станции включены дизельные и газогенераторные агрегаты (поз.31).
Таким образом, число, назначение и работа функциональных единиц станции обеспечивают полное и комплексное решение поставленной задачи.
Оптимальное исполнение данной станции - в виде самоходного судна.
Также возможны следующие варианты: несамоходное судно, стационарная станция блок-контейнерного исполнения, мобильная станция на автотранспортных платформах.
Подобная станция может быть использована для комплексной переработки и очистки загрязняющих сточных вод и мусора, а также генерации тепло- и электроэнергии для отдельных предприятий, организаций, муниципальных образований, военных городков, удаленных баз отдыха, малых населенных пунктов сельских районов, малонаселенных северных территорий, в качестве дублирующих и вспомогательных, а также на время строительства мусороперерабатывающих заводов.
Предлагаемое изобретение позволит обеспечить полную комплексную переработку эксплуатационных судовых отходов и их рекуперацию посредством генерации биогаза и очистки нефтесодержащих вод с последующем использованием полученной при сгорании теплоты в целях снабжения как тепловой, электрической, так и механической энергиями, а также улучшит экологическую и энергетическую обстановку.
Литература
1. Патент Российской Федерации RU 2284967. Биоэнергетическая установка для производства биогаза.
2. Патент Российской Федерации RU 94000379. Очистные сооружения ФБС анаэробно-аэробной обработкой.
3. Патент Российской Федерации RU 2004104324. Способ и устройство для получения метана, электрической и тепловой энергии.
4. Бродач М.М., Шилкин. Н.В. Установка очистки сточных вод Living Machine // Сантехника. - 2002. - №6.
5. Конаков Г.А., Васильев В.В. Судовые энергетические установки и техническая эксплуатация флота: Учебник для вузов водн. трансп./ Г.А.Конаков, В.В.Васильев. - М.: Транспорт, 1980. - 424 с.: ил.
6. Правила технической эксплуатации речного транспорта. - Л.: Транспорт, 1990. - 102 с.
7. Этин В.Л., Плотникова В.Н., Наумов B.C. Экологическая безопасность судов и промышленных предприятий водного транспорта: Курс лекций для студентов специальностей 14.01, 14.02, 24.02, 33.02. / В.Л.Этин, В.Н.Плотникова, В.С.Наумов. - Н.Новгород: ВГАВТ,1997. - 208 с.: ил.
8. Йоханссон М., Леннартссон М. Устойчивые методы очистки сточных вод для домов на одну семью // Сайт «Зеленый мир», http://www.greenworld.org.rn/rus/publ/wtoi/contents.htm.

Claims (1)

  1. Способ комплексной переработки эксплуатационных судовых отходов, содержащий подачу сточных вод на установку подготовки сточных вод, где происходит разделение твердой и жидкой фаз, а также отделение и подготовка органического субстрата необходимой влажности, подачу субстрата в установку анаэробного сбраживания, где происходит генерация горючего биогаза и сопутствующих продуктов: обеззараженного шлама, направляемого к потребителям в виде органического удобрения либо после обезвоживания подвергаемого сжиганию в котлоагрегате, и жидкой фазы, которую смешивают с водой, отделенной на предыдущей стадии, и направляют в установку доочистки и обеззараживания сточных вод, органические отходы после установки доочистки направляют в цистерну фекальных вод, бытовые отходы и сухой мусор поступают на установку сортировки отходов и разделяют на органический субстрат, направляемый на анаэробное сбраживание, сухие отходы, которые можно без подготовки сжигать в твердотопливной топке котлоагрегата, и неперерабатываемый сухой мусор, который прессуют, складируют и сдают на дальнейшую переработку, нефтесодержащие воды подают на сепарационную установку, где разделяют на обводненный нефтепродукт, далее сжигаемый в котлоагрегате, и малозагрязненную воду, которую направляют через установку доочистки и обеззараживания нефтесодержащих вод в водоем или потребителям, при этом биогаз, сухие сжигаемые отходы и обводненные нефтепродукты подвергают высокотемпературному сжиганию в автономном паровом котлоагрегате, дымовые газы перед выходом в атмосферу пропускают через установку газоочистки с улавливанием твердой и связыванием части газообразной фазы, воду из устройств газоочистки возвращают в цистерну фекальных вод, полученный энергоноситель - водяной пар высоких параметров непосредственно используют для теплоснабжения в электроэнергетических и движительных устройствах, отработавший пар направляют в конденсационную установку, где происходит утилизация его остаточной теплоты и вторичное использование конденсата для питания котлоагрегатов.
RU2007119837/15A 2007-05-28 2007-05-28 Способ комплексной переработки эксплуатационных судовых отходов с использованием рекуперации RU2381185C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007119837/15A RU2381185C2 (ru) 2007-05-28 2007-05-28 Способ комплексной переработки эксплуатационных судовых отходов с использованием рекуперации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007119837/15A RU2381185C2 (ru) 2007-05-28 2007-05-28 Способ комплексной переработки эксплуатационных судовых отходов с использованием рекуперации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007119837A RU2007119837A (ru) 2008-12-10
RU2381185C2 true RU2381185C2 (ru) 2010-02-10

