Riga account 40% or more of the nationís municipal and industrial waste. Data for the Riga
Region suggests that total of 450000 tons of solid waste or 430-475 kg per inhabitant is
generated each year, of which about 280000 t are municipal solid wastes.
Although there are some twenty smaller disposal sites in the Riga region, the largest by far is
Getlini, situated about 10 km from Riga center. The Getlini site covers 87 hectares an is about 26
years old. It receives a mixture of industrial and municipal wastes and has limited environment
mitigation measures. Each year, approximately 205000 t of municipal wastes is received at
Getlini. In addition about 45000 t of industrial waste is also delivered at the site.
The design assumes to extract biogas from existent landfill and energy cells. Existing landfill
pile will be penetrated by 172 gas extracting wells. The wells are drilled vertically into the
landfill. Each well has an estimated circular reception area of about 1250 m3
, which equals a
radial distance of about 30 m from the gas well. The gas well is constructed of perforated pipes
with totall length of the waste piles thickness. The gas well is connected to a gas lateral pipe,
which conveys gas to regulation station, where the gas flow from each well can be controlled and
condensate removed, all pipes will be laid in common pipe trenches. A main gas pipe is leading
to the gas pumping station. Total length of gas wells about 3 km.
In energy cell, the decomposition is performed under enhanced anaerobic conditions. In
order to accelerate the anaerobic digestion process suitable conditions for bacteria growth are
created. By control of among other things, waste particle size, humidity, acidity, temperature and
possible relation between carbon/nitrogen the forming of methane gas and the decomposition of
refuse is accelerated. The aim is to reduce the decompo-sition period from 20-25 years in energy
cells. The bottom of cell is made from clay and plastic film layer according to environmental
requires is leveled, slightly sloped towards a low point. In the low point, a plastic drainage pipe
is laid in collecting system. The heating system is a closed circuit and designed for supplying
enough energy to keep the inner part of the cell at a temperature of about 37o
C. The refuse must
be fragmented, particu-larly the domestic refuse, before being disposed at the finished bottom
layer. The shredded refuse is carefully spread in layers on the finished bottom surface. The cells
should be covered by a impermeable layer. This layer will be established during construction of
the cell. There is a loose layer of second rate peat about 0,3 m with an additional layer of about
0,3 with rather impermeable earth the peat layer is for insulation of the cell. The surface is
slightly compacted. Pipes for gas extraction and leachate water injection are installed in the cell
from its surface and each type of pipe is connected with flexible plastic pipes and a connection
