Обеззараживание медицинских отходов: современные тенденции
Один из этапов обращения с опасными медицинскими отходами – обеззараживание. Каждое медучреждение решает эту проблему по-своему. В мире сформировался четкий взгляд на то, какие методы более безопасны, а от каких лучше отказаться.

Отличия централизованного и децентрализованного методов обеззараживания
При централизованном подходе мусор вывозят за пределы ЛПУ и обеззараживают на специальных территориях. Отходы попадают в инсинераторные печи или установки для пиролиза. Некоторые крупные медучреждения также устанавливают у себя инсинераторы или паровое стерилизационное оборудование. После обработки мусор становится безопасным и может утилизироваться вместе с отходами класса «А».
Децентрализованный подход предполагает наличие собственного, специально оснащенного участка. В мире существует более 40 технологий для такого вида обеззараживания, например:
Медицинские отходы класса «Б» можно обеззараживать только децентрализованным способом, поскольку они представляют эпидемиологическую опасность. Хранить или транспортировать их в необеззараженном виде запрещено. Вывозят их из крупных учреждений каждый день, из остальных – 2-3 раза в неделю.
Почему пиролиз – это прогрессивно
Пиролиз – самый экологичный вид термического обеззараживания. Упакованные в пакеты или картонные коробки отходы вручную загружают в камеру сжигания. Там в течение 10 минут при температуре 750 °С и в отсутствии кислорода они подвергаются обработке. По окончании в камеру подается воздух для финального дожига при 1100 °С.
Топочные газы охлаждаются и попадают в систему газоочистки для полного обезвреживания. Затем охлажденный газ выводится через дымоход. Технология привлекает минимальным образованием сажи и высокой безопасностью для окружающей среды.

Что говорят справочники НДТ
Проблема обеззараживания медотходов актуальна для ЛПУ во всем мире, поэтому ею занимаются и ведущие мировые эксперты Европейского союза. Результаты исследований они публикуют в специальных справочниках.
Справочники НДТ (наилучших доступных технологий) внедряют оптимальные, рентабельные технологические методы и устанавливают соответствующие нормативы качества для каждой отрасли. Актуально это и для сегмента утилизации отходов.
В справочниках НДТ 2015 года обеззараживать медицинские отходы рекомендуют такими термическими методами:
Вместо обычного источника энергии в установках высокотемпературного обеззараживания предлагают использовать плазменный. Кроме того, ударной плазменной струей можно напрямую обезвреживать относительно небольшие объемы опасных медотходов.
В 2016 году разработчики справочников НДТ внесли принципиальное изменение в документацию. Вместо потенциально опасного химического метода в качестве альтернативы был предложен физический. Если оборудование исправное и герметичное, с экологической точки зрения этот вариант гораздо более безопасен.
Какие методы физического обеззараживания существуют
Добиться 100 % обеззараживания одноразовых медицинских изделий и другого опасного мусора позволяет микроволновая обработка в установках СВЧ. Отходы после нее сортируют по происхождению (металл, пластмасса, стекло, резина) и используют повторно.

Ведущие экологи и специалисты отраслевых рабочих групп в составе НДТ сходятся во мнении: обеззараживать медицинские отходы лучше не химическими, а физическими методами. Именно им, а не термической обработке также рекомендуют отдавать предпочтение в больницах и поликлиниках. Прислушиваться к советам или нет, каждый руководитель решает сам.
Современные способы обезвреживания медицинских отходов
Большинство твердых бытовых отходов можно утилизировать тремя основными способами: сжечь, захоронить на полигоне или сдать на переработку. Но что делать с медицинскими отходами, которые представляют реальную опасность. То, что их нужно обезвреживать, сомнению не подлежит – вопрос в том, как? О современных способах уничтожения медотходов расскажем в статье.
