Gilberto Garuti Ricerca & Sviluppo ECODECO Gruppo a2a
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1 Combining MBT and landfill anaerobic reactors: optimising the system Discariche a bioreattore in combinazione con il trattamento di bioessiccazione del rifiuto dopo la raccolta differenziata Gilberto Garuti Ricerca & Sviluppo ECODECO Gruppo a2a Beacon Perugia
2 Frazione residua dei RSU La frazione residua può essere considerata costituita dalla seguenti frazioni: Frazione organica: frazione putrescibile frazione lentamente degradabile frazione non degradabile con elevato PCI Frazione inorganica 2
3 Aspetti negativi e potenzialità La frazione residua, che conserva una elevata umidità, presenta le seguenti caratteristiche negative: è un materiale instabile, soggetto a fermentazioni incontrollate portatrice di potenziali impatti sulla salute odori molesti con caratteristiche non costanti e con fluttuazioni stagionali spesso troppo umida per una efficiente valorizzazione energetica La componente altamente degradabile e putrescibile è la principale causa della molestia che rende difficilmente accettabili gli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti urbani. La frazione organica putrescibile è invece la fonte di energia che nelle ITS, realizzate da Ecodeco, consente la bioessiccazione dei RSU e la successiva valorizzazione energetica. 3
4 Stazioni di trasferimento intelligenti Intelligent Transfer Stations (ITS ) Per sfruttare efficacemente l energia termica dalla degradazione aerobica della frazione putrescibile
5 Il processo Biocubi Il processo avviene in un capannone chiuso in depressione La gestione è automatica senza contatti tra operatori e rifiuti Il consumo di energia elettrica è basso (30 kwh/t RSU) La durata del processo è 14 giorni La perdita di peso durante il processo è circa il 30% 5
6 Energia ottenibile dai rifiuti Valori calorici spe erimentali kj/kg C6H10O Plastiche PVC C6H10O2 Gomma C6H10O3 C6H10O4 C6H10O5 (cellulosa) Legno Giornali, carte, cartoni, cuoio, tessuti Carne RSU Cippato Scarti vegetali Scarti cibo Sfalci Verdure % umidità dei rifiuti
7 Amabilis = vettore energetico 100 kg rifiuti 35 kg acqua kj/kg 2380 kcal/kg 100 kg Amabilis 12.9 kg acqua kj/kg 3220 kcal/kg energia>34% (*)Tchobanoglous et al. (1993)
8 Da rifiuto a combustibile Experimentally det termined heating values kj/kg C6H10O Mixed plastics C6H10O2 C6H10O3 PVC Rubber C6H10O4 C6H10O5 cellulosa Amabilis Wood Newsprints, Mixed papers, Corrugated boxes, leathers, Textiles, Woods, etc. Meat MSW Wooden chips Green logs Mixed food Lawn grass Vegetables % Moisture in wastes (as received) 8
9 Flessibilità nell uso di AMABILIS Selezione meccanica Combusti bile Fe Al Recupero Sottovagl io Scarto pesante Bioessiccato Biogas Leachate infiltration Renewable energy production Bioreattore Termovalorizzatore 9
10 Il sistema NEW (Natural Energy from Waste) Frazione combustibile Umidità: 11% Energia: kj/kg 45% termovalorizzazione 55% bioreattore Frazione metanigena Umidità: 24% Metano: Nmc/t
11 Bioreattore attivabile kwh/t Nmc CH4/t Biogas Biogas Infiltrazione con percolato kg/t Energia rinnovabile Trattamento percolato kg/t
12 Produzione di energia netta da 1 t di RUR Energia prodotta in equivalenti di petrolio 1000 kg 16 kg OE in 30 anni 135 kg OE 750 kg 40kg Recupero 410 kg 300 kg Cementeria Bioreattore attivabile kg OE in 5 anni
13 Da bioreattore attivato a stabilizzato (4-6 years) Stabilizzazione anaerobica DRI (Dynamic Respiration Index)= 127 go 2 tonts -1 h -1 Consumi da evaporazione 14.4 l/t Biogas (basso metano) Biogas extraction Aerobic infiltration Idrolisi: Consumo di percolato 36 l/t Rimozione percolato l/t
14 Landfill mining Bioreattore stabilizzato Riduzione massa: 30% Umidità residua: 28.5% > 50 mm mm 40% 15-20% Plastica, Legno Residuo organico < 18 mm Recupero 85-90% terreno 80-95% ferro 70-90% plastica 35-40% Terreno simil-torba energia materiali recupero New cell Recupero biogas Materiale di copertura Risultati non definitivi: prova ancora in corso
15 Bioreattore attivabile e landfill mining Opportunità future Recupero del 50% del volume della discarica Recupero combustibile PCI > KJ/kg Water Air
16 Grazie per l attenzione g.garuti@ecodeco.it 16
Giacomo Magatti. Centro di Ricerca Polaris Dipartimento di Scienze dell Ambiente e del Territorio Università degli Studi di Milano Bicocca
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