【正文】
(iv) When such evaluation is not feasible, the infrastructure necessary for its total bustion should be available and operative。 (iii) The storage, treatment, and reuse of landfill gas will be carried out in such a way as to avoid, insofar as possible, negative impacts on the environment and public health。 (iv) Gungora (Pamplona) with waste deposits of 118,016 Tm/year of waste and a nominal power of one engine at 750 kW. This information is eloquent proof that biomass is a significant source of renewable energy. An example of the conversion of a biomass into usable energy can be seen in sanitary landfills. . Legal questions Although in Spain there is no legislation that specifically regulates the efficient management of biogas in controlled deposits of urban waste, the European Union has published remendations and enacted directives that have already begun to significantly affect Spain. 3 . Directive 96/61/CE regarding the integrated prevention and control of pollution Incorporated into Spanish legislation as Ley 16/2021, Directive 96/61/CE was passed to prevent and reduce the contamination of the atmosphere, water, and soil produced by industrial activity, and includes the treatment and elimination of urban waste. Salient aspects of this directive are the following [23]: (i) Member States of the European Union must take the necessary measures to provide that the petent authorities ensure that installations are operated in such a way that all the appropriate preventive measures are taken against pollution, in particular through application of the best available techniques。a2 (2021–2021) [21] was implemented. This plan seeks to bring together all of the directives regarding energy initiatives that will be carried out in Andalusia during the stated time period. This plan is mitted to environmental protection and targets the diversification of energy sources with a view to making use of the abundant renewable energy resources available in the region. In 2021 energy consumption in Andalusia amounted to 11,569 ktep and within this same time period renewable energies accounted for 649 ktep. The contribution of biomass to the structure of energy consumption was 90% followed by hydraulic energy with % [21]. In Spain there have been various initiatives aimed at the recovery of biogas from urban waste landfills as shown in the following examples [22]: (i) Ser?180。 Renewable energy。 sc, A180。我們將會在這篇文章上闡述這些結果,并且將來能出版這篇文章。根據(jù)這些數(shù)據(jù),在 7年的開發(fā)期間設備的經(jīng)濟能力為沼氣補救估計有 IRR 20%。 就這些經(jīng)濟上有利假設的最好和最壞的情況 (參見圖 6),在 IRR上沒有很大區(qū)別。M)費用,以及煤炭稅和能源稅,還有個重要費用成本是環(huán)境保護。然而,發(fā)現(xiàn) 624千瓦的電子引擎能為 60,000h操作,而且無需在沼氣最佳或最壞情況下的 50%設計流程,這就是選擇的引擎種類。 . 能源可再生系統(tǒng) 為了保證總環(huán)境補救垃圾填埋站點,必要的氣體處理設備,例如閃光,管道和吹風機,是根據(jù)最佳的氣體生產(chǎn)曲線計量。 . 收集和抽出系統(tǒng) 氣體匯集系統(tǒng)包括 50口垂直的氣體提取井網(wǎng)絡,如圖 5所見,脫水單位,高密度聚乙烯氣體運輸管道和閃光。它是最新技術與歐共體和西班牙立法的完全相符。為此,一個活躍氣體匯集系統(tǒng)和排除系統(tǒng)發(fā)電的受控燃燒問題是必要的。設備將持續(xù)燃燒沼氣以達到高溫狀態(tài)。