Avfall-til-energi-anlegg
Hvorfor velge oss
Vårt sertifikat
Virksomhetslisens, sertifisering av kvalitetsstyringssystem ISO9001, sertifisering av miljøledelsessystem ISO14001, sertifisering av styringssystem for arbeidsmiljø og sikkerhet ISO45001, oppfinnelsespatenter, nye verktøypatenter.
Avansert teknologi
Selskapet legger stor vekt på teknologiske fremskritt og utvikling av nye produkter, ofte med innenlandske og utenlandske sentrale universiteter, forskningsinstitutter for teknisk utveksling og samarbeid, slik at vårt produktteknologi på internasjonalt og innenlandsk avansert nivå, for å skape mer verdi for kundene.
Profesjonelt team
Selskapet er sammensatt av mer enn 30 ingeniører og teknikere, med et bedriftsomfattende lokalnettverk for ressursdeling, og designprogramvare med avanserte funksjoner som tredimensjonal modellering, dynamisk demonstrasjon og prosessanalyse. I bulk materiell transport industrien har en unik fordel, konstant tilpasning til markedets etterspørsel, for nasjonale nøkkelprosjekter for å gi et stort antall høykvalitets produkter.
Produksjonsmarkedet
Selskapets markedsføringsnettverk dekker både innenlandske og utenlandske land, og med mange kjente kunder for å etablere et langsiktig stabilt samarbeidsforhold, salg av ledende produkter i de siste tre årene
Avfall-til-energi-anlegg har blitt en hjørnestein i bærekraftig håndtering av kommunalt fast avfall. I tillegg til forebygging og resirkulering av avfall, representerer wte i dag den mest bærekraftige løsningen for å behandle ikke-resirkulerbart avfall, avlede avfall fra søppelfyllinger, bidra til den sirkulære økonomien og produsere pålitelig og lokal energi. På toppen av den viktige hygieniseringsrollen for samfunnet og reduksjonen av avfallsvolumet, er sektoren fortsatt full av nye muligheter. Wte utnytter blant annet den utvunnede energien til produksjon av hydrogen og brensel, leverer verdifull varme til fjernvarmenett, gjenvinner materialer og fungerer som en karbonvask.
Fordeler med avfall-til-energi-anlegg
Generering av fornybar energi
En av de viktigste fordelene med avfall-til-energi-systemer er deres bidrag til fornybar energiproduksjon. Australia, som et land forpliktet til bærekraftige energimål, kan ha stor nytte av denne teknologien. Ved å utnytte energipotensialet til avfall, bidrar avfall-til-energi-systemer til å redusere avhengigheten av ikke-fornybare energikilder og fremme en renere energimiks. Dette reduserer ikke bare klimagassutslipp, men bidrar også til en grønnere og mer bærekraftig fremtid for Australia.
Avfallsomledning og reduksjon
Avfall-til-energi-systemer spiller en avgjørende rolle for omledning og reduksjon av avfall. I stedet for å sende avfall til deponier, noe som kan føre til miljøproblemer og begrenset plass, omdanner avfall-til-energi-systemer avfall til nyttige ressurser. Ved å avlede avfall fra søppelfyllinger, hjelper denne teknologien med å bevare verdifulle landressurser og minimerer miljøpåvirkningen forbundet med bruk av søppelfyllinger. Videre kan avfall-til-energi-anlegg effektivt håndtere det økende volumet av avfall som genereres i urbane områder, og forhindrer deponier i å nå kapasitet.
Reduksjon av klimagassutslipp
Australia står overfor utfordringen med å redusere klimagassutslippene for å bekjempe klimaendringene. Avfall-til-energi-systemer kan bidra til denne innsatsen ved å redusere metanutslipp fra deponier. Metan, en kraftig drivhusgass, frigjøres når organisk avfall brytes ned på deponier. Ved å omdirigere dette avfallet og omdanne det til energi, reduserer avfall-til-energi-systemer metanutslipp. I tillegg fører forbrenning av avfall i avfall-til-energianlegg til en reduksjon i karbondioksidutslipp, noe som bidrar ytterligere til å redusere klimaendringene.
Ressursgjenvinning og resirkulering
Avfall-til-energi-systemer fremmer ressursgjenvinning og resirkulering. Før energikonverteringsprosessen kan verdifulle materialer som metaller, plast og glass utvinnes fra avfall. Dette reduserer ikke bare avhengigheten av nye ressurser, men støtter også en sirkulær økonomi. Ved å gjenvinne og gjenbruke materialer som ellers ville blitt kastet, bidrar avfall-til-energi-systemer til bevaring av naturressurser og minimerer behovet for ekstra utvinning. Dette ressursgjenvinningsaspektet ved avfall-til-energi stemmer også overens med Australias avfallshåndteringshierarki, som prioriterer avfallsreduksjon, gjenbruk og resirkulering fremfor avfallshåndtering.
