Forwarded from СП «ОСОТ»
❗СП «ОСОТ» представил национальную стратегию переработки осадков сточных вод на совещании у заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Максима Орешкина
👉 Исполнительный директор СП «ОСОТ» Виктория Шкаредо презентовала на совещании у заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максима Орешкина инициативу «Национальная стратегия эффективного управления осадками сточных вод: от переработки к производству востребованной продукции».
💼 Мероприятие состоялось в рамках подготовки пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени», который ежегодно проходит на площадке «Росконгресса» при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ.
🔍 В основе предложенной Союзом стратегии лежит переход от фрагментарного обращения с осадком сточных вод и их накопления к национальной системе управления, в рамках которой осадок перестаёт считаться отходом и становится промышленным сырьём для отраслей экономики и городского хозяйства.
📌 Как отметила руководитель СП «ОСОТ» Виктория Шкаредо, реализация стратегии позволит сформировать вокруг очистных сооружений территориальные кластеры «водоканал - переработчик - потребитель». В таких кластерах потоки осадка будут нормироваться, технологии - типизироваться, а сбыт продукции - гарантироваться через перечни закупок городского хозяйства. При этом логистика останется максимально короткой: продукт будет производиться в городе и использоваться в его агломерации.
📎 Среди ключевых направлений использования переработанных осадков:
🔹 Сельское и лесное хозяйство: органоминеральные удобрения и почвогрунты для питомников и лесовосстановления.
🔹Дорожное строительство и благоустройство: техногрунт и рекультивационные смеси.
🔹 Энергетика: биогаз и биотопливо.
🔹Термическая переработка: биоуголь и зола для строительных материалов.
📂 В свою очередь стратегия предполагает поэтапную реализацию:
1️⃣ Установление правового порядка перевода осадка в побочную продукцию или вторичные ресурсы с разработкой стандартов на такую продукцию.
2️⃣ Запуск пилотных комплексов в городах с различной мощностью по переработке осадков.
3️⃣ Включение продукции в государственные контракты и тиражирование модели на все города с централизованной канализацией.
4️⃣ Параллельно планируется ликвидация накопленных иловых площадок.
📍В целом, такой комплексный и системный подход в рамках стратегии позволит решить три проблемы: переработка текущего потока осадков, устранение накопленных объёмов и возврат городской земли в хозяйственный оборот.
✅ Заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин поручил СП «ОСОТ» совместно с Агентством стратегических инициатив, Минприроды России и коллегами из Аппарата Правительства просчитать экономику получения различных видов продукции из осадков сточных вод.
— отметил Максим Орешкин.
📱 Канал СП «ОСОТ» в МАКС
💻Сообщество СП "ОСОТ" в VK
👉 Исполнительный директор СП «ОСОТ» Виктория Шкаредо презентовала на совещании у заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максима Орешкина инициативу «Национальная стратегия эффективного управления осадками сточных вод: от переработки к производству востребованной продукции».
💼 Мероприятие состоялось в рамках подготовки пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени», который ежегодно проходит на площадке «Росконгресса» при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ.
🔍 В основе предложенной Союзом стратегии лежит переход от фрагментарного обращения с осадком сточных вод и их накопления к национальной системе управления, в рамках которой осадок перестаёт считаться отходом и становится промышленным сырьём для отраслей экономики и городского хозяйства.
📌 Как отметила руководитель СП «ОСОТ» Виктория Шкаредо, реализация стратегии позволит сформировать вокруг очистных сооружений территориальные кластеры «водоканал - переработчик - потребитель». В таких кластерах потоки осадка будут нормироваться, технологии - типизироваться, а сбыт продукции - гарантироваться через перечни закупок городского хозяйства. При этом логистика останется максимально короткой: продукт будет производиться в городе и использоваться в его агломерации.
📎 Среди ключевых направлений использования переработанных осадков:
🔹 Сельское и лесное хозяйство: органоминеральные удобрения и почвогрунты для питомников и лесовосстановления.
🔹Дорожное строительство и благоустройство: техногрунт и рекультивационные смеси.
🔹 Энергетика: биогаз и биотопливо.
🔹Термическая переработка: биоуголь и зола для строительных материалов.
📂 В свою очередь стратегия предполагает поэтапную реализацию:
1️⃣ Установление правового порядка перевода осадка в побочную продукцию или вторичные ресурсы с разработкой стандартов на такую продукцию.
2️⃣ Запуск пилотных комплексов в городах с различной мощностью по переработке осадков.
3️⃣ Включение продукции в государственные контракты и тиражирование модели на все города с централизованной канализацией.
4️⃣ Параллельно планируется ликвидация накопленных иловых площадок.
📍В целом, такой комплексный и системный подход в рамках стратегии позволит решить три проблемы: переработка текущего потока осадков, устранение накопленных объёмов и возврат городской земли в хозяйственный оборот.
✅ Заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин поручил СП «ОСОТ» совместно с Агентством стратегических инициатив, Минприроды России и коллегами из Аппарата Правительства просчитать экономику получения различных видов продукции из осадков сточных вод.
«История такая есть, её нужно в экономику собрать, чтобы она полетела, и довести работу до логического смысла»
— отметил Максим Орешкин.
📱 Канал СП «ОСОТ» в МАКС
💻Сообщество СП "ОСОТ" в VK
👍3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Деревья вместо выбросов? Россия хочет научиться считать эффект от озеленения
В России разрабатывают методику, которая позволит оценивать, насколько посадки деревьев способны снижать загрязнение воздуха. Идея связана с федеральным проектом «Чистый воздух»: озеленение должно помочь городам достигать целевых показателей, а в перспективе предприятия смогут компенсировать часть экологических обязательств за счёт таких проектов. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова прямо заявила: если предприятие может добиться экологического результата не только за счёт непосредственного сокращения выбросов, но и вложившись в другие мероприятия, это должно быть возможно. Звучит разумно. Но возникает главный вопрос: как посчитать, сколько загрязнения действительно убрали деревья?
В США: деревья не считают, а считают загрязнение
Американские исследователи во главе с Дэвидом Новаком разработали модель i-Tree Eco. Она используется для оценки того, сколько загрязняющих веществ удаляет городская растительность.
Модель учитывает не просто количество деревьев, а: породу и размер деревьев; площадь и плотность кроны; листовую поверхность; метеорологию; концентрацию загрязнителей; расположение зелёных насаждений. Затем рассчитывается, сколько загрязнителей (PM2.5, PM10, NO₂, O₃, SO₂, CO) оседает на растительности или поглощается листьями. В другом исследовании для десяти американских городов расчётное улучшение качества воздуха от деревьев составило всего 0,05–0,24%. То есть деревья действительно работают, но они не заменяют сокращение выбросов на промышленных предприятиях. Научная работа: Nowak D.J., Crane D.E., Stevens J.C. Air pollution removal by urban trees and shrubs in the United States. Urban Forestry & Urban Greening, 2006. Научная статья и материалы USDA Forest Service
А затем американцы пошли ещё дальше: объединили i-Tree с атмосферными моделями WRF и CMAQ. Получилась пространственная модель, которая позволяет учитывать метеорологию, концентрации загрязнителей и площадь листовой поверхности. То есть можно оценивать эффект не абстрактно «для города», а гораздо точнее — где именно зелёные насаждения могут работать лучше.
Исследование: Integrating i-Tree Eco with atmospheric modeling for assessing urban tree effects on air quality. Исследование USDA Forest Service
В Европе модель проверили на реальном городе
Во французском Страсбурге с помощью i-Tree Eco оценили работу городских деревьев за год.
Получилось около 88 тонн удалённых загрязнителей: 56 т озона; 14 т NO₂; 12 т PM10; 5 т PM2.5; около 1 т SO₂; около 1 т CO. При этом деревья удаляли около 7% выбросов крупной фракции PM10, а для других загрязнителей эффект был значительно меньше.
