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Métodos de queima e incineração

O método de queima e incineração usado é um fator importante para determinar que tipo de lixo pode ser descartado de forma segura e eficaz. Os métodos comumente usados em Nunavut incluem queima a céu aberto no solo, barris de queima não modificados e vários sistemas de incineração mecânica. Outros métodos úteis incluem o uso de caixas de queima e barris de queima modificados. Cada método é discutido separadamente nas seções a seguir.

2.1.1 Gravação Aberta

Queima aberta significa a queima de resíduos onde o operador pode exercer controle limitado ou nenhum controle do processo de combustão. Este método inclui a queima de resíduos sólidos diretamente em campo aberto ou em caixas de queima ou barris de queima e, muitas vezes, não atinge as temperaturas ou o tempo de retenção necessários para que ocorra a combustão completa dos resíduos. Isso resulta na formação de poluentes e cinzas potencialmente perigosos, que provavelmente impactarão a terra e a água próximas. O desperdício de comida que não é completamente queimado também pode ser um poderoso atrativo para os animais.

Os vários métodos de queima a céu aberto também podem representar um risco de vegetação descontrolada e incêndios de tundra através da liberação de faíscas quentes ou brasas. O nível de risco de incêndio depende do tipo de queima a céu aberto usada, sua localização, a habilidade do operador e as condições ambientais existentes no momento (ou seja, secura da vegetação circundante, vento).

A queima a céu aberto de resíduos sólidos continua sendo uma prática comum em Nunavut. É política do Departamento de Meio Ambiente eliminar ou minimizar a queima a céu aberto de resíduos sólidos mistos na medida do possível e encorajar métodos mais aceitáveis de descarte e incineração.

Queimando no chão

A queima a céu aberto no solo envolve a queima de resíduos sólidos que foram empilhados diretamente na superfície do solo ou colocados em uma pequena cova a céu aberto. Muitas comunidades grandes e pequenas e operadores de campo em Nunavut continuam a praticar a queima a céu aberto no solo como um
meios de reduzir o

volume de resíduos sólidos que deve ser descartado. Em geral,

Figura 1 – Queima aberta no chão
Foto cedida por Aboriginal Affairs e Northern Development Canada

a queima a céu aberto no solo resulta na combustão incompleta de resíduos e na liberação de vários
poluentes nocivos para o ar, podem causar incêndios na vegetação ou na tundra através da liberação descontrolada de faíscas quentes e brasas, e é ativamente desencorajado pelo Departamento de Meio Ambiente de Nunavut como método para descartar resíduos sólidos não segregados ou mistos.

Burn Boxes

Existem dois tipos básicos de caixas de gravação. A caixa de queima fechada é construída com pesadas folhas de aço ou outro metal, enquanto a caixa de queima aberta é construída com grade de metal expandido. O último tipo é comumente conhecido como gaiola de queimadura. Esses dispositivos não estão disponíveis comercialmente em Nunavut, mas podem ser construídos com materiais disponíveis localmente. Por exemplo, a caixa de queimadura de metal fechada mostrada na Figura 2 é feita de uma caçamba de caminhão basculante e revestimento de aço.

Foto cortesia do Departamento de Conservação Ambiental do Alasca

As caixas de queima são consideradas uma modificação da queima aberta. O ar de combustão é fornecido passivamente usando uma corrente natural, tornando a eletricidade desnecessária. As caixas de queima são unidades com uma única câmara. Os resíduos são levantados do fundo da caixa, colocando-os em grades dentro da unidade. A cinza residual não queimada cai pela grelha durante a queima, tornando a remoção mais fácil, uma vez que uma quantidade suficiente tenha se acumulado. O ar de combustão em caixas de queima fechadas é normalmente fornecido cortando orifícios perto do fundo da caixa, permitindo uma melhor mistura com os resíduos de queima.

Caixas de queima abertas ou gaiolas de queima são uma melhoria em relação às caixas de queima fechadas, pois os resíduos são expostos a correntes de ar naturais através da grade de metal em todas as superfícies, incluindo o fundo. Isso permite que o ar se misture melhor com os resíduos da queima e promove uma combustão mais eficiente durante todo o período de queima.
Ambos os tipos de caixas de queima são
construída com topos articulados para permitir carregamento e limpeza mais fáceis.

Ao contrário da queima a céu aberto no solo, as caixas de queima ajudam a conter os resíduos da queima em um local específico, reduzindo o risco de propagação do fogo para outras áreas de disposição ou tundra ao redor, enquanto ainda permitem que quantidades moderadas de resíduos sólidos sejam queimados.

Queimar Barris

Existem dois tipos básicos de barris de combustão – o barril de combustão não modificado e o barril de combustão modificado.

