应用场景

联系合作
绿色能源与节能环保
绿色低碳(碳中和)产业
成果单位: 华北电力大学
合作方式: 技术转让技术许可技术入股合作开发
所处阶段: 中试
关 键 词 : 餐厨垃圾高水分固废污泥处理水生植物水热碳化余热利用厌氧消化能源联产
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核心问题

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。

解决方案

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:

  1. 水热碳化及其余热利用方法: 通过水热碳化技术,直接处理餐厨垃圾,利用余热完成脱水过程。这种方法避免了传统脱水方法中的高能耗问题,实现了以低能耗的非相变方式完成餐厨垃圾的脱水,为后续的能源转化提供了有利条件。
  2. 水热碳化-厌氧消化耦联的能源梯级转化方法: 在水热碳化的基础上,结合厌氧消化技术,实现能源的梯级转化。通过这一过程,不仅可以获得高值的炭燃料和生物燃气,还有效解决了废水、沼渣等副产物的清洁处置问题,实现了副产物的能源转化回收,进一步提高了整个处理过程的能源效率和环境友好性。

竞争优势

本技术成果具有显著的效益和竞争优势:

  • 创新性: 作为原始创新技术,餐厨垃圾水热碳化联合厌氧消化能源多联产技术打破了传统处理方法的局限,为餐厨垃圾等高水分有机固废的处理提供了全新的解决方案。
  • 能效高: 通过水热碳化和厌氧消化的耦联,实现了能源的梯级转化和高效利用,显著提高了整个处理过程的能源效率。
  • 环境友好: 该技术不仅解决了餐厨垃圾处理中的高能耗和副产物排放问题,还实现了副产物的清洁处置和能源转化回收,有效减轻了环境污染压力。
  • 应用广泛: 该技术不仅适用于餐厨垃圾的处理,还可推广应用于污泥、水生植物等高水分有机废弃物的处理,具有广泛的应用前景和市场潜力。 综上所述,餐厨垃圾水热碳化联合厌氧消化能源多联产技术以其创新性、高效性、环境友好性和广泛应用性,为餐厨垃圾等高水分有机固废的处理提供了有力的技术支撑和解决方案。

成果公开日期

2025-07-21

所属产业领域

电力、热力、燃气及水生产和供应业

转化现有基础

(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。

转化合作需求

资源对接

转化意向范围

仅限国内转让

转化预期效益

(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%。

项目课题来源

北京市昌平区人民政府

摘要

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。

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