сотрудник
Рассматривается актуальная проблема вовлечения твердых коммунальных отходов в энергетический баланс через производство альтернативного топлива (RDF – Refuse Derived Fuel). Проанализирован зарубежный опыт промышленного применения RDF, в первую очередь в цементной индустрии, как наиболее технологически подготовленной для его использования. Описаны технология производства RDF, критерии качества и классификации, а также экологические и технические требования к его сжиганию. Также приведен опыт развития производства RDF зарубежом. Показано, что для стран с низким качеством исходного сырья и высокими требованиями к стабильности производства (включая Россию) газификация RDF с подачей синтез-газа в кальцинатор является более перспективной стратегией, чем попытки адаптировать печи под прямое сжигание низкосортного топлива. Особое внимание уделено анализу факторов, влияющих на развитие отрасли RDF в России с учетом текущей структуры топливно-энергетического комплекса, состояния системы обращения с отходами и нормативно-правовой базы. На основании проведенного анализа предложены решения, необходимые для устойчивого внедрения RDF в российской экономике в соответствии с принципами наилучших доступных технологий и экологической безопасности.
RDF-топливо, твердые коммунальные отходы, энергия из отходов, замещающее топливо, цементная промышленность, совместная переработка (co-processing), обращение с отходами, экологические требования, экономика замкнутого цикла
1. Development of experience in the application of technologies in the field of alternative energy: World experience, Russian practice / I.A. Kapitonov [et al.] // Renewable Energy. 2021. Т. 165. С. 773–782.
2. Валинеева А.А., Степанова Т.А. RDF как альтернативный источник энергии // ИВД. 2020. № 3 (63). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rdf-kak-alternativnyy-istochnik-energii (дата обращения: 20.01.2026).
3. Осипов В.И. Что лучше – сжигать или разлагать твёрдые коммунальные отходы? Вестник Российской академии наук, 2021. Т. 91. № 8. С. 769–778.
4. CSI (Cement Sustainability Initiative). 2005. Guidelines for the Selection and Use of Fuels and Raw Materials in the Cement Manufacturing Process: Fuels and Raw Materials. World Business Council for Sustainable Development, Geneva, Switzerland.
5. De Bas P. The Economics of Measurement of Emissions into the Air. 2002.
6. Cembureau. 2004. Guidelines on Co-Processing of Waste Materials in Cement Production. Cembureau, Brussels, Belgium.
7. Михайлова Н.В., Феоктистов А.Ю., Бернштейн Л.Г. Перспективы использования дополнительного топлива из твердых бытовых отходов при производстве цемента // Строительные материалы. 2013. № 1. С. 10–11.
8. Сухоруков А.И., Захарова Е.А. Актуальные подходы к развитию экономики замкнутого цикла в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2021. № (5). С. 33–44.
9. Ламзина И.В., Желтобрюхов В.Ф., Шайхиев И.Г. Зарубежная практика использования альтернативного топлива из отходов для цементной промышленности // Вестник Казанского технологического университета. 2015. № 17.
10. Федотов А.В. Зарубежный опыт организации и стимулирования раздельного сбора и утилизации твердых бытовых отходов на региональном уровне // Вопросы региональной экономики. 2019. Т. 4. № 41. С. 54–62.
11. Пинкальский М.А., Федотова Г.В. Использование зарубежного опыта применения альтернативного топлива в цементной промышленности при построении экономики замкнутого цикла // Вестник Дагестанского государственного университета. Сер. 3: Общественные науки. 2024. Т. 39. № 4. С. 29–38.
12. Prospects for using the liquid fraction of biogas digestate as a substrate additive for growing mushrooms / S. Kataki [et al.] // Advances in Waste Management: Selected Papers from the Recycle 2016 Conference. Singapore: Springer Singapore, 2018. P. 445–465.
13. Application of nutrients increased the growth and nitrate concentration in lettuce grown hydroponically using biogas slurry / V.K. Liu [et al.] // Acta Agriculturae Scandinavica, Section B: Soil Science and Plant Production. 2011. Vol. 61. № 5. P. 391–394.
14. Chandrasekhar K., Pandey S. Joint Processing of RDF in Cement Plants // Energy Recovery Processes from Waste. Singapore: Springer Singapore, 2019. P. 225–236; Assessment of the Life Cycle of Waste-Derived Fuel (RDF) for the Recycling of Municipal Solid Waste (MSW): An Example of the Cement Industry in Cirebon, Indonesia / T.T. Anastasiya [et al.] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2020. Vol. 778. № 1. P. 012146; Trends in Global CO2 and Greenhouse Gas Emissions / J. G. J. Olivier [et al.] // Netherlands Environmental Assessment Agency. 2017. Vol. 5. № 1.
15. Sharma P., Sheth P.N., Mohapatra B.N. Recent progress in the joint processing of fuel production waste (RDF) in cement production: direct firing in a kiln/calciner against the integration of RDF gasification processes // Waste and Biomass Valorization. 2022. Vol. 13. № 11. P. 4347–4374.
16. Decarbonising of the Indian Cement Industry Through Alternative Fuels–Challenge of Transfer Chute Jamming / K. Kukreja [et al.] // Asian Journal of Water, Environment and Pollution. 2023. Т. 20. № 5. С. 71–77.
17. Refuse derived fuel (RDF) Co-processing in kiln main burner in a cement plant: a case study / P. Sharma [et al.] // International Conference on Advances in Energy Research. Singapor: Springer Nature Singapore, 2022. С. 331–339.
18. Qazi U.Yu. Future of hydrogen as an alternative fuel for next-generation industrial applications; challenges and expected opportunities // Energies. 2022. Т. 15. № 13. С. 4741.
19. The future prospects of alternative fuels / E. Uludamar [et al.] // Frontiers in Energy Research. 2024. Т. 12. С. 1482062.
20. Viczek S.A. Origins, Distribution, and Fate of Contaminants and Ash Constituents in Waste for SRF Production and Co-Processing. 2021.
21. Güereca L.P., Torres N., Juárez-López C.R. The co-processing of municipal waste in a cement kiln in Mexico. A life-cycle assessment approach // Journal of Cleaner Production. 2015. Т. 107. С. 741–748.
22. Integrating Municipal Solid Wastes as Refuse-Derived Fuels in Cement Co-processing: A Circular Economy Approach for Sustainable Resource Management / H.S. Patra [et al.] // Sustainable Municipal Waste Management with a Zero Waste Approach. Cham: Springer Nature Switzerland, 2026. С. 323–343.
23. Overview of municipal solid wastes-derived refuse-derived fuels for cement co-processing / G.L. Tihin [et al.] // Alexandria Engineering Journal. 2023. Т. 84. С. 153–174.
24. Numerical investigation of co-firing of RDF and pulverized coal in precalciners: Impacts on combustion characteristics and pollutant emissions / Z. Zhang [et al.] // Fuel. 2026. Т. 417. С. 138647.
25. Saha P.K., Karstensen K.H. Co-processing of Alternative Fuels // Waste Valorisation and Recycling: 7th IconSWM—ISWMAW. 2017. Vol. 2. 2019. Т. 2. С. 19.
26. Шилкина С.В. Управление пластиковыми отходами: российский и зарубежный опыт // Отходы и ресурсы. 2022. Т. 9. № 1.