Figura 3 – Abra a caixa de queima de metal
Foto cortesia do Departamento de Conservação Ambiental do Alasca

O barril de queima não modificado é normalmente um barril de metal ou óleo de 45 galões ou 205 litros com a parte superior removida. Esses dispositivos normalmente operam em baixa temperatura, resultando na combustão incompleta dos resíduos e na produção de grandes volumes de fumaça e cinzas volantes.

Um barril de queima modificado é um combustível de metal de 45 galões ou tambor de óleo que foi afixado com dispositivos ou recursos que resultam em temperaturas de queima mais altas, melhor mistura do ar e um tempo de retenção mais longo. Essas modificações incluem uma inserção de ‘cesta de malha de metal’ ou grelha projetada para suspender os resíduos em combustão.
As aberturas ou orifícios com espaçamento uniforme cortados acima da parte inferior do cilindro fornecem o ar de combustão. Esses recursos fornecem ventilação passiva sob fogo aprimorada e promovem melhor contato entre os resíduos que estão sendo queimados e o ar que entra. O encaixe do cesto é coberto com uma tampa articulada e uma porta de chaminé para fixação de um tubo de escape ou pilha. A tampa ajuda a aumentar a retenção de calor e o tempo de retenção dentro do barril, ao mesmo tempo que facilita o carregamento e a mistura dos resíduos. A cesta de malha removível permite o acesso às cinzas de fundo não queimadas.

Barris de queima modificados podem ser construídos usando materiais comumente disponíveis. Eles podem ser pré-construídos localmente ou transportados para o local para montagem. Planos de construção detalhados são fornecidos no Apêndice 2.

Embora os barris de queima modificados sejam projetados para criar uma vantagem sobre a queima a céu aberto no solo, as caixas de queima e os barris de queima não modificados por meio de temperaturas de queima mais altas e aumento da turbulência e do tempo de retenção, combustão incompleta de resíduos e liberação de poluentes para a atmosfera ainda são prováveis . Na verdade, os testes de emissões pela Environment Canada em um barril de queima modificado em abril de 2011 sugerem que esses dispositivos não fornecem qualquer melhoria em relação à queima a céu aberto no solo em termos de

Figura 4 – Barril de queima modificado

qualidade das emissões, especialmente se resíduos de alimentos úmidos forem adicionados à mistura de resíduos. Outros problemas comuns incluem facilmente encher demais a unidade e carregar resíduos que não devem ser queimados (consulte a seção 3.2). As massas úmidas ou congeladas de resíduos são particularmente difíceis de queimar e os resíduos alimentares parcialmente queimados resultantes podem ainda atrair animais. A operação adequada de barris de queima modificados é crítica para alcançar a queima mais eficiente possível. As instruções básicas de operação são fornecidas na seção 4.1.

Os barris queimados são capazes de queimar apenas pequenos volumes de resíduos sólidos. Como as caixas de queima, eles reduzem o risco de propagação do fogo para a vegetação e a tundra, ao conter os resíduos da queima em um local específico.

Fourniture, installation et mise en service des INCINÉRATEURS DIESEL

Fourniture, installation et mise en service des INCINÉRATEURS DIESEL
Incinérateur de déchets médicaux, 100 à 120 kg / h
Application Pour incinération, générale et pathologique
Capacité 100 C Vitesse de combustion de 120 kg / h
Taper Type à deux chambres de combustion; air de combustion primaire et secondaire, contrôlé / forcé avec une unité de lavage des gaz de combustion
Temps de fonctionnement Minimum 8 heures par jour
Température de fonctionnement De 850 0C à 1200 0C, à commande automatique
Cendres résiduelles 5 à 10%
Construction Fabriqué en acier doux ou aluminisé robuste
Ou équivalent et équivalent approuvé

Matériel d’isolation Revêtement en matériau réfractaire similaire ou égal au calcium
Combinaison de silicate et de face chaude de maçonnerie résistante
Construction interne Type de foyer fixe complet avec grilles, fond concave et porte de chargement, revêtu de matériau réfractaire
Porte de chargement Convient pour le chargement manuel des déchets et avec une
Cher équivalent des joints en céramique avec charnières.
Verrou Automatique, type électrique
Porte de retrait des cendres Fourni, pour éliminer les restes de cendres résiduelles de la chambre primaire
Grilles Fourni
Chargement Chargement manuel des déchets
Brûleur primaire Entièrement automatique, avec commandes de carburant, de température et de vitesse avec détecteur de flamme du système d’allumage Ventilateur à air Complet avec fonctions de sécurité, coupure de flamme Type d’injecteur de carburant diesel
Bride montée
Ventilateur Fourni. 3 phases pour fournir un excès d’air de combustion à travers le système de distribution avec système de contrôle de vitesse
Température Sortie minimum 850 0C
Port d’observation A fournir avec le type de verre de protection
3.3 Chambre secondaire

proveedores de incineradores

1.Solidificante (producto de eliminación de residuos fluidos)

Solidificador de residuos líquidos a base de agua

Características especiales del solidificador

Botella de 2 libras

 Solidifica eficazmente los desechos infecciosos potencialmente graves rápidamente

Penetra rápidamente8 para solidificar la sangre y los fluidos corporales para convertir geles en segundos

No es necesario agitar

 Retiene la solidez para evitar derrames y fugas para un ensacado seguro y fácil y un transporte fácil para su eliminación.

