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按處理媒介分為非生物處理和生物處理:其中非生物處理包括機(jī)械破碎、衛(wèi)生填埋、焚燒發(fā)電、氣化等;生物處理包括厭氧發(fā)酵、好氧發(fā)酵、制備生態(tài)飼料等。
(1)機(jī)械破碎。充分利用城市污水處理系統(tǒng),將家庭垃圾通過垃圾粉碎機(jī)破水后進(jìn)入市政污水系統(tǒng)進(jìn)行處理。機(jī)械破碎過程中餐廚垃圾并未發(fā)生化學(xué)變化,僅降低了粒徑,該方法實質(zhì)上是將餐廚垃圾污水污泥化,不是消解處理而是轉(zhuǎn)移污廢,僅適用于具有新規(guī)劃的能接納該部分污廢處理的城市或區(qū)域,否則勢必會對原有的市政污水處理系統(tǒng)造成挑戰(zhàn)。
(2)衛(wèi)生填埋。將餐廚垃圾填埋于地下,包括持續(xù)的微生物對有機(jī)物降解過程即為餐廚垃圾衛(wèi)生填埋。一般性結(jié)論為微生物優(yōu)先分解有機(jī)物并將其轉(zhuǎn)化為自身生長繁殖所需的營養(yǎng)物質(zhì),在有機(jī)物富余的情況下可進(jìn)一步將有機(jī)物生化降解為無機(jī)物增加土壤的肥沃程度。衛(wèi)生填埋具有操作簡單,費(fèi)用低的優(yōu)點(diǎn),同時具有占地面積大且需占用時間長,存在滲濾液二次污染,釋放臭氣,副產(chǎn)沼氣易引發(fā)爆炸重大安全隱患。
(3)焚燒發(fā)電。餐廚垃圾含水率較高不宜直接燃燒,須先進(jìn)行脫水處理,而后在焚燒爐中徹底氧化分解,一般以不低于1000℃的溫度過氧燃燒,可將固狀物減量65%(±15%),燃燒的高品位熱一般用于發(fā)電,低品位熱可用來供暖。該方式處理速率高,轉(zhuǎn)化產(chǎn)生的動力蒸汽用來發(fā)電,低品位熱量用來供熱,減量化程度大,實現(xiàn)了餐廚垃圾的資源、減量化;但是常規(guī)的垃圾焚燒不可避免地產(chǎn)生呋喃、二噁英、飛灰等大氣污染物,另外焚燒爐灰渣(一般為燃前的5%~20%)重金屬含量較高,污染環(huán)境較為嚴(yán)重。
(4)厭氧發(fā)酵。厭氧發(fā)酵是指微生物在氧氣不足甚至無氧氣的厭氧條件下通過自身代謝,將一部分有機(jī)質(zhì)轉(zhuǎn)化為微生物本體,另外一部分則分解為CH4(有的工藝可直接分解為H2)、CO2,亦可通過選擇不同的微生物制備有機(jī)酸或醇。溫度、酸堿度、碳氮比、微量元素、含氧量顯著制約著厭氧發(fā)酵的速率和轉(zhuǎn)化率,目前厭氧發(fā)酵技術(shù)已經(jīng)在歐洲得到長足的發(fā)展,國內(nèi)應(yīng)用代表工藝有Biomax。
集中厭氧發(fā)酵技術(shù)相對成熟,具有自動化程度高,能生產(chǎn)燃?xì)饣蛴袡C(jī)酸、醇,資源化程度好,經(jīng)濟(jì)性較高,渣可制成有機(jī)肥等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于城市生活垃圾處理,為餐廚垃圾清潔資源化的有效途徑。
(5)好氧發(fā)酵。相對好氧堆肥而言,高溫好氧反應(yīng)過程無任何有害物質(zhì)產(chǎn)生,產(chǎn)出的氣體比較小、耗時短、過程可控制、易操作、降解快、資源化效果好,可以處理混合環(huán)保垃圾,運(yùn)行費(fèi)用低。而且90%的有機(jī)垃圾在前段垃圾預(yù)處理的過程中污水達(dá)標(biāo)排放、油脂回收利用。10%的固體排放物作為有機(jī)肥原料用于生態(tài)種植養(yǎng)殖。整個處理過程無公害,不存在二次污染。符合國家餐廚垃圾處理的“減量化、無害化、資源化”就地處理原則。目前已有餐廚垃圾一體化設(shè)備投入市場,并且已經(jīng)推廣應(yīng)用。
(6)制備生態(tài)飼料。生態(tài)飼料是指以餐廚垃圾為原料制備的飼料。制備生態(tài)飼料的餐廚垃圾處理方法主要分為發(fā)酵生產(chǎn)菌體蛋白、青貯法、脫水法3大類。國內(nèi)應(yīng)用較多的是發(fā)酵法制備菌體蛋白;青貯法的典型做法為乳酸菌發(fā)酵;脫水制備干飼料通常包括直接高溫干燥、煮沸干燥、真空油炸等方法。
(7)氣化。雖諸如煤化工等領(lǐng)域主流的氣化技術(shù)種類繁多,但因餐廚垃圾含水量較高,能運(yùn)行穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)合理的應(yīng)用于餐廚垃圾處理的氣化技術(shù)僅有極為有限的數(shù)種,這里僅推薦高溫等離子炬氣化技術(shù)。該技術(shù)處理餐廚垃圾可將簡單脫水處理后的固狀物連同油脂一并氣化,因高溫等離子氣化反應(yīng)溫度高,氣流停留時間合理,基本不產(chǎn)生二噁英、呋喃等有機(jī)污染物,合成氣有效成分為CO、H2。