И европейские исследователи сделали очень важный вывод: озеленение значимый инструмент, но не единственное решение проблемы загрязнения воздуха. Его необходимо сочетать с сокращением выбросов, правильным планированием улиц и размещением зелёных зон относительно источников загрязнения. Научная работа: Using i-Tree Eco to quantify ecosystem services of urban trees in Strasbourg, France. Научная статья о Страсбурге
Что из этого следует для России?
Российская идея сама по себе вполне здравая. Но если сделать всё по принципу: «посадили 10 тысяч деревьев = компенсировали X тонн выбросов», то получится очередная формальность.
Международный опыт показывает другую логику: источник выброса → концентрация загрязнения → метеорология → конкретные деревья → расчёт поглощения → мониторинг результата.
Причём американские исследователи уже показали, что даже изменение данных о концентрации NO₂ и площади листовой поверхности заметно меняет результат расчёта. Поэтому хочется верить, что Россия при разработке методики действительно возьмёт этот опыт во внимание. Потому что идея хорошая: предприятия финансируют озеленение, города получают дополнительные зелёные зоны, а экологический эффект можно измерять. Но если вместо научной модели получится просто норматив:
«одно дерево = столько-то килограммов загрязнения», то есть риск получить старый добрый российский сценарий: идея была хорошая, а получилось как всегда.
В России разрабатывают методику, которая позволит оценивать, насколько посадки деревьев способны снижать загрязнение воздуха. Идея связана с федеральным проектом «Чистый воздух»: озеленение должно помочь городам достигать целевых показателей, а в перспективе предприятия смогут компенсировать часть экологических обязательств за счёт таких проектов. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова прямо заявила: если предприятие может добиться экологического результата не только за счёт непосредственного сокращения выбросов, но и вложившись в другие мероприятия, это должно быть возможно. Звучит разумно. Но возникает главный вопрос: как посчитать, сколько загрязнения действительно убрали деревья?
В США: деревья не считают, а считают загрязнение
Американские исследователи во главе с Дэвидом Новаком разработали модель i-Tree Eco. Она используется для оценки того, сколько загрязняющих веществ удаляет городская растительность.
Модель учитывает не просто количество деревьев, а: породу и размер деревьев; площадь и плотность кроны; листовую поверхность; метеорологию; концентрацию загрязнителей; расположение зелёных насаждений. Затем рассчитывается, сколько загрязнителей (PM2.5, PM10, NO₂, O₃, SO₂, CO) оседает на растительности или поглощается листьями. В другом исследовании для десяти американских городов расчётное улучшение качества воздуха от деревьев составило всего 0,05–0,24%. То есть деревья действительно работают, но они не заменяют сокращение выбросов на промышленных предприятиях. Научная работа: Nowak D.J., Crane D.E., Stevens J.C. Air pollution removal by urban trees and shrubs in the United States. Urban Forestry & Urban Greening, 2006. Научная статья и материалы USDA Forest Service
А затем американцы пошли ещё дальше: объединили i-Tree с атмосферными моделями WRF и CMAQ. Получилась пространственная модель, которая позволяет учитывать метеорологию, концентрации загрязнителей и площадь листовой поверхности. То есть можно оценивать эффект не абстрактно «для города», а гораздо точнее — где именно зелёные насаждения могут работать лучше.
Исследование: Integrating i-Tree Eco with atmospheric modeling for assessing urban tree effects on air quality. Исследование USDA Forest Service
В Европе модель проверили на реальном городе
Во французском Страсбурге с помощью i-Tree Eco оценили работу городских деревьев за год.
Получилось около 88 тонн удалённых загрязнителей: 56 т озона; 14 т NO₂; 12 т PM10; 5 т PM2.5; около 1 т SO₂; около 1 т CO. При этом деревья удаляли около 7% выбросов крупной фракции PM10, а для других загрязнителей эффект был значительно меньше.
И европейские исследователи сделали очень важный вывод: озеленение значимый инструмент, но не единственное решение проблемы загрязнения воздуха. Его необходимо сочетать с сокращением выбросов, правильным планированием улиц и размещением зелёных зон относительно источников загрязнения. Научная работа: Using i-Tree Eco to quantify ecosystem services of urban trees in Strasbourg, France. Научная статья о Страсбурге
Что из этого следует для России?
Российская идея сама по себе вполне здравая. Но если сделать всё по принципу: «посадили 10 тысяч деревьев = компенсировали X тонн выбросов», то получится очередная формальность.
Международный опыт показывает другую логику: источник выброса → концентрация загрязнения → метеорология → конкретные деревья → расчёт поглощения → мониторинг результата.
Причём американские исследователи уже показали, что даже изменение данных о концентрации NO₂ и площади листовой поверхности заметно меняет результат расчёта. Поэтому хочется верить, что Россия при разработке методики действительно возьмёт этот опыт во внимание. Потому что идея хорошая: предприятия финансируют озеленение, города получают дополнительные зелёные зоны, а экологический эффект можно измерять. Но если вместо научной модели получится просто норматив:
«одно дерево = столько-то килограммов загрязнения», то есть риск получить старый добрый российский сценарий: идея была хорошая, а получилось как всегда.
👍4❤1😁1🤔1
КОМПОСТ НОВОСТИ
О ЧЕМ МЫ ПИСАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ с 10 по 16 августа 2026 года
Новые правила контроля плодородия почв: что изменится для аграриев
Законопроект предлагает расширить государственный учёт состояния сельхозземель и включать в систему результаты обследований, проведённых не только государственными учреждениями, но и аккредитованными организациями.
Отдельно предлагается разработать новую методику расчёта вреда сельскохозяйственным землям, в том числе с учётом ситуации с нитратами после внесения органических удобрений и побочных продуктов животноводства.
Танкер терпит бедствие у берегов Омана. Как утилизировать загрязнённый песок, если нефть выйдет на берег
Материал рассматривает, что происходит с песком после нефтяного загрязнения и какие технологии можно применять для его очистки и последующей переработки.
Для CompostPro тема важна как пример биологических и природоохранных технологий, которые могут применяться при восстановлении загрязнённых территорий.
Отчёт ЕАОС «Оценка потенциала увеличения оборота биологических отходов»
В центре внимания — потенциал более эффективного использования биоотходов и переход от их захоронения к переработке с получением полезных продуктов.
Для отрасли компостирования это вопрос создания полноценной системы: раздельный сбор органики, переработка и возвращение полученного продукта в экономический цикл.
В Европе 3 400 компостных площадок, в России — 35
Сравнение показывает огромный разрыв в развитии инфраструктуры промышленного компостирования между Европой и Россией.
При этом речь идёт не только о количестве предприятий: важны раздельный сбор органики, стабильная загрузка площадок, качество компоста и рынок его дальнейшего использования.
Деревья вместо выбросов? Россия хочет научиться считать эффект от озеленения
В России обсуждается возможность более точно оценивать экологический эффект от озеленения и способности растительности поглощать углерод.
Для отрасли переработки органики это напрямую связано с восстановлением почв: качественный компост может использоваться для повышения плодородия и создания условий для развития растительности.
CompostPro следит за тем, как эта отрасль развивается в России и мире.
#компост #компостирование #органическиеотходы #пищевыеотходы #переработка #ТКО #экология #циркулярнаяэкономика #CompostPro
О ЧЕМ МЫ ПИСАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ с 10 по 16 августа 2026 года
Новые правила контроля плодородия почв: что изменится для аграриев
Законопроект предлагает расширить государственный учёт состояния сельхозземель и включать в систему результаты обследований, проведённых не только государственными учреждениями, но и аккредитованными организациями.
Отдельно предлагается разработать новую методику расчёта вреда сельскохозяйственным землям, в том числе с учётом ситуации с нитратами после внесения органических удобрений и побочных продуктов животноводства.
Танкер терпит бедствие у берегов Омана. Как утилизировать загрязнённый песок, если нефть выйдет на берег
Материал рассматривает, что происходит с песком после нефтяного загрязнения и какие технологии можно применять для его очистки и последующей переработки.
Для CompostPro тема важна как пример биологических и природоохранных технологий, которые могут применяться при восстановлении загрязнённых территорий.