Fórmula concentrada: una onza solidifica 1000cc de líquido

Bolsas insolubles de gel de 500 cc y 1000 cc, eliminando el desperdicio de botellas de plástico.

Sin cloro para incineración no tóxica

Fuelóleo o gas

Capacidad (Cubic Mtr) 0.47

Ave Capacidad 45 kg por hora

Consumo de combustible (ltr / h) 11

DIMENSIONES EXTERNAS

Longitud (mm) 2000

Ancho (mm) 1220

Altura incl. Conducto de humos (mm) 6100

Apertura de puerta (mm) 610 x 710

DIMENSIONES INTERNAS

Longitud (mm) 1200

Ancho (mm) 620

Altura (mm) 660

Operación

OPERACIÓN

Min. Temperatura de funcionamiento 950

Max. Temperatura de funcionamiento 1320

Tiempo de residencia en la segunda cámara .5 seg.

Peso (Kgs) 1950

Déchets solides de Tinian: où aller?

TROIS options sont sur la table pour éliminer les déchets solides de Tinian: l’incinération, la méthode Fukuoka ou l’élimination hors de l’île.

Les Forces maritimes du Pacifique ont récemment tenu une réunion de comité ad hoc avec le Bureau de la qualité environnementale et côtière, l’Agence de protection de l’environnement, le bureau du maire de Tinian, le ministère des Travaux publics et des représentants de l’administration au bureau de la BECQ sur Middle Road pour tracer les orientations à prendre aux solutions potentielles de déchets solides bénéfiques tant pour les militaires que pour la population civile.

À la lumière du processus en cours de la National Environmental Policy Act sur la construction de champs de tir et de zones d’entraînement à Tinian, les Forces maritimes du Pacifique ont examiné ces options et en ont discuté avec le CNMI.

En analysant ces options, l’armée américaine a émis l’hypothèse que l’actuel dépotoir situé à Puntan Diablo sur Tinian – la zone où le groupe d’investisseurs chinois envisage de se développer en un complexe intégré – sera fermé et qu’une station de transfert est envisagée. .

Le spécialiste de l’environnement de MARFORPAC, Sherri Eng, a déclaré que le dépotoir n’est pas quelque chose que l’armée pourra utiliser.

En examinant simplement les exigences et les avantages des options explorées, Eng a déclaré que le plus simple serait l’élimination hors de l’île. »

En choisissant l’option d’élimination hors de l’île, les parties devront examiner la capacité de la décharge de Marpi à accueillir les déchets provenant de Tinian – déchets militaires et civils.

Eng, lors d’une réunion avec les organismes de réglementation locaux et les fonctionnaires, les a guidés à travers les trois systèmes envisagés.

Option 1: Incinération

Eng a déclaré que le système qui appelle à l’utilisation d’un incinérateur ou d’un système de valorisation énergétique des déchets nécessite un «incinérateur de taille appropriée», un site clôturé, une décharge de cendres, l’élimination des eaux usées, des opérateurs formés et un site d’élimination secondaire pour les déchets de C&D ou de construction et de démolition, vert déchets, produits recyclables et électroménagers.

Elle a dit que ce système pourrait conduire à une réduction significative des déchets et à la production d’énergie.

Cependant, il y a des défis à relever: le choix du site et l’obtention des permis, le maintien de la cohérence des opérations, la nécessité de trier et de surveiller les déchets, le coût initial élevé, le coût d’entretien élevé et le long délai de construction.

«Le calendrier de construction est long. Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons mettre en place demain », a déclaré Eng.

Le secrétaire du ministère des Travaux publics, Martin C. Sablan, a mentionné que la CNMI avait obtenu un incinérateur qu’elle n’a jamais utilisé en raison de la difficulté à obtenir des permis auprès des agences de réglementation.

«Permettre était un problème», a déclaré Sablan.

Option 2: décharge de Fukuoka

La décharge de Fukuoka est une nouvelle approche de la gestion des déchets solides. Il s’agit d’une décharge semi-aérobie avec un tuyau de collecte des lixiviats installé au sol de la décharge qui draine le lixiviat vers une installation de traitement.