Все медицинские отходы по степени их опасности делят на четыре класса: А, Б, В и Г. Для каждого класса предусмотрен свой особенный порядок утилизации. Отходы класса А (мебель, инвентарь, строительный мусор и т. д.) не опасны и по сути приравниваются к твердым бытовым. Но отходы классов Б, В и Г относятся к опасным, и их обезвреживанием могут заниматься только организации, у которых есть необходимое оборудование и лицензия. Неправильная их утилизация, в частности несанкционированное захоронение и сжигание, могут привести к отравлению почвы, воды и земли, а также к распространению смертельных инфекций.
Итак, разберем, какие существуют способы обезвреживания медотходов, а также их плюсы и минусы.
Термические способы уничтожения медотходов
Инсинерация (сжигание)
В соответствии с требованиями СанПиН отходы классов Б и В (потенциально инфицированные) уничтожают в специальных установках с помощью термической обработки, то есть сжигания.
Вред от такого способа будет в тех случаях, если отходы сжигаются на необорудованных для этого участках (например в зоне свалок) либо в открытых котлах. В этом случае в воздух попадет огромное количество токсичных веществ и тяжелых металлов, а даже небольшое их воздействие может вызывать серьезные проблемы со здоровьем.
Эту проблему решает использование инсинератора. Во-первых, инсинерация – это контролируемый процесс. А продуманная конструкция печей позволяет сжигать отходы без вредных воздействий на человека и окружающую среду.
Демеркуризация
Для утилизации отходов класса Г (градусники, рентген-оборудование, лампы от приборов кварцевания и др.) используется также термический способ – демеркуризации. Ртутьсодержащие элементы нагреваются до 450–550 °C в вакууме или при атмосферном давлении. Пары, которые при этом выделяются, улавливаются специальными приборами и конденсируются.
Помните, что заниматься утилизацией отходов класса Г могут только предприятия с лицензией, например «МЕДСЕРВИС 24». Компания имеет действующую лицензию на вывоз и транспортировку I и III классов опасности, полученную в Росприроднадзоре Пензенской области в 2018 г.
Пиролиз
Пиролиз – альтернативный способ термической обработки, при котором отходы помещают в бескислородную среду, где они разлагаются под действием высоких температур. В результате образуется концентрированная парогазовая смесь, которую отправляют в камеру дожигания. На выходе остается сухой и безопасный твердый остаток (зола), а также оксид углерода и вода, которые также абсолютно безвредны.
Пиролиз можно применять к отходам класса Б. К этому классу относят материалы и инструменты, загрязненные биологическими жидкостями, органические отходы (органы, ткани), отходы из микробиологических лабораторий.
У пиролиза, в сравнении с инсинерацией, есть ряд преимуществ:
минимальное образование сажи;
в процессе не выделяются агрессивные и опасные вещества, а значит, технология не загрязняет окружающую среду;
оборудование не требует много места, для него не нужны капитальные сооружения.
Плазменная система
О практическом использовании установок с плазменной системой данных пока нет, это, скорее, теоретическая разработка. Суть технологии в том, чтобы нагревать отходы электрической дугой с температурой около 6000 °C. При этом все потенциально опасные микробы будут уничтожены. Отходы превратятся в шлак и негорючие газы.
Термохимические утилизаторы
В установках с термохимическими утилизаторами сочетаются измельчение отходов специальными ножами, последующее нагревание и обработка дезинфицирующими средствами. Такой метод подходит для обезвреживания отходов классов Б и В.
Минус таких установок в том, что выделяются токсичные и взрывоопасные газы, а значит, установки должны быть оснащены мощными фильтрами и вентиляционными устройствами.
Также некоторые пользователи отмечают, что установка громко шумит и сменные ножи приходится часто менять, а стоят они недешево.
Паровые стерилизаторы
Первый автоклав Чарльз Чамберланд изобрел еще в 1876 году, и с тех пор паровые стерилизаторы повсеместно применяются не только в медицинских учреждениях, но и в промышленном производстве. Логично, что возникла идея использовать пар и для уничтожения опасных медотходов.
