餐厨废弃物处理工艺比较
酒店餐饮废水处理介绍及工艺流程

酒店餐饮废水处理介绍及工艺流程餐饮废水的定义有几种说法:其一指餐饮废水即餐饮业和单位食堂产生的残渣和废料,还有一种说法是指饭店、宾馆等饮食行业排放的含油潲水。
小编给大家整理了关于酒店餐饮废水处理介绍及工艺流程,希望你们喜欢!酒店餐饮废水处理介绍及工艺流程一、餐饮废水的特点餐饮废水中主要成分是剩余食物和水,以淀粉类、食物纤维类、动物脂肪类等有机物为主要成分,具有营养成分高、含水率高、油脂和盐分含量高、易腐发酵发臭等特点。
若将之与生活垃圾一道收集、运输和处置,将会严重影响市容环境和居民生活,也会影响生活垃圾的最终处置效果。
此外,餐厨垃圾中含有大量的有机物,其营养既全面又丰富,只要通过合适的处理技术,就可以使餐饮废水得到充分的“资源化”利用。
二、餐饮废水的处理方法处理餐饮废水的方法大致有两种:①利用化学反应,通过添加化学物质将餐饮废水中的有机物质分解,然后掩埋处理。
这种方法的优点是简单,高效,缺点是餐饮废水中大量有用物质被浪费掉了,而且很容易造成二次污染。
②把餐饮废水通过一系列处理工序转变为可供农业生产使用的有机复合肥。
这种方法符合无害化、减量化、资源化的方针,缺点是处理成本高,生产周期长,经济效益不明显。
目前对于餐饮废水的处理多采用第二种方法。
餐饮废水收集后首先要经过固液分离。
对于液体部分先进行油水分离,分离后废油回收利用,水再进行后续处理。
由于餐饮废水的有机成分含量高,固液分离后的固体部分采用堆肥处理,堆肥产品一般作为农业生产有机肥。
1.液态餐饮废水的油水分离(1)物理分离方法油水分离器:张霖霖等文章提到一种装置油水分离器用来进行含油废水的油水分离。
其工作原理为废水由进水口入,经滤网除去固体残余物,水中油由下至上经破乳、吸附;部分油浮水面,再经滤油槽收集。
清水则由底部出口处排放。
粗粒化法:粗粒化法属于物理法,是根据粗粒化滤料具有亲油疏水的性质,当含油废水通过时,微小油珠便附聚在其表面形成油膜,达到一定的厚度后,在浮力和水流剪力的作用下,脱离滤料表面,形成颗粒大的油珠浮升到水面。
餐厨废弃物处置

餐厨废弃物处置在我们的日常生活中,每天都会产生大量的餐厨废弃物。
这些废弃物如果处理不当,不仅会对环境造成严重污染,还可能影响我们的健康和生活质量。
那么,如何有效地处置餐厨废弃物呢?首先,我们需要了解一下餐厨废弃物的来源和特点。
餐厨废弃物主要来自于家庭厨房、餐厅、食堂等场所。
它通常包括剩菜剩饭、果皮菜叶、骨头鱼刺、废弃油脂等。
这些废弃物具有高水分、高有机物含量、易腐烂变质等特点。
目前,常见的餐厨废弃物处置方法主要有以下几种:一是填埋法。
这是一种传统的处置方式,将餐厨废弃物直接填埋在垃圾填埋场。
然而,这种方法存在诸多问题。
由于餐厨废弃物容易产生渗滤液和沼气,可能会对土壤和地下水造成污染。
而且,填埋场的空间是有限的,无法长期满足大量餐厨废弃物的处置需求。
二是焚烧法。
通过高温焚烧将餐厨废弃物转化为热能或电能。
但焚烧过程中会产生有害气体,如果处理不当,会对大气环境造成污染。
同时,焚烧前需要对餐厨废弃物进行干燥处理,增加了处理成本。
三是堆肥法。
将餐厨废弃物进行好氧或厌氧发酵,制成有机肥料。
这种方法能够实现废弃物的资源化利用,但堆肥过程需要较长时间,且对废弃物的成分和处理条件有一定要求。
四是生物处理法。
利用微生物将餐厨废弃物中的有机物分解为无害物质。
例如,利用黑水虻、蝇蛆等昆虫来处理餐厨废弃物,不仅能够减少废弃物的量,还能获得昆虫蛋白等副产品。