Cette méthode ne nécessite pas de doublure synthétique.

Mais si cela devait être poursuivi, Tinian aura besoin de 15 hectares supplémentaires et de l’utilisation de matériaux de construction spécifiques.

Les représentants de MARFORPAC ont déclaré avoir mené des recherches sur cette méthode.

Cela a été fait aux Palaos, à Yap et aux Samoa américaines, mais nulle part ailleurs dans la zone continentale des États-Unis en raison des permis.

«Nous devons obtenir une sorte de dérogation», a déclaré Eng, citant que ce n’est pas un système autorisé aux États-Unis.

Mais avec la méthode de Fukuoka, il existe un potentiel de conversion de la décharge existante sur Tinian.

En ce qui concerne le lixiviat, l’armée envisage d’agrandir son installation de traitement des eaux usées pour en tenir compte si c’était l’option à envisager.

Comme la décharge de Fukuoka aura besoin d’argile, Eng a déclaré que leurs recherches ont montré le manque de ce matériel sur Tinian; cependant, il a été suggéré qu’il existe une source à Papago.

Option 3: Élimination hors de l’île

Cette option propose d’utiliser la décharge existante de Marpi.

Avec cette option, Eng a déclaré qu’il n’y aurait pas d’exigences supplémentaires en matière de terres.

Elle a dit que cela centralise le système de gestion des déchets sur Saipan.

Mais Eng n’a pas tardé à souligner que l’un des défis sera de savoir comment gérer la perception que Saipan devient un dépotoir.

L’armée voit également la nécessité de moderniser l’infrastructure de navigation.

«Nous sommes prêts à accepter le gaspillage militaire», a déclaré le secrétaire du DPW, Martin C. Sablan.

Il a dit qu’ils avaient creusé le sol pour construire la troisième cellule de la décharge.

Avec cette option, Eng a assuré que «quoi que nous fassions, nous allons emporter les déchets de Tinian avec nous».

Interrogé par DPW si l’armée devait payer la facture d’expédition et de transfert des déchets, Eng a déclaré: «Nous sommes d’accord pour trouver la solution et espérons trouver la solution.» Elle a dit qu’elle ne pouvait s’engager à rien.

Sablan a déclaré que cela coûterait moins cher aux militaires d’apporter leurs déchets à Saipan, mais que la municipalité aura besoin d’aide.

Etude de faisabilité pour trois options?

Eng a souligné que les options devaient être ramenées à deux.

«Je ne pense pas que nous ayons le temps et l’argent pour faire les trois», a-t-elle déclaré.

La station de transfert est la clé

Alors qu’ils réfléchissaient aux solutions potentielles aux problèmes de déchets solides de Tinian, Eng a déclaré qu’il était supposé qu’il y aurait une station de transfert.

«La station de transfert est importante dans tous ces systèmes», a-t-elle déclaré.

Fermeture de la décharge

Le maire de Tinian, Ramon M. Dela Cruz, a souligné qu’il n’est pas de la responsabilité du promoteur de fermer la décharge existante à Puntan Diablo.

Il a toutefois déclaré qu’Alter City s’était engagé à fournir jusqu’à 5 millions de dollars d’aide.

Interrogé par Elizabeth Balajadia du CIP s’ils pouvaient continuer à utiliser la décharge pendant cinq ans de plus, le chef de cabinet du maire de Tinian, Don Farrell, a déclaré que «cinq ans, c’est trop long».

Le maire Dela Cruz a déclaré que trois ans seraient raisonnables.

«Cela permettra au promoteur de travailler sur la propriété adjacente», a-t-il déclaré.

Alter City Group propose de construire un terrain de golf sur le site actuel de la décharge.

Alter City s’engage à aider

Lors d’une audience devant la législature de la CNMI la semaine dernière, le conseiller juridique d’Alter City, Rober Torres, a déclaré: «L’investisseur est motivé pour aider à son retrait.»
Mais il a dit que le gouvernement devait lui aussi intervenir.
par: http://www.mvariety.com/special-features/business-edge/70491-tinian-solid-waste-where-to-go

Incinerador de desechos médicos de aire controlado diseñado para la incineración de desechos biomédicos

Incinerador de desechos médicos de aire controlado diseñado para la incineración de desechos biomédicos generados en un centro de procesamiento de sangre. Los desechos a tratar incluyen principalmente biorresiduos (es decir, fluidos corporales), desechos infecciosos y peligrosos como jeringas, agujas y otros desechos médicos (es decir, cauchos de silicona, plástico, textiles, papeles, paquetes, etc.)

