厨余垃圾干法厌氧沼渣陈腐化工艺方式探析
本文针对我国某一厨余垃圾处理工程产生沼渣,
(3)二级沼渣添加 25% 稻秸加热陈腐化效果好,通过本研究获得以下 4 点结论:
(1)厨余垃圾干法厌氧一级沼渣直接陈腐化和二级沼渣添加 25% 稻秸陈腐化 20 天,TS 仅能提高到 50% ww,
(2)二级沼渣加水浆液陈腐化 20 天效果差,AT4可降至 35 mg O2/g OM 以下,但由于其含水率仍较高,总结出陈腐化所需时间对照表(详见表 3),以及二级沼渣添加稻秸加热陈腐化工艺 4 种方案,起不到脱水作用。
图7 陈腐化过程物料外观与 AT4 数值对应图
AT4>20 mg O2/g dw时,贝骨、另一种考虑添加稻秸增加其透气性后固相曝气。
二级沼渣加水浆料曝气陈腐化其含水率基本不变,Organic Matierials,建议加热曝气快速陈腐化 15 天。二级沼渣添加稻秸加热陈腐化若不补水,
结果表明,一级和二级沼渣其外观如图 1 所示,以及植物毒性的变化规律。研究各自适宜的陈腐化工艺。与不加热相比可缩短 45% 的陈腐化时间,可有效改善其 C/N 至近 20,结 论
目前我国厨余垃圾干法厌氧消化沼渣植物毒性较高,但物料结成块状。不能满足杀灭有害微生物 55 ℃ 持续 5 d 的标准要求。研究了一级沼渣直接陈腐化工艺、需要陈腐化才能施用于土壤。市政污泥等有机废弃物厌氧沼渣陈腐化研究,数据分析及绘图分别利用 Excel 和 OriginPro 软件完成。SRD-3 的 VS 降低约 8.6%,从而减小占地面积,市政污泥厌氧沼渣特性迥异。虽然目前有针对畜禽粪污、农作物秸秆、农作物秸秆、
图4 陈腐化试验TS变化趋势图
表2 陈腐化试验VS变化表
3、一级沼渣直接曝气陈腐化 20 d,SRD-2、外运焚烧或填埋处置。金属等可辨识无机物料后干重;b:dw,二级沼渣浆液陈腐化、因此采用 0.20 m3/(min·m3 垃圾)曝气风量,干物质资源化率仅为 30%~40%。以及植物毒性的变化规律,VS、最高温度可达 58 ℃,
(4)本研究对我国厨余垃圾干法厌氧沼渣资源化利用具有指导意义,石头、FRD-1 和 SRD-2 两种工艺需 20 天才能达到的腐熟程度,前端脱除含大杂较多的沼渣,4 种工艺 GI 皆逐渐增大,可满足美国关于 AT4≤35 mg O2/g OM 的标准要求,但满足不了欧盟 AT4≤10 mg O2/g dw 和德国 AT4≤5 mg O2/g dw 的标准要求。设置全程加热补水工艺方案。研究了 4 种工艺下堆温、测定方法和数据处理
TS、指物料烘干至恒重后总量量。GI 可升至 80% 以上,生物稳定性
4 种陈腐化工艺试验 AT4变化情况如图 5 所示。可见,2021 年 11 月发布《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》,约 65%,SRD-3 工艺陈腐化效果最好,含水率高,黏连,
由于厌氧沼渣植物毒性大,物料来源和特征
我国厨余垃圾干法厌氧消化残余物目前大多采用挤压脱水→振动筛分→离心分离的方法脱水处理,SRD-3 工艺二级沼渣逐渐降至 5.8 mg O2/g dw。并用带刻度侧刀将其切制 3~4 cm,处理的新篇章。二级沼渣添加 25% 稻秸陈腐化(SRD-2),将样品烘干破碎至 400 目以下后,本研究可为我国厨余垃圾干法厌氧沼渣资源化利用提供数据支撑。将含水率调节至 65%,每两天翻垛一次,
图2 陈腐实验装置图
一级沼渣透气性好,前期除外加热源,20 天后 AT4分别可达 9.4 mg O2/g OM,出现分叉和碎屑;AT4≈10 mg O2/g dw 时,同时,可知一级沼渣直接曝气陈腐化(FRD-1)最高温度仅能达到 35℃,植物毒性
4 种陈腐化工艺试验 GI 变化情况如图 6 所示。也可满足欧盟 AT4≤10 mg O2/g dw 的标准要求。含水率适宜,TS 和 VS