在实际的餐厨废弃物处置中,需要综合考虑多种因素,选择合适的处置方法。
例如,处置规模、技术可行性、经济成本、环境影响等。
对于家庭来说,我们可以采取一些简单的措施来减少餐厨废弃物的产生和妥善处理。
比如,合理规划饮食,避免食物浪费;将厨余垃圾与其他垃圾分开投放,便于后续的分类处理。
对于餐饮企业和单位食堂,应该加强管理,建立完善的餐厨废弃物收集和处理制度。
可以采用安装油水分离器,将废弃油脂单独收集,交由有资质的企业进行处理。
政府在餐厨废弃物处置中也发挥着重要的作用。
要制定相关的政策法规,加强监管,规范餐厨废弃物的收集、运输和处理环节。
餐厨垃圾处理工艺有哪些

1、填埋法填埋处理是一种简单而且普遍的垃圾处理方法。
但会局限垃圾资源的综合回收利用,而且占用大量土地,污染环境。
2、焚烧法将餐厨垃圾与生活垃圾混在一起进行焚烧处理或建立垃圾焚烧厂,通过垃圾焚烧产生的热量进行发电。
3、堆肥法依靠自然界广泛分布的细菌、放线菌、真菌等微生物,在人工控制的条件下,将餐饮废渣的水分蒸发掉,经干燥后磨碎,把餐饮废渣通过一系列处理工序转变为可供农业生产使用的有机复合肥,防止产生有害气体。
堆肥化处理主要包括:好氧堆肥,蚯蚓堆肥。
4、厌氧发酵厌氧工艺是指利用垃圾生产沼气并将其转化为电能与燃气,对厌氧消化罐中产出的残渣进行二次发酵堆肥处理。
国际上常用的有干式、湿式两种工艺。
餐厨垃圾进行厌氧消化可得到沼气、氢气、乙醇或乳酸等。
工艺流程如下图:5、生产生物柴油生物柴油是指以动植物油脂为原料,通过酯交换生产的柴油,也称之为再生燃油。
地沟油通过酸、碱两步法、分离反应法、完全催化法等工艺制得生物油。
工艺流程如下图:6、生化处理机选取自然界生命活力和增殖能力强的高温复合微生物菌种,在生化处理设备中,对食品、餐厨垃圾等有机废弃物进行高温高速发酵,使各种有机物得到降解和转化。
7、饲料化技术餐厨垃圾中含有大量的有机营养成分,其饲料化具有相当的优势。
饲料化可分为生物法和物理法。
生物法:利用微生物菌体处理餐厨垃圾,利用微生物的生长繁殖和新陈代谢,积累有用的菌体、酶和中间体,经烘干后制成蛋白饲料。
物理法:直接将餐厨垃圾脱水后进行干燥消毒,粉碎后制成饲料。
脱水方法有常规高温脱水、发酵脱水、油炸脱水。
根据技术选择的要求,设计出一种以餐厨垃圾为原料生物发酵制蛋白饲料的生产工艺流程,如图:如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!。
餐厨废弃物处理工艺比较

餐厨废弃物处理工艺比较目前餐厨垃圾处理的主要技术包括传统垃圾处理工艺、直接烘干作饲料和微生物处理技术,下面对以上几种技术介绍如下:1 传统垃圾处理工艺即采用传统方法填埋、焚烧法处理餐厨垃圾,或将餐厨垃圾与一般生活垃圾混合处理。
卫生填埋是一种既经济又成熟的办法,这种办法仍然代价高昂,需要巨大的前期投入,大量餐厨垃圾混入一般生活垃圾处理,将会给填埋场的作业运行造成较大的不利影响。
低含水率、高发热值是垃圾发电对垃圾的基本要求,而这都不是餐厨垃圾所具有的,在一般生活垃圾焚烧过程中混入餐厨垃圾,其混入量必须严格控制,否则将会使焚烧炉的燃烧状态受到显著影响,导致烟气处理的难度增加,甚至使垃圾焚烧发电厂无法正常运行。
2 机械预处理+厌氧消化工艺2.1厌氧消化基本原理厌氧消化是无氧环境下有机质的自然降解过程。
在此过程中微生物分解有机物,最后产生甲烷和二氧化碳。
影响反应的环境因素主要有温度、pH值、厌氧条件、C/N、微量元素(如Ni、Co、Mo等)以及有毒物质的允许浓度等。