Anaerob fordøyelse (AD)
Anaerob fordøyelse er en biokjemisk prosess som tar råstoff og plasserer det i en reaktor i fravær av oksygen for å lage biogass og fordøyelse. Avfallet brytes ned inne i reaktorer som er rike på mikrobielle samfunn. Biogass fra anaerob fordøyelse kan brukes som transportdrivstoff, varme og elektrisitet. Det andre produktet av AD-prosessen, fordøyelsen, er et fast eller flytende stoff som kan brukes som gjødsel og til å lage bioprodukter som byggematerialer eller dyresengetøy.
Gassifisering
Gassifisering er en termisk WtE-metode som generelt anses som et mye bedre alternativ til forbrenning, siden produktet (syngass) blir renset før (i stedet for etter) bruk. Med andre ord produserer gassifiseringsanlegg for avfall til energi mye mindre forurensning enn tradisjonelle forbrenningsanlegg. Gassifisering bruker kommunalt avfall som råstoff i stedet for drivstoff og omdanner det til syngass under høye temperaturer. Syngass er en brennbar syntetisk gass (hvor navnet kommer fra, tydeligvis) som kan brukes som drivstoff til transport, et alternativ til naturgass og til gjødsling.
Plasmagassifisering
Plasmagassifisering bruker en plasmabrenner ved ekstremt høye temperaturer (vanligvis mellom 5,000 grader og 7,000 grader, men kan være høyere eller lavere) i en enkelt reaktor for å omdanne råstoff (biomasse, kull, kommunalt avfall osv.) inn i den samme syngassen (hovedsakelig består av hydrogen og karbonmonoksid) vi nettopp snakket om. Denne nedbrytningen av molekyler og endring av kjemisk sammensetning på grunn av plasmabrenning blir også referert til som plasmapyrolyse. Ikke bare blir den resulterende syngassen brukt som drivstoff og renset før bruk, men plasmagassifisering skaper også verdifulle biprodukter. Det glasslignende biproduktet av prosessen, dvs. slagget som blir igjen fra det smeltede avfallet fra plasmaforfalskning, er trygt å bruke som byggemateriale.
Hydrotermisk karbonisering (HTC)
Hydrotermisk karbonisering (HTC) er en termokjemisk prosess som gjør organisk avfall til strukturert karbon som ligner på fossilt brensel (som tar opptil millioner av år å danne naturlig). HTC arbeider med vått råstoff, og prosessen kombinerer en syrekatalysator og trykk ved noe høye temperaturer (180 til 250 grader) for å produsere hydrokull, dette fossilt brensellignende produktet som har høye nivåer av karbon. Ikke bare kan hydrokull brukes som drivstoff, men det kan også brukes til å erstatte kull. Den åpenbare fordelen med dette er å unngå de mange ulempene med kulldrift. Produktet kan også brukes til å enri
Komponenter til avfall-til-energianlegg




Avfallsmottak og -håndtering
Prosessen starter med mottak og håndtering av kommunalt fast avfall. Avanserte WtE-anlegg har automatiserte systemer for mottak av avfall, som sikrer effektivt og kontrollert inntak. Denne fasen sikrer at kun egnede avfallsmaterialer kommer inn i forbrenningskammeret, og optimaliserer energigjenvinningsprosessen.
Forbrenningskammer og rister
Hjertet i et WtE-anlegg er brennkammeret, hvor selve forbrenningen av avfall foregår. Rister, som bevegelige rist eller fluidiserte senger, er avgjørende komponenter i forbrenningskammeret. Disse ristene gir ikke bare en stabil plattform for avfallsforbrenning, men letter også flytting av avfall gjennom forbrenningsprosessen. Rister er designet for å optimere forbrenningseffektiviteten og samtidig forhindre dannelse av skadelige biprodukter.
Kjele og dampproduksjon
Varmen som genereres under avfallsforbrenning, utnyttes gjennom et kjelesystem. Kjelen omdanner den termiske energien fra forbrenningsprosessen til høytrykksdamp. Denne dampen brukes deretter til å drive turbiner koblet til generatorer, og til slutt produserer elektrisitet. Effektiviteten til kjelesystemet er avgjørende for å maksimere energigjenvinning og elektrisitetsproduksjon fra WtE-prosessen.
Røykgassbehandlingssystemer
Forbrenning av avfall produserer røykgasser som inneholder forurensninger og svevestøv. Røykgassbehandlingssystemer er utplassert for å sikre at disse utslippene minimeres før de slippes ut i atmosfæren. Komponenter som elektrostatiske utskillere, posefiltre og skrubbere er integrert i anlegget for å fange opp partikler, nøytralisere sure gasser og fjerne forurensninger, noe som sikrer overholdelse av EUs strengeste miljøforskrifter.
