żygadło STAN AKTUALNY 08


Obliczenia ciągu technologicznego.

Stan aktualny.

1.Dane wyjściowe do projektu:

2. Bilans masy.

2.1. Ilości odpadów ''bio'' kierowane do kompostowania.

I Odpady komunalne.

  1. Ilość odpadów komunalnych w skali roku.

0x01 graphic
gdzie,

LM - liczba mieszkańców; LM = 227940 [M]

vj - jednostkowy objętościowy wskaźnik nagromadzenia odpadów; vj = 2,3[m3/M·a]

0x01 graphic

0x01 graphic
gdzie,

qj - jednostkowy masowy wskaźnik nagromadzenia odpadów;

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Udział frakcji organicznej biodegradowalnej w odpadach komunalnych.

0x01 graphic
gdzie,

Ukom bio = 51% = 0,51 - udział frakcji organicznej w odpadach komunalnych

0x01 graphic

  1. Ilość frakcji organicznej biodegradowalnej pochodzenia komunalnego trafiającą do kompostowni.

Zakładamy wskaźnik odzyski na poziomie Ek=10% (w tym zanieczyszczenia balastowe).

0x01 graphic
gdzie,

Ek - wskaźnik odzysku (segregacji) odpadów komunalnych : Ek = 10%

Qkom bio - udział frakcji biodegradowalnej w odpadach komunalnych

0x01 graphic

W jednostkach objętościowych:

0x01 graphic
gdzie,

ρ odp. kom - gęstość nasypowa odpadów komunalnych: ρ odp. kom. =0,22 [Mg/m3]

Q* kom bio(mas) - ilość frakcji organicznej biodegradowalnej pochodzenia komunalnego trafiającą do kompostowni w jednostkach masowych

0x01 graphic

II Odpady przemysłowe.

  1. Ilość odpadów przemysłowych.

Qprzem­ = 2693,9 [Mg/a]

  1. Udział frakcji organicznej biodegradowalnej w odpadach przemysłowych.

Zakładamy, że w ogólnej masie odpadów przemysłowych odpady `'bio'' przeznaczone do kompostowania stanowią 21%.

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Ilość frakcji organicznej biodegradowalnej pochodzenia przemysłowego trafiającą do kompostowni.

Założenie wskaźnik efektywności segregacji na poziomie Ep=80%.

0x01 graphic
gdzie,

Qprzem bio - udział frakcji biodegradowalnej w odpadach przemysłowych: Qprzem bio = 565,72[Mg/a]

0x01 graphic

W jednostkach objętościowych:

0x01 graphic
gdzie,

ρ odp. przem - gęstość nasypowa odpadów przemysłowych: ρ odp. przem. = 0,6 [Mg/a]

Q* przem bio(mas) - ilość frakcji organicznej biodegradowalnej pochodzenia przemysłowego trafiającą do kompostowni w jednostkach masowych: Q* przem bio(mas) = 452,58 [Mg/a]

0x01 graphic

III Osady z oczyszczalni ścieków.

Według planu gospodarki odpadami dla powiatów koneckiego, włoszczowskiego oraz jędrzejowskiego w oczyszczalniach ścieków roczna ilość produkowanego osadu o uwodnieniu 80% wynosi:

0x01 graphic

LM - liczba mieszkańców podłączona do kanalizacji miejskiej (przyjęto 50% całkowitej liczby mieszkańców): LM* = 227940 [M]

0,11 - wsp jednostkowy nagromadzenia osadów ściekowych

0x01 graphic
=12537[Mg/a], gdyż zakładamy gęstość wody 1000kg/m3 ponieważ uwodnienie 80%

2.2.Dobowy bilans substratów do produkcji kompostu.

  1. Obliczenie strumienia ogólnej ilości odpadów biodegradowalnych w skali roku.

0x01 graphic

Q* kom bio(obj) - ilość frakcji organicznej biodegradowalnej pochodzenia komunalnego trafiającą do kompostowni w jednostkach objętościowych

Q* przem bio(obj) - ilość frakcji organicznej biodegradowalnej pochodzenia prrzemysłowego trafiającą do kompostowni w jednostkach objętościowych]

Qść - ilość osadów ściekowych

0x01 graphic

  1. Obliczenie dobowego strumienia ogólnej ilości odpadów biodegradowalnych.

0x01 graphic
gdzie,

250 - liczba dni pracy przy 5 - dniowym tygodniu pracy

k1 - współczynnik nierównomierności: k1 = 1,25

QId= 133,69 m3/d

QIId= 3,77m3/d

QIIId= 62,68m3/d

0x01 graphic

2.3. Bilans substancji balastowych.

Balast usuwany będzie w trzech węzłach procesu technologicznego:

Na obecnym etapie selektywna zbiórka nie daje w pełni zadawalających rezultatów.

