تحويل النفايات إلى طاقة

تُعدّ عمليات تحويل النفايات إلى طاقة (WtE ) أو استخلاص الطاقة من النفايات ( EfW ) عمليات مصممة لتحويل المواد النفاياتية إلى أشكال طاقة قابلة للاستخدام، عادةً الكهرباء أو الحرارة ، في محطات تحويل النفايات إلى طاقة . وباعتبارها شكلاً من أشكال استعادة الطاقة ، تلعب عمليات تحويل النفايات إلى طاقة دورًا حاسمًا في كلٍ من إدارة النفايات وإنتاج الطاقة المستدامة، وذلك من خلال تقليل حجم النفايات في مكبات النفايات وتوفير مصدر بديل للطاقة.
الطريقة الأكثر شيوعًا لتحويل النفايات إلى طاقة هي الحرق المباشر للنفايات لإنتاج الحرارة، [ 1 ] والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لتوليد الكهرباء عبر التوربينات البخارية . تُستخدم هذه الطريقة على نطاق واسع في العديد من البلدان، وتوفر فائدة مزدوجة: فهي تتخلص من النفايات وتولد الطاقة في الوقت نفسه، مما يجعلها عملية فعالة لكل من تقليل النفايات وإنتاج الطاقة.
إلى جانب الاحتراق، تركز تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة الأخرى على تحويل النفايات إلى مصادر وقود. [ 2 ] فعلى سبيل المثال، تُعدّ عمليتا التغويز والتحلل الحراري من العمليات التي تُحلل المواد العضوية حراريًا وكيميائيًا في غياب الأكسجين لإنتاج غاز التخليق ، وهو غاز اصطناعي يتكون أساسًا من الهيدروجين وأول أكسيد الكربون وكميات ضئيلة من ثاني أكسيد الكربون. ويمكن تحويل هذا الغاز إلى الميثان أو الميثانول أو الإيثانول أو حتى أنواع وقود اصطناعية ، والتي يمكن استخدامها في عمليات صناعية متنوعة أو كوقود بديل في قطاع النقل.
علاوة على ذلك، تحوّل عملية الهضم اللاهوائي ، وهي عملية بيولوجية، النفايات العضوية إلى غاز حيوي (يتكون أساسًا من الميثان وثاني أكسيد الكربون) بفعل الكائنات الحية الدقيقة. ويمكن تسخير هذا الغاز الحيوي لإنتاج الطاقة أو معالجته لإنتاج الميثان الحيوي، الذي يمكن أن يكون بديلاً للغاز الطبيعي.
تساهم عملية تحويل النفايات إلى طاقة في مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال تحويل النفايات إلى موارد قيّمة، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، لا سيما في ضمان الإدارة السليمة للانبعاثات الصادرة من محطات تحويل النفايات إلى طاقة، مثل الديوكسينات والفيورانات ، لتقليل الأثر البيئي إلى أدنى حد. وتُعدّ تقنيات مكافحة التلوث المتقدمة ضرورية لمعالجة هذه المخاوف وضمان بقاء عملية تحويل النفايات إلى طاقة حلاً عملياً وصديقاً للبيئة .
تُتيح تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة فرصةً هامةً لإدارة النفايات بشكلٍ مستدام، مع المساهمة في تلبية الطلب العالمي على الطاقة. وهي تُمثل عنصراً أساسياً في استراتيجيات إدارة النفايات المتكاملة، وتُشكل تحولاً نحو أنظمة الطاقة المتجددة. ومع تطور التكنولوجيا، قد تلعب هذه التقنيات دوراً بالغ الأهمية في الحد من استخدام مكبات النفايات وتعزيز أمن الطاقة.
تاريخ
في التاريخ المبكر، حوالي عام 1000 قبل الميلاد، كان حرق النفايات في العراء ممارسة شائعة في القدس ، حيث كان يُستخدم الرماد كسماد . ومع نمو المستوطنات البشرية، أصبح حرق النفايات شائعًا لتقليل حجمها ومكافحة الفئران والأمراض، وإن لم يكن ذلك لإنتاج الطاقة بعد . [ 3 ]
لم تبدأ المحاولات الأولى لإنتاج الطاقة من حرق النفايات إلا في أواخر القرن التاسع عشر. بُني أول محرقة نفايات ، لم تُكلل بالنجاح، حوالي عام ١٨٧٠ في لندن . [ ٣ ] بعد بضع سنوات، في عام ١٨٧٤، شُيّدت "المُدمِّرة" من قِبل شركة مانلوف، أليوت وشركاه المحدودة في نوتنغهام ، المملكة المتحدة، وفقًا لتصميم ألفريد فراير. [ ٤ ] بُنيت أول محرقة نفايات في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٨٨٥ في جزيرة غوفرنرز في نيويورك . [ ٥ ] في عام ١٩٠٣، بُنيت أول وحدة لتحويل النفايات إلى طاقة في الدنمارك في فريدريكسبيرغ ، كوبنهاغن . [ ٦ ] بُني أول مرفق في جمهورية التشيك عام ١٩٠٥ في برنو . [ ٧ ] افتقرت هذه المحارق الأولى إلى أنظمة للتحكم في الانبعاثات، مما أدى إلى تلوث شديد للهواء والتربة والمياه بالمعادن الثقيلة والغازات الحمضية والمواد العضوية السامة. [ ٣ ]
بحلول سبعينيات القرن العشرين، ازداد الوعي العام بالصحة وحماية البيئة، مما أدى إلى نظرة شاملة لإدارة النفايات. وقد طُوّرت أنظمة مكافحة تلوث الهواء لتقليل انبعاثات المواد الخطرة بأكثر من 99%. وكجزء من هذا الابتكار، استُخدمت الحرارة إما مباشرةً للتدفئة أو لتوليد الكهرباء. [ 3 ] ولم تُصبح تقنيات معالجة النفايات الصلبة المختلطة المتبقية محط اهتمام إلا في السنوات الأخيرة، مدفوعةً بالبحث عن طرق أكثر كفاءة لاستعادة الطاقة. [ 8 ]
طُرق
الحرق
يُعدّ الحرق، أي احتراق المواد العضوية كالنفايات مع استخلاص الطاقة، أكثر تطبيقات تحويل النفايات إلى طاقة شيوعًا. يجب أن تستوفي جميع محطات تحويل النفايات إلى طاقة الجديدة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تحرق النفايات ( النفايات الصلبة البلدية المتبقية ، والنفايات التجارية، والصناعية، أو الوقود المشتق من النفايات )، معايير انبعاثات صارمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بأكاسيد النيتروجين (NOx ) ، وثاني أكسيد الكبريت (SO2 ) ، والمعادن الثقيلة ، والديوكسينات . [ 9 ] [ 10 ] ولذلك، تختلف محطات الحرق الحديثة اختلافًا كبيرًا عن الأنواع القديمة، التي لم يكن بعضها يستخلص الطاقة أو المواد. تُقلل المحارق الحديثة حجم النفايات الأصلية بنسبة 95-96%، اعتمادًا على تركيبها ودرجة استخلاص المواد، مثل المعادن، من الرماد لإعادة تدويرها. [ 6 ]
قد تُصدر المحارق جزيئات دقيقة ، ومعادن ثقيلة، وآثارًا من الديوكسين، وغازات حمضية ، على الرغم من أن هذه الانبعاثات منخفضة نسبيًا [ 11 ] من المحارق الحديثة. وتشمل المخاوف الأخرى الإدارة السليمة للمخلفات: الرماد المتطاير السام ، الذي يجب التعامل معه في منشآت التخلص من النفايات الخطرة، بالإضافة إلى رماد قاع المحرقة (IBA)، الذي يجب إعادة استخدامه بشكل صحيح. [ 12 ]
يرى النقاد أن محارق النفايات تُهدر موارد قيّمة، وقد تُقلل من حوافز إعادة التدوير. [ 12 ] ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحاً، إذ أن الدول الأوروبية التي تُعيد تدوير أكبر نسبة (تصل إلى 70%) تلجأ أيضاً إلى حرق النفايات لتجنب دفنها . [ 13 ]
تتراوح كفاءة المحارق الكهربائية بين 14 و28%. [ 12 ] ولتجنب فقدان الطاقة المتبقية، يمكن استخدامها في أنظمة التدفئة المركزية ( التوليد المشترك للطاقة ). وعادةً ما تتجاوز الكفاءة الإجمالية لمحارق التوليد المشترك للطاقة 80% (بناءً على القيمة الحرارية الصغرى للنفايات).