Процесс проходит в два этапа: сначала отходы помещают в установку с измельчителем шредерного типа. На втором этапе с помощью насыщенного водяного пара отходы стерилизуются. Конечный продукт – стерильная масса, которую можно утилизировать как отходы класса А. При этом не образуются вредные выбросы, которые загрязняют атмосферу, то есть технология экологически безопасна.
Комбинированные установки
Такие установки используют сразу два метода: воздействие горячего водяного пара и излучение СВЧ-генераторов. Таким образом можно простерилизовать содержимое даже герметично упакованных емкостей. Установка легка в использовании и управляется одним оператором.
Вопрос эффективного, а главное, безопасного обезвреживания медицинских отходов, к сожалению, до сих пор остается открытым. Отходы по-прежнему скапливаются на разрастающихся свалках, а вредные вещества проникают в почву и воду. Мы призываем медучреждения задуматься о проблеме и поручать обезвреживание отходов только специализированным предприятиям. Компания «МЕДСЕРВИС 24» более 7 лет занимается уничтожением медицинских отходов. Мы гарантируем, что процесс будет безопасным и все санитарно-гигиенические требования будут строго соблюдены.
Способы обработки медицинских отходов
В большинстве стран, ратифицировавших Базельскую конвенцию 1992 года, нормы и правила утилизации и транспортировки медицинских отходов базируются на ее положениях, что предполагает использование технологий, ведущих к уничтожению около 90% медицинских отходов и дезинфекции с последующей утилизацией оставшихся 10%. В то же время многие страны, в том числе и Россия, по-прежнему используют для утилизации большинства медицинских отходов метод захоронения на специальных полигонах с предварительной дезинфекцией.
В современном мире основными способами обработки медицинских отходов являются:
Химическая дезинфекция
Химическая дезинфекция чаще всего производится с использованием хлорсодержащих веществ. Химическая дезинфекция часто сочетается с механическими процессами, например, измельчения или растворения, чтобы обеспечить полное проникновение химических веществ.
Сжигание с использованием инсинераторов
Стерилизация водяным паром под давлением и при температуре более 100° с использование автоклавов
Принцип действия автоклава основан на возрастании температуры кипения воды при повышении давления.
Использование микроволн
Использование микроволн для дезинфекции медицинских отходов одно из недавних новшеств в этой области. Микроволновая обработка может быть осуществлена как стационарно, так и на передвижных объектах. Для этого типа дезинфекции отходы обычно предварительно измельчаются, затем смешиваются с водой и подвергаются микроволновому излучению. Тепло и пар, образующиеся в ходе обработки, обеспечивают равномерный нагрев всех отходов и эффективно нейтрализуют все биологические препараты. Измельчение уменьшает объем отходов до 80%, при этом переработанные отходы могут быть утилизированы на обычной свалке.
Альтернативным методом стерилизации медицинского оборудования, материалов и медицинских отходов является стерилизация с помощью ионизирующего, радиоактивного или инфракрасного излучения. Стерилизационный эффект ионизирующего излучения является результатом воздействия на обменные процессы клетки, тогда как радиоактивное и инфракрасное излучение, высокочастотные колебания оказывают свое бактерицидное действие с помощью тепла, развиваемого в обрабатываемом предмете. Не все медицинские отходы можно повергнуть стерилизации этим способом (некоторые микроорганизмы радиоустойчивы). Риск облучения персонала, хотя и минимальный, также является недостатком этого способа.
Все перечисленные выше методы имеют как свои достоинства, так и свои недостатки. К примеру, дезинфекция отходов с использованием химикатов способна привести к образованию опасных для окружающей среды химических соединений, ну а установки для сжигания (инсинераторы) довольно дороги из-за необходимости сооружения сложных систем газоочистки, благодаря чему не каждый завод по переработке медицинских отходов может их себе позволить.
Однако, после использование любого из данных способов обработки, как правило, обеззараженные медицинские отходы можно свободно утилизировать. Твердые отходы утилизируют вместе с бытовыми отходами на полигонах ТБО, а жидкие отходы сбрасывают в общую канализацию . Однако для того, чтобы гарантировать, что обработка проведена должным образом, и опасные для человека вещества исчезли из отходов, проводятся специальные тесты. Например, в случае обработки биологических отходов, необходимо проводить тест на возможность рекультивирования биологических штаммов, и так далее.