Especificaciones operativas Especificaciones físicas
Volumen de la cámara de combustión (m3) 8.80m3
Tasa de quemado * hasta 1500 kg por hora
Consumo medio de combustible 65 kg por hora o más (7 quemadores diésel)
Temperatura de funcionamiento 850-1320 ° C
Retención de gas en la cámara secundaria Cámara secundaria grande
Monitoreo de temperatura Sí
Residuo medio de cenizas (%) 3%
Dispositivo termostático Sí
Depósito de humos diesel 1000l
Depurador de gas Venture
Sistema de alimentación de ariete hidráulico
Incinerador grande con motor diésel
Especificación mínima requerida

Estándares
1) Licitante o fabricante con certificación ISO 9001
2) Respetando los estándares internacionales de emisión
Características electricas
3) Una fuente eléctrica monofásica de 230 V, 60 Hz.
4) Protecciones contra condiciones de línea de sobretensión y sobrecorriente.
5) Cumplimiento de las normas y reglamentos de Ghana aplicables.
Características operativas
6) Incineración en dos etapas con combustión de doble cámara
7) Tasa de combustión: 15-20 kg / h
8) Capacidad: no menos de 130 L
9) Concentraciones de la mayoría de los contaminantes en los gases de chimenea por debajo de los límites de detección
10) combustible diesel
11) Control del sistema electrónico
12) Fácil de operar y entrenamiento mínimo.
13) Cualquier accesorio o dispositivo dedicado necesario para el correcto funcionamiento y utilización del equipo incluido

CONSULTE LOS FOLLETOS ADJUNTOS PARA OBTENER ESPECIFICACIONES DETALLADAS

Incinerador de desechos médicos de aire controlado diseñado para la incineración de desechos biomédicos generados en un centro de procesamiento de sangre. Los desechos a tratar incluyen principalmente biorresiduos (es decir, fluidos corporales), desechos infecciosos y peligrosos como jeringas, agujas y otros desechos médicos (es decir, cauchos de silicona, plástico, textiles, papeles, paquetes, etc.)

Especificaciones operativas Especificaciones físicas
Volumen de la cámara de combustión (m3) 8.80m3
Tasa de quemado * hasta 1500 kg por hora
Consumo medio de combustible 65 kg por hora o más (7 quemadores diésel)
Temperatura de funcionamiento 850-1320 ° C
Retención de gas en la cámara secundaria Cámara secundaria grande
Monitoreo de temperatura Sí
Residuo medio de cenizas (%) 3%
Dispositivo termostático Sí
Depósito de humos diesel 1000l
Depurador de gas Venture
Sistema de alimentación de ariete hidráulico
Incinerador grande con motor diésel
Especificación mínima requerida

Estándares
1) Licitante o fabricante con certificación ISO 9001
2) Respetando los estándares internacionales de emisión
Características electricas
3) Una fuente eléctrica monofásica de 230 V, 60 Hz.
4) Protecciones contra condiciones de línea de sobretensión y sobrecorriente.
5) Cumplimiento de las normas y reglamentos de Ghana aplicables.
Características operativas
6) Incineración en dos etapas con combustión de doble cámara
7) Tasa de combustión: 15-20 kg / h
8) Capacidad: no menos de 130 L
9) Concentraciones de la mayoría de los contaminantes en los gases de chimenea por debajo de los límites de detección
10) combustible diesel
11) Control del sistema electrónico
12) Fácil de operar y entrenamiento mínimo.
13) Cualquier accesorio o dispositivo dedicado necesario para el correcto funcionamiento y utilización del equipo incluido

CONSULTE LOS FOLLETOS ADJUNTOS PARA OBTENER ESPECIFICACIONES DETALLADAS

incinerador médico 20kg

Buscamos pequeños incineradores con filtro (con la mínima contaminación mínima) para quemar / quemar 5 kg / h,

10 kg / h, 15 kg / h, 20 kg / h, 25 kg / ha 50 kg / h y 300 kg / h de SÓLIDO ORGÁNICO SECO Y HÚMEDO NO PELIGROSO de ningún tipo

(incluidos los desechos hospitalarios) por día o por hora. ¿Debería ser sin humo, sin vapores, sin olor (olor), sin polvo, sin

emisión de partículas sólidas y con la mínima contaminación (dentro de los estándares nacionales e internacionales). Debe ser

ambientalmente saludable y aceptable con estándares internacionales. No debe ser con depuradores de agua. Contenido de ceniza

después de la quema debe ser del 3-4%.

Por favor incorpore esta alarma ya que es un requisito.