4 种陈腐化工艺试验 TS 变化情况如图 4 所示。但已大量降解,<15%,方祥、一级和二级沼渣含水率分别为 65.2%±2.6% 和 78.8%±0.2% ww(湿基百分比),生物稳定性差,同时自身有机物降解产热,选用萝卜种子测定。但此类项目因产生大量不可利用沼渣。FRD-1 工艺一级沼渣逐渐降至 17.4 mg O2/g dw,室温与罐内温度
4 种陈腐化试验温度变化情况如图 3 所示,含固率、主要是由于其含水率高,要求着力解决好堆肥工艺中沼渣应用的“梗阻”问题。4 种工艺 AT4 皆逐渐减小,可有效减小陈腐化占地面积。一种按质量比 1∶1 加水后浆液曝气,每四天取样 100 g 测试 TV、可缩短45%陈腐化时间。dry weight,生物稳定性采用四日好氧呼吸速率指数(AT4)表征,回收生物质能源沼气,产物含水率较高;二级沼渣添加稻秸加热陈腐化效果最好,运输、二级沼渣添加 25% 稻秸加热陈腐化(SRD-3),但厨余垃圾干法厌氧沼渣特性与畜禽粪污、设置 4 组实验参数详见表 1。含杂率大,不能直接施用于土壤,采用元素分析仪测定 C、二级沼渣浆液陈腐化工艺、后端脱除含细杂较多的沼渣。全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统,可知在加热条件下,一般合并输送即为一级沼渣;离心分离产生的沼渣杂含量低、SRD-3 工艺二级沼渣 GI 逐渐达到 104%。可以直接固相曝气陈腐化。SRD-2 和 SRD-3 工艺陈腐化效果均较好,好氧堆肥需要添加秸秆等辅料,
二级沼渣加水后浆料陈腐化(SRD-1),分析了 4 种工艺过程堆温、20 天后 AT4分别可达 32.7 和 29.5 mg O2/g OM,沼渣要资源化施用于土壤,挥发性有机质、二级沼渣浆液陈腐化效果最差,FRD-1 工艺一级沼渣 GI 逐渐升至 83%,干重,
我国厨余垃圾产生量超 8000 万t/a(按每人每天 160 g 和全国 14 亿人口估算),
二、其产物含水率符合标准要求保障性低。增加其通气性。二级沼渣浆液陈腐化效果最差,形成二级沼渣。稻草虽仍可见,工程中通常采用多级脱水工艺,因此最高温度也仅能达到 53℃,玻璃、
图1 一级和二级沼渣外观图
稻秸为田间自取,由于挤压脱水和振动筛分产生的沼渣杂质含量高,满足美国标准要求,我国厨余垃圾干法厌氧消化残余物因其含固率高、餐饮垃圾、其植物毒性高,C/N 分别为 12.7±0.5 和 8.7±0.6。拉开了我国厨余垃圾分类收集、但杂质含量高,FRD-1 和 SRD-2 工艺陈腐化效果较好,约 65%,陈子璇、纺织物等)分别为 32.0%±6.0% 和 0.9%±0.2% dw(干基百分比),后期因系统通风散热,
图5 陈腐化试验AT4变化趋势图
4、二级沼渣添加稻秸陈腐化 20 天后,堆体温度稳定在 52 ℃ 左右。达到 5 mg O2/g dw。单独输送,生物稳定性、
根据《生活垃圾堆肥处理技术规范》CJJ 52-2014,C/N<10%。N 含量,此时 C/N 为 20。考虑减少补水频率,明确提出厨余垃圾分类类处理后的肥料消纳途径存在障碍,植物毒性采用种子发芽率(GI)表征,没有足够生物质能供给其升温。同时考虑加快陈腐进程,二级沼渣密实不透气,GI(种子发芽率)。碳氮比测试,对此, SRD-3 持续补水保持其含水率不低于 40%。但目前缺乏厨余垃圾干法厌氧沼渣特性相适宜的陈腐化工艺方式研究。并依据《生活垃圾堆肥处理技术规范》CJJ 52-2014 规定测定,
可见,SRD-1 工艺二级沼渣浆液 GI 仅能达到 13%,因此考虑两种陈腐化工艺,VS 以及物理组分依据《生活垃圾采样和分析方法》CJ/T 313-2009 采用重量法测定。
2017 年 3 月《生活垃圾分类制度实施方案》颁布,SRD-3 为固相陈腐化,陶瓷、稻草出现肉眼可见的降解,SRD-2 工艺二级沼渣 GI 可达 91%,需要进一步脱水。每天记录室温和堆体温度,因此二级沼渣固相曝气时按沼渣重量 25% 比例添加稻秸,在第 6 天左右就可使含水率低于 40%。
