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餐廚垃圾的幾種處理技術

來源:環保設備     添加時間:2022-04-11 00:34:01

餐廚垃圾占城市生活垃圾的比重較大,約占50%。因餐廚垃圾為“人類副產的優質有害生物培養基”,極易自發滋生蚊蠅病菌,產生有毒、惡臭、可燃氣體,帶來消防隱患和環保、公眾健康問題。不當利用餐廚垃圾的地溝油、泔水豬危害巨大,餐廚垃圾因油脂和其他有機物含量較為豐富,脫水后熱值較高,是可利用的資源,故對餐廚垃圾的處理形式進行梳理是十分必要的。

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按處理媒介分為非生物處理和生物處理:其中非生物處理包括機械破碎、衛生填埋、焚燒發電、氣化等;生物處理包括厭氧發酵、好氧發酵、制備生態飼料等。

(1)機械破碎。充分利用城市污水處理系統,將家庭垃圾通過垃圾粉碎機破水后進入市政污水系統進行處理。機械破碎過程中餐廚垃圾并未發生化學變化,僅降低了粒徑,該方法實質上是將餐廚垃圾污水污泥化,不是消解處理而是轉移污廢,僅適用于具有新規劃的能接納該部分污廢處理的城市或區域,否則勢必會對原有的市政污水處理系統造成挑戰。

(2)衛生填埋。將餐廚垃圾填埋于地下,包括持續的微生物對有機物降解過程即為餐廚垃圾衛生填埋。微生物的生化處理過程為近期的研究熱點,一般性結論為微生物優先分解有機物并將其轉化為自身生長繁殖所需的營養物質,在有機物富余的情況下可進一步將有機物生化降解為無機物增加土壤的肥沃程度。

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衛生填埋具有操作簡單,費用低的優點,同時具有占地面積大且需占用時間長,存在滲濾液二次污染,釋放臭氣,副產沼氣易引發爆炸重大安全隱患。隨著人們對環境問題日益看重和土地資源日趨緊張,餐廚垃圾的衛生填埋率在逐年下降。

(3)焚燒發電。餐廚垃圾含水率較高不宜直接燃燒,須先進行脫水處理,而后在焚燒爐中徹底氧化分解,一般以不低于1000℃的溫度過氧燃燒,可將固狀物減量65%(±15%),燃燒的高品位熱一般用于發電,低品位熱可用來供暖?;以勺鳛樯a建筑材料的原料。為保證焚燒過程連續穩定,一般可摻燒20%的煤炭。

目前垃圾焚燒技術主要分為層狀燃燒、流化床燃燒和旋轉燃燒技術(即轉窯式)3大類。

該方式處理速率高,轉化產生的動力蒸汽用來發電,低品位熱量用來供熱,減量化程度大,實現了餐廚垃圾的資源、減量化;但是常規的垃圾焚燒不可避免地產生呋喃、二惡英、飛灰等大氣污染物,另外焚燒爐灰渣(一般為燃前的5%~20%)重金屬含量較高,污染環境較為嚴重。

(4)厭氧發酵。厭氧發酵是指微生物在氧氣不足甚至無氧氣的厭氧條件下通過自身代謝,將一部分有機質轉化為微生物本體,另外一部分則分解為CH4(有的工藝可直接分解為H2)、CO2,亦可通過選擇不同的微生物制備有機酸或醇。溫度、酸堿度、碳氮比、微量元素、含氧量顯著制約著厭氧發酵的速率和轉化率[3],目前厭氧發酵技術已經在歐洲得到長足的發展,國內應用代表工藝有Biomax。

集中厭氧發酵技術相對成熟,具有自動化程度高,能生產燃氣或有機酸、醇,資源化程度好,經濟性較高,渣可制成有機肥等優點,廣泛應用于城市生活垃圾處理,為餐廚垃圾清潔資源化的有效途徑。

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(5)好氧發酵。餐廚垃圾好氧堆肥[1]是指人工培育的特效菌種或自然的好氧微生物在氧氣充裕的條件下對餐廚垃圾的生物降解過程,與厭氧發酵類似,將一部分有機質轉化為微生物本體,與厭氧發酵不同的是另一方面轉化為有機肥而不產生CH4或H2。

餐廚垃圾好氧發酵目前的核心技術主要集中在好氧微生物的優選馴化,反應器的合理化改進等方面。餐廚垃圾好氧發酵主要壓榨脫水、油水分離、生化降解、尾氣處理、廢水凈化、有機肥處理等工藝過程,其中生化降解過程通常以破碎至粒徑為1.5~8cm餐廚垃圾為原料,添加菌種及輔料,進行為期約4周的發酵。

如餐廚垃圾的油脂、鹽分過高則會降低微生物的活性,另外集中好氧發酵占地面積大,會產生污染性臭氣,經濟效益不高。國內無害化堆肥處理廠數目逐年下降,與城市垃圾混合堆放、分離成本高、堆肥企業經濟效益低有關。