Отчёт ЕАОС «Оценка потенциала увеличения оборота биологических отходов»
В центре внимания — потенциал более эффективного использования биоотходов и переход от их захоронения к переработке с получением полезных продуктов.
Для отрасли компостирования это вопрос создания полноценной системы: раздельный сбор органики, переработка и возвращение полученного продукта в экономический цикл.
В Европе 3 400 компостных площадок, в России — 35
Сравнение показывает огромный разрыв в развитии инфраструктуры промышленного компостирования между Европой и Россией.
При этом речь идёт не только о количестве предприятий: важны раздельный сбор органики, стабильная загрузка площадок, качество компоста и рынок его дальнейшего использования.
Деревья вместо выбросов? Россия хочет научиться считать эффект от озеленения
В России обсуждается возможность более точно оценивать экологический эффект от озеленения и способности растительности поглощать углерод.
Для отрасли переработки органики это напрямую связано с восстановлением почв: качественный компост может использоваться для повышения плодородия и создания условий для развития растительности.
CompostPro следит за тем, как эта отрасль развивается в России и мире.
#компост #компостирование #органическиеотходы #пищевыеотходы #переработка #ТКО #экология #циркулярнаяэкономика #CompostPro
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Техногрунт из ТКО. Тариф есть, а куда девать сам грунт?
В России появилась новая тарифная конструкция: региональные операторы могут получать тариф на утилизацию ТКО путем производства искусственных грунтов. Правовая основа, статья 24.8 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Конкретный порядок расчета тарифа установлен Постановлением Правительства РФ № 484 «О ценообразовании в области обращения с ТКО».
И здесь возникает очень интересный вопрос. Сколько стоит «утилизировать» тонну ТКО в техногрунт? Разброс тарифов по регионам огромный. Например, в Санкт-Петербурге для Невского экологического оператора на 2026 год установлен тариф 2 024,62 руб./т без НДС. А в Саратовской области для Ситиматика 167,73 руб./т без НДС. Почему тонна одной и той же по сути услуги по производству искусственного грунта может стоить региональному потребителю в 12 раз дороже? Конечно, тариф зависит от конкретного предприятия: технологии компостирования, капитальных затрат, амортизации, производственной программы, логистики и других расходов. Но такой разброс заставляет задавать вопрос: насколько обоснована сама технология компостирования и как она должна работать экономически?
А теперь главный вопрос - кому продать техногрунт?
Невский экологический оператор заявляет производство огромных объемов. КПО «Волхонка» рассчитан на переработку около 600 тыс. тонн ТКО в год, а заявленный выход техногрунта составляет порядка 240 тыс. тонн в год. Это примерно 20 тыс. тонн в месяц или 660 тонн в сутки. В сравнении это 11 железнодорожных вагона каждые сутки. Кому каждый день продавать такое количество? Публичного подтвержденного рынка на такие объемы пока не видно.
Самое показательное в 2025 году представители отрасли уже публично говорили о проблеме сбыта техногрунта. Потенциальные потребители есть, но возникают вопросы нормативного регулирования его применения в строительстве и дорожном хозяйстве. И это логично. Потому что техногрунт из смешанных ТКО это не обычный плодородный грунт. В процессе сортировки и компостирования органической фракции невозможно гарантировать отсутствие всех мелких загрязнений. Даже представители НЭО говорили о наличии в материале мелких стеклянных включений. А экологические эксперты поднимают вопрос о микропластике. То есть получается парадокс: государство создает тарифный механизм, позволяющий финансировать производство техногрунта, но одновременно остается вопрос куда в реальности деть сотни тысяч тонн этого материала?
И еще один важный момент. Законодательство уже привязывает экономику искусственного грунта к его фактической реализации. Цена должна подтверждаться данными ФГИС ТКО, бухгалтерским учетом и первичными документами. То есть просто произвести грунт недостаточно. Нужен реальный конечный потребитель.
Почему мы считаем, что решение только в раздельном сборе
Проблема начинается не на последней стадии. Она начинается с сырья. Если мы берем смешанные ТКО, сортируем их и пытаемся потом сделать из оставшейся массы «грунт», мы неизбежно получаем материал с примесями и ограниченным рынком применения. Совсем другая модель: раздельный сбор органики → чистое органическое сырье → компостирование → качественный компост → понятный рынок сбыта.
Тогда продукт можно заранее ориентировать на: сельское хозяйство, лесное хозяйство, рекультивацию, восстановление деградированных земель, озеленение городов. То есть сначала появляется качественное сырье, затем качественный продукт, а уже потом рынок. А не наоборот: сначала произвели 240 тыс. тонн техногрунта, а потом стали искать, куда его пристроить. Для экономики замкнутого цикла это принципиальная разница.
Настоящая переработка органики начинается не с технологии компостирования. Она начинается с раздельного сбора.
#компостирование #органика #пищевыеотходы #отходы #переработка #биогаз #метан #циркулярнаяэкономика #КомпостPro
В России появилась новая тарифная конструкция: региональные операторы могут получать тариф на утилизацию ТКО путем производства искусственных грунтов. Правовая основа, статья 24.8 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Конкретный порядок расчета тарифа установлен Постановлением Правительства РФ № 484 «О ценообразовании в области обращения с ТКО».
И здесь возникает очень интересный вопрос. Сколько стоит «утилизировать» тонну ТКО в техногрунт? Разброс тарифов по регионам огромный. Например, в Санкт-Петербурге для Невского экологического оператора на 2026 год установлен тариф 2 024,62 руб./т без НДС. А в Саратовской области для Ситиматика 167,73 руб./т без НДС. Почему тонна одной и той же по сути услуги по производству искусственного грунта может стоить региональному потребителю в 12 раз дороже? Конечно, тариф зависит от конкретного предприятия: технологии компостирования, капитальных затрат, амортизации, производственной программы, логистики и других расходов. Но такой разброс заставляет задавать вопрос: насколько обоснована сама технология компостирования и как она должна работать экономически?
А теперь главный вопрос - кому продать техногрунт?
Невский экологический оператор заявляет производство огромных объемов. КПО «Волхонка» рассчитан на переработку около 600 тыс. тонн ТКО в год, а заявленный выход техногрунта составляет порядка 240 тыс. тонн в год. Это примерно 20 тыс. тонн в месяц или 660 тонн в сутки. В сравнении это 11 железнодорожных вагона каждые сутки. Кому каждый день продавать такое количество? Публичного подтвержденного рынка на такие объемы пока не видно.
Самое показательное в 2025 году представители отрасли уже публично говорили о проблеме сбыта техногрунта. Потенциальные потребители есть, но возникают вопросы нормативного регулирования его применения в строительстве и дорожном хозяйстве. И это логично. Потому что техногрунт из смешанных ТКО это не обычный плодородный грунт. В процессе сортировки и компостирования органической фракции невозможно гарантировать отсутствие всех мелких загрязнений. Даже представители НЭО говорили о наличии в материале мелких стеклянных включений. А экологические эксперты поднимают вопрос о микропластике. То есть получается парадокс: государство создает тарифный механизм, позволяющий финансировать производство техногрунта, но одновременно остается вопрос куда в реальности деть сотни тысяч тонн этого материала?
И еще один важный момент. Законодательство уже привязывает экономику искусственного грунта к его фактической реализации. Цена должна подтверждаться данными ФГИС ТКО, бухгалтерским учетом и первичными документами. То есть просто произвести грунт недостаточно. Нужен реальный конечный потребитель.
Почему мы считаем, что решение только в раздельном сборе
Проблема начинается не на последней стадии. Она начинается с сырья. Если мы берем смешанные ТКО, сортируем их и пытаемся потом сделать из оставшейся массы «грунт», мы неизбежно получаем материал с примесями и ограниченным рынком применения. Совсем другая модель: раздельный сбор органики → чистое органическое сырье → компостирование → качественный компост → понятный рынок сбыта.