Как утилизировать опасные отходы с помощью инсинераторов
Что такое инсинератор?
Инсинераторы для утилизации отходов – необходимое оборудование для любой организации и учреждения, профессиональная деятельность которого приводит к формированию отходов разного типа. Подобные агрегаты позволяют качественно сжигать мед. мусор и любые друге отходы. Инсинераторы – единственные виды устройств, которые позволяют эффективно и безопасно утилизировать практически все виды мусора без его вывоза за полигоны.
Особенности работы
Традиционное такое оборудование включает в себя две камеры:
Двухкамерная конструкция позволяет обеспечить высокий уровень безопасности и безвредности процесса. Сжигание происходит при высокотемпературном воздействии – около 1000-1300 градусов. Температура на таком уровне полностью уничтожает все вредоносные микроорганизмы и патогенные бактерии. По завершению сжигания в остатке имеется только стерильный пепел. Функционирование современных инсинераторов не наносит вреда окружающей среде, потому что выхлопной газ, выходящий после сжигания, на 100% очищается от вредных примесей и токсичных веществ.
Какие отходы можно утилизировать в инсинераторах?
Современные модели позволяет производить обезвреживание и последующую утилизацию отходов разного типа:
Например, инсинератор для медицинских отходов можно установить и использовать непосредственно в медучреждении, чтобы дополнительно не выполнять транспортировку мусора. В моделях для медучреждений можно сжигать мед. отходы разного класса.
Использование инсинераторов
Для сжигания твердого бытового мусора
Модели для утилизации ТБО представлены в виде агрегатов с весьма простыми конструкционными особенностями. Подобное оборудование для сжигания мусора и отходов состоит из двух стандартных камер (сжигания и дожига газов).
ТБО необходимо поместить в загрузочный отсек, выполненный из огнеупорного и высокопрочного материала. При высокотемпературном воздействии (более 1200 градусов С) происходит постепенное превращение помещенного мусора в стерильный пепел. Дожигание газов во второй камере осуществляется при температуре в 1500-1700 оС.
Захоронение твердых бытовых отходов или их вывоз на полигоны – устаревшие методы, которые исчерпали себя в современном мире. Поэтому предприятиям, где образуются ТБО, настоятельно рекомендуется использовать инсинераторы.
Для сжигания органических отходов
Инсинераторы для органических отходов схожи по конструкции с моделями для работы с ТБО. Оборудование такого типа работает на основе технологии термического уничтожения мусора с помощью воздушного потока, который обладает высокой температурой, обеспеченной с помощью высокопроизводительной горелки.
Для утилизации органического мусора обычно применяются небольшие мобильные модели, производительность которых может составлять от 50 до 500 кг в час.
Для сжигания биологических отходов
Инсинераторы для сжигания отходов биологического типа подходят для полного уничтожения:
Сжигание выполняется также при температуре в диапазоне от 800 до 1300 оС (в зависимости от модели агрегата).
Виды инсинераторов
Можно выделить наиболее востребованные виды, которые пользуются спросом на российском и мировом рынке:
Инсинераторы также принято различать по топливу, на котором они работают. Можно выделить дизельные и газовые модели. При этом некоторые специализированные компании также делают устройства, работающие на твердом топливе (такие агрегаты представляют собой полноценную печь для сжигание биологических отходов или ТБО).
Преимущества использования
К основным достоинствам эксплуатации такого оборудования можно отнести:
Правила безопасности при работе с инсинераторами
Перед покупкой инсинератора необходимо уточнить, прошел ли конкретный агрегат лицензирование в Ростехнадзоре, и допускается ли его использование для сжигания мусора.
К основным правилам использования можно отнести:
Помещение с инсинератором должно быть оснащено огнетушителями и другими средствами пожаротушения.
