dc.contributor.advisor | Raclavská, Helena | cs |
dc.contributor.author | Čížková, Adéla | cs |
dc.date.accessioned | 2011-10-19T07:26:15Z | |
dc.date.available | 2011-10-19T07:26:15Z | |
dc.date.issued | 2011 | cs |
dc.identifier.other | OSD002 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/89626 | |
dc.description | Import 19/10/2011 | cs |
dc.description.abstract | Disertační práce je zaměřena na ověření možnosti využití pyrolýzy při nakládání s komunálním odpadem a s kaly z čistíren odpadních vod. Vzhledem k nutnosti snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky, je pro oba zvolené druhy odpadů třeba hledat možnosti jejich využití.
V práci jsou prezentovány výsledky laboratorních testů pyrolýzy směsného komunálního odpadu a kalů z čistíren odpadních vod na dvou různých zařízeních. Pro pyrolýzu komunálního odpadu byly připraveny vzorky o třech úrovních vlhkosti – 0 %, 30 % a 65 %. 65 %-ní vlhkost představuje standardní podmínky v surovém komunálním odpadu přiváženém na skládku. Vzorky komunálního odpadu byly pyrolyzovány při rychlosti ohřevu 3,47 °C/min po dobu tří hodin. Po dosažení konečné teploty 650 °C byl materiál pyrolyzován ještě jednu hodinu. Po provedení testů pyrolýzy byly provedeny analýzy získaných produktů a vyhodnocení těchto výsledků. Pyrolýzou sušiny směsného komunálního odpadu vzniká přibližně stejné množství organické fáze, pevného zbytku i plynné složky. Při pyrolýze směsného komunálního odpadu s vyšší vlhkostí se podíl plynné složky vzhledem k organické a pevné fázi mírně zvyšuje. Pyrolýzou pevného komunálního odpadu vznikal plyn obsahující především CO2 (25-59 hm. %), plynné uhlovodíky CxHy (25-58 hm. %), CH4 (6-11), CO (4,35-8,61 hm. %) a H2 (0,65-0,86 hm. %). Koncentrace uhlovodíků a CH4 uvolněných ze sušiny komunálního odpadu klesá až pod 50 % původní hodnoty při obsahu vlhkosti 65% a naopak vzrůstá podíl CO2 o více než 50 %. Výsledky analýz pyrolytického koksu ukázaly, že čím je větší obsah vlhkosti ve výchozím vzorku směsného komunálního odpadu, tím více popela obsahuje pyrolytický koks. Naopak, obsah uhlíku, vodíku a dusíku se vzrůstající vlhkostí komunálního odpadu klesá. S poklesem obsahu uhlíku klesá také výhřevnost pyrolytického koksu. Kapalná organická fáze má charakter vosků a vysokou výhřevnost okolo 40 MJ/kg, která je nezávislá na teplotě. Z výsledků vyplývá, že z hlediska využití pyrolýzních produktů je výhodnější separace a oddělená pyrolýza biologické a plastové frakce odpadů.
Pro laboratorní pyrolýzu kalů bylo využito menší zařízení a výzkum byl zaměřen na vliv vlhkosti a hygienizace kalu na výtěžnost a složení pyrolytického plynu. Pyrolyzován byl vápněný a nevápněný kal z ÚČOV Ostrava a nevápněný kal z ČOV Sviadnov. Testy pyrolýzy byly prováděny se sušinou kalů a s kaly z ÚČOV Ostrava o přirozené vlhkosti (cca 70 %). Sušina byla pyrolyzována až do teploty 850 °C, ta byla udržována ještě dvě hodiny po dosažení této hodnoty. Konečná teplota pyrolýzy vlhkých kalů byla 750 °C, jako inertní plyn byl použit dusík, průtok byl nastaven na 25 ml/min. Koncentrace H2, CO2, CO, a CH4 byly měřeny kontinuálně v průběhu pyrolýzy v 3-5-ti minutových intervalech. Plyny se během pyrolýzy uvolňovaly v pořadí CO2, H2, CH4 a CO. Bylo zjištěno, že vlivem vlhkosti obsažené v pyrolyzovaném kalu dochází ke zplyňovacím reakcím. Sekundární reakce zplyňování koksu vodní parou z vlhkosti materiálu ale musí být podpořeny výrazným prodloužení doby setrvání produktů v pyrolýzní komoře. Dále bylo prokázáno, že obsah CaO v pyrolyzovaných kalech zvyšuje jeho reaktivitu, podporuje krakování těkavých organických látek, je aktivní zvláště při štěpení kyslíkatých funkčních skupin za vzniku oxidu uhličitého. V důsledku vyššího množství vznikajícího CO2, vzniká v pyrolyzním procesu vápněného kalu i větší množství CH4 a CO. | cs |
dc.description.abstract | The dissertation work is focused on verification of pyrolysis utilisation as a possibility of municipal solid waste and sewage sludge disposal. With respect to required reduction of biodegradable waste deposited in landfills is necessary to explore feasible utilisation of these wastes.
