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絮凝沉淀技术成熟,成本低;但剂量大,水质波动大,处理效果差,会产生大量化学污泥。电解法虽然油脂去除率高,但设备复杂,功耗大。物理分离方法。重力分离法除油效果稳定,是除油技术中最方便、应用最广泛的技术。然而,主要去除废水中的分散油和浮游油,去除乳化液和溶解油效果差。离心分离法适用于中小企业,能耗高。
新加坡厨余垃圾处理技术发展史。长期以来,业界盛传世界厌氧观看欧洲,但欧洲厌氧派主攻园林垃圾、能源作物,甚至厨余垃圾,由于饮食习惯差异较大,参考价值较低,因此新加坡中西文化交汇,环境标准较高,可能是研究样品。
餐厨垃圾产生乳酸。餐厨垃圾发酵产生乳酸,然后合成聚乳酸这种可生物降解塑料技术。目前研究的可降解塑料大致包括光降解塑料和生物降解塑料。目前的研究主要集中在高效乳酸菌的选择、发酵方法的选择、发酵液中乳酸的提取和纯化。餐厨垃圾产乳酸技术对餐厨垃圾的综合利用和塑料产品环境污染的减少具有积极的意义。未来的研究方向是利用分子生物学手段对植物、高效反应器和餐厨垃圾同步糖化发酵动力学的研究。
调节酸碱度。餐厨垃圾酸碱度的变化严重影响堆体内微生物的生长繁殖,分解率受酸碱度的影响很大,直接影响堆体过程。生物质炭多为碱性,生产中温度越高,酸碱度越高。厨房垃圾生物质炭可以有效缓解堆肥中酸碱度过低的问题。
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因为餐厨垃圾中含有大量的动物肉类,如果直接去做饲料,同类饮食容易引起口蹄疫和各种疾病,从而传染给人类,造成危害;由于含水量高,去填埋场容易产生大量渗滤液,污染地下水;作为肥料,生产过程中气味弥漫,影响周围环境;厌氧处理可以产生大量的沼气。沼气是一种可再生清洁能源,可用于发电和燃料,系统封闭,无异味。
也有不少社区设有厨余垃圾处理室,就地处理小区内的厨余垃圾。例如,西城区新风街1号院内的绿色生活馆就是厨余垃圾处理车间,居民分出的厨余垃圾被运到车间,工作人员将进行二次分拣,然后倒入厨余垃圾分解机,最终形成符合排放标准的液体。
减少堆肥排放有害气体。堆肥过程中,堆肥中的氮被微生物氨化,形成铵氮。氨挥发造成的氮损失占总量的一半以上。生物质炭可以通过物理吸附减少氨排放的一些酸性官能团与铵氮的反应,同时抑制铵氮再次转化为氨,达到维持氮的效果。好氧堆肥中产生的N2O和CH4是重要的温室气体。利用生物质炭的强吸附能力,加入堆不仅可以保持氮气,还可以一举两得。
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