? 主工藝流程
廚余垃圾處理方法為“預處理+厭氧消化"。
其中廚余預處理采用EMBT處理工藝。廚余垃圾從收運車中卸入接收料斗,經過瀝水后輸送至破袋滾筒篩內,經過破袋、篩分后,篩上物主要是塑料、紙張等高熱值物料,直接外運焚燒處置。篩下物主要為有機物及少量雜物,經過干擾物監選、磁選環節,去除大件物和金屬后,送入生物水解反應器,經過機械、生物和水力的共同作用將可生物降解有機質水解溶入液相,通過擠壓脫水實現有機漿液和高熱值固相分離。有機漿液經過除砂后送至厭氧系統。固液分離出的固渣含水率低,熱值較高,外運焚燒。
厭氧系統發酵產生沼氣,經過凈化處理后,可直接進行資源化利用,如用于鍋爐、發電或提純。厭氧系統產生的沼液,部分回流至生物水解系統作為淋濾液利用,剩余部分進入污水系統,處理達標后排放。厭氧系統的沼渣、污水處理系統的剩余污泥經過脫水處理后,外運無害化處置。
廚余垃圾經過上述處理,最終實現了減量化、無害化和資源化。
? 工藝特點
◆ 預處理工藝簡單、系統對物料的適應性強:
預處理單元僅需要設置成熟穩定的破袋滾筒篩和磁選單元,結構簡單的水解反應器對物料具有很強的接納能力,全系統具有很強的物料適應能力。
◆ 厭氧反應單元成熟可靠、穩定:
EMBT工藝將水解酸化階段放到生物水解反應器完成,且輔助以機械和水力的作用,強化了生物水解過程,水解之后得到的COD約為60000-80000mg/L的物料進入到產甲烷反應器產沼,技術可靠,穩定,操作簡單,有機質降解率達80%以上。
◆ 與其他工藝相比,全流程工藝簡單,顯著的二次污染控制優勢和成本優勢:
干式消化厭氧工藝,不可避免的會產生大量的沼渣問題。從污染控制全流程考慮,投資和運行成本必須考慮,還會產生大量的臭氣需要處理。
而EMBT工藝流程短,直接產物是平均含水率55%左右(篩上物和生物水解脫水產物)、平均低位熱值2200-2400kcal/kg的可燃物,不需要進一步的處理就可直接送焚燒發電廠利用。從污染控制全流程考慮,投資和運營成本低。
本工藝由于已經在德國成熟穩定運行十余年,污染控制措施周全,處理全過程密封設計和運行,所有設備都在密封后抽氣進行負壓作業,保證工作場所和周圍的環境良好。
◆ 資源化程度高、提升項目經濟效益:
篩分分選的有機物進入到厭氧處理單元,經生物水解后的垃圾低位熱值從200kcal/kg提升至1200kcal/kg以上。與高熱值篩上物混合后的平均熱值可達2200-2400kcal/kg,增加垃圾焚燒發電量,提升項目經濟效益。同時有機質可厭氧產生沼氣,沼氣甲烷含量60-65%。采用EMBT技術處理廚余垃圾,可進行能源利用,全流程考慮效益高。