环境卫生工程 ›› 2024, Vol. 32 ›› Issue (5): 62-66.doi: 10.19841/j.cnki.hjwsgc.2024.05.010

• 有机固废生物处理与高值化利用 • 上一篇    下一篇

餐厨垃圾碟式分离制备碳源及其应用研究

张 力,李 科,朱雅萍,吴 元,杨虎君   

  1. 维尔利环保科技集团股份有限公司
  • 出版日期:2024-11-01 发布日期:2024-11-01

Preparation of Carbon Source by Food Waste Dish Separation and Its Application

ZHANG Li,LI Ke,ZHU Yaping,WU Yuan,YANG Hujun   

  1. WELLE Environmental Technology Group Co. Ltd.
  • Online:2024-11-01 Published:2024-11-01

摘要: 餐厨垃圾预处理浆液具有较高的COD,理论上可作为碳源应用至污水处理中的生物脱氮环节,但其本身悬浮物含量较高,直接投加后端会出现膜污堵等状况。针对这一问题,采用新型碟式分离机对餐厨预处理浆液进行处理,分析在不同进料温度、喷嘴孔径以及排渣间隔条件下的处理效果。结果表明:运行参数在温度为60 ℃、喷嘴孔径为0.6 mm、排渣间隔为5 min条件下处理效果最佳,悬浮物去除率可达85.95%。工程化应用实验结果表明,餐厨碳源可部分代替商品碳源完成生化处理,餐厨碳源和甲醇的等效比约为24∶1,甲醇投加量最大可降低30%。

关键词: 餐厨垃圾, 碳源, 生化处置, 碟式分离机, 资源化利用

Abstract: Food waste pretreatment slurry can theoretically be used as a carbon source in the biological denitrification process of wastewater treatment due to its high COD concentration. However, direct dosing of food waste pretreatment slurry in these processes was limited as its high SS content could easily lead to membrane fouling in follow-up processes. In order to solve this problem, a new type of dish centrifuge was used to treat food waste pretreatment slurry, and the treatment performance was analyzed under different feed temperatures, nozzle pore sizes and slag discharge intervals. The results showed that the optimal operating parameters were under the temperature of 60 ℃, the nozzle aperture of 0.6 mm and the slag discharge interval of 5 minutes, with a suspended solids removal rate of 85.95%. Engineering application results showed that food waste-originated carbon source could partially replace commercial carbon source in biochemical treatment process. While the equivalent ratio of food waste-originated carbon source to methanol was about 24∶1, and methanol dosage could be reduced by up to 30%.

Key words: food waste, carbon sources, biochemical treatment, disc separator, resource utilization

[1] 陈佳新, 崔理慧, 延一鸣, 吉星星, 费 强, 马英群. 原位制备混合菌基复合酶强化餐厨垃圾定向水解和厌氧消化:效能、机制、微生物群落和全局代谢通路[J]. 环境卫生工程, 2024, 32(5): 128-128.
[2] 周永泉, 李小伟, 邰 俊. 低剂量纸巾添加对餐厨垃圾和厨余垃圾共消化的影响[J]. 环境卫生工程, 2024, 32(4): 36-43.
[3] 项显超, 蔡嘉瑞, 甄宗傲, 李晓东. 填埋场开采及矿化垃圾资源化利用现状[J]. 环境卫生工程, 2024, 32(3): 16-27.
[4] 施庆燕, 余 毅, 周可人. 装修垃圾资源化利用的工艺分析与展望[J]. 环境卫生工程, 2024, 32(3): 36-41.
[5] 欧阳创, 张余镕, 邰 俊, 徐先宝, 薛 罡, 李 响. 沼渣水热炭与沼渣热解炭强化餐厨垃圾厌氧消化对比研究[J]. 环境卫生工程, 2024, 32(3): 47-53.
[6] 张 玉. 西安市农村生活垃圾分类现状与对策研究[J]. 环境卫生工程, 2024, 32(3): 105-109,116.
[7] 许亚如, 陶俊宇, 梁 蕊, 程占军, 颜蓓蓓, 陈冠益. 机器学习在建筑垃圾处理领域的应用与现状[J]. 环境卫生工程, 2024, 32(2): 10-19.
[8] 刘彦君, 汤倩格, 王 盛, 李振坤, 王建兵. 校园餐厨垃圾初期降解生物气溶胶释放特征及健康风险研究[J]. 环境卫生工程, 2024, 32(1): 57-67.
[9] 刘 硕, 汪群慧, 李 媛, 马晓宇, 朱文彬, 王锘涵, 孙海曙, 高 明. 餐厨垃圾开放式高效定向乳酸生物转化:微生物群落变化及生物固碳效能分析[J]. 环境卫生工程, 2024, 32(1): 127-127.
[10] 杜学勋, 史晶晶, 张斯颖. 生物强化促进餐厨垃圾高温厌氧消化产甲烷性能的研究[J]. 环境卫生工程, 2023, 31(6): 46-53.
[11] 朱雅萍, 吴 元, 赵 磊, 邵 军, 李 响, 林 田. 有机废弃物制备污水厂碳源研究进展[J]. 环境卫生工程, 2023, 31(5): 18-27.
[12] 孟 伟, 于 超, 范晓平, 刘 岩, 褚昭涵, 苏红玉. 东南沿海地区典型餐厨垃圾处理工程设计及运行实例[J]. 环境卫生工程, 2023, 31(5): 28-34.
[13] 祁高月, 何 晟. 苏州市城乡有机废弃物资源化利用现状及对策研究[J]. 环境卫生工程, 2023, 31(5): 35-39.
[14] 杨 娜, 王 巧, 吕 凡, 余波平, 徐期勇, 何品晶. 我国家庭厨余垃圾与餐厨垃圾理化性质对比分析——源头分类的影响[J]. 环境卫生工程, 2023, 31(4): 7-16.
[15] 蓝苑瑗, 吴 松, 王 磊. 物料调理缓解餐厨垃圾厌氧发酵酸化效应及其机制研究[J]. 环境卫生工程, 2023, 31(4): 27-34.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!
版权所有 © 天津市城市管理研究中心
津ICP备2022007900号-1   津公网安备 12010302000952号   中央网信办违法和不良信息举报中心
地址:天津市河西区围堤道107号    邮政编码: 300201
电话: 022-28365069 传真: 022-28365080 E-mail: csglwyjs10@tj.gov.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发