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资深环保人高顾诚先生谈垃圾分类问题:厨余垃圾处理技术的适应性

垃圾分类(Garbage classification),一般是指按一定规定或标准将垃圾分类储存、投放和搬运,从而转变成公共资源的一系列活动的总称。

  垃圾分类的目的是提高垃圾的资源价值和经济价值,减少垃圾处理量和处理设备的使用,降低处理成本,减少土地资源的消耗,具有社会、经济、生态等几方面的效益。



  垃圾在分类储存阶段属于公众的私有品,垃圾经公众分类投放后成为公众所在小区或社区的区域性公共资源,垃圾分类搬运到垃圾集中点或转运站后成为没有排除性的公共资源。从国内外各城市对生活垃圾分类的方法来看,大多都是根据垃圾的成分、产生量,结合本地垃圾的资源利用和处理方式等来进行分类的。

  2020年5月1日起,《北京市生活垃圾管理条例》实施。

  厨房垃圾占日常生活垃圾的非常大部分,且水分含量较高,其独特的化学物理特性使其很难处置。怎样高效运用各类新的处置技术应用和工艺方法,增强对厨余垃圾的能源化处置,在确保处置成效的时候输出更高效的能量,是非常值得众多科技人员深入研究的科研课题。

  1、厨余垃圾的产量和主要成分

  1.1其它国家和我国的厨余垃圾产量

  西方发达国家的厨余垃圾占日常生活垃圾的比例比发展国家要低。可是,厨余垃圾归属于所有国家日常生活垃圾中的重要一环,有效解决和处理厨余垃圾,对提升居住环境,具备至关重要的社会价值。

  1.2厨余垃圾的特性特性

  由于我国地域辽阔,由于生活习惯不同,所形成的厨余垃圾在类型和特性上都会有非常大的差异。在重庆和四川等区域,火锅的食用占比较高,因此厨余垃圾中的油脂成分较高。此外,有关研究表明,西安地区厨余垃圾的含盐度约为1.24%之间。因此,国内的厨余垃圾具备高油、高盐的特性。

  2、厨余垃圾的能源化处理技术及其适应性

  2.1烧毁的方法

  选用焚烧法处置厨余垃圾具备很高的处置效果,并能形成约5%的易于处置的残余物。焚化全过程必须在专用型垃圾焚烧炉中做好,它的热效率比较高,形成的热能能够转化成电能或水蒸汽。可是,厨余垃圾的含水量较高,燃烧值较低,所以在焚烧处理环节中必须添加许多辅助助燃剂。厨房垃圾的脱水处置消耗了大批量的能源,而焚烧处理形成的尾气要做好相对应的技术性处置才可以实现相对应的废气排放标准。综上所述,选用焚烧处理处置厨余垃圾,存在着大量的费用投资和排放限制等问题,促使其无法规模性应用推广。

  2.2热解环节

  遇热分解是将废弃物在高温高压情况下进行遇热分解,将废弃物中含的能量转化为油、炭、气等方式,再做好开发利用。厨余垃圾中含的氨、氦、硫等在热解环节中持续保持还原模式,所以对处置设备产生的腐蚀性较小。因此遇热分解法具备非常广泛的发展和应用前景,但其相应技术应用都还没进到具体推广环节,现阶段的运用案例还并不多。

  2.3生物发酵制氢

  氢气用作一类高品质、高洁净度的优质能源,已广泛运用于代替煤炭、原油等传统式能源。并且生物发酵制氢方法有着化学反应条件平稳、耗能低等特性,所以备受人们的普遍性重视。

  生物学进行发酵关键有细菌和光合作用形成氢气和进行发酵形成氢气两大类方式,涉及到光合菌和发酵细菌这两大类微生物菌种菌群。在活性污泥法中获取微生物菌种,并对不一样成分的生活垃圾各自开展进行发酵制氢试验,国内国外诸多学者对此进行了理论研究和实践性探究,得出结果:糖类废物的具体产氢量是蛋白类和酯类废物的20倍上下。此文利用对产氢全过程中乳酸菌的抑菌作用开展探究,得出结果:对底物开展预热处置,能够优质地降低这类作用在进行发酵前的影响。

  选用微生物菌种发酵法制造氢气,常用的原材料主要是生活废弃物、城区废水和排泄物等相应有机废料,不仅能够制造出氢气供人运用,而且可以净化水环境,有着较好的生态环保效果。所以,不论是从生态环境保护方面,或是从能源开发方面,生物制氢都有着很好的行业前景。

  2.4生物柴油的生产

  根据有关研究统计分析得知,每吨的厨余垃圾通过炼制能够产生20~80kg的废油脂,通过集中化生产加工和清理,能够做成低碳酯类化学物质(如脂肪酸甲酯等),即生物柴油。最常见的生物柴油制取办法有超临界甲醇法和生物酶法,前面一种具体采用甲醇在超临界状态下的化学物理特性,跟废油脂产生化学反应,产生生物柴油。

  这类生活垃圾处理制作工艺不用加入催化剂,也不会产生副产品,所以不用对其生成物开展分离加工处理,化学反应全过程中也不易产生大批量废液。此外,该制作工艺的化学反应速率很高,只需2~4min,就可实现化学反应稳定,对物料纯净度的要求也较低,另外水和脂肪酸对化学反应产生的影响不大。生物酶法是一类将能再生油脂物料转换为生物柴油的新技术新工艺。本工艺具有很强的环保性,通过相关试验研究,产品的有关核心技术要求达到了德国、英国等西方发达国家的生物柴油标准规定,并做到了国内0号柴油标准规定。

