
- •Научно-исследовательский проект Разработка системы технико-экономического управления отходами в условиях Пермского края
- •Актуальность заявленной проблемы
- •2. Цель проекта
- •3. Задачи
- •4. Предложенные инновационные решения
- •5. Научно-техническая и экономическая обоснованность предложенных решений
- •6. Практическое значение и возможность апробации полученных результатов, внедрения разработанного проекта
- •7. Теоретические основы системы сбора и утилизации отходов
- •7.1 Нормативно-правовая база в области обращения с отходами
- •7.2 Существующие методы сбора и утилизации отходов
- •8. Внедрение придомовой сортировки коммунальных отходов
- •9. Характеристика полигона тбо города Краснокамск
- •9.1 Характеристика нового полигона
- •9.2 Складирование отходов на полигоне тбо
- •9.3 Характеристика мусороперерабатывающей станции
- •9.4 Информация о рынке сбыта вторсырья, возможность его расширения
- •10 Внедрение катка-уплотнителя (компактора)
- •10.1 Производительность уплотнения катка-уплотнителя для расчета технической целесообразности
- •10.2 Увеличение проектной мощности полигона за счет уплотнения отходов катком-уплотнителем Bomag bc 572 rb
- •10.3 Экономический расчет внедрения катка-уплотнителя
- •11. Проектирование автоматизированного мониторинга на полигоне тбо с целью извлечения биогаза
- •11.1 Процесс выделения биогаза при разложении тбо
- •11.2 Внедрения автоматизированного мониторинга на полигоне тбо
- •11.3 Описание принципиальной схемы автоматизации полигона тбо при внедрении биогазовых технологий
- •11.4 Подбор оборудования для мониторинга и управления физико-химическими параметрами в массиве отходов
- •11.5 Предложение по применению автоматического оборудования (датчиков) на полигоне тбо
- •11.6 Организационно-управленческое обоснование проекта внедрения автоматизированного мониторинга на полигоне тбо с целью извлечения биогаза
- •11.6.1 Основные экономические показатели объекта исследования
- •11.6.2 Арм для обеспечения работы датчиков (наблюдения за работой датчиков)
- •11.6.3 Амортизационные отчисления
- •11.6.4 Фонд заработной платы оператора за год
- •11.6.5 Себестоимость внедрения автоматизированной системы мониторинга
- •11.6.6 Срок окупаемости
- •Заключение
- •Список использованной литературы
11.4 Подбор оборудования для мониторинга и управления физико-химическими параметрами в массиве отходов
Для внедрения автоматизированной системы управления полигоном ТБО обоснован перечень приборов для непрерывного контроля за параметрами в МО. Основными физико-химическими показателями состояния МО являются:
влажность ТБО;
рН;
температура;
расход жидкости.
Опыт использования ультразвуковых измерений в технике показывает, что они выгодно отличаются от многих других физико-химических методов определения состава и структуры материалов в тех случаях, когда имеется потребность в сокращении времени анализа, упрощении его процедуры, автоматизации контроля, повышения информативности исследований. Поэтому изучение возможности получения данных о физико-механических и химических характеристиках почв посредством ультразвуковых измерений является актуальной задачей.
При проведении анализа оборудования предлагается использовать следующие приборы:
1. ультразвуковой многоуровневый влагомер PR2 Profile Probe;
2. рН-метр стационарный;
3. термометр почвенный АМТ-5;
4. ультразвуковой расходомер жидкости.
Ультразвуковой многоуровневый влагомер PR2 Profile Probe предназначен для измерения абсолютного содержания влаги в различных типах и слоях почв и в широком диапазоне минеральных составляющих. Длительный мониторинг влажности почвы обеспечивается при подключении к регистратору данных DL6 Data Logger (рисунок 4).
Рисунок 4 – Датчик ультразвукового многоуровневого влагомера PR2 Profile Probe
Для измерения рН-среды в МО и в жидкой фазе предлагается использовать рН-метр стационарный МАРК-902МП, МАРК-902МП/1 (рис.5) предназначенный для непрерывного измерения активности ионов водорода (рН), температуры водных сред и передачи результатов измерений по унифицированному токовому выходу или по портам RS-232/485.
Рисунок 5 – рН-метр стационарный МАРК-902МП
Прибор имеет два канала измерения; универсальный магистрально-погружной модуль блока датчиков; автоматическую градуировку по одному или двум буферным растворам; автоматическую термокомпенсацию; программируемые поддиапазоны измерения; цифровые интерфейсы RS-232, RS-485; графический индикатор с индикацией по одному или двум каналам одновременно: pH и температуры; цифровой канал связи датчика с блоком преобразовательным до 100 метров.
Важным параметром мониторинга является контроль температуры МО, с помощью термометра почвенного АМТ-5, предназначенного для измерения температуры почвы на разных глубинах. Термометр может использоваться для измерения температуры сыпучих, газообразных и жидких сред. Термометр состоит из блока измерения и регистрации БИР с восемью датчиками температуры ДТ и пульта считывания информации ПСИ. К одному пульту ПСИ могут быть подключены два блока БИР.
Для определения расхода фильтрата целесообразно использовать ультразвуковые расходомеры. При реализации данного способа измерения расхода каждый из акустических преобразователей, установленных на трубопроводе, по очереди выполняет функции приема и излучения. Таким образом, в процессе работы каждый из преобразователей действует как передатчик, генерирующий определенное число акустических импульсов, а затем – как приемник для приема идентичного числа импульсов.
Таким образом, с повышением требований безопасности к протекающим процессам на объектах захоронения ТБО растет потребность в обновлении, как совокупности измерительной аппаратуры, так и других средств автоматизации, которые бы в полной мере могли выполнять функции, предъявляемые в настоящее время:
- точность и качество измерений технологических параметров;
- оперативность управления при выходе параметров за заданные пределы;
- автоматическое управление технологическим процессов;
- возможность формирования архивов и отчетно - учетной документации;
- передача данных на более высокий уровень;