Инсинераторы — принцип работы и обслуживания (2 видео)
Утилизация медицинских отходов и последующая очистка воздуха – методы, алгоритмы и особенности процессов
Одной из серьезных задач, стоящих перед мусороперерабатывающими заводами (МПЗ) и предприятиями рециклинга, является тонкая очистка воздуха после утилизации медицинских, биологических, химических и иных токсичных и опасных отходов.
Это закономерно, поскольку под такими отходами понимается чрезвычайно широкая группа веществ, соединений и материалов, в том числе, – жидкостей, даже высокотемпературная декомпозиция которых далеко не всегда позволяет нейтрализовать их до приемлемой степени.
Наш завод, имеющий более 30 лет опыта в создании профессиональных воздухоочистных систем, предлагает к индивидуальному проектированию и изготовлению высокоэффективные, безотказные и производительные аппараты, системы и комплексы для очистки воздуха после инсинерации, пиролиза и иных типов термической утилизации отходов медицинского, биологического, химического и иных типов.
Цель утилизации медицинских отходов иных опасных материалов
Основной целью утилизации отходов медицинских учреждений и иных генераторов биологически и химически опасных веществ является исключение их вредного влияния на окружающую среду или снижение его до уровней, регламентированных государственными стандартами.
Немного статистики: каждая условная больничная койка является источником до 0,2-0,5 кг. опасных отходов. На 2016 год в России насчитывалось около 1,7 миллионов койко-мест. Несложно посчитать, что это до 850 тонн (!) медицинских отходов в день (!).
Сложность утилизации, обусловленная высокой вариативностью состава спецотходов, ведет к постоянному увеличению их объема. На сегодняшний день на каждого жителя Земли приходится по ≈ 320-350 кг. опасных материалов.
Медотходы возле одной из инфекционных клиник Уханя, Китай, весна 2020 года
Помимо прочего, во многих – особенно, слаборазвитых – странах свалки и полигоны являются обиталищем для значительного числа потенциальных разносчиков инфекции – лиц маргинальной природы и люмпенов (нищие, бродяги, БОМЖи), забота о которых также «законодательно», (но часто лишь на бумаге), лежит на государственной структуре здравоохранения.
Разумеется, депонированные отходы контаминируют воздух, грунтовые воды и почву.
В зависимости от класса материалов, их влияние – а также продуктов их декомпозиции / инсинерации – на персонал и воздушный бассейн прилегающих территорий варьирует. Так, например, класс А (мединвентарь, мебель, инструментарий, канцелярские и иные принадлежности поликлиник, больниц, лабораторий) не представляет особой угрозы, в то время как класс Г (объекты с высокой патогенностью) должен собираться с исключительной осторожностью, а храниться, транспортироваться и перерабатываться с предварительным обеззараживанием. Рассмотрим подробнее классы опасности медматериалов.
Инфузионные системы, шприцы, тара, пробирки из ПВХ – основные источники фуранов и диоксинов
Классы медицинских отходов с точки зрения сложности очистки воздуха после их термической утилизации
Для наглядности представим в таблице классы медотходов; (в России такие определения разработаны по СанПиН 2.1.7.2790 — 10). Зеленым цветом обозначены материалы, инвентарь и объекты, нейтрализация продуктов горения которых вписывается в рамки «традиционных», желтым – следует уделять повышенное внимание, красным – необходим строгий – зачастую индивидуальный – подход к разработке систем газо- и воздухоочистки.
Интересный факт: 1 грамм бытовых отходов содержит не более 1 млрд. бактерий / возбудителей, в то время как такой же объем медотходов – до 250 млрд. и более.
