输入材料为各种类型的有机垃圾,在加入附加模块之后,可以处理一些类型的危险垃圾、液态垃圾和医院垃圾。
这种矿物粉末不含有害物质可以堆放到常规的垃圾堆场或者混入混凝土、道路材料、建筑材料和类似材料中。
工艺过程的其它产物为水和 CO2。进入过程中的金属、玻璃和其它不可降解材料会原封不动地输出,随后可在分离后进行回收再利用。
输入:9 kg
输出:7g,17ml
输入:0.8 kg,1l
输出:19 g, 15 ml
输入:1 kg, 1 l
输出:18.1 g, 42 ml
与可用工艺技术的比较 - 热解、等离子体和催化矿化。
热解 | 等离子体 | 催化矿化 | |
温度 | 800-1200°C | 3000-10000 °C | 350-550 °C |
材料输入分类 | 是 | 是 | 否 |
危险垃圾清理 | 仅在经过困难的调整之后可行 | 仅在经过困难的调整之后可行 | 是 |
产生二恶英 | 是 | 是(储备合成) | 否 |
能源密度 | 高 | 非常高 | 低 |
运营成本 | 高 | 高 | 低 |
原料的整体利用 | 经过困难的分类后可利用 | 经过困难的分类后可利用 | 简单,工艺过程结束后即可 |
从工艺气体中获取原料 | 不可能 | 不可能 | 简单,视要素的内容而定 |
排放物的纯度 | 仅在安装附加设备之后可实现 | 仅在安装附加设备之后可实现 | 非常高,产物为 CO2和水蒸气 |
热量和电能回收 | 可以,要安装附加设备单元和发电机 | 可以,要安装附加设备单元和发电机 | 可以,发电机为设施的构成部分 |
可处理的垃圾类型范围 | 有限 | 有限 | 几乎无限 |
建造成本 | 高 | 非常高 | 低 |
对建筑面积的要求 | 大,因为需要有用于存放和分类的面积 | 大,因为需要有用于存放和分类的面积 | 极小的加工处理面积 |