  1. Además de lo anterior, también pueden ser necesarios los siguientes instrumentos.

Un medidor / registrador de monóxido de carbono y / o oxígeno

Un medidor / registrador de densidad de humo

Un medidor / registrador de flujo de gas

Un medidor / registrador de partículas sólidas

Cualquier otro instrumento o medida que pueda considerarse necesario, ninguno

8 Ubicación / Emplazamiento 1. Debe ubicarse de acuerdo con la autoridad municipal local pertinente.

esquema de planificación, la topografía de la zona y ser compatible con las instalaciones del barrio,

  1. Debe estar alojado en una habitación adecuadamente ventilada.

9 Límites de emisión 1. Eficiencia de combustión:

La eficiencia de combustión (CE) será al menos del 99,00%.

La eficiencia de combustión se calcula de la siguiente manera;

CE =% CO2 x 100

% CO2 + CO

  1. Estamos interesados en trabajar en Incineradores Médicos en nuestro país y buscamos una empresa que ofrezca buenos

calidad con precios razonables, Inicialmente estamos interesados en incineradores con una velocidad de combustión de 30 – 50 Kg / hora.

La temperatura de la cámara primaria debe ser de 800 ± 50 ° C.

  1. El tiempo de residencia del gas en la cámara secundaria debe ser de al menos 1 (un) segundo a 1050 ± 50o C, con un 3% de oxígeno en

el gas de la chimenea.

4 La opacidad del humo no debe exceder el 20% Visto desde 50 metros a simple vista

  1. Todas las emisiones al aire que no sean vapor o vapor de agua deben ser inodoros y estar libres de neblina, humos y

gotas.

Un nouvel incinérateur Metro coûterait 1,3 milliard de dollars de plus que prévu: étude

Metro Vancouver prend plus de chaleur sur son plan de construction d’un deuxième incinérateur d’ordures, avec une nouvelle étude commandée par la société de déchets Belkorp Environmental Services suggérant que le déménagement pourrait coûter jusqu’à 1,3 milliard de dollars de plus que prévu initialement.

L’analyse, menée par ICF International au nom de Belkorp, intervient alors que la région métropolitaine de Vancouver tente de faire face au rejet par la province de son projet de règlement 280, qui faisait partie intégrante de son plan de gestion des déchets solides, car il aurait garanti que les déchets générés dans Metro étaient conservés dans la région.

Belkorp, qui gère le dépotoir de Cache Creek, a participé à une campagne de lobbying très médiatisée contre le règlement 280 ainsi que les plans de Metro Vancouver de brûler les déchets de la région plutôt que de les mettre en décharge. Metro devrait fermer la décharge de Cache Creek en 2016.

«Nous nous battons toujours pour des options meilleures que l’incinérateur», a déclaré Russ Black, vice-président du développement de l’entreprise chez Belkorp. «Indépendamment du règlement 280, nous voulions toujours montrer les coûts réels de l’incinérateur.»

Le rapport, rédigé par l’auteur principal d’ICF, Seth Hulkower, suggère que Metro Vancouver a considérablement surestimé les revenus qu’elle gagnerait en vendant l’électricité du nouvel incinérateur à BC Hydro sur une période de 35 ans.

Metro avait suggéré qu’elle chercherait à négocier un prix de 100 $ le kilowattheure auprès de BC Hydro, mais Hulkower a noté que le plan d’affaires de valorisation énergétique des déchets ne tient pas compte du fait que BC Hydro peut ajuster le prix qu’elle paie pour l’électricité après la récupération de Metro. il dépense en capital sur le projet.

Le président de la région métropolitaine de Vancouver, Greg Moore, a déclaré qu’il n’était pas surpris des conclusions de l’étude, affirmant que c’était un point qui était longtemps défendu par Belkorp.

Mais il a déclaré que l’analyse était prématurée étant donné que Metro compte au moins 10 promoteurs proposant différentes formes de valorisation énergétique des déchets, y compris le chauffage urbain et la gazéification, et qu’il existe plusieurs scénarios potentiels.

«Ils ne savent rien de ce que nous faisons dans notre processus (de demande de propositions)… tous ne sont pas basés sur la vente à Hydro», a déclaré Moore.

Il a ajouté que Metro a de l’expérience dans la gestion d’une usine de valorisation énergétique des déchets, ce faisant à Burnaby depuis 1988, tandis que Belkorp est intéressée par la mise en place d’installations de récupération multi-matières et par la poursuite de l’exploitation de la décharge.

«Ils sont implacables dans la poursuite de leur programme de continuer à envoyer les déchets à leur décharge», a déclaré Moore. «Tant que cette décision ne sera pas prise, je ne pense pas qu’ils s’arrêteront.»

Belkorp a déjà un site de Coquitlam où il propose de construire une installation pour prendre un «dernier passage» aux déchets pour éliminer les matières recyclables telles que les matières organiques, le papier, les plastiques et les métaux, une décision qui finirait par priver la région de suffisamment de matériaux pour alimenter un autre déchet -installation à énergie.