值得推薦的是高溫好氧快速降解技術,利用高效微生物菌群,好氧發酵1天將餐廚垃圾轉化為有機肥,該方法速率快、鹽度適應性好、高溫活躍性好(甚至能達到80℃)。相對好氧堆肥而言,高溫好氧反應過程無任何有害物質產生,產出的氣體比較小、耗時短、過程可控制、易操作、降解快、資源化效果好,可以處理混合環保垃圾,運行費用低。而且90%的有機垃圾在前段垃圾預處理的過程中污水達標排放、油脂回收利用。10%的固體排放物作為有機肥原料用于生態種植養殖。整個處理過程無公害,不存在二次污染。符合國家餐廚垃圾處理的“減量化、無害化、資源化”就地處理原則。目前已有餐廚垃圾一體化設備投入市場,并且已經推廣應用。

(6)制備生態飼料。生態飼料[1]是指以餐廚垃圾為原料制備的飼料。制備生態飼料的餐廚垃圾處理方法主要分為發酵生產菌體蛋白、青貯法、脫水法3大類。國內應用較多的是發酵法制備菌體蛋白;青貯法的典型做法為乳酸菌發酵;脫水制備干飼料通常包括直接高溫干燥、煮沸干燥、真空油炸等方法。

(7)氣化。雖諸如煤化工等領域主流的氣化技術種類繁多,但因餐廚垃圾含水量較高,能運行穩定、經濟合理的應用于餐廚垃圾處理的氣化技術僅有極為有限的數種,這里僅推薦高溫等離子炬氣化技術[8]。該技術具有反應速率快、附加值高、本質環保的特點,核心技術為國外掌握,主要在美國、加拿大、日本有應用。該技術處理餐廚垃圾可將簡單脫水處理后的固狀物連同油脂一并氣化,因高溫等離子氣化反應溫度高,氣流停留時間合理,基本不產生二惡英、呋喃等有機污染物,合成氣有效成分為CO、H2。固渣可作為建筑保溫原料,但目前國內應用不多,需要引進核心技術。

2 結語

目前國內主流的非生物餐廚垃圾處理方法是焚燒發電,高溫等離子炬氣化發電技術是最有希望替代焚燒的技術。規?;睦鴼饣夹g尚在推廣應用階段,市場潛力巨大。

厭氧發酵和傳統好氧堆肥處理可以實現餐廚垃圾資源化和減量化的目的??傮w來講微生物處理餐廚垃圾的優點是工藝簡單,初期投資較低,自動化程度較高,二次污染??;雖具有耗能高,減量化程度小,鹽度適應性較差,往往需要添加輔料等缺點,但可以實現資源化,有一定的產出。目前小型化餐廚垃圾一體化設備正在作為一種新的垃圾解決方案被廣泛應用于政府機關單位食堂、學校食堂、酒店、賓館、餐廳、住宅小區、食品加工廠、機場、街道社區,大型工廠,農貿批發市場,果蔬生產基地,食品加工廠等。

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1、填埋法

填埋處理是一種簡單而且普遍的垃圾處理方法。但會局限垃圾資源的綜合回收利用,而且占用大量土地,污染環境。

2、焚燒法

將餐廚垃圾與生活垃圾混在一起進行焚燒處理或建立垃圾焚燒廠,通過垃圾焚燒產生的熱量進行發電。

3、堆肥法

依靠自然界廣泛分布的細菌、放線菌、真菌等微生物,在人工控制的條件下,將餐飲廢渣的水分蒸發掉,經干燥后磨碎,把餐飲廢渣通過一系列處理工序轉變為可供農業生產使用的有機復合肥,防止產生有害氣體。

堆肥化處理主要包括:好氧堆肥,蚯蚓堆肥。

4、厭氧發酵

厭氧工藝是指利用垃圾生產沼氣并將其轉化為電能與燃氣,對厭氧消化罐中產出的殘渣進行二次發酵堆肥處理。國際上常用的有干式、濕式兩種工藝。

餐廚垃圾進行厭氧消化可得到沼氣、氫氣、乙醇或乳酸等。

工藝流程如下圖:

5、生產生物柴油

生物柴油是指以動植物油脂為原料,通過酯交換生產的柴油,也稱之為再生燃油。地溝油通過酸、堿兩步法、分離反應法、完全催化法等工藝制得生物油。

工藝流程如下圖:

6、生化處理機

選取自然界生命活力和增殖能力強的高溫復合微生物菌種,在生化處理設備中,對食品、餐廚垃圾等有機廢棄物進行高溫高速發酵,使各種有機物得到降解和轉化。

7、飼料化技術

餐廚垃圾中含有大量的有機營養成分,其飼料化具有相當的優勢。飼料化可分為生物法和物理法。

生物法:利用微生物菌體處理餐廚垃圾,利用微生物的生長繁殖和新陳代謝,積累有用的菌體、酶和中間體,經烘干后制成蛋白飼料。

物理法:直接將餐廚垃圾脫水后進行干燥消毒,粉碎后制成飼料。脫水方法有常規高溫脫水、發酵脫水、油炸脫水。

根據技術選擇的要求,設計出一種以餐廚垃圾為原料生物發酵制蛋白飼料的生產工藝流程,如圖:

 


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