Способ уничтожения сжиганием инфицированных биологических отходов, в том числе трупов животных
Изобретение относится к способам сжигания инфицированных биологических отходов и может быть использовано в сельском хозяйстве, медицинских, биологических и фармацевтических предприятиях. Техническим результатом является ускорение способа за счет быстрой инициализации возгорания угля по всей длине траншеи. Способ сжигания инфицированных биологических отходов, в том числе трупов животных, с использованием твердых горючих материалов включает помещение их в замкнутую полость с доступом воздуха, обсыпание порошком на основе металлов Al и Mg, затем производят поджиг слоя порошка, инициируя возгорание лежащего выше слоя каменного угля и биологического материала с последующим захоронением после завершения процесса сжигания, при этом в подводящую общую трубу через распределительный коллектор к расположенным на дне трубам вводится воздух, содержащий дополнительно 15,0-20,0% кислорода, причем диаметр общей трубы определяется по формуле: , где D - диаметр труб, уложенных на дно траншеи, в м, n - количество труб, уложенных в траншею.
Реферат
Изобретение относится к способам сжигания инфицированных биологических отходов и может быть использовано при массовой гибели скота при эпизоотии.
Известен способ сжигания инфицированных биологических отходов, в том числе трупов животных с использованием твердых горючих материалов, включающий помещение их в замкнутую полость с доступом воздуха, обсыпание порошком на основе металлов Al и Mg, производят поджиг слоя порошка, инициируя возгорание лежащего выше слоя каменного угля и биологического материала с последующим захоронением после завершения процесса сжигания (Патент RU №2540745, МПК F23G 7/00, F23G 1/00, 10.02.2015. Бюл. №4), причем в качестве замкнутой полости используют траншею, глубина Z которой определяется соотношением: , где V - объем биологического материала в м3, ширина траншеи L определяется соотношением: , с расположенными на дне трубами с боковыми отверстиями, причем диаметр D труб, уложенных на дно траншеи, определяется соотношением: , где V - объем биологического материала в м3, причем диаметр боковых отверстий труб равен 1:(1-0,8) минимального значения размера гранул керамзита, расстояние l между боковыми отверстиями труб определяется соотношением: , где V - объем биологического материала в м3, а расстояние Y между параллельно уложенными на дне траншеи трубами определяется соотношением: , где V - объем биологического материала в м3, траншею последовательно засыпают гранулами керамзита до полного покрытия упомянутых труб, слоем порошка на основе металлов Al и Mg толщиной , где V - объем биологического материала в м3, слоем каменного угля толщиной , где V - объем биологического материала в м3, на который укладывают биологический материал, в трубы принудительно нагнетают воздух под давлением 1,0-1,5 кПа, производят поджиг слоя порошка, инициируя возгорание лежащего выше слоя каменного угля и биологического материала.
Недостатком такого способа является недостаточно быстрый процесс сжигания биологического материала.
Задачей изобретения является ускорение способа за счет быстрой инициализации возгорания угля по всей длине траншеи.
Поставленная задача достигается в способе сжигания инфицированных биологических отходов, в том числе трупов животных, с использованием твердых горючих материалов, включающем помещение их в замкнутую полость с доступом воздуха, обсыпание порошком на основе металлов Al и Mg, производят поджиг слоя порошка, инициируя возгорание лежащего выше слоя каменного угля и биологического материала с последующим захоронением после завершения процесса сжигания тем, что в подводящую общую трубу через распределительный коллектор к расположенным на дне трубам вводится воздух, содержащий дополнительно 15,0-20,0% кислорода, причем диаметр общей трубы определяется по формуле:
,
где D - диаметр труб, уложенных на дно траншеи, в м,
n - количество труб, уложенных в траншею.
В патентной и научно-технической литературе неизвестны технические решения, содержащие признаки, аналогичные заявляемым, т.е. предложение соответствует критериям «новизна» и «изобретательский уровень».
Изобретение иллюстрируется на следующих примерах.