  在制取生物柴油时,因为厨余垃圾中带有很多杂物,必须选用适合的预处理举措和工艺处理,进而保障其转换率满足有关标准规定,另外确保产品含量不受影响。要严苛维持酯交换反应的完全性,完全去除甘油等副产品,避免产生发动机运转不佳等情况。另外,虽然生物柴油有着不错的环境效应,但其所需的经济费用较高,国外具体选用降税或免税的形式,使其成本费用靠近一般柴油。

  3、工艺的适应性

  在20世纪参数图片)20年代末,MBT技术应用被认为是垃圾处理领域中具体的技术应用进步,伴随着厌氧消化技术应用的快速发展和人们对环保新能源的要求,它也从处理简单、分类、清洁的有机垃圾发展到了处理不同程度的混合生活垃圾。同好氧法相比,厌氧法属于产能法,在生产过程中容易实现密封,臭气易于控制,厌氧法在生产中的应用也日益广泛。

  厨房垃圾分类发展比较快的区域,干湿分类已基本上建立共识。所以,厨余垃圾的处置应越来越多地考量其构成的多元性和技术应用的适用性。伴随着垃圾分类处理作业的推动,尤其是近些年环保督查的推动,厨余垃圾分类处置的技术应用需要日趋紧迫。此外,基本上全部世界区域内的首要有机生活垃圾处理技术应用以各种合作模式进到我国。比如,Kompogas,Eismann,OWS等干消解技术应用,德国Wehrle环境下的淋滤水解技术应用,欧洲地区高压挤压分离技术应用等。对不一样的业主而言,在技术应用和加工工艺线路的选用上面对着很大的考验和困扰。

  应最先认识各类制作工艺的特征以及对原料的适用性。干厌氧消化技术应用的特征是,当原料的固态成分超过25%时,原料中的重质和质轻成分被有机质包围,不容易出现沉积和飘浮。所以,干式消化技术应用对垃圾分类处理采集和预分选的作用标准并不高;而当固态成分少于20%时,发生重物沉降,轻物漂浮,系统将失去稳定性,无法正常运行。

  按照国内居民生活方式的特性,假如厨余垃圾归类实际效果不错,厨余中的水分将超过80%,乃至85%之上,则表明干法消化过程的稳定性能存在不足。通常情况下,湿式消化需要固体成分小于12%,并需要最大限度地去除惰性成分,预防反应罐中沉积和悬浮物的累积。

  因此,湿式消化对垃圾预处理提出了更高的要求。另外,因为必须加入工艺水,污水处理的任务量也非常大,必须事前充分考虑。所以,垃圾分类的优劣会直接影响技术的适应能力,另外,无论是干式或湿式消化,都需要从整体工作流程的视角考虑沼渣脱干及其后续沼渣、沼液的处置与出路难题。

  在整个过程中,厨余垃圾的处置与使用,及其环境影响与成本费用层面,应考虑以下几个方面:1、技术应用成熟完善,具备充分长的平稳运作经验;2、全过程简易,过程越长,有可能产生的问题越多,成本费用越高;3、对于不一样类别效果的生活垃圾,对物料的适应能力较强;4、产品出口清晰,并不会形成更错综复杂的情况;5、资源化再生、减量化、无害化处理作用优良;6、二次环境污染调控,特别是臭气的控制效果较好;7、全过程成本较低。

  从能源资源化的方面来处置厨余垃圾,对于建设资源节约型和环境友好型社会,具有十分重要的现实作用和意义。对于环境保护研究者而言,在日常事务中应积极推进,参考外国优秀的厨余垃圾处置技术应用和工作经验,从而与国内的厨余垃圾产生量做好高效结合,创建一整套更满足中国国情的厨余垃圾能源化处置管理体系,为国家生态环保和新能源技术快速发展加入源源不绝的生命力。



  高顾诚先生毕业于中国政法大学。2002年7月高顾诚先生在北京中关村创办环保科技公司。

  2004年高顾诚先生率先在中国提出“水污染应急系统解决方案”,“水污染预警系统解决方案”;“水污染三级应急预案”。

  2005年高顾诚先生参与吉林石化爆炸案,松花江水污染哈尔滨城市供水应急强险事件。之后陆续参与了太湖蓝藻爆发水污染应急事件;中石油重庆油田井喷事件;汶川地震水污染应急事件;随住建部、水利部、生态环境部参与多起国内水污染抢险事件。

  高顾诚先生还承担了2008年北京奥运会城市供水安全预警系统建设;2010年上海世博会城市供水安全预警系统建设;广州亚运会、深圳大运会城市供水安全预警系统建设等项目。高顾诚先生还参与了“饮用水深度处理技术应用与研究863课题”,北京市供水安全与保障技术重大课题,国家饮用水水质标准病原微生物检测方法的制定,并获得了2010年北京市科学技术三等奖。

  2010年高顾诚先生兼任北京时代绘谱文化发展有限公司董事长;2012年任北京格维恩环保设备有限公司董事长;2017年兼任诺贝德投资基金管理(深圳)有限公司董事长;2021年至今兼职某环保上市公司顾问;2021年至今任北京中科国聚科技有限公司总裁。




























































































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