W2E.RU

W2E.RU

Компания «РТ-Инвест». Мы строим комплексную систему обращения с отходами
На Пикабу
поставил 9 плюсов и 3 минуса
отредактировал 15 постов
проголосовал за 16 редактирований
Награды:
5 лет на Пикабу
211К рейтинг 213 подписчиков 10 подписок 2494 поста 481 в горячем

Стильные шкафы из упавших кокосовых пальм

Эти шкафы созданы ивуарийским дизайнером Жаном Серве Сомианом, чтобы продемонстрировать природную красоту кокосового дерева. Каждый из четырех шкафов был вырезан из ствола одной кокосовой пальмы, привезенной с Берега Слоновой Кости. Эти поваленные деревья в противном случае оказались бы на свалке или стали топливом для костра.

Стильные шкафы из упавших кокосовых пальм Ученые, Наука, Исследования, Экология, Мусор, Дизайн, Мебель, Длиннопост

Используя технику забытого ремесла, Сомиан превратил эти стволы в предметы мебели, напоминающие человеческие лица и танцующие фигуры, пытаясь найти новое применение традиционному материалу.

«Мне повезло, что в начале моей карьеры старейшина научил меня обращаться с этим деревом, и я хотел сохранить и развить эту технику, характерную для племен из тропических и экваториальных районов», — рассказал дизайнер.

«Моя работа также направлена на то, чтобы донести до моих соотечественников, живущих на побережье, что пальмы можно использовать в качестве строительного материала», — добавил он.

Стильные шкафы из упавших кокосовых пальм Ученые, Наука, Исследования, Экология, Мусор, Дизайн, Мебель, Длиннопост

Хотя каждое произведение уникально, все они связаны между собой исследованием того, как западные художественные направления заимствовали традиционное африканское искусство.

Два шкафа почти полностью покрыты деревянными шипами или бусинами, напоминающими волосы вокруг абстрактного человеческого лица, как гвозди, которые иногда украшают африканские маски.В остальном работы практически не украшены и сделаны только из самых прямых пород дерева, в стиле ар-деко.

Стильные шкафы из упавших кокосовых пальм Ученые, Наука, Исследования, Экология, Мусор, Дизайн, Мебель, Длиннопост

«Пальмовая древесина широко использовалась в эпоху французского ар-деко, — говорит Сомиан. — Интерес к экзотике был обусловлен пиком колонизации африканских территорий европейскими державами».

Стильные шкафы из упавших кокосовых пальм Ученые, Наука, Исследования, Экология, Мусор, Дизайн, Мебель, Длиннопост

Два оставшихся шкафа - из серии Demoiselles, названной в честь картины Пабло Пикассо «Авиньонские демуазели».

Сомиан начал свою карьеру как мастер по дереву, изучая традиционные техники резьбы на Берегу Слоновой Кости, а затем продолжил изучать столярное дело и дизайн в Лозанне, Франция.

В его работах часто используются переработанные материалы, такие как старые каноэ и поваленные пальмы.

Но в последнее время дизайнер отказался от всех других материалов в пользу кокосового дерева.

«Поскольку это очень сложное для обработки дерево, для меня стало страстью совершенствовать свое мастерство», — говорит Сомиан. «Она очень отличается от древесины деревьев, очень плотная, прочная и в тоже время волокнистая».

«Она требует особой техники, которую я оттачивал годами. Все дело в том, чтобы копать и вырезать, используя одновременно силу и точность, чтобы не сломать волокна».

Показать полностью 4

Из электронных отходов - в золото: в Швейцарии разработали необычный метод извлечения драгметалла с помощью молочной сыворотки

Поиск философского камня, который превращает любой металл в золото, не прекращается до сих пор. Ученые из Швейцарии разработали инновационный метод, с помощью которого им удалось извлечь золото из старой электроники с помощью... белковой сыворотки! Расскажем об успехе исследователей подробнее.

Из электронных отходов - в золото: в Швейцарии разработали необычный метод извлечения драгметалла с помощью молочной сыворотки Ученые, Экология, Исследования, Наука, Мусор, Переработка мусора, Швейцария, Длиннопост

Сотрудники Федерального технологического института в Цюрихе придумали новый метод получения самого популярного в мире драгметалла - золота. Извлечь его из электронных отходов им удалось с помощью побочных продуктов молочной промышленности.