Family

ID=42123943

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007119837/15A RU2381185C2 (ru) 2007-05-28 2007-05-28 Способ комплексной переработки эксплуатационных судовых отходов с использованием рекуперации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2381185C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446112C2 (ru) * 2010-06-30 2012-03-27 Александр Серафимович Курников Способ комплексной переработки отходов с использованием рекуперации и аккумулированием энергии

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE20014110U1 (de) * 1999-12-23 2001-02-22 Rosinger Energieanlagen GmbH, 84359 Simbach Anlage zur Behandlung und Entsorgung von Abfällen
RU2202497C2 (ru) * 2001-01-05 2003-04-20 Курников Александр Серафимович Способ повышения экологической безопасности судна
RU60473U1 (ru) * 2006-08-07 2007-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Эко-Флот-Сервис" Судно комплексного обслуживания
RU2297395C2 (ru) * 2001-07-12 2007-04-20 Адам Крылович Способ и устройство для получения метана, электрической и тепловой энергии

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE20014110U1 (de) * 1999-12-23 2001-02-22 Rosinger Energieanlagen GmbH, 84359 Simbach Anlage zur Behandlung und Entsorgung von Abfällen
RU2202497C2 (ru) * 2001-01-05 2003-04-20 Курников Александр Серафимович Способ повышения экологической безопасности судна
RU2297395C2 (ru) * 2001-07-12 2007-04-20 Адам Крылович Способ и устройство для получения метана, электрической и тепловой энергии
RU60473U1 (ru) * 2006-08-07 2007-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Эко-Флот-Сервис" Судно комплексного обслуживания

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
http://shipbuilding.m/ms/news/mssian/2003/04/07/fleet/ 07.04.2003. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446112C2 (ru) * 2010-06-30 2012-03-27 Александр Серафимович Курников Способ комплексной переработки отходов с использованием рекуперации и аккумулированием энергии

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007119837A (ru) 2008-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7663528B2 (ja) バイオマス増殖方法とシステムおよび処理場
Mikulčić et al. Environmental problems arising from the sustainable development of energy, water and environment system
CN103172245A (zh) 污泥快速热解处理及转化物的原位利用方法
KR101448950B1 (ko) 하수처리시설과 연계된 폐기물 처리시스템
CN104154546A (zh) 一种污泥资源化利用系统及方法
CN118569884A (zh) 一种固废处理协同处置产业园减排量核算方法
US11724952B2 (en) Method and system for hydrothermal carbonization and wet oxidation of sludge
Lobato et al. Use of biogas for cogeneration of heat and electricity for local application: performance evaluation of an engine power generator and a sludge thermal dryer
CN202581340U (zh) 一种处理城市垃圾的无烟锅炉
RU2381185C2 (ru) Способ комплексной переработки эксплуатационных судовых отходов с использованием рекуперации
Rulkens et al. Recovery of energy from sludge–comparison of the various options
RU2446112C2 (ru) Способ комплексной переработки отходов с использованием рекуперации и аккумулированием энергии
RU85476U1 (ru) Комплекс систем для мобильной станции переработки эксплуатационных судовых отходов с целью их последующей рекуперации
KR20210013787A (ko) 2종류 이상의 유기물질 과 무기물질을 물과 혼재하고 열분해하여 프라즈마 고열 에너지를 생산하는 시스템
Takaoka et al. Effect of co-managing organic waste using municipal wastewater and solid waste treatment systems in megacities
Rafati et al. Waste to energy: challenges and opportunities in Iran
Adetola et al. Biodegradable Wastes: An Alternative Clean Energy Source
JP2001107707A (ja) 消化ガス燃焼処理システム
CN219972278U (zh) 一种干湿垃圾联合产氢处理系统
CN103253720A (zh) 高浓度难降解有机废水蒸发燃烧处理技术
Prakash et al. Hazardous waste and its treatment process
RU61279U1 (ru) Установка для утилизации попутного газа и отходов бурения
CN201399465Y (zh) 垃圾存放分捡车间的废气处理装置
Cortez et al. Non-conventional Energy from Biogas Recovered from Wastewater Sludge
Shtefan et al. Energy independence problem solving by biomass technologies

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100109

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20110220

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20111011

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160529

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20180711

PD4A Correction of name of patent owner
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190114

Effective date: 20190114