تُعدّ طريقة حرق النفايات الصلبة البلدية طريقةً قديمةً نسبيًا لتوليد الطاقة من النفايات. وتتضمن هذه الطريقة حرق النفايات (النفايات الصلبة البلدية المتبقية، والنفايات التجارية والصناعية، والوقود المشتق من النفايات) لغلي الماء الذي يُشغّل مولدات البخار التي تُنتج الطاقة الكهربائية والحرارة للاستخدام في المنازل والشركات والمؤسسات والصناعات. ومن المشاكل المرتبطة بهذه الطريقة احتمال تسرب الملوثات إلى الغلاف الجوي مع غازات الاحتراق المنبعثة من المرجل. وقد تكون هذه الملوثات حمضية، وقد أشارت التقارير في ثمانينيات القرن الماضي إلى أنها تُسبب تدهورًا بيئيًا بتحويلها مياه الأمطار إلى أمطار حمضية . وتتضمن المحارق الحديثة غرف احتراق أولية وثانوية مصممة بدقة، ومواقد مُتحكّم بها مصممة للاحتراق الكامل بأقل قدر ممكن من الانبعاثات، مما يُغني، في بعض الحالات، عن الحاجة إلى أجهزة تنقية الجير وأجهزة الترسيب الكهروستاتيكي على المداخن.
بتمرير الدخان عبر أجهزة تنقية الجير الأساسية، يتم تحييد أي أحماض قد تكون موجودة فيه، مما يمنعها من الوصول إلى الغلاف الجوي والإضرار بالبيئة. وتقوم العديد من الأجهزة الأخرى، مثل المرشحات النسيجية والمفاعلات والمحفزات، بتدمير أو احتجاز الملوثات الأخرى الخاضعة للرقابة. [ 14 ] ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، فإن محطات حرق النفايات الحديثة نظيفة للغاية لدرجة أن "كمية الديوكسين المنبعثة من مواقد المنازل وحفلات الشواء في الحدائق الخلفية تفوق بكثير ما يُطلق من عمليات الحرق". [ 15 ] ووفقًا لوزارة البيئة الألمانية، "بفضل اللوائح الصارمة، لم تعد محطات حرق النفايات ذات أهمية كبيرة من حيث انبعاثات الديوكسينات والغبار والمعادن الثقيلة". [ 16 ]
بالمقارنة مع تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة الأخرى، يبدو أن الحرق هو الأكثر جاذبية نظرًا لكفاءته العالية في إنتاج الطاقة، وانخفاض تكاليف الاستثمار، وانخفاض معدلات الانبعاثات. إضافةً إلى ذلك، يُنتج الحرق أعلى كمية من الكهرباء مع قدرة فائقة على تقليل أكوام النفايات في مكبات النفايات من خلال الاحتراق المباشر. [ 17 ]
وقود مصنوع من البلاستيك
إحدى العمليات المستخدمة لتحويل البلاستيك إلى وقود هي التحلل الحراري ، وهو عملية تحلل المواد حراريًا عند درجات حرارة عالية في جو خامل. تتضمن هذه العملية تغييرًا في التركيب الكيميائي، وتُستخدم بشكل أساسي لمعالجة المواد العضوية. في الإنتاج على نطاق واسع، تُطحن نفايات البلاستيك وتُصهر ثم تُخضع للتحلل الحراري. وتساعد المحولات الحفزية في هذه العملية. تُكثف الأبخرة مع الزيت أو الوقود وتُجمع في خزانات الترسيب ثم تُصفى. يُستخلص الوقود بعد التجانس، ويمكن استخدامه للسيارات والآلات. ويُطلق عليه عادةً اسم الوقود الحراري أو الطاقة المُستمدة من البلاستيك. [ 18 ]
تستخدم عملية جديدة محفزًا ثنائي المكونات، الكوبالت والزيوليت، لتحويل البلاستيك إلى بروبان . وهي تعمل على البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، ويبلغ إنتاج البروبان حوالي 80%. [ 19 ]
آخر
توجد العديد من التقنيات الجديدة والناشئة الأخرى القادرة على إنتاج الطاقة من النفايات وأنواع الوقود الأخرى دون احتراق مباشر. تتمتع العديد من هذه التقنيات بإمكانية إنتاج طاقة كهربائية أكبر من نفس كمية الوقود مقارنةً بالاحتراق المباشر. ويعود ذلك أساسًا إلى فصل المكونات المسببة للتآكل (الرماد) عن الوقود المُحوَّل، مما يسمح بدرجات حرارة احتراق أعلى في الغلايات ، والتوربينات الغازية ، ومحركات الاحتراق الداخلي ، وخلايا الوقود . تستطيع بعض التقنيات المتقدمة تحويل الطاقة الموجودة في المواد الأولية بكفاءة إلى وقود سائل أو غازي، باستخدام الحرارة ولكن في غياب الأكسجين، دون احتراق فعلي، وذلك من خلال استخدام مزيج من التقنيات الحرارية. وعادةً ما تكون هذه التقنيات أنظف، حيث يتم فصل المواد الأولية قبل المعالجة لإزالة المكونات غير المرغوب فيها.

تشمل تقنيات المعالجة الحرارية ما يلي:
- التغويز : ينتج غازًا قابلاً للاحتراق، وهيدروجينًا ، ووقودًا اصطناعيًا
- التحلل الحراري : ينتج عنه نفط خام اصطناعي، يمكن تكريره بشكل أكبر
- الانحلال الحراري : ينتج عنه قطران قابل للاحتراق / زيت حيوي وفحم
- عملية التغويز بقوس البلازما أو عملية التغويز بالبلازما (PGP): تنتج غازًا اصطناعيًا غنيًا يحتوي على الهيدروجين وأول أكسيد الكربون، وهو قابل للاستخدام في خلايا الوقود أو لتوليد الكهرباء لتشغيل قوس البلازما، بالإضافة إلى سبائك السيليكات الزجاجية والمعادن، والملح والكبريت.