Исследователи создали специальную белковую фибрилловую губку из сыворотки - она образуется в процессе сыроварения. Эта губка помогает успешно собирать ионы золота из старых металлических частей, которые затем превращаются в металлическое золото.

Из электронных отходов - в золото: в Швейцарии разработали необычный метод извлечения драгметалла с помощью молочной сыворотки Ученые, Экология, Исследования, Наука, Мусор, Переработка мусора, Швейцария, Длиннопост

В ходе испытаний ученые собрали 20 старых компьютерных материнских плат, из которых удалось получить 450 миллиграммов золота  22-каратного качества (около 91% чистого золота и 9% меди).

Из электронных отходов - в золото: в Швейцарии разработали необычный метод извлечения драгметалла с помощью молочной сыворотки Ученые, Экология, Исследования, Наука, Мусор, Переработка мусора, Швейцария, Длиннопост

Во время эксперимента команда растворила старые запчасти в кислотной ванне, получив в растворе ионы желанного желтого металла.

Из электронных отходов - в золото: в Швейцарии разработали необычный метод извлечения драгметалла с помощью молочной сыворотки Ученые, Экология, Исследования, Наука, Мусор, Переработка мусора, Швейцария, Длиннопост

По сравнению с другими имеющимися методами новая швейцарская технология более экономична и экологична: не требует больших затрат энергии и использования  опасных химических веществ. Кроме того, метод помогает эффективно перерабатывать различные электронные отходы и побочные продукты промышленности.

Из электронных отходов - в золото: в Швейцарии разработали необычный метод извлечения драгметалла с помощью молочной сыворотки Ученые, Экология, Исследования, Наука, Мусор, Переработка мусора, Швейцария, Длиннопост

В будущем команда из Цюриха планирует продолжить совершенствовать свой метод, чтобы использовать его на крупных предприятиях, в том числе для извлечения золота из промышленных и пищевых отходов.

Показать полностью 4

Норвегия планирует сделать Северное море центральным хранилищем углекислого газа

Министр энергетики Новергии Терье Осланд хочет сделать Северное море центральным хранилищем углекислого газа благодаря проекту Longship.

Норвегия планирует сделать Северное море центральным хранилищем углекислого газа Ученые, Экология, Исследования, Наука, Энергетика (производство энергии), Норвегия, Мусор, Научпоп

Проект Longship сосредоточен на морском захвате и хранении углерода (CCS), технологии, которая позволяет захватывать углеродные выбросы, перевозить и хранить их под морским дном.. Это помогает бороться с изменением климата.

Норвегия уже реализовывала подобные проекты, Sleipner и Snohvit, которые показали, что такая технология работает.

Longship планирует сохранять 1,5 миллиона тонн углерода каждый год в течение 25 лет. Они начнут строить хранилище уже в следующем году, а второе хранилище будет вмещать 5 миллионов тонн углерода.

Несмотря на перспективы, критики высказывают опасения по поводу долгосрочных последствий хранения углерода под морским дном. Тем не менее, представители проекта уверены в надежности технологии и отмечают преимущества морского хранения, оно оказывает минимальное воздействие на окружающую среду.

Норвегия планирует сделать Северное море центральным хранилищем углекислого газа Ученые, Экология, Исследования, Наука, Энергетика (производство энергии), Норвегия, Мусор, Научпоп

Хотя планы Норвегии впечатляют, в мире уже существует более 50 проектов CCS, которые могут значительно увеличить объем углерода, закачиваемого под морское дно. Россия тоже может внести свой вклад в эту область. Главное – развивать такие проекты и продолжать работать над уменьшением выбросов углерода.

Показать полностью 2

Мокрая глина вместо обивки дивана


Сегодня глина широко применяется в строительстве, из нее делают кирпичи и посуду. А как вам кушетка, набитая отходами из глины? Французская студия Niveau Zéro Atelier собрала остатки строительной глины и запечатала их в вакууме – в итоге получились оригинальная набивка для мягкой мебели. Расскажем о креативном опыте французов подробнее.

