Общие инвестиции в реализацию этого проекта составили 725 млн юаней (1 доллар США = 8,2771 юаня). Начальник управления защиты окружающей среды Гуанчжоу Люй Чжиъи проинформировал, что ввод в эксплуатацию новой электростанции обеспечил сжигание 1000 тонн мусора в сутки, что равняется одной шестой суточного объема мусорных отходов города. Мусорная электростанция мощностью 20 тыс. киловатт ежегодно вырабатывает 130 млн киловатт-часов электроэнергии, а доходы от продаваемой электроэнергии возмещают затраты, необходимые для обеспечения работы станции. Хотя главная цель сооружения данной электростанции заключается в решении проблемы утилизации мусора в городе Гуанчжоу, попутно решена была и проблема получения дополнительной электроэнергии.
Станция мощностью 12 МВт способна удовлетворить потребность в электроэнергии жителей 20 тысяч домов. По подсчетам специалистов, газа на свалках современной России и СНГ хватит для работы небольших станций на 30–50 лет. Не стоит ли и нам задуматься над проблемой вторичного использования мусора? При наличии эффективной технологии мы могли бы сократить количество мусорных «курганов», а заодно значительно пополнить и восполнить запасы энергии, благо, «дефицита сырья» для ее производства не предвидится.
Например, энергосодержание бумаги включает в себя энергосодержание древесины и энергии, затраченной на ее рубку, перевозку, изготовление рулонов бумаги и производство печатного листа. Исключая количество энергии, израсходованной на рубку и транспортировку, расход энергии на производство 1 т бумаги составляет 430–602 кг н. э. (нефтяного эквивалента) Использование макулатуры дает экономию энергии 215–387 кг н. э.
К этому добавляется экологический эффект от использования макулатуры, поскольку 1100–1200 кг макулатуры эквивалентно 1700–2400 кг древесины. Кроме того, бумажное производство загрязняет окружающую среду выбросами ртути, хлора, потребляет от 100 до 200 куб. м воды на 1 т бумаги. При изготовлении бумаги из макулатуры расход воды составляет 2 куб. м/т. Бумага может быть использована для воспроизводства 3–5 раз, сохраняя при каждом цикле определенное количество леса и нефти.
Аналогичные соображения справедливы для многих видов отходов, в первую очередь для пластмасс и алюминия как наиболее энергоемких продуктов. Вторичное использование 1 т поливинилхлорида дает экономию энергии 1,5 т н. э., а его сжигание с использованием тепла позволяет экономить только 0,4 т н. э. Для алюминия повторное использование дает экономию энергии 4–5 т н. э.
Сбор отходов с сортировкой облегчает повторное использование материалов. Только благодаря этому Нидерланды намерены снизить потребление энергии к 2010 г. на 30 %. Начиная с 1990 г. в Дании введена такса за сброс и сжигание 1 т отходов.
В идеальном случае, если использовать все отходы, которые подвергаются вторичному использованию, экономия энергии может составить более 300 кг н. э. на 1 т сортированных отходов (примерно столько выбрасывает семья из трех человек). В настоящее время нет технических проблем по вторичной переработке бумаги, стекла, металлов, некоторых пластмасс (поливинилхлорид, полиэтилены).
Достигнутый уровень техники позволяет сэкономить от 150 до 190 кг н. э. энергии с каждой тонны отходов. Для решения этих проблем создана Европейская ассоциация производителей по вторичному использованию материалов.
Другим способом вторичного использования отходов, прежде всего бытовых, является метанизация. По такому способу из 1 т кухонных отбросов, перемешанных с бумагой, можно получать 60–70 куб. м метана.
Указанные два способа вторичного использования отходов позволяют сэкономить 210–270 кг н. э. энергии с каждой тонны отбросов. Это соответствует примерно четверти энергии, потребляемой одним автомобилем в течение года. Во Франции ежегодно выбрасывается 18 млн т мусора. Вторичное использование такого количества мусора может дать 4 млн т н. э. энергии при нынешних потребностях Франции в нефти около 17 млн т.
Поэтому сегодня так актуально внедрение новых технологий, обеспечивающих более экономный расход топлива, а значит позволяющих значительно понизить уровень вредных выбросов. Применение «чистых» процессов сжигания позволит во много раз повысить КПД ТЭС, сократить объем сжигаемого топлива и в результате – снижение выбросов в окружающую среду.
Справка