W odpadach „bio” z selektywnej zbiórki znajduje się pewna ilość odpadów nieorganicznych

bądź organicznych niebiodegradowalnych. W związku z tym, w początkowym etapie

wdrażania selektywnej zbiórki balast w odpadach organicznych wysortowanych przed

komorą stanowić będzie 20% objętości.

  1. Ilość balastu wysegregowanego z odpadów przed komorą.

0x01 graphic

Qkombio - dobowy strumień ogólnej ilości odpadów komunalnych: Qkombio = 133,69 [m3/d]

Qprzembio - dobowa ilość odpadów przemysłowych: Qprzembio = 3,77 [m3/d]

0x01 graphic

W przeliczeniu na masę.

0x01 graphic
gdzie,

Gb1(obj) - ilość balastu w jedn. objętościowych wysegregowanego przed komorą: Gb1(obj) = 27,49 [m3/d]

ρnb - gęstość balastu: ρnb = 0,6 [Mg/m3]

0x01 graphic

  1. Ilość balastu wysegregowana po I° kompostowania.

W I° kompostowania nastąpi w praktyce redukcja objętości frakcji organicznej do 1/3 objętości wyjściowej (w rezultacie rozkładu substancji organicznych, parowania, odsiew na sicie poligonowym).

W związku z tym w drugim stopniu kompostowania objętość kompostu przeznaczonego do dojrzewania na placu pryzm wyniesie 33% objętości wyjściowej.

0x01 graphic

0x01 graphic

Balast poprocesowy w postaci frakcji nieulegającej rozkładowi w procesach kompostowania stanowi dodatkowe obciążenie. Balast wyniesie 15% objętości kompostu surowego.

0x01 graphic
gdzie

0x01 graphic
- dobowa ilość substancji kompostowej po komorze;

0x01 graphic

W przeliczeniu na masę.

0x01 graphic

Gb2(obj) - Ilość balastu w jedn. objętościowych wysegregowanego po komorze: Gb2(obj) = 9,92 [m3/d]

ρb - gęstość balastu: ρb = 0,6 [Mg/m3]

0x01 graphic

* Na pola kompostowe w celu dojrzewania trafi kompost surowy uszlachetniony w ilości:

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Ilość balastu wysegregowana po II° kompostowania.

Ilość balastu wysegregowanego po II° kompostowania wynosi 5% objętościowo. Stąd:

0x01 graphic

0x01 graphic

W przeliczeniu na masę.

0x01 graphic

Zatem do magazynu kompostu gotowego trafi:

0x01 graphic

Ubytki procesowe po II° kompostowania.

Redukcja objętości kompostu w II stopniu kompostowania wynosi 20% - w wyniku dalszego rozkładu substancji organicznych (do H2O + CO2)

  1. Ilość kompostu po II° kompostowania.

Po kompostowaniu II° objętość kompostu wyniesie:

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Sumaryczna ilość balastu.

Balast odsortowany w instalacji kompostowania pochodzi z doczyszczania frakcji “bio” kierowanej do kompostowania z sektora komunalnego i przemysłowego. Osady ściekowe nie zawierają balastu.

0x01 graphic

Gb1(mas) - Ilość balastu w jedn. masowych wysegregowanego przed komorą: Gb1(mas) = 16,5[Mg/d]

Gb2(mas) - Ilość balastu w jedn. masowych wysegregowanego po komorze: Gb2(mas) = 5,95 [Mg/d]

Gb3(mas) - Ilość balastu w jedn. masowych wysegregowanego po II ° kompostowa.: Gb3(mas) = 1,7 [Mg/d]

0x01 graphic

W jednostkach objętościowych:

0x01 graphic

0x01 graphic

3. Dobór wyposażenia.

3.1. Przepustowość zasobni.

Do zasobni odpadów będą wprowadzane odpady komunalne i przemysłowe. Czas maksymalny przetrzymywania odpadów w zasobni około 2 dni.

  1. Objętość zasobni (maks. czas przetrzymania odpadów w zasobni przyjmuje się 2 dni).


0x01 graphic

Qkombio - dobowy strumień ilości odpadów komunalnych: Qkombio = 133,69 [m3/d]

Qprzembio - dobowa ilość osadów ściekowych: Qprzembio = 3,77[m3/d]

0x01 graphic

  1. Objętość zasobni z założonym współczynnikiem rezerwy równym 1,5.

0x01 graphic

0x01 graphic
===>wymiary zasobni 11x11x3,5

3.2.Obliczenie przepustowości rozdrabniarki.

Osady ściekowe nie wymagają rozdrobnienia.