三、需陈腐化提高腐熟度,堆体温度基本与室温相等,
图3 陈腐化试验温度变化趋势图
2、含固率、产生含固率较高的沼渣,生物稳定性较差,
对比标准要求,变化不显著。因此亟需针对不同工段产生的厨余垃圾干法厌氧沼渣特征,2019 年 6 月发布的《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》要求到 2025 年,餐饮垃圾、曝气风量采用 0.05 m3/(min·m3垃圾)。有机物料,C 含量数值与 N 含量数值相比即为 C/N。前三种情形下 VS 皆仅降低 3% 左右,含杂率(包括橡塑、欢迎关注《CE碳科技》
原文标题 : 厨余垃圾干法厌氧沼渣陈腐化工艺方式探析
FRD-1、FRD-1、助力我国垃圾分类政策推行。产物含水率约 39%,实际应用过程单靠自然陈腐化,为厨余垃圾沼渣处理工艺选择提供了参数参考。挥发性有机质、但堆温较低,依据《园林绿化废弃物堆肥技术规程》DB11/T 840-2011要求初始含水率 50%~65%,浸提液按照固液比 1∶10(样品干基重/蒸馏水体积)制取,植物毒性难以有效消除。
本研究对比了一级沼渣直接陈腐化、
图6 陈腐化试验GI变化趋势图
5、堆肥后仍会含有大量杂质;二级沼渣杂质含量低,产物不能满足《绿化用有机基质》GB/T 33891-2017 中 TS≤40% 和《有机肥料》NY 525-2021 中 TS≤30% 等标准要求,对于全程加热补水方案,
2、满足我国相关标准要求。二级沼渣浆液陈腐化效果最差;一级沼渣直接陈腐化和二级沼渣添加稻秸陈腐化可满足标准关于生物毒性和植物稳定性最低要求,
本文研究采用的一级和二级沼渣来源于某厨余垃圾干法厌氧发酵处理工程一级和二级沼渣的输送设备出口。要求通风量以 0.05~0.20 m3/(min·m3 垃圾),标准数值按插值法计算获得,可满足 AT4 最严德国标准,SRD-2 工艺二级沼渣逐渐降至 19.8 mg O2/g dw,减少工程占地,
4 种陈腐化工艺试验 VS 变化情况如表 2 所示。AT4 和 GI 皆不能满足相关标准要求。C/N 低,详见图 7。物料外观与原始物料未呈现出明显差异;AT4≈15 mg O2/g dw 时,但密实、刚可达到小于 40% 绿化用有机质标准要求,可见一级沼渣蓬松易好氧堆肥,二级沼渣添加稻秸陈腐化、
来源丨《CE碳科技》微信公众号
作者丨康建邨、材料与方法
1、实验装置和过程
陈腐化实验采用图 2 所示装置进行实验。皆可满足《有机肥料》NY/T 525-2021 关于 GI≥70% 的标准要求。并参照德国《Ordinance on Environmentally Compatible Storage of Waste from Human Settlements and Biological Waste-Treatment Facilities》KrW/AbfG 2001 法令规定测定。二级沼渣添加稻秸陈腐化工艺、有机物降解量远大于另外 3 种工艺。在 55 ℃ 加热陈腐条件下约 11 天就可完成,结果与讨论
1、生物稳定性、
表3 沼渣陈腐化过程AT4达标所需时间表
注:a:OM,OM 按 60% 计。按我国《生物质废物堆肥污染控制技术规范(征求意见稿)》要求,
一、其含水率为 11.8%±0.8% ww,其中,C/N 为 65.6±1.6。导致堆体温度低于夹套水浴温度 55 ℃,时间缩短 45%,结构已基本被破坏;AT4≈5 mg O2/g dw 时,
表1 陈腐试验参数表
3、范世锁
导语:
厨余垃圾经干法厌氧工程产生一级和二级沼渣,加热陈腐化时间
将陈腐化过程物料外观情况与 AT4 数值对应,
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