pipe to the gas pumping station and leachate collection pond respectively. From the gas pumping
station gas is sucked from the cell with a slight subpressure (Fig. 5). The benefit from such
system besides environmental and energy recovery is longer lifetime of landfill site.
ริกาบัญชี 40% หรือมากกว่าของประเทศí s ขยะเทศบาล และโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลสำหรับริกาภูมิภาคแสดงให้เห็นว่าจำนวน 450 , 000 ตันของขยะ หรือ 430-475 กิโลกรัมต่อประชากร คือที่สร้างขึ้นในแต่ละปี ซึ่งมีประมาณ 280 , 000 ตันมูลฝอยเทศบาลแม้ว่าจะมีบางยี่สิบขนาดเล็กที่ทิ้งศพใน ริกา ภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดโดยไกลคือgetlini ตั้งอยู่ประมาณ 10 กิโลเมตร จาก ศูนย์ ริกา การ getlini เว็บไซต์ครอบคลุม 87 ไร่มีประมาณ 26ปีเก่า มันได้รับการผสมของเสียอุตสาหกรรมและเทศบาลและมีสิ่งแวดล้อม จำกัดมาตรการบรรเทาผลกระทบ . ในแต่ละปี ประมาณ 205 , 000 ตันของขยะเทศบาลที่ได้รับที่getlini . นอกจากนี้ ประมาณ 45 , 000 ตันของกากของเสียอุตสาหกรรมเป็นส่งที่เว็บไซต์การออกแบบจะดึงก๊าซชีวภาพจากขยะที่มีอยู่พลังงานเซลล์ ฝังกลบที่มีอยู่เสาเข็มเจาะโดยแยกก๊าซจะเป็นหลุม บ่อมีเจาะแนวตั้งเข้าไปที่ฝังกลบ แต่ละคนก็มีประมาณวงกลมแผนกต้อนรับ พื้นที่ประมาณ 1 , 250 ลบ . ม.ซึ่งเท่ากับระยะรัศมีประมาณ 30 เมตรจากก๊าซดี แก๊สก็ถูกสร้างจากท่อ เจาะรูกับความยาว totall ในกองขยะมีความหนา แก๊สก็จะเชื่อมต่อกับท่อก๊าซด้านข้างที่นำก๊าซระเบียบสถานี ที่อัตราการไหลของแก๊สจากแต่ละคนก็สามารถควบคุมได้ และคอนเดนเสทออกท่อทั้งหมดจะถูกวางในร่องท่อทั่วไป ท่อก๊าซหลักเป็นผู้นํากับก๊าซปั๊มสถานี ความยาวรวมบ่อก๊าซ ประมาณ 3 กิโลเมตรในเซลล์พลังงาน ส่วนจะดำเนินการปรับปรุงระบบภายใต้เงื่อนไข ในเพื่อที่จะเร่งกระบวนการการหมักที่เหมาะสมเงื่อนไขสำหรับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่สร้างขึ้น โดยการควบคุมของหมู่สิ่งอื่น ๆ เสีย ขนาดอนุภาค ความชื้น กรดด่าง อุณหภูมิ และความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ระหว่างคาร์บอนต่อไนโตรเจนในรูปของก๊าซมีเทน และการย่อยสลายปฏิเสธเร่ง . มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดระยะเวลา sition decompo จาก 20-25 ปีในพลังงานเซลล์ ด้านล่างของโทรศัพท์ที่ทำจากดินเหนียวและพลาสติกชั้นฟิล์มตามสิ่งแวดล้อมต้องเป็นระดับเล็กน้อย ลาดสู่จุดต่ำ ในจุดต่ำ ท่อระบายน้ำพลาสติกคือ การวางระบบ ระบบความร้อนเป็นวงจรปิด และออกแบบมาเพื่อขายพลังงานที่เพียงพอเพื่อให้ส่วนด้านในของเซลล์ที่อุณหภูมิ ประมาณ 37oค . ไม่ต้องอยู่กระจัดกระจาย , particu larly ขยะในประเทศ ก่อนที่จะถูกทิ้งที่เสร็จด้านล่างชั้น ขยะฝอยอย่างกระจายในชั้นที่เสร็จแล้วด้านล่างพื้นผิว เซลล์ควรจะปกคลุมด้วยชั้นเข้มงวดมาก ชั้นนี้จะมีขึ้นในระหว่างการก่อสร้างเซลล์ มีชั้นหลวมของพีทคะแนนที่สองเกี่ยวกับ 0 , 3 M กับเพิ่มเติมชั้นของเกี่ยวกับ0 , 3 ค่อนข้างผ่านดินพรุเป็นชั้นสำหรับฉนวนกันความร้อนของเซลล์ พื้นผิวเป็นเล็กน้อยกะบะ . ท่อสำหรับการสกัดก๊าซและน้ำฉีดน้ำที่ติดตั้งในมือถือจากพื้นผิวและแต่ละชนิดของท่อที่เชื่อมต่อกับท่อพลาสติกที่ยืดหยุ่นและการเชื่อมต่อท่อก๊าซสถานีสูบน้ำและบ่อเก็บน้ำ ตามลำดับ จากก๊าซที่ปั๊มคือปั๊มดูดจากเซลล์ที่มี subpressure เล็กน้อย ( ภาพที่ 5 ) ประโยชน์จากเช่นระบบ นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมและพลังงานกู้อีกต่อไปชีวิตของหลุมฝังกลบขยะ .
การแปล กรุณารอสักครู่..