Пример 1
Для уничтожения биологического материала (трупа поросенка, павшего от африканской чумы) объемом 0,125 м3 была вырыта траншея глубиной и шириной , с расположенными на дне трубами с боковыми отверстиями, причем диаметр D труб, уложенных на дно траншеи, был равен: , диаметр d боковых отверстий труб составил: d=0,018 (м) (соотношение диаметра d боковых отверстий труб к минимальному размеру гранул керамзита (который составляет согласно ГОСТ 9414.1-94 0,02 м) равно 1:1), расстояние l между боковыми отверстиями труб составило: , а расстояние Y между осями параллельно уложенных на дне траншеи труб было равно: , траншею последовательно засыпали гранулами керамзита (ГОСТ 9757-90) до полного покрытия упомянутых труб слоем порошка на основе металлов Al и Mg толщиной , слоем каменного угля (ГОСТ 9414.1-94) толщиной , на который укладывали биологический материал, в общую трубу, присоединенную через распределительный коллектор к 9 трубам, принудительно нагнетали воздух под давлением 1,0 кПа, произвели поджиг слоя порошка, инициируя возгорание лежащего выше слоя каменного угля и биологического материала. Подводящая к расположенным на дне 9 трубам общая труба имеет диаметр D0=0,1×3=0,3 м, при этом вводится воздух, содержащий дополнительно 15,0% кислорода, который полностью сгорел за 25 мин, в то время как аналогичный объем биологического материала в аналогичных условиях, уничтоженного согласно прототипу, сгорел за 50 мин, т.е. использование предлагаемого способа позволило сократить время уничтожения биологических отходов в 2,0 раза. Анализ пепла на присутствие в нем возбудителя африканской чумы дал отрицательный результат.
Пример 2
Для уничтожения биологического материала (трупа поросенка, павшего от африканской чумы) объемом 0,125 м3 была вырыта траншея глубиной ) и шириной , с расположенными на дне трубами с боковыми отверстиями, причем диаметр D труб, уложенных на дно траншеи, был равен: , диаметр d боковых отверстий труб составил: d=0,02 (м) (соотношение диаметра d боковых отверстий труб к минимальному размеру гранул керамзита (который составляет согласно ГОСТ 9414.1-94 0,02 м) равно 1:1), расстояние l между боковыми отверстиями труб составило: , а расстояние Y между параллельно уложенными на дне траншеи трубами было равно: , траншею последовательно засыпали гранулами керамзита (ГОСТ 9757-90) до полного покрытия упомянутых труб, слоем порошка на основе металлов Al и Mg толщиной , слоем каменного угля (ГОСТ 9414.1-94) толщиной , на который укладывали биологический материал, в общую трубу, присоединенную через распределительный коллектор к 4 трубам, принудительно нагнетали воздух под давлением 1,5 кПа, произвели поджиг слоя порошка, инициируя возгорание лежащего выше слоя каменного угля и биологического материала. Подводящая к расположенным на дне 4 трубам общая труба имеет диаметр D0=0,15×2=0,3 м, при этом вводится воздух, содержащий дополнительно 20,0% кислорода, который полностью сгорел за 20 мин, в то время как аналогичный объем биологического материала в аналогичных условиях, уничтоженного согласно прототипу, сгорел за 35 мин, т.е. использование предлагаемого способа позволило сократить время уничтожения биологических отходов в 1,75 раза. Анализ пепла на присутствие в нем возбудителя африканской чумы дал отрицательный результат.
Таким образом, заявленный способ сжигания инфицированных биологических отходов, в том числе трупов животных, позволяет сократить время уничтожения опасных объектов в 1,75-2,0 раза в сравнении с известным техническим решением.
Способ сжигания инфицированных биологических отходов, в том числе трупов животных, с использованием твердых горючих материалов, включающий помещение их в замкнутую полость с доступом воздуха, обсыпание порошком на основе металлов Al и Mg, производят поджиг слоя порошка, инициируя возгорание лежащего выше слоя каменного угля и биологического материала с последующим захоронением после завершения процесса сжигания, отличающийся тем, что в подводящую общую трубу через распределительный коллектор к расположенным на дне трубам вводится воздух, содержащий дополнительно 15,0-20,0% кислорода, причем диаметр общей трубы определяется по формуле:
где D - диаметр труб, уложенных на дно траншеи, в м,
n - количество труб, уложенных в траншею.