| Класс | Компоненты / Особенности обеззараживания |
| А | До 80% от всего объема отходов. Наименее опасные материалы, не имевшие прямого контакта с пациентами. Мебель, канцелярские товары, инвентарь, бумага, а также пищевые остатки больничных столовых ЛПУ, не представляющие токсикологической или эпидемиологической угрозы. Правила утилизации соотносятся с обычными видами ТБО / ТКО |
| Б | До 15% от общего объема. Биологически активные вещества, имевшие контакт с жидкостями пациентов. Основной источник данного класса – роддома (биоматериал), ветеринарные клиники, неинфекционные хирургические отделения (ампутат), прививочные кабинеты, дома престарелых (памперсы, прокладки), кабинеты диализа. Отходы класса Б могут быть обеззаражены как на месте (обработка химикалиями, сжигание, автоклавирование, гидроклавирование), так и вывезены на рефрижераторах в специализированную зону переработки. Биологические отходы утилизируются ТОЛЬКО через кремацию |
| В | Около 1.5%. Отходы высокой эпидемиологической / вирусной опасности, генерируемые инфекционными больницами, микологическими центрами, лабораториями по исследованию опасных культур бактерий и штаммов вирусов. Обеззараживание на месте не допускается. Только вывоз спецтранспортом |
| Г | Около 0.1%. Класс делится на 4 подкласса по степеням опасности. Отходы исключительной химической токсичности. Инфекционно-биологическая составляющая отсутствует. Ртутьсодержащие вещества, растворители, средства дезинфекции, просроченные фармакологические препараты, реактивы, высокоагрессивные жидкости и газы. Данный класс является наиболее проблематичным с точки зрения требований по очистке воздуха после термоутилизации |
| Д | Радиоактивные отходы. Источник – рентгеновские лаборатории, центры химиотерапии и облучения, другие объекты использующие радиационные лучи в исследовательских или лечебных целях |
О классах опасности бытовых и специализированных отходов (материриал ГТРК «Башкортостан»)
Методы утилизации и соответствующее оборудование для воздухоочистки
Основным подходом к переработке и обезвреживанию биологических и токсических отходов является сжигание или т.н. инсинерация, (этот же процесс, проводящийся в отношении биотканей называется кремацией).
Несмотря на недовольство «зеленых» партий во многих странах, термическое разложение (с доступом воздуха или без такового) остается одним из наиболее эффективных способов уничтожения биоцидов и используется наиболее часто – никакие живые организмы неспособны пережить нагрев до 850-1000 градусов Цельсия (об этом чуть ниже).
Несанкционированная свалка отработанных медматериалов, г. Рубцовск, Алтайский Край
Проводиться сжигание может как централизовано – на специальных, «внешних» МПЗ, так и децентрализовано – прямо на территории медучреждений / ЛПУ, но в последнем случае организация должна с исключительной серьезностью подходить к приобретению и установке наиболее продвинутых и высокоэффективных систем очистки воздуха.
Сжигание в инсинераторах
В общем смысле, инсинераторами именуются специальные печи для сжигания отходов, в том числе медотходов классов Б и В. На рынке представлен широкий ряд моделей печей различных производителей, которые, разнясь по объемам загрузки и некоторым второстепенным параметрам, впрочем, реализуют один и тот же алгоритм работы.
Цилиндрические инсинераторы британской фирмы Surefire
Инсинерация мусора имеет много общего с другими методами термической утилизации, особенно, в разрезе формирования конечных газообразных и зольных загрязнителей. Поэтому, если не указано иное, можно считать аспекты образования поллютантов схожими.
В первой камере инсинератора происходит термическая декомпозиция материалов при температуре 700-900 градусов, после чего образовавшаяся среда поступает в т.н. камеру дожига, где температурный режим держится в диапазоне 1100-1200 по Цельсию.
Схема работы инсинераторной печи с дожигом
Производители инсинераторов заверяют, что такой двухступенчатый алгоритм сжигания позволяет доводить финальную ПДК вредных газов до регламентированных норм, но на деле – особенно, в рамках неселективного сжигания продуктов – предельные концентрации опасных веществ зачастую драматически превышают допустимые нормы, особенно, – на этапах разогрева / выхода печей на рабочие режимы. Визуально это наблюдается как черный едкий (и очень опасный) дым.