Black a reconnu que les installations de récupération multi-matériaux sont directement en concurrence avec les incinérateurs, mais disent qu’elles ont du sens. «Quand vous regardez la gamme des coûts, il y a de sérieuses questions qui doivent être abordées», a-t-il dit.

par: http://www.vancouversun.com/technology/Metro+incinerator+would+cost+billion+more+than+planned+study/10329525/story.html

incineración en china

Eficiencia de combustión 99,99%

Tiempo de retención de los gases de flujo no menos de 2 segundos en la parte caliente.

Exceso de concentración de oxígeno de la cámara de combustión primaria 3-6% máx.

Refractario Las cámaras deben estar revestidas con ladrillos refractarios de alto aislamiento térmico con el espesor adecuado y

con alta temperatura. resistencia. No menos de 1400 C para la primera cámara de combustión y no menos de 1600 C para la

cámara de combustión secandry, y al mismo tiempo prevenir la Temp. del cuerpo exterior de la cámara no superior a

70 C.

Las puertas deben estar revestidas con los mismos ladrillos y los bordes revestidos con material aislante especial adecuado para evitar

cualquier escape de gas, y las puertas deben mantenerse bajo presión negativa durante la operación.

Sistema de control de emisiones de aire Con alta eficiencia de destrucción y eliminación (DRE). No menos de 99,9999 según KEPA.

Sistema húmedo Si el sistema está equipado con un CEMS que lava el flujo de gas con agua, entonces debe fabricarse a partir de

Materiales anticorrosión adecuados, y equipado con medidor de pH para medir y neutralizar el agua. Debería poder

use el agua en circuito cerrado reciclado muchas veces antes de tratar / descargar en el sistema de alcantarillado en cumplimiento

con KEPARS.

Dosificación de productos químicos Debe estar equipado con un sistema de dosificación autoquímico adecuado para controlar el pH del agua del

sistema de depurador húmedo con sensores.

Chimenea Debe ser adecuada a la capacidad y las especificaciones técnicas, con una altura no inferior a 12 m de

Nivel del suelo. Con un punto de muestreo fácil de abrir igual a aproximadamente 3 pulgadas, y las ubicaciones de muestreo óptimas son al menos 8D

dirección aguas abajo y 2D aguas arriba de cualquier perturbación del flujo.

Punto de muestreo Debería estar equipado con una plataforma ubicada abajo del punto de muestreo a una distancia no menor de 1 m, y

Equipado con adecuada escalera desde tierra hasta el puerto con cómoda desnivel.

Eliminación de cenizas Debe ser un sistema de eliminación de cenizas automático.

Combustible Debe ser de sistema dual, como diesel y gas natural.

Sistema de alimentación Debe ser un sistema de alimentación automático en la cámara principal.

Sala de control Debe estar equipado con un panel de control que muestre Temp. de los quemadores de combustión, control de gas, digital

Temperatura. indecación para las cámaras primarias / secundarias, digital Temp. indicación de los gases … etc. debería ser también

Operación automática, encendido / apagado automático de lámparas, encendido / apagado automático para el sistema de control de emisiones de aire, gas automático continuo

lectura del sistema de monitoreo e impresión de los parámetros de emisión de gas… etc.

Sistema de enfriamiento La cámara principal debe estar provista de un sistema de enfriamiento automático a través de boquillas para permitir el enfriamiento directo.

si el Temp. será superior a 1100 C.

Sistema de enclavamiento El incinerador debe estar equipado con un sistema de enclavamiento para evitar que los desechos

cámara primaria si la temperatura de combustión. menos de 500 C.

Tratamiento y limpieza de humos Consiste en un sistema combinado (húmedo / seco), utilizando agua, cal, carbón activo y cerámica.

filtros.

Sistema de enfriamiento / intercambiador de calor Debe estar hecho y fabricado con materiales anticorrosivos y de ataque ácido, como

acero inoxidable 316 o equivalente.

Nivel de ruido No más de 85 dBA durante el funcionamiento normal.

Además, el diseño debe asegurarse de que se utilicen sistemas de control a prueba de fallas sensibles.

El incinerador debe instalarse dentro de un edificio adecuado cerrado con buen sistema de aireación y ventilación.

El edificio cuenta con instalaciones para la descarga de residuos de los vehículos de transporte. Sistema de limpieza automática para camiones y

contenedores de residuos y área de almacenamiento fresco … etc.

La cotización debe incluir una lista de repuestos originales durante 7 años.

La cotización debe incluir la supervisión, puesta en marcha y capacitación de los operadores y el ministerio de salud.

ingenieros dentro y fuera de Kuwait.