Мокрая глина вместо обивки дивана Мусор, Экология, Наука, Исследования, Мебель, Дизайн, Длиннопост

У глины есть интересная особенность: в отсутствие воздуха она остается влажной, даже находясь внутри прозрачной пластиковой оболочки. Этим ее свойством воспользовались сотрудники французской студии Niveau Zéro Atelier, создав необычную экокушетку Soft Soil. Материалом для набивки мебели стала влажная глина – в таком состоянии она становится похожа на пластилин и легко принимает любую форму тела.

Мокрая глина вместо обивки дивана Мусор, Экология, Наука, Исследования, Мебель, Дизайн, Длиннопост
Мокрая глина вместо обивки дивана Мусор, Экология, Наука, Исследования, Мебель, Дизайн, Длиннопост

Сам материал разработчики собирали со строительных площадок вокруг Парижа, где глина накапливается как побочный продукт процесса раскопок. Далее ее запечатали в вакууме, чтобы сформировать набивку шезлонга.

За счет прозрачности пластикового конверта кушетка приобретает естественный серовато-зеленый оттенок – такой цвет иллитовой глине придают входящие в ее состав минералы.

Чтобы сделать строительную глину пригодной для использования, для начала ее подвергают процессу промывки и повторной очистки, далее смешивают с водой, процеживая через ткань. После проделанных манипуляций глину оставляют «на отдых» и отделяют от воды.

Эти шаги необходимо повторить до тех пор, пока все примеси не будут удалены и глину нельзя будет перелить в прозрачный пластиковый конверт. «Очистка глины и помещение ее в эти инкапсулированные формы – очень трудоемкий процесс», – подтверждают создатели экопроекта.

Мокрая глина вместо обивки дивана Мусор, Экология, Наука, Исследования, Мебель, Дизайн, Длиннопост
Мокрая глина вместо обивки дивана Мусор, Экология, Наука, Исследования, Мебель, Дизайн, Длиннопост

Чтобы глина всегда оставалась влажной и податливой, из пластиковой подушки выкачивают весь воздух с помощью четырех отдельных клапанов и вакуумного упаковщика. Ярко-красные крышки, используемые для запечатывания конверта, при желании можно вставлять в соответствующие отверстия в откидной спинке кушетки – для удерживания обивки на месте.

Впервые с влажной глиной ателье Niveau Zéro начало работать в рамках своего проекта MEGA, когда студия организовала производство керамики близ парижских стройплощадок. Тогда с помощью данного метода коллектив изготовил небольшие подушки для сидений. 

Первый получившийся экземпляр экокушетки Soft Soil недавно был представлен на ярмарке коллекционного дизайна в Брюсселе и вызвал неподдельный интерес у потенциальных покупателей.

Показать полностью 4

Самое высокое в мире здание, напечатанное на 3D-принтере

Архитекторы Михаэль Хансмайер и Бенджамин Дилленбургер создают в Швейцарских Альпах 30-метровую башню из бетона с помощью 3D-печати. Здание, получившее название Tor Alva, или Белая башня, станет самой высокой в мире 3D-печатной конструкцией.

Самое высокое в мире здание, напечатанное на 3D-принтере Ученые, Экология, Наука, Мусор, 3D печать, 3D принтер, Строительство, Длиннопост

Хансмайер и Дилленбургер разрабатывают Tor Alva, чтобы продемонстрировать потенциал 3D-печати с бетоном и то, как эта технология может помочь минимизировать количество материалов, используемых в строительстве.

Самое высокое в мире здание, напечатанное на 3D-принтере Ученые, Экология, Наука, Мусор, 3D печать, 3D принтер, Строительство, Длиннопост

«При высоте 30 метров Tor Alva станет самой высокой 3D-печатной конструкцией в мире», — говорят архитекторы.

«Цель состояла в том, чтобы продвинуться вперед в области 3D-печати бетона и изучить, как эта технология может сократить расход материалов, предлагая при этом новую свободу дизайна», — отметил Хансмайер.

Самое высокое в мире здание, напечатанное на 3D-принтере Ученые, Экология, Наука, Мусор, 3D печать, 3D принтер, Строительство, Длиннопост

Tor Alva расположится на вершине уже существующего здания, которое раньше использовалось в качестве кузницы. Первые восемь Y-образных колонн составят часть первого этажа.

Колонны напечатали на 3D-принтере с помощью процесса экструзии бетона, разработанного в ETH Zurich командой Digital Building Technologies.