Тогда продукт можно заранее ориентировать на: сельское хозяйство, лесное хозяйство, рекультивацию, восстановление деградированных земель, озеленение городов. То есть сначала появляется качественное сырье, затем качественный продукт, а уже потом рынок. А не наоборот: сначала произвели 240 тыс. тонн техногрунта, а потом стали искать, куда его пристроить. Для экономики замкнутого цикла это принципиальная разница.
Настоящая переработка органики начинается не с технологии компостирования. Она начинается с раздельного сбора.
#компостирование #органика #пищевыеотходы #отходы #переработка #биогаз #метан #циркулярнаяэкономика #КомпостPro
👍7
МИКРОПЛАСТИК В КОМПОСТЕ: МОЖНО ЛИ ЕГО УДАЛИТЬ?
Одна из главных проблем производства компоста из органической фракции ТКО - пластик.
Если органику получают из смешанного потока ТКО, вместе с пищевыми отходами через сортировку проходят пакеты, плёнка, этикетки, фрагменты упаковки и другой пластик. Особенно остро проблема проявляется при использовании барабанных грохотов с крупной ячейкой. После компостирования мы можем получить продукт с хорошим содержанием органического вещества и питательных элементов, но загрязнённый пластиком.
И возникает главный вопрос: можно ли считать такой материал товарным компостом и вносить его в почву? Микропластик не исчезает при компостировании. Исследование муниципального компостного предприятия в Дармштадте показало, что микропластик сохраняется на протяжении технологического процесса и попадает в конечный компост.
Но технологии глубокой очистки существуют. Наиболее интересны три направления.
1. Оптическая NIR сортировка - это использование ближнего инфракрасного диапазона. Материал движется по конвейеру. Гиперспектральная камера распознаёт пластик по характерному спектру отражения и определяет тип полимера. Затем система сжатого воздуха выбивает обнаруженные частицы из основного потока. На предприятии GAIA использовался NIR-сепаратор компании Entsorga. Из партии 1,5 т отходов компостирования система отдельно выделила 153,8 кг PE, 15,7 кг PP, 14 кг PET и 6,7 кг PVC. То есть машина не просто видит «пластик», а способна разделять его по типам полимеров. Важно понимать ограничение: NIR особенно интересен для видимых пластиковых фрагментов. Чем меньше частица, тем сложнее становится промышленное распознавание и удаление.
Исследование NIR-сортировки пластика из отходов компостирования
Проект NIR-сепаратора Entsorga на предприятии GAIA
2. Density separation - разделение по плотности. Здесь используется разница между плотностью компоста, минеральных частиц и различных полимеров. Материал помещается в жидкую среду определённой плотности. Более тяжёлая фракция отделяется, а пластиковые частицы переходят в другую фракцию, после чего их можно собрать и отфильтровать. Для этого исследователи используют растворы NaCl, CaCl₂, NaI, ZnCl₂ и других солей. В исследовании почвы и компоста density separation обеспечивала извлечение различных типов микропластика более 93%, а во многих экспериментах более 98%. Причём раствор ZnCl₂ использовали повторно до 20 раз без потери необходимой плотности. Но здесь есть принципиальная оговорка: сегодня density separation прежде всего хорошо отработана как лабораторная технология выделения микропластика.
Исследование density separation микропластика из компоста
Исследование 2026 года по ZnCl₂ и микропластику в муниципальном компосте
3. Электростатическая сепарация - принцип основан на различии электрических свойств материалов. Частицы компоста и пластика получают электрический заряд, например за счёт трения, после чего проходят через электрическое поле. Поскольку материалы заряжаются и ведут себя по-разному, траектории пластиковых частиц и органической фракции можно разделить. Разработчики построили экспериментальный трибоэлектрический сепаратор и проверил возможность удаления микропластика непосредственно из компоста. Оптимизация электрического поля и условий зарядки повысила эффективность разделения.
Исследование Технического университета Дармштадта по электростатическому удалению микропластика из компоста
В России необходимо изменить подход к производству техногрунтов и компоста из ТКО. Сегодня мы только решаем задачу обезвреживания пищевых отходов по технологии компостирования. Но следующий этап развития отрасли - решать задачу качества конечного продукта (почвогрунта).
Поэтому цель для отрасли сегодня может быть сформулирована совершенно конкретно: не просто произвести техногрунт из ТКО и получить тариф за его утилизацию, а научиться производить материал, который действительно можно безопасно вернуть в почву и продать потребителю.
#компостирование #органика #пищевыеотходы #отходы #переработка #биогаз #метан #циркулярнаяэкономика #КомпостPro
Одна из главных проблем производства компоста из органической фракции ТКО - пластик.
Если органику получают из смешанного потока ТКО, вместе с пищевыми отходами через сортировку проходят пакеты, плёнка, этикетки, фрагменты упаковки и другой пластик. Особенно остро проблема проявляется при использовании барабанных грохотов с крупной ячейкой. После компостирования мы можем получить продукт с хорошим содержанием органического вещества и питательных элементов, но загрязнённый пластиком.
И возникает главный вопрос: можно ли считать такой материал товарным компостом и вносить его в почву? Микропластик не исчезает при компостировании. Исследование муниципального компостного предприятия в Дармштадте показало, что микропластик сохраняется на протяжении технологического процесса и попадает в конечный компост.
Но технологии глубокой очистки существуют. Наиболее интересны три направления.
1. Оптическая NIR сортировка - это использование ближнего инфракрасного диапазона. Материал движется по конвейеру. Гиперспектральная камера распознаёт пластик по характерному спектру отражения и определяет тип полимера. Затем система сжатого воздуха выбивает обнаруженные частицы из основного потока. На предприятии GAIA использовался NIR-сепаратор компании Entsorga. Из партии 1,5 т отходов компостирования система отдельно выделила 153,8 кг PE, 15,7 кг PP, 14 кг PET и 6,7 кг PVC. То есть машина не просто видит «пластик», а способна разделять его по типам полимеров. Важно понимать ограничение: NIR особенно интересен для видимых пластиковых фрагментов. Чем меньше частица, тем сложнее становится промышленное распознавание и удаление.
Исследование NIR-сортировки пластика из отходов компостирования
Проект NIR-сепаратора Entsorga на предприятии GAIA
2. Density separation - разделение по плотности. Здесь используется разница между плотностью компоста, минеральных частиц и различных полимеров. Материал помещается в жидкую среду определённой плотности. Более тяжёлая фракция отделяется, а пластиковые частицы переходят в другую фракцию, после чего их можно собрать и отфильтровать. Для этого исследователи используют растворы NaCl, CaCl₂, NaI, ZnCl₂ и других солей. В исследовании почвы и компоста density separation обеспечивала извлечение различных типов микропластика более 93%, а во многих экспериментах более 98%. Причём раствор ZnCl₂ использовали повторно до 20 раз без потери необходимой плотности. Но здесь есть принципиальная оговорка: сегодня density separation прежде всего хорошо отработана как лабораторная технология выделения микропластика.
Исследование density separation микропластика из компоста
Исследование 2026 года по ZnCl₂ и микропластику в муниципальном компосте
3. Электростатическая сепарация - принцип основан на различии электрических свойств материалов. Частицы компоста и пластика получают электрический заряд, например за счёт трения, после чего проходят через электрическое поле. Поскольку материалы заряжаются и ведут себя по-разному, траектории пластиковых частиц и органической фракции можно разделить. Разработчики построили экспериментальный трибоэлектрический сепаратор и проверил возможность удаления микропластика непосредственно из компоста. Оптимизация электрического поля и условий зарядки повысила эффективность разделения.
Исследование Технического университета Дармштадта по электростатическому удалению микропластика из компоста
В России необходимо изменить подход к производству техногрунтов и компоста из ТКО. Сегодня мы только решаем задачу обезвреживания пищевых отходов по технологии компостирования. Но следующий этап развития отрасли - решать задачу качества конечного продукта (почвогрунта).
Поэтому цель для отрасли сегодня может быть сформулирована совершенно конкретно: не просто произвести техногрунт из ТКО и получить тариф за его утилизацию, а научиться производить материал, который действительно можно безопасно вернуть в почву и продать потребителю.
