綜上所述,提取有機物、營養和其他廢棄物的廚房和再生及相應的治療方法的開發,可以有效保護生態環境,節約使用,減少無害廢棄物。同時,相關人員要實際工作,重視廢棄物回收技術廚房,不僅要控制廢棄物的來源,還要保證各種問題的技術應用農產品在廚房廢棄物中更加發達。
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Fungalmash超快水解制備的固體生物有機肥也可直接用于周邊園藝和農業,而富含高濃度溶解液的固體生物有機肥也可用于生物乙醇或生物甲烷等大規模集中生產生物能源。另外,目前高能耗對全球廢水處理行業提出了巨大的挑戰,而傳統的厭氧消化能源只能滿足污水處理廠總能耗的30%,因此,對高濃度溶解有機質的水解液和剩余污泥進行厭氧共消化,可顯著提高厭氧消化效率和能源回收率,實現市政廢水處理能源自給。
廚房垃圾在我國各地的成分特征各不相同,但總體上有三個顯著特征[3]。(1)含水率高,80%以上是廚房垃圾難以處理的主要原因。高含水率大大提高了處理難度。廚房垃圾一方面污染了其他可回收垃圾;另一方面,廚房垃圾形成的滲濾水在運輸和處理過程中會破壞周圍的水分;
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。
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。
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。
生物柴油生產廢油的方法主要有物理方法(直接混合法、微乳液方法)、高溫分解法和化學方法(酯化反應、酯交換反應),其中酯交換法最常用。酯交換反應是指甲醇和乙醇等低碳醇在強酸和強堿的催化作用下與廢油中的甘油三酸酯交換,酯鍵斷裂時產生長鏈脂肪酸甲酯和乙酯,降低碳鏈的長度和油脂的粘度,生產生物柴油。選擇合適的催化劑是酯交換方法的關鍵。廚房廢油酸度高,常采用直接酸催化法或先酸催化后堿催化法。但是,酸催化反應周期長,效率低,消耗大量低碳醇,反應器容易腐蝕。
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