По словам Хансмайера, это первый случай использования метода печати для структурных компонентов, поскольку ранее он применялся только для декоративных элементов.

«Одной из задач было создание тонкостенных и полых колонн, чтобы уменьшить расход материалов и сохранить прочность конструкции», — говорит Хансмайер.

Самое высокое в мире здание, напечатанное на 3D-принтере Ученые, Экология, Наука, Мусор, 3D печать, 3D принтер, Строительство, Длиннопост

«Наш 3D-печатный бетон имеет арматуру, интегрированную в него в процессе роботизированной печати», — добавляет архитектор. — Встроенная арматура в сочетании с системой постнатяжения придает колоннам необходимую прочность, что позволяет нам строить здания высотой до 30 метров».

Хансмайер объяснил, что 3D-печать материала устраняет необходимость в опалубке, которая обычно требуется при строительстве из бетона, и обеспечивает точное нанесение материала, так что он используется только там, где это необходимо, сводя к минимуму отходы.

Куполообразное пространство для выступлений на вершине конструкции

32 Y-образные колонны, из которых будет состоять башня, печатаются с геометрическими текстурированными поверхностями.

Они будут соединены без клея, с помощью съемных винтов и тросов для натяжения, чтобы в будущем конструкцию можно было легко разобрать и перестроить в другом месте.

Показать полностью 4

На Тайване создали перерабатываемые лопасти для ветряных турбин

Роберт Цай, выросший в бедной деревне в горах в центральной части Тайваня, пытается решить проблему, возникающую по мере распространения возобновляемых источников энергии: мощные лопасти ветряных турбин практически невозможно переработать.

Компания Цая, Swancor Holding, — одна из нескольких фирм, пытающихся разработать новые продукты, которые имитируют физические свойства нынешнего материала лопастей, но могут быть химически переработаны, что позволяет повторно использовать их энергоемкие компоненты в других продуктах. Однако существуют проблемы, связанные с тем, чтобы эти продукты прижились.

На Тайване создали перерабатываемые лопасти для ветряных турбин Экология, Ученые, Исследования, Мусор, Экоград, Переработка мусора, Ветряные Турбины, Энергетика (производство энергии), Длиннопост

Каждый год в мире устанавливается все больше турбин, а размер лопастей все время увеличивается, чтобы эффективнее собирать ветер. В течение следующих двух десятилетий объем композитных отходов от списанных лопастей, срок службы которых составляет около 20 лет, вырастет в двадцать раз и достигнет 782 000 метрических тонн в 2044 году.

На Тайване создали перерабатываемые лопасти для ветряных турбин Экология, Ученые, Исследования, Мусор, Экоград, Переработка мусора, Ветряные Турбины, Энергетика (производство энергии), Длиннопост

Ветроэнергетика производит меньше композитных отходов по сравнению с другими отраслями, такими как строительство и электроника, и около 90% турбин, включающих башню и другие компоненты, могут быть переработаны, поскольку многие детали изготовлены из стали. Тем не менее, многие компании ищут способы экономически эффективного сокращения отходов лопастей, чтобы достичь своих целей в области устойчивого развития.

Тайваньский завод Swancor, где компания поставляет композитные материалы для производства лопастей и других отраслей промышленности, дает представление о том, каким может быть это будущее. На желтых стеллажах высотой два метра хранится около 200 катушек нитей углеродного волокна, каждая длиной 2,5 километра. Машина медленно стягивает их вместе и погружает в густую бледно-желтую смолу. Материал обрабатывается теплом для застывания и равномерно обрабатывается давлением, пока не образует тонкую черную доску.

На Тайване создали перерабатываемые лопасти для ветряных турбин Экология, Ученые, Исследования, Мусор, Экоград, Переработка мусора, Ветряные Турбины, Энергетика (производство энергии), Длиннопост

Этот материал, известный как углеволоконный композит, стал ключом к развитию ветровой промышленности. Прочный, легкий и гибкий, он позволяет производителям делать лопасти длиннее футбольных полей, что позволяет турбинам производить больше электроэнергии за меньшие деньги. Во многих частях мира электричество, произведенное с помощью энергии ветра, сейчас дешевле, чем сжигание ископаемого топлива.