التقنيات غير الحرارية:
- الهضم اللاهوائي : غاز حيوي غني بالميثان
- إنتاج التخمير : ومن الأمثلة على ذلك الإيثانول وحمض اللاكتيك والهيدروجين [ 20 ]
- المعالجة البيولوجية الميكانيكية (MBT)
- الهضم اللاهوائي مع تقنية MBT
- سترفض تقنية MBT الوقود المشتق
التطورات العالمية


خلال الفترة من 2001 إلى 2007، زادت قدرة تحويل النفايات إلى طاقة بحوالي أربعة ملايين طن متري سنوياً.
أنشأت كل من اليابان والصين عدة محطات لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة، تعتمد إما على الصهر المباشر أو على الاحتراق في طبقة مميعة. وفي الصين، بلغ عدد محطات تحويل النفايات إلى طاقة حوالي 434 محطة في أوائل عام 2016. وتُعد اليابان أكبر مستهلك للمعالجة الحرارية للنفايات الصلبة البلدية في العالم، حيث تستهلك 40 مليون طن سنوياً.
تستخدم بعض أحدث المحطات تقنية الاحتراق المباشر، بينما تستخدم محطات أخرى تقنية إثراء الأكسجين المتقدمة. وتوجد عدة محطات معالجة في جميع أنحاء العالم تستخدم عمليات حديثة نسبياً، مثل الصهر المباشر، وعملية التمييع إيبارا، وعملية التغويز والصهر بتقنية ثيرموسيلكت JFE. [ 21 ]
اعتبارًا من يونيو 2014، بلغ إجمالي القدرة المركبة لتحويل النفايات إلى طاقة في إندونيسيا 93.5 ميغاواط، مع وجود مشاريع قيد الإعداد في مراحل مختلفة تصل قدرتها الإجمالية إلى 373 ميغاواط أخرى. [ 22 ]
أنشأت شركة إدارة النفايات تيماربور-أوخلا المحدودة ( TOWMCL ) أول منشأة في الهند لتحويل النفايات إلى طاقة في دلهي في يناير 2012. تعالج المنشأة 2000 طن من النفايات الصلبة يوميًا وتولد 16 ميغاواط من الطاقة المتجددة. [ 23 ] يقع أول مجمع أخضر لتحويل النفايات إلى طاقة في الهند ، حاصل على تصنيف بلاتيني من المجلس الهندي للمباني الخضراء (IGBC) ، في جامناجار ، بولاية غوجارات، أنشأته شركة أبيلون للطاقة النظيفة وصممه استوديو INI للتصميم. تعالج المنشأة 220,000 طن سنويًا من النفايات الصلبة البلدية وتحولها إلى 7.5 ميغاواط من الطاقة النظيفة. يتميز تصميم المنشأة بقلة التدخل البشري أثناء عملية المعالجة، كما يتميز بتصميم شفاف من الداخل، مما يجعلها مركزًا تعليميًا للمدارس والزوار. يستخدم المجمع 20% فقط من أرضه للمنشأة، بينما تُستخدم النسبة المتبقية البالغة 80% للأنشطة والتفاعلات المجتمعية. [ 24 ] [ 25 ]
افتتحت شركة "بيوفيول إنرجي" في دنفر، كولورادو، مصنعين جديدين للوقود الحيوي في وود ريفر، نبراسكا ، وفيرمونت، مينيسوتا ، في يوليو 2008. يستخدم هذان المصنعان التقطير لإنتاج الإيثانول المستخدم في السيارات والمحركات الأخرى. استحوذت شركة "جرين بلينز" على كلا المصنعين في عام 2013. [ 26 ] ومع إغلاق مصنع فيرمونت في عام 2025، [ 27 ] أفاد مصنع وود ريفر بأنه يعمل بنسبة 99% من طاقته الإنتاجية في الربع الثاني من عام 2025. [ 28 ]
قامت شركة فولكروم للطاقة الحيوية، التي تأسست عام 2007 في بليزانتون، كاليفورنيا ، ببناء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة بالقرب من رينو، نيفادا، بهدف تحويل النفايات إلى وقود طيران مستدام . [ 29 ] وظلت المحطة قيد التشغيل التجريبي من عام 2022 حتى مايو 2024 تحت اسم سييرا للوقود الحيوي. وتوقعت فولكروم أن تنتج المحطة حوالي 10.5 مليون جالون سنويًا من منتجات فيشر-تروبش من حوالي 200 ألف طن سنويًا من النفايات الصلبة البلدية. [ 30 ] وبلغ إجمالي المنتج المُصدَّر 350 جالونًا فقط من النفط الخام الاصطناعي، والذي نُقل إلى مصفاة ماراثون بتروليوم لتحويله إلى وقود طائرات . [ 29 ] [ 31 ] وقد واجهت المحطة بعض المشاكل، بما في ذلك أضرار ناجمة عن توليد غير متوقع لحمض النيتريك، وترسبات مادة تشبه الخرسانة يصل سمكها إلى 3 أمتار في نظام التغويز. [ 31 ] في عام 2024، أوقفت شركة فولكروم للطاقة الحيوية عملياتها في المحطة بعد تخلفها عن سداد سندات بقيمة 290 مليون دولار أمريكي صادرة عن وزارة الأعمال والصناعة في ولاية نيفادا، والتي استُخدمت لتمويل بناء المحطة. [ 29 ] [ 32 ]
تشمل تقنية تحويل النفايات إلى طاقة التخمير ، الذي يُمكن من خلاله تحويل الكتلة الحيوية إلى إيثانول باستخدام مواد سليلوزية أو عضوية مهدرة. [ 20 ] في عملية التخمير، يتحول السكر الموجود في النفايات إلى ثاني أكسيد الكربون وكحول، في نفس العملية العامة المستخدمة في صناعة النبيذ. وعادةً ما يحدث التخمير في غياب الهواء.
يمكن أيضًا إجراء عملية الأسترة باستخدام تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة، وينتج عن هذه العملية وقود الديزل الحيوي . وتعتمد جدوى الأسترة من حيث التكلفة على المادة الأولية المستخدمة، بالإضافة إلى جميع العوامل الأخرى ذات الصلة، مثل مسافة النقل، وكمية الزيت الموجودة في المادة الأولية، وغيرها. [ 33 ] ويمكن لعمليتي التغويز والتحلل الحراري حاليًا أن تصلا إلى كفاءة تحويل حراري إجمالية (من الوقود إلى الغاز) تصل إلى 75%، ومع ذلك، فإن الاحتراق الكامل يتفوق من حيث كفاءة تحويل الوقود. [ 8 ] وتحتاج بعض عمليات التحلل الحراري إلى مصدر حرارة خارجي يمكن توفيره من خلال عملية التغويز، مما يجعل العملية المدمجة مكتفية ذاتيًا.