The results of municipal solid waste and sewage sludge laboratory pyrolysis are presented in this work. Three samples with different moisture content (0 %, 30 % and 65 %) of municipal solid waste was prepared for tests. 65 % moisture content represents standard conditions of raw municipal waste in landfill. The samples was pyrolysed for three hours with heating rate 3,47 °C/min and the material was pyrolysed for another one hour after reaching 650 °C. The pyrolysis products was then analysed and the results was evaluated. Pyrolysis of dry municipal solid waste produces approximately same amount of organics, gas and solid residue. Increasing the moisture content results in higher yield of pyrolytic gas in relation to pyrolytic oil and char. Pyrolytic gas from municipal solid waste consists of CO2 (25-59 % wt.), hydrocarbon gases CxHy (25-58 % wt.), CH4 (6-11 % wt.), CO (4,35-8,61 % wt.) a H2 (0,65-0,86 % wt.). The concentration of CH4 released from municipal solid waste with 65 % moisture content decreased more than 50 % relative to the dry matter, concentration of CO2 increased more than 50 %. The analysis shows that higher the sample moisture content higher the ash content in pyrolytic char. Reversely the content of carbon, hydrogen and nitrogen in char decreased with higher moisture. Also heating value decreased. Liquid organic fraction has a wax character. The results show that the separation and segregate pyrolysis of bio and plastic wastes is preferable in term of pyrolysis products utilisation
The pyrolysis of sewage sludge was held in smaller apparatus and the research was concerned in the influence of sludge moisture and hygienisation on the gas yield and composition. Sludge without liming and limed sludge from the Central Wastewater Treatment Plant in Ostrava and sludge from the Wastewater Treatment Plant in Sviadnov was pyrolysed. The tests were carried out with dry sludge and with wet sludge from the Central Wastewater Treatment Plant in Ostrava (natural moisture content cca. 70 %). The final temperature of the pyrolytic process of dry sludge was 850 °C, and this temperature was maintained for two hours after reaching this value. Final temperature of pyrolysis of wet sludge was 750 °C. The pyrolysis was realised in a nitrogen atmosphere and the flow rate of nitrogen was set at 25 ml/min. The concentration of H2, CO2, CO, a CH4 were determined at intervals of 3-5 minutes. The release of gases during pyrolysis was in the sequence of CO2, H2, CH4 and CO. It was found that sample moisture results in gasification reaction. Secondary reactions of char gasification have to be promoted by accentuated residence time prolonging. The content of CaO in sludge increases their reactivity during pyrolysis; it supports cracking of volatile organic compounds. CaO is active especially in the splitting of oxygen-containing functional groups and the production of carbon dioxide. As a consequence of a higher amount of CO2, higher amounts of CH4 and CO are formed in the pyrolytic process of limed sludge. | en |
dc.format | 123 l. : il. + 1 CD-R | cs |
dc.format.extent | 8407784 bytes | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
dc.subject | pyrolýza | cs |
dc.subject | směsný komunální odpad | cs |
dc.subject | kaly z ČOV | cs |
dc.subject | pyrolytický plyn | cs |
dc.subject | pyrolytická kapalina | cs |
dc.subject | pyrolytický koks | cs |
dc.subject | pyrolysis | en |
dc.subject | municipal solid waste | en |
dc.subject | sewage sludges | en |
dc.subject | pyrolytic gas | en |
dc.subject | pyrolytic liquid | en |
dc.subject | pyrolytic char | en |
dc.title | Možnost využití pyrolýzy v oblasti nakládání s komunálním odpadem. | cs |
dc.title.alternative | The Possibility of Pyrolysis Utilisation as a Municipal Solid Waste Disposal. | en |
dc.type | Disertační práce | cs |
dc.identifier.signature | 201101713 | cs |
dc.identifier.location | ÚK/Sklad diplomových prací | cs |
dc.contributor.referee | Imriš, Ivan | cs |
dc.contributor.referee | Kozaczka, Jaroslaw | cs |
dc.contributor.referee | Juchelková, Dagmar | cs |
dc.date.accepted | 2011-08-31 | cs |
dc.thesis.degree-name | Ph.D. | cs |
dc.thesis.degree-level | Doktorský studijní program | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
dc.description.category | Prezenční | cs |
dc.description.department | 010 - Děkanát FBI | cs |
dc.thesis.degree-program | Inženýrská ekologie | cs |
dc.thesis.degree-branch | Ochrana životního prostředí v průmyslu | cs |
dc.description.result | vyhověl | cs |
dc.identifier.sender | S2735 | cs |
dc.identifier.thesis | CIZ043_HGF_P3904_3904V012_2011 | |
dc.rights.access | openAccess | |