#компостирование #органика #пищевыеотходы #отходы #переработка #биогаз #метан #циркулярнаяэкономика #КомпостPro
👍7🤔1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Почему компост пахнет и что на самом деле происходит внутри компостной массы
Запах при компостировании это не просто неприятный побочный эффект. Это своеобразный химический индикатор процесса. По характеру запаха часто можно понять, какие реакции сейчас преобладают внутри компостной массы и чего ей не хватает. Главное заблуждение, что органические отходы сами по себе не обязаны сильно пахнуть при компостировании. Резкие запахи чаще возникают тогда, когда условия процесса отклоняются от оптимальных. Запах берётся при аэробном компостировании микроорганизмы используют кислород и разлагают органическое вещество преимущественно до CO₂, воды, тепла и более стабильных органических соединений. Микроорганизмы очень быстро потребляют кислород поэтому если воздух плохо проникает внутрь компостного бурта, концентрация кислорода снижается и появляются локальные анаэробные зоны. И тогда меняется химия процесса. Вместо преимущественно CO₂ и воды начинают образовываться летучие соединения, многие из которых человек ощущает даже при очень низких концентрациях.
Запах тухлых яиц - сероводород H₂S. Он может образовываться в восстановительных, бедных кислородом зонах при микробиологическом превращении соединений серы. Это один из наиболее характерных признаков серьёзного недостатка кислорода.
Резкий «нашатырный» запах — аммиак NH₃. При разложении белков и других азотсодержащих соединений образуется аммонийный азот, чем выше pH и температура, тем большая доля аммонийного азота может находиться в форме летучего аммиака. Поэтому сильный запах может говорить о потере ценного азота из будущего компоста.
Кислый или «силосный» запах связан с образованием летучих органических кислот и других продуктов неполного разложения органики. Такие условия могут возникать в переувлажнённой и плохо аэрируемой массе. Особенно опасна высокая влажность потому что между частицами материала находятся пустоты, через которые должен проходить воздух. Когда эти поры заполняются водой, перенос кислорода резко затрудняется. Поэтому даже при наличии воздуха вокруг бурта его центральная часть может испытывать дефицит кислорода. Именно поэтому управление влажностью это и одновременно управление запахом.
При чём здесь соотношение углерода? Микроорганизмам нужны и углерод, и азот. Если в смеси слишком много легко доступного азота относительно углерода, увеличивается вероятность образования и потерь аммиака. Поэтому азотсодержащее сырьё например, пищевые отходы, навоз или иловые осадки часто смешивают с материалами, богатыми углеродом: щепой, соломой, растительными остатками и другими подходящими компонентами. Важен не только сам показатель углерода, но и доступность углерода, влажность, pH, температура и структура смеси.
А температура? Температура порядка 55–65 °C характерна для активной термофильной стадии многих процессов компостирования. Но принцип «чем горячее, тем лучше» неверен. При чрезмерном нагреве активность части микроорганизмов снижается. Кроме того, высокая температура увеличивает интенсивность испарения и может способствовать потерям аммиака. Поэтому температура это не цель сама по себе, а один из важнейших параметров управления процессом.
Почему помогает ворошение? При перемешивании бурта на ворошительной машине происходит сразу несколько процессов: разрушаются уплотнённые и анаэробные зоны; увеличивается пористость материала; внутрь поступает кислород; выравниваются температура и влажность; компоненты смеси перераспределяются. Но есть важный нюанс так как при перемешивании уплотненного анаэробного участка часть накопившихся газов может, наоборот, быстро выйти наружу. Поэтому сразу после ворошения запах иногда временно усиливается. Задача правильной технологии прежде всего не допускать условий для массового образования уплотненных соединений. И если компостный бурт постоянно резко пахнет, правильный вопрос не «чем убрать запах?», а что происходит внутри бурта и какой технологический параметр вышел из оптимального диапазона?
#компостирование #органика #пищевыеотходы #отходы #переработка #биогаз #метан #циркулярнаяэкономика #КомпостPro
Запах при компостировании это не просто неприятный побочный эффект. Это своеобразный химический индикатор процесса. По характеру запаха часто можно понять, какие реакции сейчас преобладают внутри компостной массы и чего ей не хватает. Главное заблуждение, что органические отходы сами по себе не обязаны сильно пахнуть при компостировании. Резкие запахи чаще возникают тогда, когда условия процесса отклоняются от оптимальных. Запах берётся при аэробном компостировании микроорганизмы используют кислород и разлагают органическое вещество преимущественно до CO₂, воды, тепла и более стабильных органических соединений. Микроорганизмы очень быстро потребляют кислород поэтому если воздух плохо проникает внутрь компостного бурта, концентрация кислорода снижается и появляются локальные анаэробные зоны. И тогда меняется химия процесса. Вместо преимущественно CO₂ и воды начинают образовываться летучие соединения, многие из которых человек ощущает даже при очень низких концентрациях.
Запах тухлых яиц - сероводород H₂S. Он может образовываться в восстановительных, бедных кислородом зонах при микробиологическом превращении соединений серы. Это один из наиболее характерных признаков серьёзного недостатка кислорода.
Резкий «нашатырный» запах — аммиак NH₃. При разложении белков и других азотсодержащих соединений образуется аммонийный азот, чем выше pH и температура, тем большая доля аммонийного азота может находиться в форме летучего аммиака. Поэтому сильный запах может говорить о потере ценного азота из будущего компоста.
Кислый или «силосный» запах связан с образованием летучих органических кислот и других продуктов неполного разложения органики. Такие условия могут возникать в переувлажнённой и плохо аэрируемой массе. Особенно опасна высокая влажность потому что между частицами материала находятся пустоты, через которые должен проходить воздух. Когда эти поры заполняются водой, перенос кислорода резко затрудняется. Поэтому даже при наличии воздуха вокруг бурта его центральная часть может испытывать дефицит кислорода. Именно поэтому управление влажностью это и одновременно управление запахом.
При чём здесь соотношение углерода? Микроорганизмам нужны и углерод, и азот. Если в смеси слишком много легко доступного азота относительно углерода, увеличивается вероятность образования и потерь аммиака. Поэтому азотсодержащее сырьё например, пищевые отходы, навоз или иловые осадки часто смешивают с материалами, богатыми углеродом: щепой, соломой, растительными остатками и другими подходящими компонентами. Важен не только сам показатель углерода, но и доступность углерода, влажность, pH, температура и структура смеси.
А температура? Температура порядка 55–65 °C характерна для активной термофильной стадии многих процессов компостирования. Но принцип «чем горячее, тем лучше» неверен. При чрезмерном нагреве активность части микроорганизмов снижается. Кроме того, высокая температура увеличивает интенсивность испарения и может способствовать потерям аммиака. Поэтому температура это не цель сама по себе, а один из важнейших параметров управления процессом.
Почему помогает ворошение? При перемешивании бурта на ворошительной машине происходит сразу несколько процессов: разрушаются уплотнённые и анаэробные зоны; увеличивается пористость материала; внутрь поступает кислород; выравниваются температура и влажность; компоненты смеси перераспределяются. Но есть важный нюанс так как при перемешивании уплотненного анаэробного участка часть накопившихся газов может, наоборот, быстро выйти наружу. Поэтому сразу после ворошения запах иногда временно усиливается. Задача правильной технологии прежде всего не допускать условий для массового образования уплотненных соединений. И если компостный бурт постоянно резко пахнет, правильный вопрос не «чем убрать запах?», а что происходит внутри бурта и какой технологический параметр вышел из оптимального диапазона?
#компостирование #органика #пищевыеотходы #отходы #переработка #биогаз #метан #циркулярнаяэкономика #КомпостPro
👍7
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Иловый осадок: сжигать, вывозить или компостировать?