منطقة
أوروبا
شهد قطاع تحويل النفايات إلى طاقة في أوروبا تطوراً من نموذج بنية تحتية قائم على القدرة الإنتاجية إلى سوق أكثر تنظيماً وتوجهاً نحو الأداء. وفي السنوات الأخيرة، تحول التركيز نحو الامتثال لمعايير بيئية أكثر صرامة، والتكامل مع أنظمة التدفئة المركزية، واستراتيجيات محسّنة لإدارة المخلفات. [ 34 ]
إضافةً إلى ذلك، يتأثر هذا القطاع بالأطر التنظيمية المتطورة، بما في ذلك معايير الانبعاثات وآليات تسعير الكربون. ومن المتوقع أن تؤثر التوسعات المقترحة لنظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات (ETS) لتشمل حرق النفايات بشكل أكبر على الجدوى الاقتصادية التشغيلية وقرارات الاستثمار في صناعة تحويل النفايات إلى طاقة. [ 35 ]
على الرغم من دور قطاع تحويل النفايات إلى طاقة في أوروبا في الحد من الاعتماد على مكبات النفايات، إلا أنه لا يزال محل جدل. يرى النقاد أن الاعتماد على الحرق قد يُثبط إعادة التدوير وممارسات الاقتصاد الدائري، بينما يُسلط المؤيدون الضوء على مساهمته في استعادة الطاقة وتقليل حجم النفايات. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن يُوازن التطوير المستقبلي لهذا القطاع بين توليد الطاقة وأهداف الاستدامة وإعادة التدوير الأكثر صرامة. [ 36 ]
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
في تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة حرارية، ينبعث معظم محتوى الكربون في النفايات على شكل ثاني أكسيد الكربون ( CO₂ ) إلى الغلاف الجوي (عند احتساب الاحتراق النهائي لمنتجات التحلل الحراري والتغويز؛ باستثناء إنتاج الفحم الحيوي للأسمدة). تحتوي النفايات الصلبة البلدية على نسبة كتلة من الكربون تعادل تقريبًا نسبة ثاني أكسيد الكربون نفسه (27%)، لذا فإن معالجة طن متري واحد (1.1 طن قصير) من النفايات الصلبة البلدية تُنتج طنًا متريًا واحدًا (1.1 طن قصير) من ثاني أكسيد الكربون .
في حال دفن النفايات ، فإن طنًا متريًا واحدًا (1.1 طن قصير) من النفايات الصلبة البلدية سينتج عنه حوالي 62 مترًا مكعبًا (2200 قدم مكعب ) من غاز الميثان نتيجة التحلل اللاهوائي للجزء القابل للتحلل الحيوي من النفايات. تزيد قدرة هذه الكمية من الميثان على إحداث الاحتباس الحراري بأكثر من ضعف قدرة طن متري واحد (1.1 طن قصير) من ثاني أكسيد الكربون ، الذي كان سينتج عن الاحتراق. في بعض البلدان، تُجمع كميات كبيرة من غاز مدافن النفايات . ومع ذلك، لا يزال هناك احتمال لانبعاث غاز مدافن النفايات إلى الغلاف الجوي، مما قد يؤدي إلى زيادة الاحتباس الحراري. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة عام 1999، كانت انبعاثات غاز مدافن النفايات أعلى بنسبة 32% تقريبًا من كمية ثاني أكسيد الكربون التي كان من الممكن أن تنبعث عن الاحتراق. [ 39 ]
إضافةً إلى ذلك، فإنّ معظم النفايات القابلة للتحلل الحيوي هي كتلة حيوية ، أي أنها ذات أصل بيولوجي. تتشكل هذه المادة بفعل النباتات التي تستخدم ثاني أكسيد الكربون الجوي، عادةً خلال موسم النمو الأخير. وإذا ما أُعيدت زراعة هذه النباتات، فإنّ ثاني أكسيد الكربون المنبعث من احتراقها سيُمتصّ من الغلاف الجوي مرة أخرى.
تُعد هذه الاعتبارات السبب الرئيسي وراء قيام العديد من الدول بإدارة تحويل النفايات إلى طاقة من الكتلة الحيوية باعتبارها طاقة متجددة . [ 40 ] أما الباقي - وخاصة البلاستيك والمنتجات الأخرى المشتقة من النفط والغاز - فيتم التعامل معه بشكل عام على أنه غير متجدد .
تُعدّ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أنظمة تحويل النفايات البلاستيكية إلى طاقة أعلى من تلك الصادرة عن أنظمة الطاقة الحالية القائمة على الوقود الأحفوري لكل وحدة طاقة مُولّدة، حتى بعد الأخذ في الاعتبار مساهمة احتجاز الكربون وتخزينه . ومن المتوقع أن يزداد توليد الطاقة باستخدام النفايات البلاستيكية بشكل ملحوظ بحلول عام 2050. ويجب فصل الكربون خلال عمليات استخلاص الطاقة، وإلا فإن مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري ستفشل بسبب النفايات البلاستيكية. [ 41 ]
تحديد نسبة الكتلة الحيوية
تُعدّ النفايات الصلبة البلدية ذات أصل بيولوجي في معظمها، مثل الورق والكرتون والخشب والقماش وبقايا الطعام. وعادةً ما يكون نصف محتوى الطاقة في هذه النفايات من المواد البيولوجية. [ 42 ] ونتيجةً لذلك، تُصنّف هذه الطاقة غالبًا ضمن الطاقة المتجددة وفقًا لنوع النفايات المُدخلة. [ 43 ]
طوّر فريق العمل الأوروبي CEN 343 عدة طرق لتحديد نسبة الكتلة الحيوية في وقود النفايات، مثل الوقود المشتق من النفايات /الوقود الصلب المستعاد. وكانت الطريقتان الأوليان اللتان طُوّرتا (CEN/TS 15440) هما طريقة الفرز اليدوي وطريقة الإذابة الانتقائية . ونُشرت مقارنة منهجية مفصلة بين هاتين الطريقتين في عام 2010. [ 44 ] ونظرًا لأن كلتا الطريقتين تعانيان من قصور في تحديد نسبة الكتلة الحيوية بدقة، فقد طُوّرت طريقتان بديلتان.
تعتمد الطريقة الأولى على مبادئ التأريخ بالكربون المشع . وقد نُشرت مراجعة فنية (CEN/TR 15591:2007) تُحدد طريقة الكربون 14 في عام 2007. كما نُشر معيار فني لطريقة التأريخ بالكربون (CEN/TS 15747:2008) في عام 2008. وفي الولايات المتحدة، توجد بالفعل طريقة مكافئة للكربون 14 بموجب المعيار ASTM D6866.
تعتمد الطريقة الثانية (المعروفة بطريقة التوازن ) على البيانات المتوفرة حول تركيب المواد وظروف تشغيل محطة تحويل النفايات إلى طاقة، وتحسب النتيجة الأكثر احتمالاً بناءً على نموذج رياضي إحصائي. [ 45 ] وتُستخدم طريقة التوازن حاليًا في ثلاث محارق نفايات نمساوية وثماني محارق نفايات دنماركية.