Газовые и механические загрязнители и их улавливание, нейтрализация диоксинов
Разнообразие поллютантов, образующихся в результате утилизации отходов медицинских организаций крайне широко. Это и оксиды серы, окислы азота, кислые и щелочные соединения, эфиры, кетоны, спирты, ртуть, кадмий, мышьяк, алюминий, свинец, а также сероводород, хлороводород фураны, диоксины и другие сложные галогениды и углеводороды.
Конечно же, сжигание порождает значительные количества золы и пепла, которые также нередко обладают химически активными свойствами.
Особое внимание при процедурах очистки воздуха следует уделять диоксинам, которые являются чрезвычайно сильными ядами, мутагенами, тератогенами и канцерогенами, к тому же, обладающими кумулятивным эффектом и значительно превосходящими опасность многих БОВ.
Множественные исследования показывают, что имплементация камер дожига в инсинераторы не оказывает существенного влияния на распад диоксинов. Декомпозиция полихлорпроизводных дибензодиоксина (C12H4Cl4O2) в камере дожига (даже при соблюдении т.н. правила «2 секунд», в течение которых диоксины должны находиться в зоне сверхвысокой температуры) временна – исследования показывают, что компоненты распада способны вновь объединяться в опасные ксенобиотики после охлаждения. Более того, повышение температуры в камере дожига приводит к испарению и увеличению концентраций металлов в отходящих газах инсинератора.
Единственным подтвержденным методом безвозвратного захвата диоксинов является их адсорбция в угольных фильтрах.
Крупногабаритный высокопроизводительный угольный фильтр производства ООО «ПЗГО»
Конструирование и внедрение высокоэффективных адсорберов, (в том числе, но не только – угольных фильтров), является одним из ключевых направлений деятельности «ПЗГО». Объемы очищаемой среды – до 100 000 м 3 в час. Температурный режим – до 900 °C. КПД ≈ 99.9%. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей продукцией в соответствующем разделе.
Общая схема воздухоочистки после инсинератороной утилизации МО
Дымовые газы покидают инсинератор очень горячими, поэтому первой ступенью идет охлаждение газопотока. Снижение температуры может быть достигнуто несколькими способами:
Следующим этапом является отсечение от потока пылевых, зольных и иных механических частиц крупной дисперсности. Пыле- и золоулавливание может проводиться в циклонах или рукавных фильтрах.
Циклоны имеют чуть меньшую – чем рукавные фильтры – эффективность, но куда более дешевы и просты в эксплуатации. «Проскок» горячих газов не приводит к негативным последствиям для циклонного пылеуловителя, (в отличие от рукавных фильтров, где такой выброс может повредить или сжечь рукавный материал).
В том случае, если в сжигаемом субстрате высоко содержание поливинилхлорида, то для захвата больших количеств диоксинов следующей ступенью рациональна установка адсорбера / угольного фильтра. Порядковое место адсорбера в таких системах может варьировать в зависимости от влажности и запыленности потока, выходящего с первой ступени пылеочистки.
Краткий обзор принципов работы и назначений пенных абсорберов, видео с нашего официального Youtube-канала
Далее, в зависимости от конкретных условий термообработки, поток направляется на химическую очистку в пенный абсорбер или скруббер с псевдоожиженным слоем, где в активном абсорбенте, (обычно – щелочного типа), происходит поглощение газообразных компонентов потока.
Следует понимать, что эффективное удержание опасных веществ в аппаратах мокрой газоочистки обуславливается не только применением определенного жидкого сорбента, но и – в значительной степени – зависит от самой конструкции скрубберов / абсорберов, обеспечивающих надлежащий контакт / массобмен очищающей и очищаемой сред.
Последней ступенью газоочистного тракта выступает дымосос. Установка дымососа обуславливается пневмогидравлическим сопротивлением газоочистного комплекса, структура газоходов и фильтрующих элементов которого не позволяет газам под естественным давлением проходить через аппараты – дымосос (насос), установленный в конце схемы нагнетает обратное давление, что заставляет загрязненную среду двигаться сквозь очистную инфраструктуру в требуемом направлении (и с требуемой скоростью).
