Long-term landfill management strategy planning requires considering a wide range of factors affecting the process of waste degradation.
The resulting emission load in the time of landfill life span has to be controlled. Process oriented modelling becomes essential supporting element in designing the facility structures, scheduling the maintenance and postclosure activities as well as in estimating their expected duration. A two-dimensional model describing the effect of solid phase composition and pore structure of the deposited municipal solid waste in landfill on the conversion phenomena and heat and gas transport taking into account the simultaneously occurring settlement processes was developed and verified with the help of long term experimental investigations. This model is based on theory of porous media (TPM) for a saturated thermo-elastic porous body. The using calculation concept in practice has to be fit for specific tasks, based on a profound understanding of the investigated problem – this one requires further model development. A concept for material analysis and experimental setup using state-of-the-art measurement techniques, adaptive control and measurement data acquisition system taking into account simultaneously occurring further model development and verification will be introduced. Moreover the test series plan will be presented.
Copyright: | © Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft der Montanuniversität Leoben | |
Quelle: | DepoTech 2006 (November 2006) | |
Seiten: | 8 | |
Preis inkl. MwSt.: | € 4,00 | |
Autor: | Dr.-Ing. Veronika Ustohalova Jun.-Prof. Dr.-Ing. Tim Ricken Prof. Dr.-Ing. Renatus Widmann | |
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In Germany, about 133 million Euro are spent annually for New Year’s Eve fireworks, which result in 38,000 to 49,000 Mg of total firework mass. By a com-bination of desk research with official fireworks approval statistics, a customer survey, dismantling experiments with fireworks debris and with packaging characterisation, the total nationwide polymer emission was estimated to be 3,088 Mg. Out of this total mass, a projected polymer debris mass of 534 Mg was identified, and about 270 Mg of polymer packaging material. The remaining 2283 Mg of polymer mass are parts that eventually may remain at the launching site.
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Neues Leben für den Kunststoff: Ökodesign und Absatz der Recyclingprodukte sind wichtige Faktoren
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