أظهرت مقارنة بين الطريقتين أجريت في ثلاث محارق نفايات كاملة النطاق في سويسرا أن الطريقتين توصلتا إلى نفس النتائج. [ 46 ]
يُمكن استخدام تقنية التأريخ بالكربون-14 لتحديد نسبة الكتلة الحيوية في النفايات بدقة، وكذلك تحديد قيمتها الحرارية . يُعدّ تحديد القيمة الحرارية أمرًا بالغ الأهمية لبرامج الشهادات الخضراء، مثل برنامج شهادة الالتزام بالطاقة المتجددة في المملكة المتحدة. تمنح هذه البرامج شهادات بناءً على الطاقة المُنتجة من الكتلة الحيوية. وقد نُشرت العديد من الأبحاث، بما في ذلك بحثٌ بتكليف من جمعية الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، تُبيّن كيفية استخدام نتائج الكربون-14 لحساب القيمة الحرارية للكتلة الحيوية. أصدرت هيئة أسواق الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة (Ofgem ) بيانًا في عام 2011 تُقرّ فيه استخدام الكربون-14 كوسيلة لتحديد محتوى طاقة الكتلة الحيوية في نفايات المواد الأولية الخاضعة لإدارتها لبرنامج الالتزام بالطاقة المتجددة. [ 47 ] يصف استبيان قياس الوقود وأخذ العينات (FMS) المعلومات التي تبحث عنها الهيئة عند النظر في مثل هذه المقترحات. [ 48 ]
موقع مادي
أظهر تقرير صدر عام 2019 بتكليف من التحالف العالمي لبدائل المحارق (GAIA)، وأعده مركز تيشمان للبيئة والتصميم في جامعة نيو سكول ، أن 79% من محطات تحويل النفايات إلى طاقة العاملة آنذاك، والبالغ عددها 73 محطة في الولايات المتحدة، تقع في مجتمعات منخفضة الدخل و/أو "مجتمعات الأقليات العرقية"، وذلك بسبب "الفصل العنصري السكني التاريخي وقوانين تقسيم المناطق الإقصائية التي سمحت للمجتمعات الأكثر ثراءً وهيمنةً باستبعاد الاستخدامات الصناعية وسكان الأقليات العرقية من حدودها". [ 49 ] وفي تشيستر، بنسلفانيا ، حيث تعارض إحدى الجماعات المحلية بنشاط محطة تحويل النفايات إلى طاقة المحلية، علّقت سينتانا فيرغارا، الأستاذة المساعدة في قسم هندسة الموارد البيئية بجامعة هومبولت ستيت في كاليفورنيا، بأن مقاومة المجتمع تستند إلى التلوث وحقيقة أن العديد من هذه المحطات قد أُقيمت في مجتمعات دون أي مشاركة مجتمعية، ودون أي فوائد تعود على المجتمع. [ 50 ]
في بلدان أخرى، تقع مرافق تحويل النفايات إلى طاقة بجوار المساكن السكنية دون حدوث نزاعات كبيرة، حتى في المناطق ذات الدخل المرتفع. ومن الأمثلة البارزة على ذلك منطقة أماجر باك في وسط كوبنهاغن، الدنمارك.
أمثلة بارزة
بحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2019 ، يوجد 589 محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في أوروبا و82 محطة في الولايات المتحدة. [ 51 ]
فيما يلي بعض الأمثلة على محطات تحويل النفايات إلى طاقة.
محطات حرق النفايات وتحويلها إلى طاقة
- مرفق استعادة موارد مقاطعة إسيكس ، نيوارك، نيو جيرسي
- محرقة هاريسبرج ، هاريسبرج، بنسلفانيا
- مرفق استعادة موارد النفايات الصلبة في مقاطعة لي ، فورت مايرز، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية (1994) [ 52 ]
- مرفق استعادة الموارد في مقاطعة مونتغمري في ديكرسون، ماريلاند ، الولايات المتحدة الأمريكية (1995)
- سبيتيلاو (1971)، وفلوتزرستيج (1963)، فيينا، النمسا ( فين إنرجي )
- محطة سيساف لتحويل النفايات إلى طاقة في مالمو (2003 و2008)، السويد
- شركة ألكونكوين للطاقة ، برامبتون، أونتاريو، كندا [ 53 ]
- محرقة ستوك ، ستوك أون ترينت ، المملكة المتحدة (1989)
- مرفق استعادة موارد وادي ديلاوير ، تشيستر ، الولايات المتحدة الأمريكية
- محطة تحويل النفايات إلى طاقة في تيسايد بالقرب من ميدلزبره ، شمال شرق إنجلترا (1998)
- محرقة إدمونتون في لندن الكبرى ، إنجلترا (1974)
- محطة بورنابي لتحويل النفايات إلى طاقة، مترو فانكوفر ، كندا (1988)
- محطة تيماربور-أوخلا لتحويل النفايات إلى طاقة ، نيودلهي ، الهند
- شركة معالجة النفايات بشرق دلهي المحدودة ، نيودلهي، الهند
- SELCHP ، جنوب بيرموندسي في لندن الكبرى ، إنجلترا (1994)
محطات إنتاج الوقود السائل
لا توجد حاليًا أي محطات تغويز لإنتاج الوقود السائل الصناعي قيد التشغيل، ولكن هناك محطتان قيد الإنشاء/التشغيل في فارين (كاليفورنيا) وسويندون (المملكة المتحدة).
محطات تحويل النفايات إلى طاقة باستخدام تقنية التغويز بالبلازما
أجرى سلاح الجو الأمريكي تجربةً على منشأةٍ متنقلةٍ لتحويل نفايات البلازما إلى طاقة (تقنية بايروجينيسيس) في قاعدة هورلبورت الجوية بولاية فلوريدا. [ 54 ] وقد أُغلقت المحطة، التي بلغت تكلفة إنشائها 7.4 مليون دولار، [ 55 ] وبِيعَت في مزادٍ حكوميٍّ لتصفية الأصول في مايو 2013، بعد أقل من ثلاث سنواتٍ من تشغيلها. [ 56 ] [ 57 ] وكان سعر المزايدة الافتتاحي 25 دولارًا. وقد تم إغلاق المزايدة الفائزة.
