学校餐厨垃圾处理
二是城市餐厨垃圾的农业利用技术。无机厨房,如营养和盐,可以作为饲养牲畜的饲料,保证最小的营养损失,在中学使用。在实践中,相关人员必须严格控制餐厨垃圾的来源,以保证餐厨垃圾中蛋白质的提取质量。同时,由于餐厨垃圾含有大量废物,工作人员更好用化学催化剂提取蛋白质,不会造成自然危害。
厨房垃圾生物质炭的制备。生物质炭不仅热稳定性好,抗生化分解能力强,而且比表面积大,孔隙率高。表面富含官能团,化学吸附能力强。吴琪琳等。以栗壳为原料,制备固定碳含量83%~91%、热值30~35MJ/公斤的热解炭;厨余垃圾为原料,制备30.18MJ/公斤水热炭。
截至2019年4月,参加验收的62个城市中,有15个被取消试点城市(包括宁波、湘潭、昆明、郑州等四个主动申请取消的城市),取消率为24%。在加大对餐厨行业的支持和投资(125109亿元,135183亿元)的情况下,上述结果并不令人满意。
餐厨垃圾富含微生物菌群和大量营养成分,使其具有良好的堆肥原料生产条件。但餐厨垃圾含水量高,酸性环境不利于微生物的生存,影响其生存。因此,由于餐厨垃圾本身的限制,如果将餐厨垃圾制成生物质炭,然后用于堆肥,可以有效提高效率和质量。
学校餐厨垃圾处理
因为餐厨垃圾中含有大量的动物肉类,如果直接去做饲料,同类饮食容易引起口蹄疫和各种疾病,从而传染给人类,造成危害;由于含水量高,去填埋场容易产生大量渗滤液,污染地下水;作为肥料,生产过程中气味弥漫,影响周围环境;厌氧处理可以产生大量的沼气。沼气是一种可再生清洁能源,可用于发电和燃料,系统封闭,无异味。
专业机构研究认定Valorga技术在国外有一定经验,但由于国内外生活垃圾成分差异较大,混合生活垃圾的适应性、合理性、连续性和可靠性存在问题,即使项目建设完成,也不能保证项目的连续稳定运行。项目此时总投资达到3亿5千万人,通过改变技术,需要追加巨额投资,后续运营项目仍处于持续损失状态,后续运营是否成功仍存在相当不确定性,2013年公司申请破产。
Fungalmash超快水解制备的固体生物有机肥也可直接用于周边园艺和农业,而富含高浓度溶解液的固体生物有机肥也可用于生物乙醇或生物甲烷等大规模集中生产生物能源。另外,目前高能耗对全球废水处理行业提出了巨大的挑战,而传统的厌氧消化能源只能满足污水处理厂总能耗的30%,因此,对高浓度溶解有机质的水解液和剩余污泥进行厌氧共消化,可显著提高厌氧消化效率和能源回收率,实现市政废水处理能源自给。
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