1. Introduction
In the traditional sense, renewable sources of energy are those that can be replenished by nature, such as hydropower, wind power, solar power, and biomass. Municipal solid waste (MSW) refers to the materials discarded in urban areas, including predominantly household waste with sometimes the addition of commercial wastes, collected and disposed by the municipalities. MSW contains a significant fraction of paper, food waste, wood and yard trimmings, cotton, and leather, and is a source of biomass. Materials derived from fossil fuels, such as plastics, rubber, and fabrics, are also found in MSW. The U.S. Environmental Protection Agency considers MSW a renewable energy resource because the waste would otherwise be sent to landfills. The U.S. Department of Energy includes MSW in renewable energy only to the extent that the energy con- tent of the MSW source stream is biogenic . The non-renewable portion of MSW has to be either separated or accepted as part of the fuel, and practically all the wastes in MSW after material recovery and recycling are treated as renewable.
Waste-to-energy (WTE) processes recover the energy from the waste through either direct combustion or production of combustible fuels in the forms of methane, hydrogen, and other synthetic fuels.
Incineration and gasification are the two primary WTE technologies that have been used successfully throughout the world. It is estimated that about 130 million tonnes of MSW are combusted annually in over 600 WTE facilities worldwide, producing electricity and steam for district heating and recovered metals for recycling. WTE incineration has long been accepted as a solid waste management option, complement- ing landfilling and composting. The advantages and limitations of the major MSW disposal technology options, landfilling, com- posting, and incineration, are compared in Table 1. Incineration of MSW in WTE facilities prevents the possible aqueous and gaseous pollution associated with landfilling and provides a source of reliable, renewable energy. As a proven, environmentally sound technology, WTE has been used extensively in Europe and devel- oped countries in Asia such as Japan and Singapore.
1 . แนะนำในความรู้สึกดั้งเดิม แหล่งพลังงานทดแทนที่สามารถเติมพลังจากธรรมชาติ เช่น พลังงานลม พลังงาน แสงอาทิตย์ และชีวมวล ขยะ ( ขยะ ) หมายถึงวัสดุที่ทิ้งในเขตเมือง รวมทั้งส่วนใหญ่ขยะครัวเรือนกับบางครั้งนอกเหนือจากของเสียเชิงพาณิชย์ รวบรวมและกำจัดโดยเทศบาล แหล่ง ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญของเศษกระดาษ อาหาร ไม้ และลาน trimmings , ผ้าฝ้ายและเครื่องหนัง และเป็นแหล่งของชีวมวล วัสดุที่ได้มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น พลาสติก ยาง และผ้า นอกจากนี้ยังพบในขยะ . โดยหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาพิจารณาขยะเป็นพลังงานทดแทนทรัพยากรเพราะเสียมิฉะนั้นจะส่งไปฝังกลบ สหรัฐอเมริกากรมพลังงาน รวมถึงแหล่งพลังงานทดแทนได้เท่าที่พลังงานคอน - เต็นท์ของขยะแหล่งลำธารลง . ไม่ทดแทนส่วนของขยะมีทั้งแยกหรือได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของเชื้อเพลิง และเกือบทั้งหมดขยะในขยะหลังจากการกู้คืนวัสดุและการรีไซเคิลจะถือว่าเป็นการทดแทนของเสียให้เป็นพลังงาน ( wte ) กระบวนการกู้คืนพลังงานจากขยะ ทั้งโดยตรงหรือผ่านการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ การผลิตในรูปแบบของก๊าซมีเทน ไฮโดรเจน และเชื้อเพลิงสังเคราะห์อื่น ๆการเผาไหม้และก๊าซเป็นหลักสอง wte เทคโนโลยีที่ได้รับการใช้ประสบความสำเร็จทั่วโลก คาดว่าประมาณ 130 ล้านตันของขยะถูกเผาปีในกว่า 600 wte เครื่องทั่วโลก , การผลิตไฟฟ้าและไอน้ำสำหรับเขตร้อน และการกู้คืนโลหะเพื่อการรีไซเคิล wte เผา ได้รับการยอมรับในฐานะตัวเลือกการจัดการมูลฝอย , เสริม - ing และ landfilling ปุ๋ยหมัก . ข้อดีและข้อจำกัดของหลักขยะทิ้งเทคโนโลยีตัวเลือก landfilling com - โพสต์ , และการ , เปรียบเทียบในตารางที่ 1 การเผาไหม้ของขยะใน wte เครื่องป้องกันได้น้ำและก๊าซมลพิษที่เกี่ยวข้องกับ landfilling และมีแหล่งที่เชื่อถือได้ , พลังงานทดแทน เป็นเทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วว่าเสียงสิ่งแวดล้อม wte ได้ถูกใช้อย่างกว้างขวางในยุโรปและ devel oped - ประเทศในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น และสิงคโปร์
การแปล กรุณารอสักครู่..