Se deben incluir dibujos detallados, catálogos Nuestras actividades normales generan 2-5 toneladas de desechos variados

materiales por día que van desde cadáveres descartados y otros desechos, todos los cuales deben incinerarse por encima de

800 grados centígrados medidos gases de escape de humos.

Processo de queima de resíduos e combustão de incineração

A combustão ou queima de resíduos sólidos passa por uma série de etapas. A água é primeiro retirada dos resíduos não queimados pelo calor produzido pelo material queimando nas proximidades ou por um queimador auxiliar. À medida que os resíduos aquecem, o carbono e outras substâncias são liberados e convertidos em gases queimáveis. Isso é conhecido como gaseificação. Esses gases são então capazes de se misturar com o oxigênio. Se a temperatura dentro da câmara de queima for alta o suficiente e mantida por um longo período de tempo, os gases quentes são completamente convertidos em vapor d’água e dióxido de carbono, que é então liberado no ar. Se a temperatura dentro da câmara de queima não for alta o suficiente e o tempo de queima for muito curto, a conversão completa dos gases incineráveis não ocorre e fumaça visível é liberada no ar. Outro resultado da queima em baixas temperaturas é a geração de poluentes que não estavam originalmente presentes nos resíduos. Este processo é conhecido como síntese de novo. Dioxinas, furanos e outros poluentes químicos complexos podem ser formados por meio desse processo.

A cinza produzida pela combustão assume a forma de cinza volante ou cinza residual. As cinzas volantes são as partículas finas transportadas na forma de fumaça, enquanto as cinzas residuais são o material não combustível e não queimado que permanece após a conclusão da queima. O tipo e a quantidade de poluentes nas cinzas volantes e profundas dependem de quais resíduos são queimados e da integridade do processo de combustão.

A completude da combustão é determinada por todos os seguintes fatores:

Temperatura

A temperatura gerada é uma função do valor de aquecimento dos resíduos e combustível auxiliar, projeto do incinerador ou unidade de queima, suprimento de ar e controle de combustão. A combustão completa requer altas temperaturas. Geralmente, as temperaturas que excedem 650oC com um tempo de espera de 1-2 segundos causam a combustão completa da maioria dos alimentos e outros resíduos domésticos comuns. A segregação de resíduos é necessária ao usar métodos que não atingem rotineiramente essas temperaturas. Os incineradores de câmara dupla, que são projetados para queimar misturas complexas de resíduos, resíduos perigosos e resíduos biomédicos, devem fornecer uma temperatura superior a 1000oC e um tempo de espera de pelo menos um segundo para garantir a combustão completa e minimizar as emissões de dioxina e furano. Quando essas altas temperaturas e tempos de espera são alcançados, os resíduos serão completamente queimados e as concentrações de cinzas, fumaça e poluentes serão minimizadas.

Como as temperaturas dos gases de exaustão variam do ambiente a mais de 1000 ° C cada vez que um incinerador de resíduos em lote é usado, sistemas opcionais de controle de poluição do ar com torres de resfriamento evaporativo e purificadores raramente são recomendados. No entanto, pode ser necessário empregar esses sistemas com grandes incineradores de alimentação contínua se a limpeza adicional dos gases de exaustão for exigida pelas autoridades regulatórias.

Tempo de espera

A combustão completa leva tempo. O tempo de retenção, também conhecido como tempo de retenção ou residência, é o tempo disponível para garantir a mistura completa de ar e combustível e, portanto, a queima completa dos resíduos. Baixas temperaturas, baixos valores de aquecimento dos resíduos e turbulência reduzida exigem que o tempo de espera seja aumentado para completar o processo de combustão.

Turbulência

A mistura turbulenta de gases queimáveis com oxigênio suficiente é necessária para promover um bom contato entre os resíduos em combustão e o ar que entra. Isso ajudará a atingir as altas temperaturas nas quais os resíduos podem ser completamente queimados. A quantidade de mistura é influenciada pela forma e tamanho da câmara de queima e como o ar é injetado. A ventilação passiva sob fogo obtida durante a queima a céu aberto não resulta em turbulência suficiente para a queima de uma grande variedade de resíduos. Além disso, é importante não encher demais a câmara de queima, pois o fluxo de ar pode ser bloqueado e a quantidade de turbulência ainda mais reduzida. Os projetos de incineração mais avançados fornecem turbulência efetiva por meio da introdução forçada de ar diretamente nas zonas quentes.

Composição dos Resíduos

O valor de aquecimento, umidade e propriedades químicas dos resíduos afetam o processo de combustão e os poluentes que estão contidos na fumaça e nas cinzas resultantes. Quanto mais alta a temperatura de queima, o tempo de espera e a turbulência alcançados, menor será o efeito da composição do resíduo na completude da queima.