×
24.01.2020
220.017.f93b

Результат интеллектуальной деятельности: Способ рекультивации полигонов твердых бытовых отходов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано при рекультивации отработанных полигонов твердых бытовых отходов, как заглубленных в почву, так и расположенных на ее поверхности. Сущность изобретения заключается в том, что в способе рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, включающем формирование первых скважин 6 в теле полигона 4 со стороны первой поверхности 5 тела полигона 4, контактирующей с воздухом, закладку перфорированных труб 7 в первые скважины 6, измерение температуры тела полигона с помощью датчиков температуры, отвод свалочного газа через перфорированные трубы 7, сбор и переработку свалочного газа, формируют вертикальные вторые скважины 11 в теле полигона 4 со стороны первой поверхности 5 тела полигона 4, закладывают во вторые скважины 11 охлаждающие модули 12, формируют на первой поверхности 5 защитное покрытие 14, посредством охлаждающих модулей 12 устанавливают и поддерживают в теле полигона 4 тепловой режим, необходимый для безопасного протекания процессов анаэробного брожения органических отходов. Технический результат изобретения заключается в обеспечении его безопасной пострекультивационной эксплуатации. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано при рекультивации отработанных полигонов твердых бытовых отходов, как заглубленных в почву, так и расположенных на ее поверхности.

Известен способ рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, включающий формирование первых скважин в теле полигона со стороны первой поверхности тела полигона, контактирующей с воздухом, закладку перфорированных труб в первые скважины, измерение температуры тела полигона с помощью датчиков температуры, отвод свалочного газа через перфорированные трубы, сбор и переработку свалочного газа (заявка RU 2015101656).

Недостаток этого способа заключается в сложности управления протекающими в теле полигона биохимическими процессами, связанной с отсутствием возможности поддержания в нем необходимой температуры

Задача изобретения заключается в создании условий, обеспечивающих возможность управления протекающими в массе полигона биохимическими процессами, для эффективной рекультивации закрытых полигонов твердых бытовых отходов.

Технический результат изобретения заключается в направленном регулировании температурного режима в теле полигона для управления протекающими в нем биохимическими процессами, создания условий его безопасной пострекультивационной эксплуатации и недопущения самовозгорания слежавшихся отходов.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, включающем формирование первых скважин в теле полигона со стороны первой поверхности тела полигона, контактирующей с воздухом, закладку перфорированных труб в первые скважины, измерение температуры тела полигона с помощью датчиков температуры, отвод свалочного газа через перфорированные трубы, сбор и переработку свалочного газа, в теле полигона, формируют вертикальные вторые скважины со стороны первой поверхности тела полигона, закладывают во вторые скважины охлаждающие модули, формируют на первой поверхности защитное покрытие, посредством охлаждающих модулей устанавливают и поддерживают в теле полигона тепловой режим, необходимый для безопасного протекания процессов анаэробного брожения органических отходов.

Существует вариант, в котором переработку свалочного газа осуществляют путем его каталитического сжигания.

Существует также вариант, в котором установку и поддержание в теле полигона теплового режима осуществляют подачей в охлаждающие модули теплоносителя с возможностью его возврата, охлаждения вне тела полигона и последующего использования в охлаждающих модулях.

На фиг. 1 изображена схема для реализации способа рекультивации полигонов твердых бытовых отходов.

На фиг. 2 изображен вариант выполнения охлаждающего модуля.

Предложенный способ рекультивации полигонов твердых бытовых отходов может быть осуществлен согласно схеме, изображенной на фиг. 1 и представляющей собой конечный статический вариант реализации способа. Полигон 1 представлен в одном из вариантов, на котором он расположен на почве 2, например, в заглублении 3. В теле полигона 4 со стороны первой поверхности 5 тела полигона 4, контактирующей с воздухом, формируют первые скважины 6, в которые устанавливают перфорированные трубы 7. Перфорированные трубы 7 могут быть открыты со стороны торцов 8 или иметь заглушки (не показаны, описаны в прототипе). Перфорированные трубы 7 могут быть изготовлены из композитного материала. Перфорированные трубы 7 могут быть соединены с компрессором 9, сопряженным с модулем сжигания 10. В теле полигона 4 со стороны первой поверхности 5 тела полигона 4, контактирующей с воздухом, формируют преимущественно вертикальные вторые скважины 11, в которые устанавливают охлаждающие модули 12. На фиг. 1 изображен вариант, в котором угол α между вторыми скважинами 11 и первой поверхностью 5 тела полигона 4 равен 90°. Возможны и другие значения углов расположения вторых скважин 11 относительно первой поверхности 5 тела полигона 4 (не показаны). В одном из вариантов вторые скважины 11 в теле полигона 4 формируют на глубину, не доходящую до второй поверхности 13 тела полигона 4, контактирующей с почвой 2. Возможны также варианты, в которых глубина вторых скважин 11 доходит до второй поверхности 13 тела полигона 4 или выходит за вторую поверхность 13 тела полигона 4 (эти варианты на фиг. 1 не показаны). На фиг. 1 не показана система дренажа, которая может быть расположена в зоне второй поверхности 13. Предложенный способ может рекультивировать и старые полигоны, в которых не был реализован дренаж. В случае использования систем дренажа необходимо предусмотреть, чтобы вторые скважины 11 его не нарушали. На теле полигона 4 со стороны первой поверхности 5 формируют защитное покрытие 14, выполненное, например, из листового синтетического материала (см. также патент RU 2521861). Охлаждающие модули 12 подключены к блоку управления 16. Датчики температуры 15 могут быть установлены в теле полигона 4 и подключены к блоку управления 16.