厌氧消化是在厌氧微生物作用下的一个复杂的生物学过程,在自然界内广泛存在。
厌氧微生物是一个统称,包括厌氧有机物分解菌(或称不产甲烷厌氧微生物)和产甲烷菌。
在一个厌氧反应器内,有各种厌氧微生物存在,形成一个与环境条件、营养条件相对应的微生物群体。
这些微生物通过其生命活动完成有机物厌氧代谢过程。
2.2 工艺过程描述餐厨废弃物中的有机物经分选、浆化后进入厌氧消化反应器,通过生物厌氧过程产生沼气,经一定的停留时间后,剩余厌氧消化液排出系统。
沼气、沼液、沼渣(或污泥)再进行相应的资源化利用或处理处置。
餐厨废弃物厌氧消化处理工程通常包括餐厨废弃物预处理单元、厌氧消化单元、沼渣脱水单元、沼液污水处理单元和沼气收集净化利用单元。
2.3 机械预处理+厌氧消化工艺优缺点分析其优点是通过密封的系统对有机物进行厌氧降解,在实现无害化的同时,能回收油脂和生物质能源,是一种更生态的处理技术。
餐厨垃圾处理工艺流程

餐厨垃圾处理工艺流程
《餐厨垃圾处理工艺流程》
餐厨垃圾处理是一个重要的环保问题,其处理工艺流程关系到环境保护和资源利用。
下面将介绍一种常用的餐厨垃圾处理工艺流程。
首先,餐厨垃圾需要进行分类收集。
在餐厨垃圾集中处理点,需要设置不同的垃圾桶,将餐厨垃圾进行分类投放。
有机垃圾和无机垃圾需要分别存放,以方便后续的处理。
其次,餐厨垃圾需要进行初步的处理。
有机垃圾需要经过压榨处理,去除其余水分和污染物质。
同时,无机垃圾需要进行分拣和清洗,以便后续的资源化利用。
然后,餐厨垃圾需要经过生物发酵和厌氧气化处理。
有机垃圾经过生物发酵后,可以转化为有机肥料或生物燃料。
而无机垃圾则需要进行厌氧气化,将其转化为可再生能源或者其他有价值的物质。
最后,处理后的餐厨垃圾需要进行再利用。
有机肥料可以用于农田的施肥,而生物燃料可以用于能源生产。
同时,经过厌氧气化处理后的物质也可以再次利用,从而实现餐厨垃圾的资源化利用。
总的来说,餐厨垃圾处理工艺流程需要进行分类收集、初步处理、生物发酵和厌氧气化处理,最终实现再利用。
这一工艺流
程不仅能够有效地减少餐厨垃圾对环境的污染,同时还能够实现资源的循环利用,对环保和可持续发展具有重要意义。
国内餐厨垃圾处理工艺简介

国内餐厨垃圾处理工艺简介餐厨垃圾,又称餐厨废弃物,是指家庭、学校、机关公共食堂以及餐饮行业的食物废料和食物残余,由于国内垃圾分类工作还不完善,餐厨垃圾中常混有部分生活垃圾,杂质较多,成分复杂。
目前,国内餐厨垃圾处理工程主要的处理工艺有:厌氧发酵、好氧堆肥、饲料化处理、生化处理机。
1、厌氧发酵原理:利用不同的微生物厌氧菌的新陈代谢作用,将餐厨垃圾中有机物转化为沼气。
工艺流程:餐厨垃圾在接收仓经过滤分成液相和固相。
液相部分进行油水分离,分离出的油可制成生物柴油或其他化工原料,分离出的水和少量渣作为调配水;固相部分经粗分选后,除去体积较大的杂质,剩下的物料与调配水一起经浆化处理、调质匀浆,进入厌氧消化系统。
厌氧消化处理产生沼气用于制压缩天然气、锅炉燃料或热电联产;厌氧消化后的消化液经固液分离,固相为沼渣可生产有机肥,液相为沼液可用于生产液态肥或进入污水处理系统。
分类:厌氧发酵工艺类型较多,从不同的角度可以将厌氧发酵工艺分为以下几类:根据发酵温度的不同可分为常温、中温和高温发酵;按照投料运转方式可分为连续和序批式发酵;按照发酵物料中固含量的多少分为湿式和干式厌氧发酵;按照反应是否在同一反应器进行分为单相和两相厌氧消化。