Проблема, когда речь идет о переработке, заключается в бледно-желтой жиже. Известная как термореактивная смола, она нелегко превращается обратно в жидкую форму после застывания. Когда срок службы лопастей подходит к концу, застывшая смола затрудняет извлечение и повторное использование углеродных волокон, которые одновременно ценны и требуют больших выбросов в атмосферу. Хотя небольшое количество лопастей превращают в новые вещи вещи: в мосты и парковые скамейки, большинство из них измельчается или попадает на свалки.

На Тайване создали перерабатываемые лопасти для ветряных турбин Экология, Ученые, Исследования, Мусор, Экоград, Переработка мусора, Ветряные Турбины, Энергетика (производство энергии), Длиннопост

«Люди критиковали ветер как "мусорную энергию" из-за неперерабатываемых лопастей, — говорит Цай. — Меня это не убедило, и я вложил деньги в наши исследования и разработку, и через несколько лет мы смогли сделать это. Мы изменили материал».

На Тайване создали перерабатываемые лопасти для ветряных турбин Экология, Ученые, Исследования, Мусор, Экоград, Переработка мусора, Ветряные Турбины, Энергетика (производство энергии), Длиннопост

Инновация компании Swancor — новая смола, которую она называет EzCiclo. По словам Цая, она обладает теми же физическими свойствами, что и используемые сегодня смолы, но может быть растворена в нагретом чане со специальной жидкостью, которую компания называет CleaVER, что позволяет повторно использовать волокна.

На заводе Swancor в Тайване налажен демонстрационный процесс переработки. Отходы с производственного цеха подаются в большой металлический котел, в котором находится жидкость. По мере того как композит проникает в растворитель, эпоксидная смола отделяется от расширенных углеродных волокон, и в результате получается “рагу”, похожее на суп из черных морских водорослей.

Затем смесь отправляется на прядильную машину для отделения волокон от жидкости, которая после очистки может быть использована в качестве сырья для производства полиэстера. Затем волокна сушат, в результате чего по полу фабрики разбросаны мешки, полные черных комков углеродных волокон, достаточно мягких, чтобы быть набивкой для плюшевых мишек.

Наиболее распространенным источником углеродного волокна многократного использования является аэрокосмический лом. Ожидается, что к 2028 году мировой рынок вторичного углеродного волокна будет стоить 278 миллионов долларов. По данным BNEF, это относительно небольшая цифра по сравнению с 217 миллиардами долларов, вложенными в ветроэнергетику в прошлом году. Но это решение может спасти тысячи тонн отходов в промышленности.

По словам Сванкора, в процессе переработки композитного углеродного волокна выделяется около 2 килограммов углекислого газа на каждый килограмм восстановленного углеродного волокна по сравнению с более чем 55 килограммами выбросов при производстве первичного материала. В настоящее время компания совместно со своим клиентом Goldwind работает над оценкой жизненного цикла ветряных турбин, изготовленных с использованием перерабатываемой смолы, в течение всего срока службы.

Материал компании Swancor пока находится на стадии тестирования. EzCiclo стоит примерно на 10 - 15% дороже традиционной смолы, но это увеличивает общую стоимость проекта всего на несколько процентов, сказал Цай. Swancor рассчитывает, что разработчики пойдут на такой компромисс, чтобы достичь своих целей в области устойчивого развития.

Компании придется доказать, что перерабатываемые лопасти работают на том же уровне, что и их неперерабатываемые аналоги. По мнению Цая, выгода от вторичной переработки стоит инвестиций, учитывая необходимость сокращения выбросов, не создавая при этом новой экологической катастрофы.

Показать полностью 5

Первый запуск завода энергоутилизации прошел в Подмосковье

Сегодня на заводе энергоутилизации под Воскресенском провели первый запуск котельной установки. Это нужно для того, чтобы проверить режим работы котлов и подготовить завод к выходу на проектную мощность.

Первый запуск завода энергоутилизации прошел в Подмосковье Экология, Ученые, Исследования, Наука, Энергетика (производство энергии), Мусор, Переработка мусора, Московская область, Длиннопост

Предприятие вблизи деревни Свистягино — один из четырех заводов, которые строит компания «РТ-Инвест» в Подмосковье и первый, вышедший на финальную стадию готовности. Завод сможет перерабатывать в энергию 700 тысяч тонн отходов в год, попадать на него будут только прошедшие предварительную сортировку и непригодные для переработки в новые товары «хвосты».