Окончанием газоочистного комплекса является труба рассеивания (дымовая труба).
Работа газоочистного комплекса на базе скруббера с кипящим слоем, мусороперерабатывающий завод. На выходе видно безопасное белое парение
Другие способы утилизации биологических и высокотоксичных отходов
На сегодняшний день разработаны (и продолжают совершенствоваться) и другие подходы к обеззараживанию биологических и иных токсических отходов. По понятным причинам практически все они, так или иначе, сопряжены с действием высоких температур. Рассмотрим в таблице другие методы утилизации и их общий рейтинг (согласно нашим индивидуальным воззрениям).
| Тип переработки | Особенности, преимущества и недостатки |
| Пиролиз (бескислородное сжигание) | Одна из наиболее перспективных технологий утилизации медицинских и иных опасных отходов. Возможность управляемого бескислородного сжигания продуктов при постоянно высокой температуре. За счет отсутствия кислорода в камере исключается образование фуранов, диоксинов, опасных галогенидов. Продукты бескислородного горения органики и неорганики эффективно удаляются / нейтрализуются аппаратами мокрой очистки газов |
| ★★★★★ | |
| Электродуговая обработка | Перспективная, но – на практике – трудно реализуемая технология, остающаяся на стадии прототипов. Электродуга в инертно-газовой среде может иметь температуру до 5000-6000 градусов, что позволяет расплавлять даже медицинский инструмент, иглы, а также проводить полную декомпозицию отходов. К сожалению, широкое распространение таких установок вряд ли предвидится |
| ★☆☆☆☆ | |
| Химическая и термохимическая обработка | Используется для биологически опасных материалов. Патогенность микроорганизмов снижается за счет взаимодействия отходов с химически агрессивными растворами – отдельно или вкупе с нагревом. Наиболее часто используют негашеную известь, мышьяковые соединения, альдегиды, спирты (и их комбинации). Основной недостаток метода – необходимость в регулярной закупке растворов и генерация жидких стоков высокой опасности, (которые также нуждаются в нейтрализации) |
| ★★★☆☆ | |
| Автоклавирование биоотходов под давлением | Обработка биоотходов паром под давлением является безотходной и экологически чистой. На выходе – стерильные продукты. Такой подход часто включает предварительный шреддинг / измельчение. Основной недостаток – невозможность обработки токсикологических отходов, крупногабаритного, высокотвердого мусора. Несвоевременная утилизация белкового материала приводит к его быстрому повторному заражению патогенами. Плюсы – безопасность, компактность, экономичность, высокая производительность |
| ★★★★☆ | |
| Комбинированные системы | Встречаются и комбинированные методы. Например, обработка паром с одновременным СВЧ-облучением, раскаленным маслом, химикатами и даже радиацией. Такие системы не находят широкого применения и требуют особенной осторожности в обращении |
Преимущества газоочистных аппаратов, установок и систем от «ПЗГО»
Вне зависимости от реализуемого на МСЗ способа термического рециклинга медотходов, завод «ПЗГО» готов предложить современные, безотказные, неприхотливые, высокоэффективные системы очистки воздуха после инсинераторов, аппаратов пиролиза и иных агрегатов, где ведется кислородное, бескислородное или комбинированное сжигание.
Наши установки и комплексы обладают нижеследующими преимуществами:
Индивидуальное проектирование, изготовление и ввод оборудования в эксплуатацию
Быстрое знакомство с преимуществами «ПЗГО»
По вопросам индивидуального проектирования и расчёта любой сложности, производства и приобретения воздухоочистных аппаратов, систем, установок и комплексов для очистки воздуха после инсинерации, пиролиза или иной термообработки отходов медицинских учреждений (и иных источников опасного мусора), пожалуйста, связывайтесь с нами любым удобным способом или заполняйте Анкету Заказчика.
Оперативно изготовим, доставим и профессионально смонтируем оборудование на МПЗ в любой точке России, Европы или Азии. Полная бухгалтерская прозрачность. Гарантия производителя.




