a常温、中温和高温发酵:常温发酵一般是物料不经过外界加热直接在自然温度下进行消化处理,发酵温度会随着季节气候昼夜变化有所波动常温发酵工艺简单造价低廉,但是其缺点是处理效果和产气量都不稳定。
中温发酵是指发酵温度一般在30℃~40℃范围之间,中温发酵加热量少,发酵容器散热较少,反应和性能较为稳定,可靠性高,如果物料有较好的前处理,会提高反应速度和气体发生量;受毒性抑制物阻害作用较小,受抑制后恢复快,会有浮渣、泡沫、沉砂淤积等问题,对浮渣、泡沫、沉砂的处理是工艺难点,其诸多优点使其得到广泛的应用并有很多的成功案例。
高温发酵温度在50℃~60℃之间,需要外界持续提供较多的热量,高温厌氧消化工艺代谢速率、有机质去除率和致病细菌的杀灭率均比中温厌氧消化工艺要高,但是高温发酵受毒性抑制物阻害作用大,受抑制后很难恢复正常,可靠性低;高温厌氧产气率比中温厌氧稍有提高,提高的是杂质气体的量,但沼气中有效成分甲烷的含量并没有提高,限制的高温厌氧的应用;高温发酵罐体及管路需要耐高温耐腐蚀性能好的材料,运行复杂,技术含量高。
餐厨废水三相处理方法

餐厨废水三相处理方法餐厨废水是指餐厅、酒店、食品生产加工厂等场所产生的废水。
由于其中含有大量的有机物质和营养元素,若不能妥善处理,将会对环境和人类健康造成极大的影响。
对餐厨废水的处理一直是环保领域的重要议题。
目前,较为常见的餐厨废水处理方法有物理、化学和生物法三种,下面将详细介绍餐厨废水三相处理方法。
物理法是利用物理学的原理进行处理的方法,主要包括沉淀、过滤、筛分等。
餐厨废水中含有大量的悬浮物和固体颗粒,可以通过物理法去除这些杂质。
1. 沉淀沉淀是通过重力作用将混浊液中的悬浮物挤出来,让其沉淀下去。
餐厨废水中的悬浮物主要是食品残留物、油脂和一些固体颗粒。
沉淀过程通常需要加入混凝剂,如铁盐、铝盐等物质。
混凝剂可以促进沉淀过程,形成大颗粒,提高沉淀效率。
沉淀后的废水可以通过过滤或离心的方式将上清液和沉淀物分离。
2. 过滤过滤是通过滤网、滤布等设备对餐厨废水进行过滤处理,去除其中的固体颗粒和悬浮物。
过滤速度很慢,需要较多的滤料和设备,且滤料易堵塞,需要定期清洗和更换。
常用的过滤器有压滤机、真空过滤机等。
3. 筛分筛分是通过筛分机等设备对餐厨废水进行筛分处理,将其中的较大颗粒和砂石等杂质分离出来,常用于较粗的固体物的分离过程。
筛分的效率比较低,需要再与其他处理方法结合使用。
化学法是利用化学反应,将废水中的有害物质转化为无害物质或变得易于处理和去除的方法。
主要包括中和、氧化还原、沉淀等。
1. 中和中和是将酸性或碱性废水中的pH值调整到中性的处理方法。
餐厨废水中的pH值通常在5-9之间,若偏离这个范围,会影响其后续的处理效果。
中和方法可使用碱性物质(如氢氧化钠、氢氧化钙等)或酸性物质(如硫酸等)加入废水中进行处理。
2. 氧化还原氧化还原反应是将有机物质在一定条件下氧化分解为无机物的方法。
针对餐厨废水而言,氧化还原可用于分解其中的有机物质和油脂等,提高处理效果。
常用的氧化剂有二氧化氯、高锰酸钾等,通过加入氧化剂使废水中的有机物质发生氧化分解。
餐厨废弃物、废水处理方案

餐厨废弃物、废水处理方案
引言
本文档旨在介绍一种餐厨废弃物和废水处理方案,以解决餐厨废弃物和废水对环境造成的污染问题。
餐厨废弃物处理方案
餐厨废弃物是指餐饮场所产生的食物残渣、剩饭剩菜等有机废弃物。
为了有效处理这些废弃物,我们可以采取以下措施:
1. 分类回收:将餐厨废弃物按照可回收、有机垃圾和其他垃圾进行分类,有针对性地进行回收处理,减少对环境的污染。