Сердце завода – котельное оборудование. В процессе сжигания отходов на колосниковой решетке котла температура достигает 1260 градусов, что позволяет исключить образование вредных веществ: диоксинов и фуранов.

Очистка дымовых газов начинается уже в топке котла при их нахождении там не менее 2 секунд при температуре 850 градусов. В зону горения вводится раствор мочевины, таким образом происходит подавление оксидов азота. Далее продукты горения очищаются, проходя через гашеную известь и активированный уголь.

Первый запуск завода энергоутилизации прошел в Подмосковье Экология, Ученые, Исследования, Наука, Энергетика (производство энергии), Мусор, Переработка мусора, Московская область, Длиннопост
Первый запуск завода энергоутилизации прошел в Подмосковье Экология, Ученые, Исследования, Наука, Энергетика (производство энергии), Мусор, Переработка мусора, Московская область, Длиннопост

Тепловая энергия от сжигания отходов нагревает воду в котле, преобразует ее в пар, который направляется на турбину. Энергия пара вращает ротор паровой турбины и генератор, который вырабатывает электричество.

При производстве котлов в России впервые была применена технология наплавки специального никелевого сплава на поверхности теплообмена котлов. Также специально для проекта разработана российская инновационная турбина для генерации электроэнергии. Благодаря системе замкнутого цикла потребления воды и работе трех видов очистных сооружений вся вода, поступающая на завод, будет очищаться и использоваться заново, без сброса в водоемы.

Над проектом работали партнеры «РТ-Инвест» – Госкорпорация Ростех, швейцарско-японский концерн Hitachi Zosen Inova, Госкорпорация Росатом и Уральский турбинный завод.

Сегодня на заводе провели первый запуск котлов. Это основа, заложенная для технологической и экологической безопасности всех систем завода. До первого розжига, кроме готовности котлов и системы газоснабжения, провели монтаж и наладку огромного количества различных систем завода.

Первый запуск завода энергоутилизации прошел в Подмосковье Экология, Ученые, Исследования, Наука, Энергетика (производство энергии), Мусор, Переработка мусора, Московская область, Длиннопост
Первый запуск завода энергоутилизации прошел в Подмосковье Экология, Ученые, Исследования, Наука, Энергетика (производство энергии), Мусор, Переработка мусора, Московская область, Длиннопост
Первый запуск завода энергоутилизации прошел в Подмосковье Экология, Ученые, Исследования, Наука, Энергетика (производство энергии), Мусор, Переработка мусора, Московская область, Длиннопост

Следующие этапы после розжига: сушка футеровки - необходимого элемента защиты внутренней поверхности котла, в котором происходит сжигание отходов, щелочение внутренних поверхностей котла, в результате чего образуется защитная пленка, препятствующая коррозии и паровое опробование котла для настройки его систем.

Первый запуск завода энергоутилизации прошел в Подмосковье Экология, Ученые, Исследования, Наука, Энергетика (производство энергии), Мусор, Переработка мусора, Московская область, Длиннопост
Первый запуск завода энергоутилизации прошел в Подмосковье Экология, Ученые, Исследования, Наука, Энергетика (производство энергии), Мусор, Переработка мусора, Московская область, Длиннопост

«Первый запуск и апробация основных узлов – важнейший этап подготовки всех систем работы завода энергоутилизации к промышленной эксплуатации. Сегодня мы с уверенностью можем говорить о выходе на завершающий этап и готовности завода к приему отходов в ближайшее время. Ввод в эксплуатацию четырех заводов в Подмосковье сократит захоронение отходов на 2,8 млн тонн в год. Это половина от всего объема отходов, которые не подлежат материальной утилизации. Здесь своё место занимает энергетическая переработка, именно на этом этапе извлекается ещё один полезный компонент – электроэнергия. Термическая переработка - единственный способ прекратить захоронение остаточных отходов на картах в составе существующих сортировочных комплексов. Это позволит раз и навсегда устранить неприятные запахи и прекратить выброс в атмосферу вредных веществ. Благодаря энергоутилизации в Московском регионе будут сохранены более 6000 гектаров плодородных сельскохозяйственных земель», — отметил генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Первый запуск завода энергоутилизации прошел в Подмосковье Экология, Ученые, Исследования, Наука, Энергетика (производство энергии), Мусор, Переработка мусора, Московская область, Длиннопост