В одном из вариантов охлаждающий модуль 12 может быть выполнен в виде заглушенной трубы 17 (фиг. 2), в которой расположена сквозная труба 18. Внутренний диаметр заглушенной трубы 17 может быть в диапазоне 80-120 мм. Внутренний диаметр сквозной трубы 18 выбирается таким образом, чтобы сечение ее внутренней полости равнялось сечению межтрубного пространства.

Способ рекультивации полигонов твердых бытовых отходов реализуется следующим образом. Формируют первые скважины 6 в теле полигона 4 со стороны первой поверхности 5 тела полигона 4, контактирующей с воздухом. Первые скважины 6 формируют, например, посредством бурения, их диаметр может быть в диапазоне 400-800 мм в зависимости от объема и высоты полигона. После этого осуществляют закладку перфорированных труб 7 в первые скважины 6. Далее формируют вторые скважины 11 в теле полигона 4 со стороны первой поверхности 5 тела полигона 4. Вторые скважины 11 формируют посредством бурения или прокола тела полигона. Некоторое отклонение угла α (+/-2°) от 90° может быть обусловлено наклоном установки бурения относительно тела полигона 4. После этого закладывают во вторые скважины 11 охлаждающие модули 12. На первой поверхности 5 тела полигона 4 формируют защитное покрытие 14. Это осуществляют, например, путем наложения на первую поверхность полигона синтетического покровного материала с последующей засыпкой слоем глины и слоем плодородного грунта с посадкой растительности, закрепляющей сформированное грунтовое покрытие первой поверхности 5 тела полигона. Измеряют температуру свалочного газа с помощью датчиков температуры 15, по которой судят о температуре тела полигона 4. Посредством охлаждающих модулей 12 и блока управления 16 устанавливают и поддерживают в теле полигона 4 тепловой режим, необходимый для безопасного протекания процессов анаэробного брожения органических отходов. Температура полигона может быть в диапазоне +5°С - +70°С. Отвод свалочного газа осуществляют через перфорированные трубы 7. Сбор свалочного газа осуществляют с использованием компрессора 9.

Существует вариант, в котором переработку свалочного газа осуществляют путем его каталитического сжигания. Для этого используют модуль каталитического сжигания 10, который реализует процесс более полного окисления компонентов свалочного газа, чем его сжигание в открытом факеле. В качестве модуля каталитического сжигания можно использовать, например, устройство по патенту RU 2053019.

Существует также вариант, в котором вторые скважины 11 в теле полигона 4 формируют на глубину, не доходящую до второй поверхности 13 тела полигона 4, контактирующей с почвой 2.

Существует также вариант, в котором вторые скважины 11 в теле полигона 4 формируют на глубину, доходящую до второй поверхности 13 тела полигона 4, контактирующей с почвой 2.

Существует также вариант, в котором вторые скважины 11 в теле полигона 4 формируют на глубину, выходящую за вторую поверхность 13 тела полигона 4, контактирующую с почвой 2.

Существует также вариант, в котором установку и поддержание в теле полигона 4 теплового режима осуществляют подачей в охлаждающие модули 12 теплоносителя с возможностью его возврата, охлаждения вне тела полигона 4 и последующего использования в охлаждающих модулях 12. В качестве теплоносителя можно использовать, например, «Хладон-510».

То, что формируют вторые скважины в теле полигона со стороны первой поверхности тела полигона, закладывают во вторые скважины охлаждающие модули, формируют на первой поверхности защитное покрытие, посредством охлаждающих модулей устанавливают и поддерживают в теле полигона тепловой режим, необходимый для безопасного протекания процессов анаэробного брожения органических отходов обеспечивает его безопасную пострекультивационную эксплуатацию и приводит к недопущению самовозгорания слежавшихся отходов.

То, что переработку свалочного газа осуществляют путем его каталитического сжигания обеспечивает его безопасную пострекультивационную эксплуатацию и приводит к недопущению самовозгорания слежавшихся отходов.