  1. Obliczenie przepustowości rozdrabniarki:

0x01 graphic

Qkombio - ilość frakcji bio pochodzenia komunalnego w jednostkach obj.: Qkombio = 26737,27 [m3/a]

Qprzembio - iość frakcji bio pochodzenia przemysłowego w jednostkach obj.: Qprzembio =754,3 [m3/a]

0x01 graphic

  1. Obliczenie przepustowości rozdrabniarki pracującej w 8 godzinnym trybie pracy:

0x01 graphic

3.3.Obliczenie liczby komór statycznych i dynamicznych.

      1. Wariant I- Liczba komór statycznych (Mut-Herhof).

  1. Obliczenie ilości odpadów kierowanych do kompostowni w ciągu doby.

0x01 graphic

Qdob - dobowa ilość odpadów: Qdob = 200,14[m3/d]

Gb1(obj) - Ilość balastu w jedn. objętościowych wysegregowanego przed komorą: Gb1(obj) = 27,49 [m3/d]

0x01 graphic

  1. Obliczenie liczby komór statycznych:

Wymiary komory (wg. producenta):

Przyjęto stopień zapełnienia komory równy 80% całkowitej objętości komory.

0x01 graphic

V - całkowita objętość komory: V = 200 [m3]

0x01 graphic

Czas przebywania odpadów w komorze wynosi 7 dni.

0x01 graphic

Qbio - dobowa ilość odpadów kierowanych na kompost: Qbio = 172,65 [m3/d]

0x01 graphic

  1. Obliczenie liczby komór statycznych Herhofa:

0x01 graphic

Qbio7 - dobowa ilość odpadów kierowanych na kompost: Qbio7 = 1208,55 [m3]

Vrob - robocza objętość komory: Vrob = 160 [m3]

0x01 graphic

Przyjęto 8 komór statycznych typu Mut-Herhof, plus jedna komora rezerwowa.

3.3.2. Wariant II - Liczba komór dynamicznych (Mut-Dano).

*Obliczenie ilości odpadów kierowanych do kompostowni w ciągu doby.

0x01 graphic

Qdob - dobowa ilość odpadów: Qdob = 200,14 [m3/d]

Gb1(obj) - Ilość balastu w jedn. objętościowych wysegregowanego przed komorą: Gb1(obj) = 27,49 [m3/d]

0x01 graphic

  1. Parametry komory dynamicznej:

Wymiary komory (wg. producenta):

Objętość robocza komory stanowi 80 % objętości rzeczywistej.

0x01 graphic

Vd- całkowita objętość komory: Vd = 374,4 [m3]

0x01 graphic

Czas przebywania odpadów w komorze tb=3 [d].

Ilość odpadów `'bio'' w ciągu 3 dni wynosi:

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Obliczenie liczby komór dynamicznych (biostabilizatorów):

0x01 graphic

0x01 graphic

Przyjęto 2 biostabilizatory typu Mut-Dano + jeden rezerwowy.

3.4. Niezbędne środki transportowe do wywozu balastu.

przyjęto śmieciarkę IVECO

Rocznik : 2003

Pojemność: 22m3

Silnik: moc - 260KM(191 KWt)

    1. Obliczenie niezbędnej liczby kursów śmieciarki:

0x01 graphic

Vb - objętość substancji balastowej: Vb = 40,25[m3]

Vp - pojemność skrzyni ładunkowej: Vp = 22 [m3]

0x01 graphic

Przyjęto 2 kursy śmieciarki do odwiezienia balastu na składowisko.

4. Obliczenie powierzchni.

4.1.1. Plac dojrzewania kompostu.

Czas dojrzewania kompostu na placu pryzmowym.

Zarówno dla kompostowni Mut-Dano jak i Mut-Herhof przyjęto czas dojrzewania kompostu na placu pryzmowym wynoszący 3 miesiące (tp = 90 d). Zatem obliczenie powierzchni placu pryzmowego będą identyczne w obu przypadkach.

Obliczenie wymiarów pryzm.

b

0x08 graphic
0x08 graphic
h = 1,5 [m];

a = 3,0 [m];

b = 1,5 [m]

a

4.1.2.Obliczenie sumarycznej długości pryzm:

  1. Obliczenie sumarycznej długości pryzm na placu (wg E. Kempy)

0x01 graphic

Gk - dobowej ilości substancji kompostowej skierowanej do kompostowania po komorze statycznej lub dynamicznej: Gk = 56,2 [m3/d]

tp - czas leżakowania kompostu w pryzmach: tp = 90 [d]

a,b,h - wymiary pryzm: a = 1,5 [m]; b =1,5 [m]; h = 3,0 [m]

0x01 graphic

Zakładając, że długość pryzm będzie wynosić ok. 50 m to liczba pryzm wyniesie 30

4.1.3.Obliczenie powierzchni placu dojrzewania pryzm (wg E. Kempy):

