生活垃圾的干腐与大筒技术

生活垃圾的干腐与大筒技术

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时间:2019-05-12

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1、生活垃圾的干腐与大筒技术苏州市市政工程设计院有限责任公司庄维健目录概述技术理念生物发酵技术现状分析原因及解决方案大筒技术项目运营舒城项目实施例项目总体设计筒仓平面布置及构造仓体结构安全仓体密封选择发酵周期及投资垃圾焚烧效益比较垃圾分选其它应用之一:污泥干化其它应用之二:储煤筒仓其它应用之三:泥浆干化结束语1、概述本篇主要讨论生活垃圾深度干腐对于后续处理的重要性。特别以焚烧为例,若焚烧经深度干腐后的生活垃圾,其经济效益和环境效益都将会有一个巨大飞跃!大筒技术的核心是一个专用于储存生活垃圾的超大型容器。本篇介绍了其设计原理及构造。最后介绍了大筒技术在其它方面的应用,如:污泥干化、储煤筒仓

2、和泥浆干化。2、技术理念现在固废界似乎也在逐渐意识到:垃圾要实现三化(减量化、无害化、资源化)目标,有一道非常重要且不可或缺的工序:垃圾的干化和腐熟(简称“干腐”)。垃圾的干腐程度越高,后续处理就越顺畅,距三化的理想境界也越高。这一技术理念不仅适用于生活垃圾,更广泛地适用于任何含可腐有机物的固废料,如:市政污泥、畜禽粪便、秸秆、落叶、尾菜、水葫芦、动物尸体、餐厨泔脚、食品厂、酒厂、糖厂产生的废渣等等。3、生物发酵技术现状现有各种生物发酵技术虽有诸多实践,但效果却总是不理想。主要体现在以下两个方面:其一是干化和腐熟程度远不够,没有真正达到无害化要求;其二是建设投资和运营成本都太高。所以

3、目前虽有一些以生物发酵为技术路线的处理厂仍在维持着。然而真正成功,能够实现工业化大规模推广的实例却一个也没有。我们其实一直都很纠结:为什么作为循环经济的最佳技术手段——生物发酵,却总是在大规模处理上形成不了主流技术呢?是不是在技术路线的思维方式上有问题?本人认为应该认真反思一下。4、分析原因及解决方案在现有各种生物发酵技术中,都无一例外地追求尽最大可能缩短生物发酵周期,一般在1个月左右,还有更短的。具体做法是对固废料进行粉碎、搅拌、加温等一系列人工干预手段。结果如何呢?出料后的固废料仍旧是臭烘烘湿漉漉的,远未干腐透彻。既难以资源化利用又不能焚烧,其储存和运输都存在着严重的卫生防疫问题

4、。本人认为,无法使固废料达到理想干腐状态的原因其实很简单,那就是:现行技术给出的生物发酵周期都太短。一系列人工干预或许能够在缩短生物发酵周期上收到一些效果,但作用有限。却因此增加许多复杂工序,大大提高了运营成本,很得不偿失。那么,究竟应该给出多长生物发酵周期才能达到理想的干腐程度呢?根据本人实践,认为至少应有6个月。若是为了额外消灭外引污水(以污治污)和获得更多沼气,则应延长至1~2年更好。生物发酵脱水干化原理如下:其一是生化反应:新生物质沼气是由可腐有机垃圾(简称:可腐垃圾)中的水分和可挥发有机质经厌氧菌发酵后生成;其二是物理作用:可腐垃圾在发酵时升温并产生水蒸气,随沼气排放出筒仓

5、外。5、大筒技术大筒技术是为实现上述技术理念应运而生:设计多个具有超大容量,但造价又非常低廉的密封容器用于储存生活垃圾。它具有操作简便、超低价、不污染环境、和适用于超大吞吐量(日处理千万吨级)垃圾处理项目应用。简述如下:操作简便:除了进料和出料,其余基本什么都不用干。其操作简便程度就如同是进行垃圾填埋作业一般。超低价:其一是项目投资超低价,应用加筋土理念设计的筒仓单位容积造价极其低廉,约为现行大型筒仓的几十分之一;其二是运营费用非常低廉,干腐过程完全顺其自然,不进行任何人工干预,运营费基本都花费在进料和出料上,所以运营过程既简单又廉价。不污染环境:垃圾进入筒仓后随即密封“与世隔绝”,

6、无任何污染物外泄,故可以实现对周边环境近乎零污染。超大吞吐量:只要设计筒仓容积足够大且数量足够多,就可以给予垃圾足够长的生物发酵周期(至少半年),由此便可以每天获得干腐透彻的巨量生活垃圾。6、项目运营项目运营基本就是进料(新鲜垃圾)和出料(干腐垃圾),若装满1座筒仓需要历时1个月,则建造同样12座筒仓就可满足1年的储存周期,再加上进料和出料筒仓各1座,总共建14座筒仓就可以依次轮流进行进料和出料作业,在每天进料装入巨量新鲜垃圾的同时,也能出料获得经过1年储存后的巨量干腐垃圾。无需进行任何人工干预,仅仅只要给予足够长的储存周期就可以使垃圾在静态厌氧发酵过程中达到深度干化和腐熟。这或许也

7、正好就契合了道家“道法自然、无为而无不为”的哲理。垃圾深度干腐的标志为:每天排出的沼气量已经过了峰值并呈逐步衰减趋势,在到达某一设定下限值时,即表示垃圾中的水分已经不足以再维持厌氧发酵持续进行,说明垃圾已经干化。表面上看是在发酵处理混合垃圾,可实际上的处理对象是以厨余类为主的可腐垃圾。其余如塑料、橡胶、及无机类垃圾(砖瓦砾石、玻璃、金属等)在漫长的生物发酵过程中基本没有变化。唯有可腐垃圾产生了巨大变化:在长时间厌氧发酵过程中,大量水分和部分有机质转化为沼气

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