То, что установку и поддержание в теле полигона теплового режима осуществляют подачей в охлаждающие модули теплоносителя с возможностью его возврата, охлаждения вне тела полигона и последующего использования в охлаждающих модулях обеспечивает его безопасную пострекультивационную эксплуатацию и приводит к недопущению самовозгорания слежавшихся отходов.


Способ рекультивации полигонов твердых бытовых отходов
Способ рекультивации полигонов твердых бытовых отходов
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-2 из 2.
13.04.2019
№219.017.0c3b

Универсальный трубоукладочный модуль

В заявке на предлагаемое изобретение описывается универсальный трубоукладочный модуль, представляющий собой базовую машину землеройно-укладочного комплекса, простой заменой в которой сменного рабочего оборудования можно получить одну из двух специализированных машин, входящих в его состав:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684646
Дата охранного документа: 11.04.2019
27.07.2019
№219.017.ba0d

Рабочий орган подводного трубозаглубителя

Изобретение относится к оборудованию для разработки траншей на морском дне при прокладке подводных трубопроводов и представляет собой простой, надежный и высокопроизводительный рабочий орган подводного трубозаглубителя для строительства и ремонта морских трубопроводов, обладающий при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695673
Дата охранного документа: 25.07.2019
Показаны записи 11-20 из 37.
27.09.2014
№216.012.f885

Способ формирования наноразмерных структур

Способ формирования наноразмерных структур предназначен для получения полосок тонких пленок наноразмерной ширины с целью их исследования и формирования элементов наноэлектромеханических систем (НЭМС). Сущность изобретения заключается в том, что в способе формирования наноразмерных структур,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529458
Дата охранного документа: 27.09.2014
20.11.2014
№216.013.0784

Многофункциональная сенсорная микроэлектромеханическая система

Многофункциональная сенсорная микроэлектромеханическая система (МЭМС) предназначена для использования в газоанализаторах, в медицине в качестве биосенсоров, в микроэлектронике и других высокотехнологичных областях для контроля технологических процессов. Многофункциональная сенсорная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533325
Дата охранного документа: 20.11.2014
27.12.2014
№216.013.14de

Мультисенсорный датчик критических ситуаций

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к индикаторным, регистрирующим и сигнальным устройствам, приводимым в действие электрическими средствами, и может быть использовано, преимущественно, для определения критических ситуаций (затоплений, пожаров, перегрева и т.п.) на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536766
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.04.2015
№216.013.36ad

Датчик утечек электропроводящих жидкостей

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к индикаторным, регистрирующим и сигнальным устройствам, приводимым в действие электрическими средствами, и может быть использовано, в частности, в качестве датчика для определения места утечек воды и других электропроводящих жидкостей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545485
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3c73

Устройство для отвода тепла от тепловыделяющих компонентов

Изобретение относится к области электроники и может быть использовано для обеспечения эффективного отвода тепла от печатных плат с размещенными на них электронными компонентами. Технический результат - повышение эффективности отвода тепла. Достигается тем, что в устройстве, содержащем две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546963
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.05.2015
№216.013.4892

Устройство крепления лобовых частей обмотки статора турбогенератора

Изобретение относится к области электромашиностроения, в частности к узлу крепления лобовых частей обмотки статора турбогенератора большой мощности. Технический результат - исключение образования усталостных трещин, снижение уровня изгибных деформаций и концентраций напряжений в соединениях и в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550085
Дата охранного документа: 10.05.2015
20.01.2016
№216.013.9fb0

Сканирующий зондовый микроскоп, совмещенный с устройством модификации поверхности объекта

Изобретение относится к сканирующим зондовым микроскопам, адаптированным для измерения поверхности образца, полученной после механической модификации этой поверхности. Микроскоп содержит основание (1), сканирующее устройство (33), установленное на механизме (6) перемещения образца (40), образец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572522
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.06.2016
№216.015.4585

Устройство для отвода тепла от тепловыделяющих компонентов

Изобретение относится к области электроники и электротехники и может быть использовано для обеспечения эффективного отвода тепла от тепловыделяющих компонентов, размещенных преимущественно на единой плате, выполненной, например, в виде металлического листа или металлической печатной платы....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586620
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.73e0

Способ измерения поверхности объекта в режиме сканирующего зондового микроскопа

Способ измерения поверхности объекта в режиме сканирующего зондового микроскопа относится к измерительной технике и может быть использован для исследования структур образцов, например биоматериалов и изделий медицинского назначения. Согласно способу проводят подготовку поверхности 10 объекта 9...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597959
Дата охранного документа: 20.09.2016
13.01.2017
№217.015.845c

Устройство отвода тепла от тепловыделяющих объектов

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для обеспечения эффективного отвода тепла тепловыделяющих объектов, например от электронных компонентов, установленных на единой печатной плате в электронном модуле. Технический результат - повышение эффективности теплоотвода....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602805
Дата охранного документа: 20.11.2016
+ добавить свой РИД