V elektrárně na spalování odpadu přichází odpad do zařízení a je zvážen ve vážící místnosti a odeslán do vykládací haly; aby bylo možné zvýšit výhřevnost odpadu, bude odpad v nádobě fermentovat po dobu 5-7 dnů a vzniklý výluh bude shromažďován ve speciální výluhové nádrži vysypáním materiálu přes odpadní jeřáb a fermentovaná zemina se zachytí do násypky na odpad.
Spalování odpadu se provádí ve speciální spalovně, která projde roštem sušící sekce, roštem spalovací sekce a roštem spalovací sekce, aby se odpad plně spálil, a dle specifikace je potřeba řídit teplotu spalin nad 850 stupňů, aby byla zajištěna doba zdržení delší než 2 sekundy.
Při využití středně a vysokoteplotního odpadního tepla se spaliny ze spalování odpadu dostávají do kotle na odpadní teplo, které předá teplo přes výhřevnou plochu kotle a následně ohřeje dílo kotle, které se odpařením pohání turbínový agregát k výrobě elektřiny.
Při úpravě spalin jsou spaliny odváděné z kotle na odpadní teplo zaváděny do rotačního atomizéru věže polosuchého odkyselovacího reaktoru, který absorbuje kyselinu ve spalinách alkalickou kapalinou; následné spaliny procházejí systémem vstřikování aktivního uhlí a látkovým filtrem a poté vstupují do komínu emisí a online monitorovací systém na komínu implementuje monitorování procesu emisí.
Spaliny vypouštěné z kotle na odpadní teplo se čistí odkyselením a odprášením a teplota spalin se pohybuje kolem 150 stupňů a nízkoteplotní odpadní teplo lze ještě dále využít.
V systému ORC pro nízkoteplotní využití odpadního tepla spalin se organická hmota používá pro Rankinův cyklus a konfigurace systému je znázorněna na obrázku 1. Organická hmota absorbuje teplo při konstantním tlaku ve výparníku, poté pracuje adiabaticky ve výparníku. expandéru, použitá pára vyvíjí teplo při konstantním tlaku v kondenzátoru a nakonec provádí adiabatickou kompresi v hmotovém čerpadle a poté se vrací k původnímu procesu energetického cyklu.
Použití organické hmoty může lépe využít nízkoteplotní odpadní teplo, zlepšit účinnost využití energie systému a snížit emise oxidu uhličitého, účinnost využití zdroje tepla v systému bude mít relativně velký nárůst, aby bylo možné plně pohánět systém výroby energie, takže tepelná energie systému na elektřinu, použitá pára může být kondenzována do kapalné formy, aby bylo dosaženo účelu využití energie.