Выступление на форуме технолога водоканала Санкт-Петербурга дают интересный ответ. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» представил опыт обращения с осадком сточных вод и сравнил несколько вариантов его утилизации. Масштаб задачи огромный, на очистных сооружениях города образуется около 1 200 - 1 500 м³ обезвоженного осадка в сутки. Сегодня основной способ утилизации в Петербурге это сжигание. В городе работают три завода: Центральная станции аэрации с 1997 года; Юго-Западные очистных сооружениях и Северная станции аэрации с 2007 года. При сжигании обезвоженный осадок направляется в печи с псевдоожиженным слоем при температуре 900°C. Органическая часть уничтожается, но проблема отходов полностью не исчезает так как образуется зола, которую также необходимо утилизировать. И здесь особенно интересно экономическое сравнение, представленное Водоканалом. Для площадки ЮЗОС, где образуется около 50 000 м³ обезвоженного осадка в год, приведены следующие расчёты:
Сжигание - 6 200 руб./м³ Общие затраты около 310 млн руб. в год. При этом реконструкция заводов потребует более 26 млрд рублей капитальных вложений. После сжигания остаётся зола IV класса опасности.
Термолиз - 13 700 руб./м³ Общие затраты около 685 млн руб. в год. Дополнительная проблема это необходимость найти применение получаемому углеродному продукту.
Вывоз на сторонний полигон - 8 000 руб./м³ Общие затраты около 400 млн руб. в год. При этом сохраняется зависимость от подрядчика и фактически не решается задача возвращения органического вещества в хозяйственный оборот.
Компостирование - 5 500 руб./м³ Общие затраты около 275 млн руб. в год. То есть именно компостирование оказалось самым дешёвым из рассмотренных вариантов: примерно на 11% дешевле сжигания, на 31% дешевле вывоза на полигон и более чем вдвое дешевле термолиза.
Согласно схеме Водоканала, после соответствующей обработки осадка результатом может стать техногрунт для обогащения почвенных покровов. Конечно, у компостирования есть ограничение так как Водоканал пока не видит предложений от подрядчиков мощностью более 200 м³ в сутки. То есть вопрос сегодня заключается уже не столько в принципиальной возможности технологии, сколько в создании крупных промышленных мощностей.
Вывод CompostPro если осадок соответствует требованиям по безопасности и его свойства позволяют получить пригодный к использованию продукт, компостирование выглядит наиболее рациональной технологией среди рассмотренных вариантов. Оно не требует сжигания органического вещества при 900 °C, не оставляет после себя золу как обязательный «хвост» процесса и, главное, позволяет вернуть органическое вещество и питательные элементы в хозяйственный оборот. А по представленным Водоканалом экономическим показателям это ещё и самый дешёвый вариант - 5 500 руб./м³. Осадок сточных вод это не то, что обязательно нужно сжечь или захоронить. При правильной технологии это ресурс. И компостирование один из наиболее логичных способов этот ресурс вернуть в оборот.
#компостирование #органика #пищевыеотходы #отходы #переработка #биогаз #метан #циркулярнаяэкономика #КомпостPro
Выступление на форуме технолога водоканала Санкт-Петербурга дают интересный ответ. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» представил опыт обращения с осадком сточных вод и сравнил несколько вариантов его утилизации. Масштаб задачи огромный, на очистных сооружениях города образуется около 1 200 - 1 500 м³ обезвоженного осадка в сутки. Сегодня основной способ утилизации в Петербурге это сжигание. В городе работают три завода: Центральная станции аэрации с 1997 года; Юго-Западные очистных сооружениях и Северная станции аэрации с 2007 года. При сжигании обезвоженный осадок направляется в печи с псевдоожиженным слоем при температуре 900°C. Органическая часть уничтожается, но проблема отходов полностью не исчезает так как образуется зола, которую также необходимо утилизировать. И здесь особенно интересно экономическое сравнение, представленное Водоканалом. Для площадки ЮЗОС, где образуется около 50 000 м³ обезвоженного осадка в год, приведены следующие расчёты:
Сжигание - 6 200 руб./м³ Общие затраты около 310 млн руб. в год. При этом реконструкция заводов потребует более 26 млрд рублей капитальных вложений. После сжигания остаётся зола IV класса опасности.
Термолиз - 13 700 руб./м³ Общие затраты около 685 млн руб. в год. Дополнительная проблема это необходимость найти применение получаемому углеродному продукту.
Вывоз на сторонний полигон - 8 000 руб./м³ Общие затраты около 400 млн руб. в год. При этом сохраняется зависимость от подрядчика и фактически не решается задача возвращения органического вещества в хозяйственный оборот.
Компостирование - 5 500 руб./м³ Общие затраты около 275 млн руб. в год. То есть именно компостирование оказалось самым дешёвым из рассмотренных вариантов: примерно на 11% дешевле сжигания, на 31% дешевле вывоза на полигон и более чем вдвое дешевле термолиза.
Согласно схеме Водоканала, после соответствующей обработки осадка результатом может стать техногрунт для обогащения почвенных покровов. Конечно, у компостирования есть ограничение так как Водоканал пока не видит предложений от подрядчиков мощностью более 200 м³ в сутки. То есть вопрос сегодня заключается уже не столько в принципиальной возможности технологии, сколько в создании крупных промышленных мощностей.
Вывод CompostPro если осадок соответствует требованиям по безопасности и его свойства позволяют получить пригодный к использованию продукт, компостирование выглядит наиболее рациональной технологией среди рассмотренных вариантов. Оно не требует сжигания органического вещества при 900 °C, не оставляет после себя золу как обязательный «хвост» процесса и, главное, позволяет вернуть органическое вещество и питательные элементы в хозяйственный оборот. А по представленным Водоканалом экономическим показателям это ещё и самый дешёвый вариант - 5 500 руб./м³. Осадок сточных вод это не то, что обязательно нужно сжечь или захоронить. При правильной технологии это ресурс. И компостирование один из наиболее логичных способов этот ресурс вернуть в оборот.
#компостирование #органика #пищевыеотходы #отходы #переработка #биогаз #метан #циркулярнаяэкономика #КомпостPro
👍6
КОМПОСТ НОВОСТИ
О ЧЁМ МЫ ПИСАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 17–22 августа 2026 года
Техногрунт из ТКО. Тариф есть, а куда девать сам грунт?
Разобрали экономику производства техногрунта из смешанных ТКО и главный вопрос где найти рынок для сотен тысяч тонн такого материала. Наш вывод, что качественный компост начинается с раздельного сбора органики, иначе загрязнения сильно ограничивают возможности использования конечного продукта.
Биометан от пищевых отходов подключили к городской газовой сети
В Ирландии завод стоимостью €90 млн будет перерабатывать до 100 тыс. тонн органических отходов в год и производить до 120 ГВт/ч биометана. Дополнительный продукт это дигестат, который позволит заменить около 3 тыс. тонн химических удобрений в год.
Микропластик в компосте: можно ли его удалить?
Рассказали о трёх технологиях очистки компоста от пластика: NIR-сортировке, разделении по плотности и электростатической сепарации. Главный вопрос для отрасли не просто обезвредить органическую фракцию ТКО, а научиться получать продукт, который действительно можно безопасно вернуть в почву.
Почему компост пахнет и что на самом деле происходит внутри компостной массы
Запах это своеобразный индикатор состояния процесса компостирования. Сероводород может указывать на недостаток кислорода, аммиак на потери азота, а кислый запах на переувлажнение и развитие анаэробных условий.
Иловый осадок: сжигать, вывозить или компостировать?
Сравнили технологии на основе данных Водоканала Санкт-Петербурга. Компостирование оказалось самым экономичным 5 500 руб./м³ против 6 200 руб./м³ для сжигания, 8 000 руб./м³ для вывоза и 13 700 руб./м³ для термолиза.
А теперь просьба к нашим 1 544 подписчикам.
Если публикация полезна не проходите мимо реакции 👍 Для нас это самый простой способ понять, какие темы нужно разбирать глубже. А если материал может пригодиться вашим коллегам тогда перешлите его. Чем больше специалистов обсуждают технологии переработки органических отходов, тем быстрее развивается отрасль.
А мы продолжим разбираться, как превращать отходы в ресурс. CompostPro
О ЧЁМ МЫ ПИСАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 17–22 августа 2026 года
Техногрунт из ТКО. Тариф есть, а куда девать сам грунт?
