在当前废弃物循环利用体系的构建中,餐厨垃圾等高水分有机固废的开发利用面临两大核心难题。首先,传统脱水方法能耗高,导致在处理过程中出现了“产能不抵耗能”的负能量效应,这极大地限制了餐厨垃圾能源化利用的经济性和可持续性。其次,处理过程中产生的废水等副产物排量大,不仅增加了污染治理的难度,还可能引发新的环境问题。因此,亟需研发一种低能耗、高效且清洁的餐厨垃圾处理新技术,以解决上述痛点问题。
针对餐厨垃圾处理中的高能耗和副产物排放问题,本研究提出了“餐厨垃圾水热碳化联合厌氧消化能源多联产”技术。该技术从低能耗脱水、高效能源转化和清洁生产三个角度出发,具体包括以下两个关键技术点:
本技术成果具有显著的效益和竞争优势:
电力、热力、燃气及水生产和供应业
(1)建立适于直接处理餐厨垃圾的水热碳化及其余热利用方法,以低能耗的非相变方式完成餐厨垃圾脱水过程; (2)建立基于水热碳化-厌氧消化耦联的能源梯级转化方法,获得高值炭燃料和生物燃气,同时解决废水、沼渣等副产物的清洁处置及能源转化回收问题。
资源对接
仅限国内转让
(1)相比于工程现用热干化法可降低脱水能耗 50%。 (2)有机固废的能源转化回收率>85%。
北京市昌平区人民政府
推进各类有机固废能源和资源的开发利用,是党的二十大报告中“加快构建废弃物循环利用体系”的重要内涵。但对于餐厨垃圾等高水分有机固废,在实际开发利用时却面临以下瓶颈难题:(1)脱水能耗高,导致“产能不抵耗能”的负能量效应,亟需建立低能耗脱水新方法及理论;(2)废水等副产物排量大,导致污染治理新问题,亟需构建副产物自消纳的餐厨垃圾能源化利用体系。 针对上述难题,从低能耗脱水、高效能源转化和清洁生产角度,建立“餐厨垃圾水热碳化联合厌氧消化能源多联产” 技术:(1)建立适于直接处理餐厨垃圾的水热碳化及其余热利用方法,以低能耗的非相变方式完成餐厨垃圾脱水过程;(2)建立基于水热碳化-厌氧消化耦联的能源梯级转化方法,获得高值炭燃料和生物燃气,同时解决废水、沼渣等副产物的清洁处置及能源转化回收问题。 应用场景 可用于处理餐厨垃圾、污泥、水生植物等高水分有机废弃物,解决其环境污染问题,同时实现能源转化联产固体炭燃料和生物燃气。