2. 厨余堆肥:将餐厨废弃物进行堆肥处理,通过微生物的分解作用,将有机物转化为有机肥料,可用于植物生长。
3. 生物气化发电:将餐厨废弃物进行高温无氧气化处理,产生可燃气体,通过发电机转换为电能,实现资源的再利用。
废水处理方案
废水处理是指对餐饮场所产生的废水进行净化处理,以达到排放标准。
以下是一种常见的废水处理方案:
1. 沉淀池:将废水放入沉淀池中,利用重力作用,固体颗粒通过沉淀分离,并进行排出。
2. 曝气池:将沉淀后的废水引入曝气池,通过曝气设备提供氧气,促进废水中有机物被微生物降解。
3. 活性炭吸附:将曝气池处理后的废水引入活性炭吸附池,利用活性炭对废水中的有机物进行吸附,进一步净化废水。
4. 消毒处理:对经过吸附池处理的废水进行消毒处理,确保废水中的微生物得到彻底杀灭。
结论
通过合理的餐厨废弃物和废水处理方案,我们能够有效减少对环境的污染,实现资源的循环利用。
因此,餐饮场所应该积极采取相应的措施,推行这些处理方案,为保护环境作出贡献。
以上是对餐厨废弃物和废水处理方案的简要介绍,希望对您有所帮助。
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餐厨废弃物处理工艺比较目前餐厨垃圾处理的主要技术包括传统垃圾处理工艺、直接烘干作饲料和微生物处理技术,下面对以上几种技术介绍如下:1 传统垃圾处理工艺即采用传统方法填埋、焚烧法处理餐厨垃圾,或将餐厨垃圾与一般生活垃圾混合处理。
卫生填埋是一种既经济又成熟的办法,这种办法仍然代价高昂,需要巨大的前期投入,大量餐厨垃圾混入一般生活垃圾处理,将会给填埋场的作业运行造成较大的不利影响。
低含水率、高发热值是垃圾发电对垃圾的基本要求,而这都不是餐厨垃圾所具有的,在一般生活垃圾焚烧过程中混入餐厨垃圾,其混入量必须严格控制,否则将会使焚烧炉的燃烧状态受到显著影响,导致烟气处理的难度增加,甚至使垃圾焚烧发电厂无法正常运行。
2 机械预处理+厌氧消化工艺2.1厌氧消化基本原理厌氧消化是无氧环境下有机质的自然降解过程。
在此过程中微生物分解有机物,最后产生甲烷和二氧化碳。
影响反应的环境因素主要有温度、pH值、厌氧条件、C/N、微量元素(如Ni、Co、Mo等)以及有毒物质的允许浓度等。
厌氧消化是在厌氧微生物作用下的一个复杂的生物学过程,在自然界内广泛存在。
厌氧微生物是一个统称,包括厌氧有机物分解菌(或称不产甲烷厌氧微生物)和产甲烷菌。
在一个厌氧反应器内,有各种厌氧微生物存在,形成一个与环境条件、营养条件相对应的微生物群体。
这些微生物通过其生命活动完成有机物厌氧代谢过程。
2.2 工艺过程描述餐厨废弃物中的有机物经分选、浆化后进入厌氧消化反应器,通过生物厌氧过程产生沼气,经一定的停留时间后,剩余厌氧消化液排出系统。
沼气、沼液、沼渣(或污泥)再进行相应的资源化利用或处理处置。
餐厨废弃物厌氧消化处理工程通常包括餐厨废弃物预处理单元、厌氧消化单元、沼渣脱水单元、沼液污水处理单元和沼气收集净化利用单元。
2.3 机械预处理+厌氧消化工艺优缺点分析其优点是通过密封的系统对有机物进行厌氧降解,在实现无害化的同时,能回收油脂和生物质能源,是一种更生态的处理技术。
其缺点是为保证厌氧消化工艺的稳定性需对餐厨废弃物进行较好的预处理,工程投资较大,产生一定量的沼液需要进行处理。
3 高温好氧堆肥工艺高温堆肥是在有氧的条件下,依靠好氧微生物(主要是好氧细菌)的作用来进行的。