إلى جانب المحطات الكبيرة، توجد أيضًا محارق منزلية لتحويل النفايات إلى طاقة. على سبيل المثال، يضم ملجأ سارين محطة منزلية لتحويل النفايات إلى طاقة. وهي تعمل عن طريق دمج غلاية تغويز تعمل بالخشب مع محرك ستيرلينغ . [ 58 ] [ 59 ]
أستراليا
ستقوم شركة رينيرجي بتوسيع نطاق نظامها لتحويل النفايات العضوية إلى وقود سائل باستخدام عملية معالجة حرارية في كولي، غرب أستراليا. سيعالج النظام 1.5 طن من المواد العضوية في الساعة. وسيحوّل هذا المرفق سنويًا 4000 طن من النفايات البلدية عن مكبّات النفايات، بالإضافة إلى توفير 8000 طن إضافية من النفايات العضوية من العمليات الزراعية والحرجية. تهدف عملية "الطحن والتحلل الحراري" الحاصلة على براءة اختراع من رينيرجي إلى تحويل المواد العضوية إلى فحم حيوي وغازات حيوية وزيت حيوي عن طريق تطبيق الحرارة في بيئة محدودة الأكسجين. [ 60 ]
سيشهد مشروع آخر في منطقة روكينغهام الصناعية، على بُعد حوالي 45 كيلومترًا جنوب بيرث، إنشاء محطة توليد طاقة بقدرة 29 ميغاواط، تكفي لتزويد 40 ألف منزل بالطاقة من 300 ألف طن من النفايات البلدية والصناعية والتجارية سنويًا. وإلى جانب تزويد نظام الربط الكهربائي في جنوب غرب البلاد بالكهرباء، تم بالفعل تخصيص 25 ميغاواط من إنتاج المحطة بموجب اتفاقية شراء طاقة. [ 61 ]
أفريقيا
كانت محطة ريبي لتحويل النفايات إلى طاقة في إثيوبيا أول محطة من نوعها في أفريقيا. وقد بدأت المحطة العمل في عام 2018. [ 62 ]
انظر أيضاً
- الوقود البديل – أنواع الوقود من مصادر أخرى غير الوقود الأحفوري. صفحات تعرض وصفًا موجزًا لأهداف إعادة التوجيه.
- الغاز الحيوي – الغازات الناتجة عن تحلل المواد العضوية
- إنتاج الهيدروجين الحيوي – الهيدروجين الذي يتم إنتاجه بيولوجيًا
- التوليد المشترك للطاقة – التوليد المتزامن للكهرباء والحرارة المفيدة
- إعادة تدوير الطاقة – عملية استخدام الطاقة التي عادةً ما تُهدر
- استخدام غاز مدافن النفايات – طريقة لإنتاج الكهرباء
- قائمة تقنيات معالجة النفايات الصلبة
- قائمة اختصارات إدارة النفايات
- زيت خام اصطناعي مشتق من السماد العضوي – زيت حيوي اصطناعي مُحوّل من السماد العضوي
- التلوث البلاستيكي – تراكم البلاستيك في النظم البيئية الطبيعية
- الوقود المشتق من النفايات – الجزء القابل للاحتراق المستخرج من النفايات البلدية وغيرها من النفايات الصلبة
- التكلفة النسبية للكهرباء المولدة من مصادر مختلفة – مقارنة تكاليف مصادر توليد الكهرباء المختلفة. صفحات تعرض وصفًا موجزًا لوجهات إعادة التوجيه.
- إعادة استخدام الفضلات البشرية – الاستخدام الآمن والمفيد للفضلات البشرية بشكل رئيسي في الزراعة (بعد المعالجة)
- محطة تحويل النفايات إلى طاقة – مبنى يقوم بحرق النفايات لإنتاج الطاقة
مراجع
- ↑ "استخلاص الطاقة من احتراق النفايات الصلبة البلدية" . 24 مارس 2016.
- ↑ أنوفرييف، آي إس (مارس 2021). "مراجعة إضافة الماء/البخار في أنظمة احتراق الوقود السائل لتقليل أكاسيد النيتروجين: اتجاهات تحويل النفايات إلى طاقة". مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 138 110665. Bibcode : 2021RSERv.13810665A . doi : 10.1016/j.rser.2020.110665 .
- ١ ٢ ٣ ٤ بول هـ. برونر؛ ليو س. مورف (٢٠٢٤). "تحويل النفايات إلى طاقة، حجر الزاوية الذي لا غنى عنه للاقتصاد الدائري: مراجعة موجزة" . إدارة النفايات والبحوث . ٤٣ (١): ٢٦-٣٨ . doi : 10.1177/0734242X241227376 . PMC 11690026. PMID 38282576 .
- ↑ هربرت، لويس (2007). "التاريخ المئوي للنفايات ومديري النفايات في لندن وجنوب شرق إنجلترا" (ملف PDF). المعهد المعتمد لإدارة النفايات.
- ↑ "استعادة الطاقة - معلومات أساسية" . وكالة حماية البيئة الأمريكية. 15 نوفمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2012-01-08.
- 1 2 توماس أستروب. حرق النفايات - استعادة الطاقة والموارد المادية (ملف PDF) (تقرير). الجامعة التقنية في الدنمارك. ص 1. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 23-06-2021.
- ^ لابتشيك. وآخرون . (ديسمبر 2012). "Možnosti Energetického Využití Komunálního Odpadu" . هندسة علوم الأرض . 58 (4): 49-58 . دوى : 10.2478 / v10205-011-0023-1 .
- 1 2 "جدوى المعالجة الحرارية المتقدمة للنفايات الصلبة البلدية في المملكة المتحدة" (ملف PDF) . شركة فيشتنر للاستشارات الهندسية المحدودة، 2004. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 26-06-2015.
- ↑ "حرق النفايات" . أوروبا. أكتوبر 2011.
- ↑ "التوجيه 2000/76/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 4 ديسمبر 2000 بشأن حرق النفايات" . الاتحاد الأوروبي. 4 ديسمبر 2000.
- ↑ Emissionsfaktorer og communicationopgørelse for اللامركزية kraftvarme ، Kortlægning af emissioner fra اللامركزية kraftvarmeværker، وزارة البيئة في الدنمارك 2006 (باللغة الدنماركية)
- 1 2 3 "تحويل النفايات إلى غاز: آثارها على البيئة والصحة العامة" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 15 يناير 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2011 .
- ↑ «لا تزال النفايات البيئية في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 تمثل ما يقرب من 40% من النفايات البلدية التي تمت معالجتها في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في عام 2010» . الاتحاد الأوروبي. 27 مارس 2012.
- ↑ تحويل النفايات إلى طاقة في النمسا (ملف PDF) (تقرير) ( الطبعة الثانية). فيينا: وزارة الحياة النمساوية. مايو 2010. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 27-06-2013.
- ↑ روزنتال، إليزابيث (12 أبريل 2010). "أوروبا تجد طاقة نظيفة في النفايات، لكن الولايات المتحدة متأخرة" . صحيفة نيويورك تايمز .
- ↑ "حرق النفايات - خطر محتمل؟ وداعًا لانبعاثات الديوكسين" (ملف PDF) . الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية . سبتمبر 2005. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 25 أكتوبر 2018. تاريخ الاطلاع: 16 أبريل 2013 .
- ^ أجاتون، كاسبر بونجالينج؛ جونو، شارمين سمالا؛ فيلانويفا، ريسي أوردونا؛ فيلانويفا ، رضا أوردونا (1 أكتوبر 2020). "التحليل الاقتصادي للاستثمار في تحويل النفايات إلى طاقة في الفلبين: نهج الخيارات الحقيقية" . الطاقة التطبيقية . 275 115265. بيب كود : 2020ApEn..27515265A . دوى : 10.1016/j.apenergy.2020.115265 . ISSN 0306-2619 .
