日處理5噸商用廚房垃圾一體化處理機廠家供應
高濃度廚余廢水除油技術。廚余除油廢水屬于高濃度有機廢水,其中有機物含量在數萬毫克/升以上,氮磷分別在數千毫克/升和數百毫克/升之間,懸浮固體含量約為5%,但難降解物質少,生化性能好,適用于生物處理。常用技術有好氧處理、厭氧-好氧組合、膜生物反應器等。
不但有些餐館隨意傾倒廚余垃圾,造成環境污亂,各居住區產生的廚余垃圾數量也相當可觀,而且這些垃圾來自各家各戶,比較分散,在收集、處理等方面也存在不少問題。記者參觀了這個城市的許多社區。雖然大多數社區都有專門的餐廚垃圾桶,但餐廚垃圾與其他垃圾混合的現象普遍存在。由于處理不當,垃圾收集和轉移時往往會出現灑油污水。
綜上所述,廚余廢水對環境和人群的危害非常嚴重,是城市環境污染的重要來源。本文主要分析了油水分離技術、廢油資源利用技術和高濃度廚余廢水處理技術。在具體廚余廢水處理中,應根據工程實際情況選擇合適的處理工藝,避免廚余廢水對環境的不利影響。
3.1減少堆肥排放有害氣體。堆肥過程中,堆肥中的氮被微生物氨化,形成銨氮。氨揮發造成的氮損失占總量的一半以上。生物質炭可以通過物理吸附減少氨排放的一些酸性官能團與銨氮的反應,同時抑制銨氮再次轉化為氨,達到維持氮的效果。好氧堆肥中產生的N2O和CH4是重要的溫室氣體。利用生物質炭的強吸附能力,加入堆不僅可以保持氮氣,還可以一舉兩得。
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因為餐廚垃圾中含有大量的動物肉類,如果直接去做飼料,同類飲食容易引起口蹄疫和各種疾病,從而傳染給人類,造成危害;由于含水量高,去填埋場容易產生大量滲濾液,污染地下水;作為肥料,生產過程中氣味彌漫,影響周圍環境;厭氧處理可以產生大量的沼氣。沼氣是一種可再生清潔能源,可用于發電和燃料,系統封閉,無異味。
與其他資源技術相比,水熱炭化反應條件溫和,操作簡單,預處理成本低,保留了大量廢棄生物質中的氧和氮。然而,由于餐廚垃圾的復雜性和不穩定性,開發高效催化劑和優化生產工藝是未來需要關注的問題。此外,碳材料的化學成分、微觀結構和液相副產品的無害化處理也是未來的研究方向。
廚房垃圾首先在Fungalmash的作用下迅速水解,水解產物經過簡單的固液分離后,固體部分的NPK和重金屬含量符合中國農業工業標準(NY525和NY884),可直接作為生物有機肥料使用,而液體部分含有高濃度的溶解有機質(溶解COD高達200g/L),可通過多種生物技術實現快速能源和資源回收,最終實現零固體排放。由零固體排放驅動的資源回收策略確實能為未來的廚房垃圾處理提供新的方向,但該策略的集成技術具有較高的工程靈活性,可應用于不同規模的廚房垃圾處理。
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