在堆肥过程中,有机废物中的可溶性有机物质可透过微生物的细胞壁被微生物直接吸收,而不溶的胶体有机物质,先被吸附在微生物体外,依靠微生物分泌的胞外酶分解为可溶性的物质,再深入细胞。
微生物通过自身的生命代谢活动,进行分解代谢(氧化还原过程)和合成代谢(生物合成过程),把一部分被吸收的有机物氧化成简单的无机物,并放出生物生长、活动所需要的能量,把另一部分有机物转换合成新的细胞物质,使微生物生长繁殖,产生更多的生物体。
利用堆肥工艺来处理餐厨垃圾是餐厨垃圾处理的方式之一,其工艺流程图如下图所示:3.1 工艺流程图餐厨垃圾图2.2-1 高温好氧堆肥工艺流程3.2 工艺流程说明(1)卸料城市餐厨垃圾收集系统的收集车将餐厨垃圾运至处理厂,经地磅称重后进入接受与存储车间进行卸料。
接受与存储车间分为卸料区和存储区。
在卸料区内,收集车将餐厨垃圾卸入为接料斗内,料斗装满后,移入存储区。
料斗在卸料区和储存区的倒运由车间内桥式起重机完成。
(2)垃圾预处理系统装满餐厨垃圾的集装箱由桥式起重机吊起,转移到卸料装置上,将餐厨垃圾给入复合式筛分机内,该筛分机按粒径大小,将餐厨垃圾分为筛上部分和筛下部分,筛上部分主要为一次性筷子、塑料袋、骨头等,该部分物料给入人工拣选的带式输送机上,人工拣选的带式输送机上配置有磁选机,通过磁选机选出铁质金属回收利用,其他不可回收的物料送填埋场填埋。
筛下部分进入下一道工序。
(3)机械脱水物料经脱水机进行固液分离,固含量较高的物料进入下一工序进行堆肥处理。
高油脂废水经过除油后进入污水处理设施,达标后排放。
(4)发酵和堆肥原生垃圾经过预处理后,首先送发酵隧道内发酵。
发酵隧道为密闭厂房式构筑物,下设通风排水道。
发酵隧道由装载机进出料。
卸入隧道内的垃圾由装载机堆高,保持隧道内垃圾平均高度达到一定高度,保证适宜的湿度。
发酵采用鼓风机强制通风供氧。
鼓风机采用变频调速,根据发酵仓内料堆的温度调节鼓风机的转速,以保证料堆内氧浓度不低于10%。
垃圾在发酵仓停留时间为25~30天,然后用装载机将其送到后处理系统。
翻堆机进行定时翻堆,每隔两天翻堆一次,并进行通风和引风,增加发酵的含氧量,及时抽走产生的废气。
(5)堆肥后处理系统粗堆肥料再被运往弹跳筛进行筛分处理,通过弹跳筛筛分后,粗堆肥物料可按粒径及比重的不同分为大于12mm和小于12mm两大类,筛下物Ф<12mm 的即为成品肥,暂时储存在精堆肥存放场中,可对外出售。
筛上物Ф>12mm的物料送填埋场填埋处理。
3.3 堆肥工艺优缺点分析(1)其优点是工艺简单;产品有农用价值。
(2)其缺点是对有害有机物及重金属等的污染无法很好解决、无害化不彻底;处理过程不封闭,容易造成二次污染;有机肥料质量受餐厨垃圾成分制约很大,销路往往不畅;堆肥处理周期较长,占地面积大,卫生条件相对较差。
同时由于餐厨垃圾不同于一般城市生活垃圾,所含有的水份极高,给堆肥造成了湿度过大,一般菌种难以进行有效分解,难以达到实际的堆肥效果,而且堆肥时会造成大量污水外溢问题,这些污水要得到有效处理必将大大增加餐厨废弃物的整体处理费用,再者,餐厨废弃物中油脂含量高,营养成份多,堆肥是一种有机垃圾资源化的有效处理方式,因此对餐厨废弃物而言堆肥不是最佳的处理方式。
4 饲料化工艺饲料化工艺主要采用物理手段将餐厨垃圾经过高温加热,烘干处理,杀毒灭菌,除去盐分等,可以最终生成蛋白饲料添加剂、再生水、沼气等可利用物质。
饲料化工艺的典型工艺流程图如下所述4.1 工艺流程图工业油酸或工业用油图2.2-2 饲料化工艺流程4.2 工艺流程说明(1)破碎筛选系统由于泔水中异物过多,需要在处理之前系统进行破碎并自动筛选,将垃圾中不能被资源化利用的成分如筷子、塑料袋、瓶盖等异物质自动分拣出来,同时将经过分选后的餐厨垃圾均匀破碎成小颗粒。