- ↑ "الوقود من البلاستيك | ندوة 2021" . 2 يناير 2021 – عبر يوتيوب.
- ↑ كراونهارت، كيسي (30 نوفمبر 2022). "كيف يتعامل الكيميائيون مع مشكلة البلاستيك" . مجلة إم آي تي للتكنولوجيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 فبراير 2023 .
- 1 2 فاكلر، نيك؛ هيجسترا، بيورن د.؛ راسور، بليك ج.؛ براون، هنتر؛ مارتن، جاكوب؛ ني، زوفو؛ شيبك، كيفن م.؛ روزين، ريك ر.؛ سيمبسون، شون د.؛ تيو، كيث إي.؛ جيانوني، ريتشارد ج.؛ هيتيش، روبرت ل.؛ تشابلينسكي، تيموثي ج.؛ ليانغ، تشينغ؛ براون، ستيفن د.؛ جويت، مايكل س.؛ كوبكه، مايكل (7 يونيو 2021). "التقدم بخطى حثيثة نحو اقتصاد دائري: تسريع تطوير إنتاج المواد الكيميائية السالبة للكربون من التخمر الغازي" . المراجعة السنوية للهندسة الكيميائية والبيولوجية الجزيئية . 12 (1): 439-470 . doi : 10.1146/annurev-chembioeng-120120-021122 . ردمك 1947-5438 . أوستي 1807218 . بميد 33872517 . S2CID 233310092 .
- ↑ "مجلس إدارة النفايات يجذب خبراء من جميع أنحاء العالم" . كلية الهندسة بجامعة كولومبيا . مؤرشف من الأصل بتاريخ 25 ديسمبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 أكتوبر 2008 .
- ↑ "تحويل النفايات إلى طاقة في إندونيسيا" . مؤسسة كاربون ترست. يونيو 2014. مؤرشف من الأصل بتاريخ 21 نوفمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يوليو 2014 .
- ↑ «مشروع شركة إدارة النفايات تيماربور-أوخلا المحدودة (TOWMCL) المتكامل لتحويل النفايات إلى طاقة في دلهي» . منصة الأمم المتحدة الإلكترونية للإلغاء الطوعي لشهادات خفض الانبعاثات المعتمدة (CERs) . تاريخ الاطلاع: 20 أغسطس 2025 .
- ↑ ويلش، أدريان (16 يونيو 2025). "مجمع أبيلون لتحويل النفايات إلى طاقة، جامناجار، غوجارات، الهند" . e-architect . تاريخ الاسترجاع: 20 أغسطس 2025 .
- ↑ براجاباتي، تشايا (14 سبتمبر 2024). "هذه أول محطة في الهند لتحويل النفايات الخضراء إلى طاقة حاصلة على تصنيف بلاتيني وصفر انبعاثات | استوديو تصميم INI" . مجلة المهندسين المعماريين . تاريخ الاسترجاع: 20 أغسطس 2025 .
- ↑ "شركة غرين بلينز تشتري محطتين لإنتاج الطاقة الحيوية " . ethanolproducer.com
- ↑ "شركة غرين بلينز ستنهي عملياتها في فيرمونت" . www.fairmontsentinel.com . 17 يناير 2025.
- ↑ " شركة غرين بلينز تُعلن عن أداء قوي لمصانعها خلال الربع الثاني" . ethanolproducer.com
- 1 2 3 والاس، جاكوب (5 يونيو 2024). "شركة فولكروم للطاقة الحيوية تغلق منشأة تحويل النفايات إلى وقود سائل في نيفادا، والرئيس التنفيذي يغادر" .
- ↑ "محطة سييرا للوقود الحيوي" . fulcrum-bioenergy.com . فولكروم للطاقة الحيوية. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2017-02-04.
- 1 2 إيلجين، بن. "شركة تحويل النفايات إلى وقود جمعت مليار دولار على وشك الانهيار" . financialpost.com . فاينانشال بوست.
- ↑ والاس، جاكوب (7 نوفمبر 2023). "شركة فولكروم للطاقة الحيوية تتخلف عن سداد سندات نيفادا؛ وقد يتم تعليق مشروع إنديانا" .
أكد متحدث باسم وزارة الأعمال والصناعة في نيفادا أن الولاية هي جهة إصدار وسيطة للسندات، وبالتالي لا يوجد أي خطر مالي أو تأثير من صفقة فولكروم على الولاية.
- ↑ "تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة فعّالة من حيث التكلفة - مقال مُحدّث بمعلومات إضافية" . bionomicfuel.com . تاريخ الاطلاع: 28 فبراير 2015 .
- ↑ "توقعات سوق تحويل النفايات إلى طاقة في الاتحاد الأوروبي تُبرز النمو المدفوع بالدعم السياسي والتطورات التكنولوجية" . تحليل البيانات. 2026.
- ↑ "الاتحاد الأوروبي يُخفف من حدة سوق الكربون لتخفيف الضغط على الصناعة" . رويترز. 17 يوليو 2026.
- ↑
GV2023خطأ في الاستشهاد: تم استدعاء المرجع المسمى ولكن لم يتم تعريفه مطلقًا (انظر صفحة المساعدة ). - ↑ "تحويل النفايات إلى طاقة" . الوكالة الدولية للطاقة.
- ↑ "تحويل النفايات إلى طاقة في الاتحاد الأوروبي" . المفوضية الأوروبية.
- ↑ ثيميليس، نيكولاس ج. نظرة عامة على صناعة تحويل النفايات إلى طاقة على مستوى العالم. مؤرشف بتاريخ 2014-02-06 في أرشيف الإنترنت ، مجلة إدارة النفايات العالمية 2003
- ↑ "الكتلة الحيوية والطاقة الحيوية > الطاقة من النفايات" . جمعية الطاقة المتجددة. مؤرشف من الأصل بتاريخ 26-03-2009.
- ↑ كوون، سيرانغ؛ كانغ، جيون؛ لي، بيوموي؛ هونغ، سون ووك؛ جيون، يونغ سوك؛ باك، مون سو؛ إم، سيونغ كيون (12 يوليو 2023). "حياد الكربون غير قابل للتطبيق مع تحويل النفايات البلاستيكية إلى طاقة" . مجلة الطاقة والعلوم البيئية . 16 (7): 3074-3087 . Bibcode : 2023EnEnS..16.3074K . doi : 10.1039/D3EE00969F . ISSN 1754-5706 .
- ↑ "زيادة إعادة التدوير ترفع متوسط محتوى الطاقة في النفايات المستخدمة لتوليد الكهرباء" . إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. سبتمبر 2012.
- ↑ "التوجيه 2009/28/EC بشأن تشجيع استخدام الطاقة من مصادر متجددة" . الاتحاد الأوروبي. 23 أبريل 2009.