沼氣在垃圾填埋場里作為可燃燒的氣體是以大約 4000kcal/Nm3的低卡值 (LCV)集中 (根據(jù)它的甲烷內(nèi)容 ),研究表明是在 3861kcal/N m3LCV之下。根據(jù)假設垃圾填埋氣體理論產(chǎn)生量。 而且他們是基于領域測量上的研究 [29]. 在這種情況下,決心發(fā)展一個理論 實際混合的方法即 Tabasaran(1976) 運動模型[和后來的修正的韋伯 (1996)模型 30][31]. 這個方法在二個不同情況下允許每噸廢物的生產(chǎn)力曲線上下正常變化: (i)為快速地分解 23%的無機垃圾 (SDW)和 34%有機垃圾 (RDW)以及沼氣的生產(chǎn)和抽出而選取一個最佳的條件 。它是根據(jù)化學計量學演算出的假定數(shù)據(jù), 但在實際垃圾填埋場的情況卻復雜的多?;诶暮暧^性和先前區(qū)段的下降數(shù)據(jù),以及對從垃圾填埋場散發(fā)的氣體樣品的分析,由此假設出可能的垃圾的化學式 (參見表 2)。 表 1 垃圾填埋場的宏觀構成 沼氣理論上的生產(chǎn) /生產(chǎn)量的定量化 一些方法已經(jīng)用于估計在垃圾處置站點 CH4放射。表明從 1984年到 1999年期間有相當數(shù)量的垃圾進入了垃圾填埋場。在垃圾掩埋場沒有表面的帶水層或地下水。平均每年溫度的熱量變化是很大的,共計差不多 201C。 同年由 INAGRA項目被執(zhí)行了 (屬于 CESPA3的公司 )。 使填滿垃圾的垃圾填埋場的密度變緊密 ,垃圾變緊密的速度是 Tm/。然而確切的是需要減少和未處理的沼氣放射有在環(huán)境的負面地影響減到最小。(v)最后,會員國應該開發(fā)對甲烷氣開發(fā)的經(jīng)濟刺激傾向,這將有利于垃圾填埋技術的利用和有機物數(shù)量的減少。(ii)在現(xiàn)有的垃圾填埋情況下,當局應該為甲烷放射的管理合并基礎設施改進他們的技術容量和環(huán)境水平 。這將基本上包括對此減少放射的方法并且將被合并到會員國的一套立法指南里。 . 歐共體對 97/C76/01 廢物管理戰(zhàn)略的決議 決議 97/C76/01在 1997年 2月 24日通過了。(ii)在所有垃圾填埋,放置的生物可分解的廢物,氣體將恢復,被處理并回收。(ii)必須高效率地使用能量和采取必要的措施防止嚴重的事故和減少可能的負面影響 。生物能轉換能用的能量的例子在埋垃圾填埋場可以看到。(iii)圣 這關于能源率先的所有指令及帶來的計劃在預定的時間內(nèi)將會在安達盧西亞實行 ,這一計劃保證環(huán)保而且達到了要在區(qū)域中使用豐富可重新開始發(fā)的能源資源的來源多元化。 事實上 ,它能用來增加電力的生產(chǎn)的補足或者作為主要的燃料 ,如作為瓦斯和車輛燃料 ,或者作為熱量輸送給居民和工業(yè)使用 . [1,13]. 因為它能減少石燃料的使用而且能減少溫室效應,所以作為一個燃料來源的沼氣使用是能和環(huán)境相適應的。 有兩種解決 LFG污染問題的方法 ,它們是抽出和燃燒 LFG,一個方法是過去用的減少壓力使其重新轉變成能源。 關鍵字 : 垃圾填埋場氣體 ,能源恢復 ,可再生能源 ,經(jīng)濟分析 目錄 1. 介紹 ............................................................................................................................ 3 垃圾填埋場氣體對環(huán)境的影響 .............................................................................. 3 垃圾填埋場氣體是一個可重新 開發(fā)能源來源 ......................................................... 4 . 法律問題 ............................................................................................................ 4 . 關于方向性 96/61/CE 污染的聯(lián)合預防和控制 ......................................... 5 . 垃圾填 埋場 99/31/CE 的指導 ..................................................................... 5 . 歐共體對 97/C76/01 廢物管理戰(zhàn)略的決議 .................................................. 5 ............................................................. 6 2. 格拉那達城市的垃圾填埋場 (西班牙 )........................................................................... 7 . 垃圾填埋場的結構 .............................................................................................. 7 垃圾的生產(chǎn)和特性 .............................................................................................. 8 沼氣理論上的生產(chǎn) /生產(chǎn)量的定量化 ..................................................................... 9 3. 安裝設計 ................................................................................................................... 12 . 收集和抽出系統(tǒng) ............................................................................................... 12 . 能源可再生系統(tǒng) ............................................................................................... 13 4. 經(jīng)濟上的可行性 ..................................................................................