(2)固液分离系统破碎后的餐厨垃圾,通过螺旋挤压压缩去除其中水分和盐分,脱水后的含水率低于75%,投放的垃圾减量60%,可去除75%以上的盐分。
分离后的固体餐厨垃圾进入饲料原料生成系统,液体除油后将进入污水处理系统。
油脂可进一步加工为油酸,作为工业用油的原料。
(3)饲料原料生成系统经过破碎筛选和脱水处理后的餐厨垃圾进入饲料原料生成系统。
该设备采取间接加热的方式,确保原料营养成分不被破坏并有效杀灭有害菌。
加热温度控制在90℃-120℃之间。
处理后的原料经冷却筛选机进行冷却和二次筛选,并再次粉碎,生成含水量低于13%的蛋白饲料添加剂。
(4)冷却筛选系统干燥工序后的高温产出品输送到冷却筛选系统进行冷却处理和二次筛选,分离出破碎筛选中遗漏的金属、骨头等细小异物质,经常温冷却处理,确保生成的饲料原料质量。
(5)细破碎系统将生成的饲料原料从大颗粒粉碎成均匀的粉末状,压缩成型后采用统一规格的包装打包,作为饲料原料供给饲料加工厂。
4.3 饲料化工艺优缺点分析其优点是机械化程度高,资源化程度高;占地较小。
其缺点是无法避免蛋白同源性问题,业界争议较大,在政策层面对餐厨废弃物饲料化未定性前不作为餐厨废弃物处理的主推工艺。
5. 餐厨废弃物处理工艺比较综合上述餐厨废弃物处理工艺的介绍,几种餐厨废弃物主要处理工艺技术比较见下表:表2.3-1 餐厨废弃物处理工艺技术对比表6. 工艺比选分析与结论6.1利用好氧堆肥技术处理生活垃圾在国外有着较多的应用,在国内单纯应用好氧堆肥技术处理餐厨垃圾的案例尚无成功运行实例,好氧堆肥多作为餐厨垃圾后续稳定化的一种手段。
餐厨垃圾有机物含量高,营养元素全面,C/N比较低,是微生物的良好营养物质,适用于作堆肥原料。
同时,餐厨垃圾中惰性废物(如废塑料等)含量较少,利于堆肥产品的农用。
但是餐厨垃圾中的高油脂含量和高含盐量不利于微生物的生长,也制约了高温好氧堆肥处理工艺的效果。
同时高温好氧堆肥处理技术因其占地面积非常大,“三化”处理程度较低,同时产品出路不好且经济效益非常低,因此在国内至今未能得到较好的应用。
6.2 直接烘干作饲料技术具有机械化程度高,资源化程度高等优点,但因其产品再次进入食物链,难以避免蛋白的同源性问题,存在食品安全隐患,此工艺的选择应慎重。
6.3 利用厌氧消化处理技术处理餐厨垃圾在国外有着比较广阔的应用,特别是在欧洲,用厌氧消化的方法处理有机垃圾得到较大的发展,在日本和韩国,厌氧消化处理餐厨垃圾也得到了较大的发展。
该技术无害化程度较高,完全克服了同源性的影响,且具有高的有机负荷承担能力。
虽然我国餐厨垃圾与国外的餐厨垃圾存在一定的差异,但随着对餐厨废弃物厌氧工艺认识的深入和工程案例的增加,“机械预处理+厌氧消化处理”技术已经逐渐成为我国餐厨废弃物处理的主流工艺。
6.4 通过上述分析,在现有餐厨垃圾处理技术中,“机械预处理+厌氧消化技术”比较先进;可靠性较高;同时符合国家产业政策和发展方向,不存在类饲料化技术存在的安全隐患;产品为沼气或电力,能平稳销售,可保证餐厨垃圾的长期持续性处理;国内外成功应用案例较多;适合大规模连续化工厂生产;二次环境污染较小,易于控制,选址比较容易,投资适中。
综上所述,依据现有技术条件和技术水平,结合项目自身的特点,本项目餐厨废弃物处理采用“机械预处理+厌氧消化”工艺。
也是目前国内餐厨垃圾处理的主流工艺。
2014年6月19日李晓华。