具體來說,零固體排放驅動的資源回收策略包括:(1)超速水解耦合厭氧消化集成技術;(2)超速水解耦合乙醇發酵集成技術;(3)超速水解耦合厭氧共消化集成技術;(4)超速水解耦合固體/液體生物有機肥生產集成技術(圖1)。
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例如,好氧堆肥發酵周期長,占地面積大,易產生二次污染等問題;厭氧消化對廚房垃圾的有機質降解率低(約40-60%),其他未使用的殘留物需要后續焚燒或填埋,造成N、P等資源浪費;乙醇發酵可以回收乙醇,但濃度較低(約5-10%),需要通過后續蒸餾和純化等輔助工藝運行,導致多種風險,如瘋狂燃燒或填埋。
聚集分離技術是指通過粗粒徑過濾含油廢水,具有疏水性和親油性,油珠會吸附在過濾表面,經常聚集后形成一層油墨。當油墨厚度較大時,會在水流剪切力和浮力的共同作用下與濾料表面分離,上浮至液位完成分離。5~10um以上的油與水完全分離,但不適合處理含懸浮物較多(超過5%)的廚余廢水,因為長期使用會堵塞聚合物。膜法去除油脂效率高,但膜容易被油污染,導致膜通量下降。
廚余垃圾處理設備有哪些具體優點呢?一般而言,廚余垃圾處理設備1.占地面積小,垃圾減少率高,資源利用率高;2.設備采用優化設計,可編程進行自動控制,加熱快,間歇攪拌,高效保溫,降低能耗;3.設備配有氣體凈化系統,凈化后氣體達標排放;4.設備能耗低,操作簡單,維修費用低,經濟實用。
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。
工業化學應用先酸后堿催化技術可以大大降低供應中的脂肪酸,然后堿催化。但是這個過程復雜,成本高,濃硫酸化時容易副作。用濃硫酸作為催化劑,用地溝油和甲醇鈉發生酯交換制成生物柴油。更佳工作條件是油醇摩爾比為1:7,地溝油與濃硫酸的質量比為100:0.8,更佳溫度為65℃。生成的生物柴油可以達到ASTM的標準。
3.4優化微生物環境。廚房垃圾生物質炭具有比表面積大、表面官能團獨特、孔隙率高的特點,可以使堆肥微生物更好地生存繁殖。隨著生物氧化的增強,生物質炭表面的酸性官能團數量也隨著生物氧化的增強而增加,氮保護效果也隨之增強。
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