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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Installations de combustion de biocarburants. Incinérateurs de déchets solides. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Sources d'énergie alternatives

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Les déchets industriels et ménagers solides des villes contiennent des déchets de papier, des déchets de matériaux d'emballage, du bois, des tissus, des déchets alimentaires, du verre, etc. Les décharges pour leur placement occupent de grandes surfaces, sont des sources de gaz toxiques et nauséabonds et présentent un risque d'incendie. À Saint-Pétersbourg, les décharges éliminent environ 4,5 millions de m3 de déchets solides par an. Les déchets contiennent diverses substances nocives : arsenic, mercure, cadmium, plomb, toxines organiques, dioxines, etc. Ces polluants pénètrent dans les eaux souterraines avec l'eau de pluie.

Des incinérateurs de déchets solides ont été développés dans un certain nombre de pays. Au Japon, ils brûlent jusqu'à 80%, en Suède - environ 60%. Le pouvoir calorifique des déchets urbains solides varie dans les 7.12 MJ/kg.

Considérons un incinérateur de déchets développé aux États-Unis sans tri ni broyage préalable, avec une taille maximale des objets individuels jusqu'à 1 m (Fig. 5.4). La teneur en humidité des déchets est en moyenne de 23%, les substances inertes et les cendres - 20%. Les huiles usagées, les plastiques, les déchets des laboratoires de chimie, les pneus non coupés et autres produits en caoutchouc, les boues des égouts urbains peuvent être ajoutés aux déchets.

Installations de combustion de biocarburants. Incinérateurs de déchets solides
Fig.5.4. Schéma d'installation pour l'incinération des déchets solides : 1 - gazogène ; 2 - zone de combustion primaire ; 3 - alimentation en air; 4 - zone de pyrolyse ; 5 - zone de séchage ; 6 - approvisionnement en déchets ; 7 - introduction de déchets ; 8 - périphérique de démarrage ; 9 - sortie de gaz; 10 - alimentation en air secondaire; 11 - valorisation des déchets séchés ; 12 - promotion des gaz volatils combustibles; 13 - zone de post-combustion des matières volatiles combustibles ; 14 - décharge de scories fondues; 15 - élimination des scories résiduelles

Les déchets solides sont introduits dans le gazéifieur 1 par le dispositif de chargement 8 à travers la trémie 7. Le niveau de déchets dans l'appareil est maintenu constant. La couche de déchets 6 se déplace sous l'action de son propre poids dans la zone de séchage 5 et plus loin dans la zone de pyrolyse (décomposition thermique) 4. De l'air de combustion chauffé à une température d'environ 1000 ° C est fourni à la partie inférieure du gazéificateur à travers le tuyau 3. Dans la zone de combustion des résidus de coke et de fusion des composants non combustibles 2, un laitier liquide est formé, qui est continuellement retiré de l'appareil par un joint hydraulique dans un récepteur refroidi 14.

Le flux de gaz sortant du gazéifieur évacue jusqu'à 90 % de la chaleur issue de la combustion des déchets solides. Les principaux composants du flux de gaz - CO, CO2H2, les hydrocarbures et la vapeur d'eau. La chaleur de combustion de ces gaz est au niveau de 5,7 MJ/nm. Les gaz sont brûlés dans la chambre de combustion secondaire 13, l'air de combustion est fourni par le tuyau de dérivation 10. La température de 1150...1300 est maintenue dans la chambre de combustion secondaire.2C. Les particules incombustibles en suspension du flux de gaz fondent, formant des scories liquides, évacuées par le système de drainage 15.

Pour chauffer l'air fourni à l'appareil, des réchauffeurs régénératifs sont utilisés, utilisant jusqu'à 15% du débit volumique des gaz d'échappement. Les 85% restants sont envoyés à la chaufferie, qui produit de la vapeur saturée avec une pression allant jusqu'à 6 MPa. Les gaz sortant de la chaufferie et du système de chauffage à air régénératif ont une température de 260°C. Ils entrent dans le système d'épuration des gaz, qui comprend des précipitateurs et des épurateurs électrostatiques. Après nettoyage, les fumées contiennent environ 70% de N2, 10% CO25 % O2 et 15 % de vapeur d'eau. Le laitier est une masse noire vitreuse contenant des substances toxiques. Ils ont un volume environ 10 fois inférieur au volume initial de déchets solides et peuvent être utilisés pour la construction de routes.

La première unité de ce type a été mise en service aux États-Unis dans les années 70. Il traitait 68 tonnes de déchets solides par jour. Des installations similaires ont été introduites plus tard au Luxembourg, en France, en Allemagne. La décomposition thermique et la scorification des déchets solides, en plus d'utiliser des ressources énergétiques supplémentaires, résolvent également le problème environnemental important de la réduction de la zone sous les décharges urbaines et de la pollution de l'air atmosphérique et des eaux souterraines.

Auteur : Labeish V.G.

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Concurrent du GPS terrestre 19.01.2013

Contrairement à la technologie satellitaire, Locata utilise un équipement au sol pour propager un signal plusieurs fois plus puissant que le GPS. Le système Locata utilise un équipement au sol pour propager un signal plusieurs fois plus puissant que le GPS. Il est aussi bien pêché à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le contrat pour l'utilisation du nouveau système de navigation a déjà été signé par les forces armées américaines.

La navigation intérieure est la prochaine étape de la technologie de localisation. Des entreprises comme Google et Nokia ont sauté sur l'occasion pour aider les utilisateurs à naviguer dans les labyrinthes des centres commerciaux et des aéroports. Mais le GPS est déjà en train de perdre cette bataille en raison de sa courte portée.

"Il s'agit de l'une des percées technologiques les plus importantes pour l'avenir de l'industrie de la géolocalisation", déclare Nunzio Gambale, PDG et co-fondateur de Locata, basé à Griffith, en Australie. Les tests du nouveau service ont montré que Locata ne perd pas la puissance du signal même en plein désert. Cependant, il est encore difficile de dire quel sera le succès de son utilisation dans un environnement urbain complexe. "Dans les villes, il existe des barrières à plusieurs niveaux, la propagation du signal se produit dans des conditions de ses réflexions multiples", a déclaré David Last, consultant au UK National Lighthouse Service. De telles réflexions peuvent perturber les dispositifs de réception et réduire la puissance du signal.

La société travaille actuellement sur le projet australien Sydney Satellites, a déclaré Gambale, et mène une série de tests pour voir si Locata peut être utile à la police, aux autres services d'urgence et aux coursiers naviguant dans les rues de la ville. En même temps, Locata peut être utilisé simultanément avec le GPS. Le Jigsaw Positioning System, développé par Leica Geosystems, utilise les deux technologies. Des appareils de la taille d'un portefeuille sont déjà installés sur les plates-formes pétrolières de Newmont en Australie-Occidentale et font une grande différence dans la navigation.

Les créateurs de Locata travaillent également sur la réduction des émetteurs pour les adapter aux téléphones portables. Ils pensent que leurs développements seront utilisés dans des applications fondamentalement nouvelles, par exemple, non seulement pour aider les utilisateurs à naviguer dans les centres commerciaux, les gares et les aéroports, mais aussi pour trouver des étagères avec les bons produits dans un magasin. Les appareils bon marché et compatibles avec les smartphones devraient apparaître au plus tard dans cinq ans.

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