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山東四通環(huán)保設備有限公司

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公司信息

聯(lián)人:
王海濤
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山東省濰坊市濰城區(qū)銀泰大廈
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262400
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http://www.aboay.com/st626620/
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學校食堂垃圾滲濾液污水處理設備工藝尺寸
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具體成交價以合同協(xié)議為準
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更新時間:2024-06-18 13:35:47瀏覽次數(shù):1018

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【簡單介紹】
處理量 15m3/h 加工定制
學校食堂垃圾滲濾液污水處理設備工藝尺寸
微生物處理:即通過微生物的代謝生長活動對餐廚垃圾中的有機物進行分解和利用的過程。發(fā)酵方式主要包括固態(tài)發(fā)酵和液態(tài)發(fā)酵。由于固態(tài)發(fā)酵具有能耗低、周期短、產率高等特點,現(xiàn)在多采用固態(tài)發(fā)酵。

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一、處理方法

餐廚垃圾|廚余垃圾現(xiàn)在統(tǒng)一按固體廢物處理方法處理。處理方法主要有物理法、化學法、生物法等。具體的處理技術有填埋、焚燒、堆肥、發(fā)酵等方式,其資源化再利用呈現(xiàn)多樣化的趨勢。

現(xiàn)針對各異的應用范圍和實際情況,主要介紹以下幾個方法:

1.物理分選處理:采用一系列方式,實現(xiàn)垃圾中的各成分的分離,之后統(tǒng)一回收。這種方法一方面大限度地做到了物盡其用,另一方面和把垃圾所可能造成的污染降到了低限度。但是,由于其所需成本較高,除了少數(shù)發(fā)達使用外,大多數(shù)多不用此法。

2.粉碎直排法:美國早在上世紀40年代已經成功地研制出食物垃圾處理機,其原理為:

利用高速運轉的刀片將裝在內膽中的食物垃圾打碎后,將攪拌物沖至下水道,從而解決丟棄和存放餐廚垃圾的煩惱。

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同時日本也很早研究出了餐廚垃圾處理機,甚至有的還配置有臭氧除臭器,以用來除去餐廚垃圾所產生的多種氣味。

如今美國90%以上使用這種機器,一些城市甚至強制使用。美國各個州關于餐廚垃圾的處理政策和方式都略有不同,很多州針對當?shù)氐木唧w情況,建立了自己的餐廚垃圾處理回收體系。

3.填埋法:餐廚垃圾的填埋法處理,是一種厭氧消化處理方法,可將其中的有機物分解生成CH4,且可以將垃圾*的處理掉。

這種技術方便,不會留下殘余物的處理問題,但這種方法雖可以較好的處理餐廚垃圾,但卻是以消除垃圾為目的,并不能實現(xiàn)餐廚垃圾的回收再利用。

隨著對廚余垃圾可利用性的認識越來越廣泛,無論在歐美、日本還是中國,餐廚垃圾的填埋率都正在呈現(xiàn)下降的趨勢,甚至有很多已禁止餐廚垃圾進入填埋場處理了。

4.厭氧處理:是目前來說環(huán)保、又能創(chuàng)造效益的方法。投資較大,極少數(shù)通過厭氧發(fā)酵制沼氣。

由于餐廚垃圾中含有各種動物肉類,如去做飼料,同類相食極易引發(fā)口蹄疫和各種疾病,從而傳播給人類而造成危害。

去填埋由于其含水量高容易產生大量的滲濾液而污染地下水。做肥料,生產過程中臭味四溢,影響周圍環(huán)境。

而厭氧處理可產生大量沼氣,沼氣是一種清潔的可再生能源,可用于發(fā)電和做燃料,且由于系統(tǒng)全封閉而無異味,因此,餐廚垃圾厭氧處理是未來的發(fā)展方向。

5.微生物處理:即通過微生物的代謝生長活動對餐廚垃圾中的有機物進行分解和利用的過程。發(fā)酵方式主要包括固態(tài)發(fā)酵和液態(tài)發(fā)酵。由于固態(tài)發(fā)酵具有能耗低、周期短、產率高等特點,現(xiàn)在多采用固態(tài)發(fā)酵。

固態(tài)發(fā)酵分為單一菌種固態(tài)發(fā)酵和混合菌種固態(tài)發(fā)酵,現(xiàn)在多采用混合菌種固態(tài)發(fā)酵技術:即利用兩種及以上的細菌發(fā)酵餐廚垃圾,利用多菌種間的協(xié)同作用,在產生大量的纖維素酶類降解纖維的同時,充分利用碳源氮源等營養(yǎng)物質合成單細胞菌體蛋白,提高蛋白飼料的營養(yǎng)價值。

固態(tài)發(fā)酵具有適口性好,蛋白消化吸收率高等優(yōu)點,也避免了傳統(tǒng)工藝餐廚垃圾營養(yǎng)物質利用不*等問題,是再利用餐廚垃圾生存生物蛋白質飼料資源的一種重要方法。

二、基本原理

厭氧—缺氧—好氧(Anaerobic-Anoxic-Oxic,簡稱A/A/O或A2/O)工藝由厭氧池、缺氧池、好氧池串聯(lián)而成,是A1/O與A2/O流程的組合。是20世紀70年代由美國在厭氧—好氧除磷工藝的基礎上開發(fā)出來的,可用于二級污水處理或三級污水處理,以及中水回用,具有良好的脫氮除磷效果。該工藝在厭氧—好氧除磷工藝中加入缺氧池,將好氧池流出的一部分混合液流至缺氧池的前端,以達到反硝化脫氮的目的。

在首段厭氧池主要是進行磷的釋放,使污水中的磷的濃度升高,溶解性的有機物被細胞吸收而使污水中的BOD濃度下降;另外部分的NH3-N因細胞的合成而去除,使污水中的NH3-N濃度下降。

在缺氧池中,反硝化利用污水中的有機物作碳源,將回流混合液中帶入的大量NO3-N濃度顯著下降,但隨著硝化過程使NO3-N濃度增加,而磷隨著聚磷菌的過量攝取,也以較快的速度下降。



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