0x01 graphic

Gk - dobowej ilości substancji kompostowej skierowanej do kompostowania po komorze statycznej lub dynamicznej: Gk = 56,2 [m3/d]

tp - czas leżakowania kompostu w pryzmach: tp = 90 [d]

a,h - wymiary pryzm: a =3,0 [m]; h = 1,5 [m]

ΣL - sumaryczna długość pryzm: ΣL = 1500 [m]

K - współczynnik zwiększający powierzchnię placu pryzmowego ze względu na powierzchnię dróg i powierzchnie wolne dla przerzucanych pryzm: K = 3,0

0x01 graphic

4.2.Zbieranie i magazynowanie substancji balastowych.

  1. Objętość substancji balastowej:

0x01 graphic

Gbc - całkowita ilość balastu: Gbc = 39,66[Mg/d]

ρb - gęstość balastu: ρb = 0,6 [Mg/m3]

tg - czas zbierania balastu na terenie kompostowni: tg = 1 [d]

0x01 graphic

  1. Powierzchnia gromadzenia balastu:

Balast będzie składowany w formie stożka o założonej wysokości (h = 3 m).

  1. Obliczenie powierzchni placu pod 1 dobową masę balastu:

0x01 graphic

0x01 graphic

Vs - objętość substancji balastowej: Vs = 66,1 [m3]

h - wysokość stożka: h = 3 [m]

0x01 graphic

  1. Obliczenie powierzchni placu pod 1 dobową masę balastu z założeniem współczynnika bezpieczeństwa:

0x01 graphic

P - powierzchnia placu pod 1 dobową masę balastu: P = 91 [m2]

2 - współczynnik bezpieczeństwa (drogi technologiczne i zapas powierzchni wokół stożka)

0x01 graphic

Obliczenie powierzchni pod budynki:

Rodzaj budynku

Wymiary budynku

długość×szerokość×wysokość

[m]

Zajęta powierzchnia

[m2]

  1. Budynek socjalno-usługowy

____×____×____

  1. Hala komór

____×____×____

  1. Magazyn kompostu gotowego

____×____×____

  1. Magazyn materiału strukturalnego

____×____×____

  1. Ciągi technologiczne

____×____×____

  1. Drogi i place manewrowe

____×____×____

  1. Plac pryzmowy

____×____×____


Liczba mieszkańców

Ilość substancji organicznej ze strumienia odpadów komunalnych

Ilość odpadów „bio” z sektora przemysłu

Ilość osadów ściekowych

Całkowita ilość odpadów „bio”

Przepustowość kompostowni

Liczba komór

Liczba biostabilizatorów

Powierzchnia placu pryzmowego

Powierzchnia składowiska balastu

Liczba środków transportu

Typ kompostowania

[-]

[m3/d]

[m3/d]

[m3/d]

[m3/d]

[m3/d]

[szt.]

[szt.]

[m2]

[m2]

[szt.]

[-]

227940

16335

102823

8560

127718

615,5

20+1

6+1

11820

310

9

260000

77629

156384

10512

244525

1194,2

39+1

10+1

22602

600

17

227940

65,34

411,29

34,24

510,87

615,5

20+1

6+1

11820

310

9

260000

310,52

625,54

42,05

978,10

1194,2

39+1

10+1

22602

600

17


0x01 graphic

6



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Bilans energetyczny UE i Europa stan aktualny i perspektywy zmian(1)
Epistemologia ćwiczenia, stan do 08 stycznia
Epistemologia wykład, stan do 08 stycznia
Stan Aktualny Gospodarki Odpadami Promieniotworczymi
Historia filozofii współczesnej wykład, stan do 08 stycznia
Polski przemysł cynku i ołowiu – stan aktualny
Ustawa Karta Nauczyciela, Stan na 08 09 2014
Zespół metaboliczny aktualny stan wiedzy o przyczynach i patomechanizmach
aktualny stan chirurgii lakotki
Aktualna sytuacja kurateli sądowej w Polsce (stan na 2008)
Walka z terroryzmem międzynarodowym (wydawnictwo ABW), 9, Aktualny stan zagrożeń terrorystycznych dl
Higiena ZOZ, Ust Zoz DzU07.14.89 skrót, Stan prawny: 2008-08-12
AKTUALNY STAN WIEDZY Z ZAKRESU GENETYKI
Szczepienia – aktualny stan wiedzy
Muchowski Biblijne zwoje z Qumran – aktualny stan wiedzy
Aktualny Stan Norm
Aktualności mt 6 08
08-stan.obsł.automat.garowni i formierki KOMBI, Instrukcje BHP, XX - PIEKARNICTWO I CUKIERNICTWO

więcej podobnych podstron