POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
PROJEKT KOMPOSTOWNI
z przedmiotu
UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW
WYKONANIE:
SZYSZKA EWA
STĘPIŃSKA MONIKA
GRUPA 51B
ROK AKAD. 2001/2002OBLICZENIA DLA STANU AKTUALNEGO
Dane wyjściowe do projektu :
Liczba mieszkańców Kielc LM = 212500 [M]
Udział frakcji organicznej w odpadach komunalnych 44,75%
Udział frakcji organicznej w odpadach przemysłowych 20,5%
Jednostkowy objęt. wskaźnik nagromadzenia odpadów Vj = 1,65 [m3/Ma]
Ilość odpadów przemysłowych Qprzem= 160000 [m3/a]
Ilość osadów ściekowych Qoś= 16425 [m3/a]
Współczynnik nierównomierności k1=1,3
Średnia gęstość nasypowa substancji balastowych ξn = 0,6 [t/m3]
Wskaźnik efektywności segregacji odpadów komunalnych Ek = 20%
Wskaźnik efektywności segregacji odpadów przemysłowych Ep = 80%
Odpady komunalne
Ilość odpadów komunalnych
Qkom = LM * Vj [m3/a]
Qkom = 212500 * 1,65 = 350625 [m3/a]
Qbio(kom) = Qkom * Qr [m3/a]
Qbio(kom) = 350625 * 44,75% = 156904,7 [m3/a]
Q*bio(kom) = Qbio(kom) * Ek [m3/a]
Q*bio(kom) = 156904,7 * 20% = 31380,94 [m3/a]
Odpady przemysłowe
Ilość odpadów przemysłowych
Qbio(przem) = Qprzem * 20,5%
Qbio(przem0 = 160000 * 20,5% = 32800 [m3/a]
Q*bio(przem) = Qbio(przem) * Ep [m3/a]
Q*bio(przem) = 32800 * 80% = 26240 [m3/a]
Osady z oczyszczalni ścieków
Qoś = 16425 [m3/a]
Dobowa produkcja kompostu
Qd =
* k1 [m3/d]
Qd = (125,52 + 104,96 + 65,7)* 1,3 = 296,18 * 1,3 = 385 [m3/d]
Przepustowość zasobni
Vz = (Qd - Qoś) * 7 dni [m3]
Vz = (385 - 85,4) * 7 = 299,6 * 7 = 2097,2 [m3]
Vz = 1,5 * 2097,2 = 3145,8 [m3]
Przepustowość rozdrabniania
Rv = Qd - Qoś [m3/d]
Rv = 385 - 85,4 = 299,6 [m3/d]
Rv =
= 37,45 [m3/h]
Sumaryczna długość pryzm
Ilość odpadów trafiających na kompostownię
Gp = Qd * 33% [m3/d]
Gp = 385 * 33% = 127,05 [m3/d]
Spełniona sumaryczna długość pryzm
ΣL =
[m]
ΣL =
=1905,75 [m]
przyjęto długość pryzmy 50 m, z czego wynika 38 pryzm.
Powierzchnia placu pryzm
Ap = K*(
- aΣL) [ha]
K - wskaźnik zwiększający powierzchnię placu pryzmowego K = 3,0 [m]
Ap = 3,0*(
- 6*1905,75) = 11434,5 [m3] = 1,1 [ha]
Składowisko substancji balastowych
Ilość balastu
Gb1 = (Qd - Qoś) * 20% [m3/d]
Gb1 = (385 - 85,4) * 20% = 59,92 [m3/d]
Masa balastu
ρn = 0,6 [Mg/m3]
Gb1 = 59,92 * 0,6 = 35,95 [Mg/d]
Ilość odpadów wysegregowanych po komorach
Ilość balastu
Gb2 = Gp * 15% [m3/d]
Gb2 = 127,05 * 15% = 19,06 [m3/d]
Masa balastu
ρn = 0,6 [Mg/m3]
Gb2 = 19,06 * 0,6 = 11,44 [Mg/d]
Gb = Gb1 + Gb2 [Mg/d]
Gb = 35,95 + 11,44 = 47,39 [Mg/d]
Objętość substancji balastowych
Vρb =
[m3]
Vρb =
= 78,98 [m3]
Powierzchnia placu składowania substancji balastowej
Vs = 1/3 * πr2 * h
1/3 * πr2 * h = 79,98 [m3]
2πr2 = 159,96
r = 5,05 [m] = 5,1 [m]
Niezbędne środki transportowe
Pojemność skrzyni ładunkowej 18,5 m3
n =
=
= 4,32 ⇒5 kursów
Obliczenie liczby komór statycznych i dynamicznych
komory statyczne
Qbio = Qd - Gb1 [m3/d]
Qbio = 385 - 59,92 = 325,08 [m3/d]
Wymiary komory statycznej:
a = 10 [m]
b = 5 [m]
h = 4 [m]
całkowita objętość komory: 10*5*4 = 200 [m3]
Vrob = V * 80% = 200 * 80% = 160 [m3]
Ilość odpadów kierowanych do komory statycznej:
Qbio7 = Qbio * tp
tp = 7 dni
Qbio7 = 325,08 * 7 =2275,56 [m3/tydz]
Ilość komór układ MUT-HERHOFF
n =
n =
= 14,22 ⇒ przyjęto 14 komór +1 dodatkowa
komory dynamiczne
d = 3,64 [m]
L = 36,0[m]
Całkowita objętość komory: πr2 * L = 3,14 * (3,64)2 * 36 = 374,4 [m3]
Vrob = V * 80% = 374,4 * 80% = 299,55 [m3]
Ilość odpadów kierowanych do komory dynamicznej:
Qbio3 = (Qd - Gb1)* tp [m3/d]
tp = 3 dni
Qbio3 = (385 - 59,92) * 3 = 975,24 [m3/d]
Liczba biostabilizatorów
n =
n =
= 3,25 ⇒ przyjęto 3 komory + 1 rezerwowa