Разобрали экономику производства техногрунта из смешанных ТКО и главный вопрос где найти рынок для сотен тысяч тонн такого материала. Наш вывод, что качественный компост начинается с раздельного сбора органики, иначе загрязнения сильно ограничивают возможности использования конечного продукта.
Биометан от пищевых отходов подключили к городской газовой сети
В Ирландии завод стоимостью €90 млн будет перерабатывать до 100 тыс. тонн органических отходов в год и производить до 120 ГВт/ч биометана. Дополнительный продукт это дигестат, который позволит заменить около 3 тыс. тонн химических удобрений в год.
Микропластик в компосте: можно ли его удалить?
Рассказали о трёх технологиях очистки компоста от пластика: NIR-сортировке, разделении по плотности и электростатической сепарации. Главный вопрос для отрасли не просто обезвредить органическую фракцию ТКО, а научиться получать продукт, который действительно можно безопасно вернуть в почву.
Почему компост пахнет и что на самом деле происходит внутри компостной массы
Запах это своеобразный индикатор состояния процесса компостирования. Сероводород может указывать на недостаток кислорода, аммиак на потери азота, а кислый запах на переувлажнение и развитие анаэробных условий.
Иловый осадок: сжигать, вывозить или компостировать?
Сравнили технологии на основе данных Водоканала Санкт-Петербурга. Компостирование оказалось самым экономичным 5 500 руб./м³ против 6 200 руб./м³ для сжигания, 8 000 руб./м³ для вывоза и 13 700 руб./м³ для термолиза.
А теперь просьба к нашим 1 544 подписчикам.
Если публикация полезна не проходите мимо реакции 👍 Для нас это самый простой способ понять, какие темы нужно разбирать глубже. А если материал может пригодиться вашим коллегам тогда перешлите его. Чем больше специалистов обсуждают технологии переработки органических отходов, тем быстрее развивается отрасль.
А мы продолжим разбираться, как превращать отходы в ресурс. CompostPro
👍3
Мало поставить контейнер для органики. Нужно сделать так, чтобы люди им пользовались.
Федеральное агентство по охране окружающей среды Германии (UBA) выпустило большое 76-страничное руководство по раздельному сбору биоотходов. И главный вывод документа интересен для России: проблема раздельного сбора органики решается не одним контейнером. Нужна целая система — удобная инфраструктура + экономическая мотивация + контроль + постоянная работа с населением.
С 1 января 2024 года раздельный сбор биоотходов обязателен на уровне ЕС. При этом даже в Германии значительная часть кухонных и пищевых отходов всё ещё оказывается в смешанном мусоре. А это потерянное сырьё для производства компоста и биогаза. Но просто собрать больше органики недостаточно. Вторая проблема - качество сырья.
С 1 мая 2025 года в Германии действуют очень жёсткие требования: содержание пластика размером более 20 мм перед биологической переработкой менее 1% по массе; если содержание посторонних примесей превышает 3%, оператор установки получает право отказаться принимать такую партию. То есть загрязнение органики превращается из экологической проблемы в совершенно конкретный экономический риск.
Авторы проекта оценили десятки инструментов по двум главным критериям: обязательное подключение домохозяйств к системе сбора органики; органику вывозить чаще, чем смешанный мусор; PAYT — Pay As You Throw. Очень интересный для России механизм: «платишь за то, сколько смешанного мусора выбрасываешь». Но есть важное предупреждение: если экономический стимул слишком сильный, люди могут начать выбрасывать обычный мусор в контейнер для органики. Поэтому экономика должна обязательно сопровождаться контролем.
В Германии применяют даже простую систему карточек:
🟢 зелёная — всё отсортировано правильно;
🟡 жёлтая — обнаружены посторонние примеси, предупреждение;
🔴 красная — повторное нарушение или сильное загрязнение контейнера.
Контроль может проводить сотрудник непосредственно перед загрузкой отходов в мусоровоз. Но появляются и более технологичные решения - камеры, датчики и системы искусственного интеллекта, которые обнаруживают посторонние предметы в биоотходах.
Ещё один простой инструмент - бумажные пакеты. Человеку проще поставить небольшой контейнер на кухне, положить туда бумажный пакет, собрать пищевые отходы и затем целиком перенести их в общий контейнер. Чем удобнее система на кухне тем выше вероятность, что человек вообще начнёт сортировать. То есть изменение привычек начинается не на мусоросортировочном комплексе, а значительно раньше.
Что из этого можно перенести в Россию?
На мой взгляд, практически всё но начинать нужно не со всей страны. Можно выбрать один город или район на 50–100 тысяч жителей и провести полноценный эксперимент. И через 12 месяцев сравнить район с контрольной территорией.
Самый важный вывод что органические отходы становятся ресурсом только тогда, когда они отделены от остального мусора ещё у источника. Пытаться получить качественную органику после того, как пищевые отходы смешали с пластиком, стеклом и остальными ТКО, значительно сложнее.
Поэтому для развития промышленного компостирования в России нужны не только компостные площадки. Нужна вся цепочка: кухня → отдельный контейнер → отдельный вывоз → контроль качества → компостирование → качественный компост → возвращение органического вещества в почву. Именно создание такой цепочки может сформировать в России полноценный рынок переработки органических отходов.
Источник: руководство Umweltbundesamt «Меры по увеличению количества и чистоты раздельно собираемых биоотходов», 2025 год.
#компостирование #органика #пищевыеотходы #отходы #переработка #биогаз #метан #циркулярнаяэкономика #КомпостPro
Федеральное агентство по охране окружающей среды Германии (UBA) выпустило большое 76-страничное руководство по раздельному сбору биоотходов. И главный вывод документа интересен для России: проблема раздельного сбора органики решается не одним контейнером. Нужна целая система — удобная инфраструктура + экономическая мотивация + контроль + постоянная работа с населением.
С 1 января 2024 года раздельный сбор биоотходов обязателен на уровне ЕС. При этом даже в Германии значительная часть кухонных и пищевых отходов всё ещё оказывается в смешанном мусоре. А это потерянное сырьё для производства компоста и биогаза. Но просто собрать больше органики недостаточно. Вторая проблема - качество сырья.
С 1 мая 2025 года в Германии действуют очень жёсткие требования: содержание пластика размером более 20 мм перед биологической переработкой менее 1% по массе; если содержание посторонних примесей превышает 3%, оператор установки получает право отказаться принимать такую партию. То есть загрязнение органики превращается из экологической проблемы в совершенно конкретный экономический риск.
Авторы проекта оценили десятки инструментов по двум главным критериям: обязательное подключение домохозяйств к системе сбора органики; органику вывозить чаще, чем смешанный мусор; PAYT — Pay As You Throw. Очень интересный для России механизм: «платишь за то, сколько смешанного мусора выбрасываешь». Но есть важное предупреждение: если экономический стимул слишком сильный, люди могут начать выбрасывать обычный мусор в контейнер для органики. Поэтому экономика должна обязательно сопровождаться контролем.
В Германии применяют даже простую систему карточек:
🟢 зелёная — всё отсортировано правильно;
🟡 жёлтая — обнаружены посторонние примеси, предупреждение;
🔴 красная — повторное нарушение или сильное загрязнение контейнера.
Контроль может проводить сотрудник непосредственно перед загрузкой отходов в мусоровоз. Но появляются и более технологичные решения - камеры, датчики и системы искусственного интеллекта, которые обнаруживают посторонние предметы в биоотходах.
Ещё один простой инструмент - бумажные пакеты. Человеку проще поставить небольшой контейнер на кухне, положить туда бумажный пакет, собрать пищевые отходы и затем целиком перенести их в общий контейнер. Чем удобнее система на кухне тем выше вероятность, что человек вообще начнёт сортировать. То есть изменение привычек начинается не на мусоросортировочном комплексе, а значительно раньше.
Что из этого можно перенести в Россию?
На мой взгляд, практически всё но начинать нужно не со всей страны. Можно выбрать один город или район на 50–100 тысяч жителей и провести полноценный эксперимент. И через 12 месяцев сравнить район с контрольной территорией.