Luftforurensningskontrollsystemer
For ytterligere å forbedre miljøytelsen bruker WtE-anlegg luftforurensningskontrollsystemer. Disse systemene retter seg mot spesifikke forurensninger, inkludert nitrogenoksider (NOx) og svoveldioksid (SO2). Teknologier som selektiv katalytisk reduksjon (SCR) og våtskrubbere spiller en viktig rolle for å redusere virkningen av disse forurensningene på luftkvaliteten.
Varmegjenvinningssystemer
Utover elektrisitetsproduksjon har Waste-to-Energy-anlegg ofte varmegjenvinningssystemer for å maksimere energiutnyttelsen. Disse systemene fanger opp overskuddsvarme fra forbrenningen og resten av prosessene og ombruker den til fjernvarme, noe som gir ytterligere energifordeler til det omkringliggende samfunnet. Kombinert varme og kraft eller på annen måte kjent som kraftvarmesystemer eksemplifiserer synergien mellom avfallsforbrenning og bærekraftig fjernvarme.
Slik fungerer det: Avfall-til-energi-anlegg
Den største fordelen med WTE som en form for avfallshåndtering er å redusere volumet og vekten av søppel. 75-80% av vekten og 85-95% i volum reduseres til aske. For land som er landlåst og trangt om plass, appellerer WTE for å håndtere avfallsstrømmen deres. Å brenne søppel gjennom forbrenning, gassifisering eller pyrolyse kan også redusere klimagassutslippene ved å redusere metanproduksjonen fra deponier.
WTE-anlegg erstatter konvensjonelle elektrisitetsgenererende teknologier som kull-, olje- og naturgasskraftverk, og reduserer dermed karbonutslipp fra fossile brenselkilder. Selv om det er en rekke fordeler, er WTE-anlegg fortsatt giftige for menneskers helse og kan forurense luft, vann og jord selv om planter bruker de mest avanserte teknologiene. Forbrenningsovner er store utsender av dioksiner og furaner og frigjør mer kvikksølv enn kullgruver og slipper ut mer CO2 per megawatt-time enn kull-, naturgass- eller oljekraftverk.
Beste praksis for å snu avfall-til-energianlegg
Reduser, gjenbruk, resirkuler
Grunnlaget for avfall-til-energi starter med personlig avfallsreduksjon. Prioriter å redusere forbruket, gjenbruke gjenstander og resirkulere materialer når det er mulig.
Sorter avfallet ditt
Riktig sortering hjemme forbedrer kvaliteten på avfallet som brukes til energikonvertering, og forbedrer den generelle effektiviteten til prosessen.
Kjøp ansvarlig
Velg varer med minimal emballasje eller de som er laget av resirkulerbare materialer. Å støtte produkter med miljøvennlig emballasje minimerer den negative effekten av avfallet ditt.
Utdanne deg selv
Lær om WTE-teknologiene som er tilgjengelige i ditt område for å forstå fordelene, miljøpåvirkningene og sikkerhetstiltakene deres.
Støtt fornybare kraftkilder
Fremme og bruk, når det er mulig, fornybare energikilder som sol, vind og vannkraft. Å redusere avhengigheten av fossilt brensel bidrar til det bredere målet om å gå over til renere alternativer.
Kompost hjemme
Kompostering av matrester og hageavskjær avleder disse materialene fra søppelfyllinger og produserer næringsrik kompost som kan forbedre jordhelsen. Kan du gjøre avfall til energi hjemme? Ja. Hvis du vil ta dette videre
Vår fabrikk
Yidu SINOHI Heavy Industry Machinery Co., Ltd. ble etablert i 2006, dekker et område på mer enn 100 dekar, en stab på 120 personer, er en profesjonell produksjon av produsenter av transport- og transportutstyr, gjennom årene har selskapet lagt stor vekt på betydning for den teknologiske utviklingen av produktene, og fortsette å utvikle nye produkter, produktene er mye brukt i kraft, metallurgi, kjemisk industri, havner, miljøvern og andre næringer. Selskapet er lokalisert i Yidu City, Hubei-provinsen, Kina. Yidu er en eldgammel by med en lang historie på mer enn 2100 år, hvor vakker natur, praktisk transport, høyhastighetstog, Shanghai og Hurong og annen høyhastighets gjennom byen, men også Three Gorges International Airport er like ved hånden , tredimensjonal transport, praktisk service og åpent sinn, pleie utviklingen og veksten av bedrifter.



FAQ
Vi er kjent som en av de ledende produsentene og leverandørene av avfall-til-energianlegg i Kina. Hvis du skal kjøpe bulk-tilpassede avfall-til-energi-anlegg, velkommen til å få tilbud fra fabrikken vår.