- ↑ سيفيرين، ميلاني؛ فيليس، كوستا أ.؛ لونغهيرست، فيل ج.؛ بولارد، سيمون ج. ت. (يوليو 2010). "المحتوى البيولوجي لتدفقات العمليات من محطات المعالجة الميكانيكية البيولوجية التي تنتج وقودًا صلبًا مستعادًا. هل هناك ترابط بين طرق الفرز اليدوي وتحديد الذوبان الانتقائي؟". إدارة النفايات . 30 (7): 1171-1182 . Bibcode : 2010WaMan..30.1171S . doi : 10.1016/j.wasman.2010.01.012 . hdl : 1826/5695 . PMID 20116991 .
- ↑ فيلنر، ج.؛ سينسيك، أ.؛ ريشبيرغر، هـ. (2007). "طريقة جديدة لتحديد نسبة إنتاج الكهرباء من المصادر الأحفورية والبيولوجية في محطات تحويل النفايات إلى طاقة". العلوم والتكنولوجيا البيئية . 41 (7): 2579-2586 . Bibcode : 2007EnST...41.2579F . doi : 10.1021/es0617587 . PMID 17438819 .
- ↑ موهن، ج.؛ سيدات، س.؛ فيلنر، ج.؛ ريشبيرغر، هـ.؛ كارتييه، ر.؛ بوخمان، ب.؛ إيمينغر، ل. (2008). "تحديد ثاني أكسيد الكربون الحيوي والوقود الأحفوري المنبعث من حرق النفايات بناءً على 14 معادلة لثاني أكسيد الكربون وموازنة الكتلة". تكنولوجيا الموارد الحيوية . 99 (14): 6471-6479 . Bibcode : 2008BiTec..99.6471M . doi : 10.1016/j.biortech.2007.11.042 . PMID 18164616 .
- ↑ "محطات الوقود ونظام إدارة الوقود" (ملف PDF) . ofgem.gov.uk . تاريخ الاطلاع: 28 فبراير 2015 .
- ↑ "استبيان قياس الوقود وأخذ العينات (FMS): الكربون-14" . ofgem.gov.uk . 30 مارس 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 فبراير 2015 .
- ↑ لي، رينا (23 مايو 2019). "تقرير يكشف أن ما يقرب من 80% من محارق النفايات في الولايات المتحدة تقع في مجتمعات مهمشة" . ويست دايف .
- ↑ كوبر، كيني (3 مايو 2021). "سكان تشيستر يُثيرون مخاوف بشأن العنصرية البيئية المتعلقة بمحطة حرق النفايات في كوفانتا" . WHYY .
أعتقد أن هناك قضيتين هنا. الأولى هي أن حرق النفايات سيُنتج، بطبيعة الحال، بعض التلوث الهوائي، حتى مع استخدام أحدث تقنيات التحكم، سيظل هناك بعض التلوث،" قال فيرغارا. "لكنني أعتقد أن القضية الثانية... هي التصور العام وقبول تقنية كهذه. ففي الولايات المتحدة، لدينا تاريخ طويل في إنشاء محطات توليد الطاقة الملوثة ومرافق النفايات في مجتمعات الأقليات العرقية، وفي المجتمعات ذات الدخل المنخفض، الذين يتحملون مخاطر هذه المرافق دون أن يحصلوا بالضرورة على أي من فوائدها."
- ↑ "تحويل النفايات إلى طاقة: اعتبارات لاتخاذ قرارات مستنيرة" . www.unep.org . المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة. 4 يونيو 2019. تاريخ الاطلاع: 23 مايو 2022 .
- ↑ منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة في مقاطعة لي، مؤرشفة بتاريخ 12-08-2013 في Wayback Machine، تعمل تحت اسم Covanta Lee, Inc.
- ↑ محطة ألكونكوين للطاقة من النفايات ( مؤرشفة بتاريخ 1 مارس 2012 في أرشيف الإنترنت من الصفحة الرئيسية لشركة ألكونكوين للطاقة)
- ↑ «قيادة العمليات الخاصة التابعة للقوات الجوية الأمريكية تصنع تاريخًا في مجال الاستدامة البيئية من خلال الاستثمار في المستقبل» . قيادة العمليات الخاصة التابعة للقوات الجوية الأمريكية. مؤرشف من الأصل بتاريخ 9 مايو 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أبريل 2011 ..
- ↑ "البلازما المثالية لعملية التوليد الحراري" . مجلة الكتلة الحيوية.
- ↑ "نظام بيروجينيسيس لتغويز البلازما وحرق النفايات" . تصفية حكومية . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2018-03-08 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2016-05-02 .
- ↑ "وزارة الدفاع الأمريكية تطرح معدات تحويل النفايات إلى غاز في مزاد علني - طاقة متجددة من النفايات" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 مايو 2016 .
- ^ "الاستقلالية والطاقة من أجل ملجأ جبلي: ألواح شمسية" . معرفة الطاقات . 5 يوليو 2012 . تم الاسترجاع 2015/02/28 .
- ↑ "محطة تحويل الكتلة الحيوية إلى كربنة" . شركة كينج تايجر (شنغهاي) للتكنولوجيا البيئية.
- ↑ "إعادة تنشيط النفايات في جنوب غرب ولاية غرب أستراليا - أريناواير" . الوكالة الأسترالية للطاقة المتجددة . 28 يناير 2021. تاريخ الاسترجاع: 29 يناير 2021 .
- ↑ «محطة ثانية لتحويل النفايات إلى طاقة تحصل على الموافقة - أريناواير» . الوكالة الأسترالية للطاقة المتجددة . 22 يناير 2020. تاريخ الاطلاع: 29 يناير 2021 .
- ↑ "محطة تحويل النفايات إلى طاقة في إثيوبيا هي الأولى من نوعها في أفريقيا" . www.unep.org . 24 نوفمبر 2017. تاريخ الاطلاع: 12 نوفمبر 2024 .
للمزيد من القراءة
- Field, Christopher B. "مسارات الانبعاثات، وتغير المناخ، والآثار." PNAS 101.34 (2004): 12422–12427.
- سودارسان، ك.ج.؛ أنوباما، ماري ب. (أكتوبر 2009). "أهمية الوقود الحيوي" (ملف PDF) . العلوم الحالية . 90 (6). مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 24 سبتمبر 2015.
- تيلمان، ديفيد. "التكاليف البيئية والاقتصادية والطاقية." PNAS 103.30 (2006): 11206–11210.
- روجوف، مارك جاي؛ سكريف، فرانسوا (2019). تحويل النفايات إلى طاقة: التقنيات وتنفيذ المشاريع ( الطبعة الثالثة). ويليام أندرو . ISBN 978-0-12-816079-4.
روابط خارجية
- مجلس أبحاث وتكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة ( مؤرشف بتاريخ 6 أكتوبر 2007 على موقع Wayback Machine)
- استخلاص الطاقة من حرق النفايات الصلبة البلدية - وكالة حماية البيئة الأمريكية
- WtERT ألمانيا
- مجلس تقنيات التغويز ( أرشيف 20 يناير 2016) على موقع Wayback Machine
- الطاقة الحيوية
- إدارة النفايات
- تكنولوجيا معالجة النفايات
- الغازات الصناعية
- تحويل الطاقة