Самый важный вывод что органические отходы становятся ресурсом только тогда, когда они отделены от остального мусора ещё у источника. Пытаться получить качественную органику после того, как пищевые отходы смешали с пластиком, стеклом и остальными ТКО, значительно сложнее.
Поэтому для развития промышленного компостирования в России нужны не только компостные площадки. Нужна вся цепочка: кухня → отдельный контейнер → отдельный вывоз → контроль качества → компостирование → качественный компост → возвращение органического вещества в почву. Именно создание такой цепочки может сформировать в России полноценный рынок переработки органических отходов.
Источник: руководство Umweltbundesamt «Меры по увеличению количества и чистоты раздельно собираемых биоотходов», 2025 год.
#компостирование #органика #пищевыеотходы #отходы #переработка #биогаз #метан #циркулярнаяэкономика #КомпостPro
👍8❤1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В США посчитали, что полигон может быть экологичнее компостирования.
Мы привыкли считать, что органику нужно забирать с полигонов и отправлять на компостирование. Меньше метана, меньше захоронения, органическое вещество возвращается в почву. Но американские расчеты показали неожиданную картину. Environmental Research & Education Foundation (EREF) сравнил несколько сценариев обращения с бытовыми отходами и оказалось, что раздельный сбор органики с последующим компостированием не всегда выигрывает у полигона по выбросам парниковых газов.
В основе исследования LCA, оценка жизненного цикла. Учитывают выбросы на всех этапах: сбор отходов, транспортировку, переработку, компостирование, захоронение, образование метана и использование свалочного газа. В американской модели полигон получает серьезные преимущества, если на нем работает система сбора свалочного газа.
Расчеты, которые приводит BioCycle:
+1,15 т CO₂-экв. на тонну ТКО - полигон без сбора газа;
−0,025 т - если газ собирают и сжигают;
−0,230 т - если свалочный газ используют для производства энергии.
Получается парадокс: один и тот же полигон из крупного источника парниковых газов превращается в объект с отрицательным углеродным балансом. Модель считает плюсом и то, что часть органического углерода после захоронения остается внутри полигона. Этот углерод не превратился в CO₂ или метан — значит, его можно записать в «климатический кредит».
«А метан точно весь поймали?» Именно здесь с американскими расчетами спорит профессор Вашингтонского университета Салли Браун. В статье BioCycle она обращает внимание на слабое место подобных моделей: расчетная эффективность сбора свалочного газа и реальный полигон далеко не всегда одно и то же. Органика начинает разлагаться и выделять метан, когда система газосбора еще может не работать на всей площади полигона. Есть утечки через поверхность, временно открытые карты и другие источники выбросов. Поэтому достаточно изменить в модели всего один показатель, реальную долю уловленного метана, и результат сравнения полигона и компостирования может существенно поменяться.
Что лучше сделать с углеродом?
Вариант №1: закопать его в теле полигона и считать неразложившуюся часть углерода климатическим плюсом. Вариант №2: переработать органику в компост и вернуть органическое вещество в почву. Для LCA это вопрос коэффициентов. Для сельского хозяйства разница значительно шире: компост — это органическое вещество, питательные элементы, влияние на структуру и водоудерживающую способность почвы. Именно поэтому сравнение только по одной цифре CO₂-эквивалента может не показывать всей картины.
А теперь самое интересное для России
Исследование EREF хорошо показывает, как считают отходы в Америке. Но переносить его выводы на российские полигоны напрямую нельзя. Чтобы выяснить, что действительно выгоднее для России , захоронение или компостирование, нужны наши данные: фактическое образование метана, реальная эффективность газосбора, морфология ТКО, расстояния перевозки органики, энергозатраты компостных площадок и применение полученного продукта. И тогда может оказаться, что главный вопрос звучит не «полигон или компостирование?», а «какие цифры мы подставили в расчет?» Потому что если модель предполагает почти идеальный сбор свалочного газа, полигон выглядит очень хорошо. Если считать реальные утечки метана — картина может стать совсем другой.
Самое интересное было бы сделать такой LCA для России: взять реальный российский полигон и реальную промышленную компостную площадку и сравнить их на одной тонне органики.
Как думаете, кто победит?
Исследование EREF — Life-Cycle Assessment (LCA) of Curbside Material Recovery
Разбор исследования Салли Браун в BioCycle — Connections: Failing Grade
#компостирование #органика #пищевыеотходы #отходы #переработка #биогаз #метан #циркулярнаяэкономика #КомпостPro
Мы привыкли считать, что органику нужно забирать с полигонов и отправлять на компостирование. Меньше метана, меньше захоронения, органическое вещество возвращается в почву. Но американские расчеты показали неожиданную картину. Environmental Research & Education Foundation (EREF) сравнил несколько сценариев обращения с бытовыми отходами и оказалось, что раздельный сбор органики с последующим компостированием не всегда выигрывает у полигона по выбросам парниковых газов.
В основе исследования LCA, оценка жизненного цикла. Учитывают выбросы на всех этапах: сбор отходов, транспортировку, переработку, компостирование, захоронение, образование метана и использование свалочного газа. В американской модели полигон получает серьезные преимущества, если на нем работает система сбора свалочного газа.
Расчеты, которые приводит BioCycle:
+1,15 т CO₂-экв. на тонну ТКО - полигон без сбора газа;
−0,025 т - если газ собирают и сжигают;
−0,230 т - если свалочный газ используют для производства энергии.
Получается парадокс: один и тот же полигон из крупного источника парниковых газов превращается в объект с отрицательным углеродным балансом. Модель считает плюсом и то, что часть органического углерода после захоронения остается внутри полигона. Этот углерод не превратился в CO₂ или метан — значит, его можно записать в «климатический кредит».
«А метан точно весь поймали?» Именно здесь с американскими расчетами спорит профессор Вашингтонского университета Салли Браун. В статье BioCycle она обращает внимание на слабое место подобных моделей: расчетная эффективность сбора свалочного газа и реальный полигон далеко не всегда одно и то же. Органика начинает разлагаться и выделять метан, когда система газосбора еще может не работать на всей площади полигона. Есть утечки через поверхность, временно открытые карты и другие источники выбросов. Поэтому достаточно изменить в модели всего один показатель, реальную долю уловленного метана, и результат сравнения полигона и компостирования может существенно поменяться.
Что лучше сделать с углеродом?
Вариант №1: закопать его в теле полигона и считать неразложившуюся часть углерода климатическим плюсом. Вариант №2: переработать органику в компост и вернуть органическое вещество в почву. Для LCA это вопрос коэффициентов. Для сельского хозяйства разница значительно шире: компост — это органическое вещество, питательные элементы, влияние на структуру и водоудерживающую способность почвы. Именно поэтому сравнение только по одной цифре CO₂-эквивалента может не показывать всей картины.
А теперь самое интересное для России
Исследование EREF хорошо показывает, как считают отходы в Америке. Но переносить его выводы на российские полигоны напрямую нельзя. Чтобы выяснить, что действительно выгоднее для России , захоронение или компостирование, нужны наши данные: фактическое образование метана, реальная эффективность газосбора, морфология ТКО, расстояния перевозки органики, энергозатраты компостных площадок и применение полученного продукта. И тогда может оказаться, что главный вопрос звучит не «полигон или компостирование?», а «какие цифры мы подставили в расчет?» Потому что если модель предполагает почти идеальный сбор свалочного газа, полигон выглядит очень хорошо. Если считать реальные утечки метана — картина может стать совсем другой.
Самое интересное было бы сделать такой LCA для России: взять реальный российский полигон и реальную промышленную компостную площадку и сравнить их на одной тонне органики.
Как думаете, кто победит?
Исследование EREF — Life-Cycle Assessment (LCA) of Curbside Material Recovery
Разбор исследования Салли Браун в BioCycle — Connections: Failing Grade
#компостирование #органика #пищевыеотходы #отходы #переработка #биогаз #метан #циркулярнаяэкономика #КомпостPro
😁2