После ввода в эксплуатацию четырех подмосковных предприятий сократятся выбросы CO2 на 3,2 млн тонн в год за счет исключения захоронения на комплексах по переработке отходов, будут производиться более 2 000 000 МВт*ч «зеленой» энергии – этого достаточно для обеспечения электричеством свыше 1 млн жителей и повысится качество и условия жизни более 500 тысяч жителей Подмосковья за счет прекращения захоронения отходов на сортировочных комплексах.

Показать полностью 9

Как отходы превращаются в энергию?

Компания «РТ-Инвест» строит четыре завода энергоутилизации отходов в Московской области. Проект ведется в сотрудничестве с японско-швейцарской компанией Hitachi Zosen Inova. Первые заводы по энергоутилизации отходов начнут работать в Подмосковье уже в этом году. Рассказываем, как именно будет получаться энергия из отходов.

Как отходы превращаются в энергию? Экология, Мусор, Ученые, Наука, Исследования, Энергетика (производство энергии), Переработка мусора, Длиннопост

Сначала отходы из серых и синих баков привозят на комплексы по переработке, где автоматические сепараторы разделяют их на десятки фракций. Все чистое вторсырье: картон, бумагу, пластик, стекло отправляют на предприятия, где их превращают в материалы для новых товаров. Органику отправляют на компостирование. То, что нельзя переработать, отправляется на завод по термической утилизации отходов.

Отходы сжигаются на колосниковой решетке, которая обеспечивает равномерную утилизацию всех фракций. Дымовые газы проходят трехступенчатую очистку. В котлах уничтожаются все органические загрязняющие вещества. В реакторе газы последовательно освобождаются от тяжелых металлов и кислот, а в рукавных фильтрах — от пыли, золы и других микрочастиц. Качество очистки контролируют автоматические датчики на дымовой трубе. Все, что может сгореть — сгорает и дает тепло, необходимое для работы турбины электростанции.

Как отходы превращаются в энергию? Экология, Мусор, Ученые, Наука, Исследования, Энергетика (производство энергии), Переработка мусора, Длиннопост

Пока дым проходит через котел, он нагревает пар в замкнутой системе. Котел включает «топочную» часть, экономайзеры и пароперегреватели. В трех котлах находятся 8 блоков экономайзеров — огромных батарей, которые помогают сохранить тепло от сжигания отходов.

Панели топочной части, подверженные экстремальному нагреву и механическому износу от продуктов горения, покрываются особым сплавом никеля, хрома и молибдена. Для этого используется метод холодного напыления (Сold Metal Transfer). Надежность всех элементов котла проверяется в несколько этапов — с помощью воды, ультразвука и цветной дефектоскопии.

Как отходы превращаются в энергию? Экология, Мусор, Ученые, Наука, Исследования, Энергетика (производство энергии), Переработка мусора, Длиннопост
Как отходы превращаются в энергию? Экология, Мусор, Ученые, Наука, Исследования, Энергетика (производство энергии), Переработка мусора, Длиннопост

Вода в котлах нагревается, подается на испарительные экраны и превращается в пар, который в свою очередь вращает турбину парогенератора. Производимая турбиной энергия перенаправляется в трансформаторы, а затем в сеть. На выходе получается чистая электроэнергия. Каждый завод дает 2 184 000 МВт*часов в год. Четыре подмосковных завода могут обеспечить 600 тысяч квартир, это свыше 1 млн жителей.

Как отходы превращаются в энергию? Экология, Мусор, Ученые, Наука, Исследования, Энергетика (производство энергии), Переработка мусора, Длиннопост

Предприятия по термической переработке отходов — это пример «зеленой» энергетики, где отходы — возобновляемый источник энергии. Сейчас захоронение 1 тонны отходов на полигоне провоцирует выбросы в атмосферу 1140 кг CO2-эквивалента. Без работы заводов в атмосферу будут выброшены 3 млрд 192 млн кг CO2-эквивалента за год.

Показать полностью 4
Отличная работа, все прочитано!