伍建軍 梁燦欽 林錦權(quán)
(1.東莞市環(huán)境科學(xué)研究所,廣東東莞 523009;2.東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所,廣東東莞 523009)
餐廚垃圾是指居民日常生活以及食品加工、飲食服務(wù)、單位供餐等活動中產(chǎn)生的剩飯剩菜等垃圾和廢棄食用油脂,餐廚垃圾不僅來自大型食堂、餐飲酒店等相對集中源,而且還來源于千萬家庭,其產(chǎn)生量巨大,按月產(chǎn)生系數(shù)為1噸/萬人估算,全國13.4億人口,餐廚垃圾月產(chǎn)生量預(yù)計達(dá)到13.4萬噸。如果不加處理,餐廚垃圾極易變質(zhì)、腐爛、發(fā)酵,滋生蚊蠅,產(chǎn)生大量毒素及散發(fā)惡臭氣體,從而污染水體和大氣。
餐廚垃圾作為城市有機生活垃圾的主要成分[1],因其高水分、高油脂、高鹽分以及易腐發(fā)臭、易生物降解等特點[2],不宜直接填埋和焚燒。當(dāng)前餐廚垃圾處理主要以資源化為導(dǎo)向,經(jīng)多年的探索和發(fā)展,出現(xiàn)了飼料化、好氧堆肥化和厭氧發(fā)酵能源化等技術(shù)工藝。本文對餐廚垃圾處理工藝的研究進(jìn)展進(jìn)行了綜述,分析了各種技術(shù)存在的優(yōu)缺點,并就當(dāng)前技術(shù)存在的短板,提出了今后改進(jìn)和發(fā)展的方向。
餐廚垃圾飼料化是目前國內(nèi)常用的處理方法之一。餐廚垃圾飼料化有物理和生物兩種途徑:①物理途徑——直接將廚余垃圾脫水后進(jìn)行干燥消毒,粉碎后制成飼料;②生物途徑——利用微生物菌體將廚余垃圾進(jìn)行發(fā)酵,并通過微生物不斷地生長繁殖和新陳代謝,使發(fā)酵體積累有用的菌體、酶和中間體,而后將這些發(fā)酵體烘干后制成蛋白飼料。
針對餐廚垃圾飼料化的工序,研究人員開展了不同方向的研究,其中,以生物學(xué)研究內(nèi)容居多,如龔仁等[3]對熱帶假絲酵母、黑曲霉、枯草芽孢桿菌、解脂假絲酵母在經(jīng)處理后的餐廚垃圾上混合發(fā)酵進(jìn)行了研究,在最佳試驗工藝條件下,所得生物蛋白飼料粗蛋白、粗脂肪、灰分、粗纖維、水分含量分別為28.57%、2.16%、1.27%、2.09%、15.73%,且有酒香味,適口性好。而王孝強等人[4]探討了餐廚垃圾乳酸發(fā)酵殘渣制取飼料蛋白的可行性,Plack-ett-Burman試驗研究表明,殘渣中殘留的乳酸菌和乳酸鹽對酵母發(fā)酵無影響,影響殘渣酵母發(fā)酵的因素是酸性環(huán)境,酵母發(fā)酵前發(fā)酵底物無須滅菌。尿素最佳添加量為2.5%,最佳條件下發(fā)酵飼料中的真蛋白含量可高達(dá)31.1%,與餐廚垃圾乳酸發(fā)酵殘渣中真蛋白含量 (14.7%)相比,提高了1倍。
餐廚垃圾飼料化屬于較為成熟的工藝,但由于餐廚垃圾除了含有豐富營養(yǎng)外,還有很多如牙簽、紙巾、砂礫、鐵絲、牙簽、塑料等雜質(zhì),以及影響飼料品質(zhì)的油分、鹽分等成分,因此如何提高飼料質(zhì)量是餐廚垃圾飼料化的關(guān)鍵。針對上述問題,筆者建議:一是將餐廚垃圾進(jìn)行源頭精確分類,禁止牙簽、紙巾、砂礫、鐵絲、牙簽、塑料等雜質(zhì)混入餐廚垃圾中,但這涉及到人的行為習(xí)慣和個人修養(yǎng)問題,需要持續(xù)宣傳和實踐;二是開發(fā)餐廚垃圾油水分離裝置,高效去除餐廚垃圾油分,并實行油分的資源化;而鹽分問題,一方面可以采用水沖洗的方式,使餐廚垃圾淡化,亦可以只將餐廚垃圾飼料產(chǎn)品作為普通飼料的添加劑使用,但此舉的市場消納量有限。
然而,餐廚垃圾飼料化雖然工藝簡單、產(chǎn)品附加值高,并深受國內(nèi)環(huán)保公司的青睞。但由于存在“霉菌毒素、同源病毒”等風(fēng)險問題[5],西方部分國家曾頒布法律禁止將餐廚垃圾用作飼料。鑒于安全方面考慮,本著緩解和降低風(fēng)險的目的,國內(nèi)也亟需出臺餐廚垃圾飼料化工藝的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。
餐廚垃圾堆肥化也是一個微生物的轉(zhuǎn)化過程,即利用微生物對餐廚垃圾中的有機質(zhì)實現(xiàn)降解的過程,最終生成穩(wěn)定的富含腐殖質(zhì)的有機肥料。從養(yǎng)分分析,餐廚垃圾含有較高的有機質(zhì)、低碳氮比,是一種極易降解腐熟的物料。但餐廚垃圾堆肥也受到物料自身特性的影響,體現(xiàn)為含水率高、容重高、鹽分高 (即“三高”)的特點?;凇叭摺碧攸c,科學(xué)家們對餐廚垃圾堆肥工藝進(jìn)行了許多有針對性的優(yōu)化研究。
調(diào)理劑及物料配比方面,鄒德勛等[6]分別使用玉米秸稈與菌糠作為餐廚垃圾的堆肥調(diào)理劑,進(jìn)行堆肥1次發(fā)酵對比試驗,研究表明,菌糠是一種優(yōu)于玉米秸稈的良好調(diào)理劑,餐廚垃圾與菌糠混合堆肥時升溫速度快、高溫期持續(xù)時間長,混合堆料在堆肥過程中散發(fā)臭氣較少,1次堆肥處理后發(fā)芽指數(shù)較高 (55.6%),基本實現(xiàn)腐熟。謝煒平等[7]利用自制好氧消化反應(yīng)裝置對3組不同初始含水率的物料進(jìn)行了小規(guī)模模擬試驗,試驗表明,物料配比m餐廚垃圾/m鋸末粉=3∶1(即含水率約為55%)時為最佳值,最佳條件下,物料水溶性C/N最終可降至7.19,接近腐熟程度,而且最終含水率均可降至25%左右。通風(fēng)量方面,孟瀟等[8]探討了通風(fēng)量對餐廚垃圾好氧堆肥的影響,研究表明,通風(fēng)量對堆料溫度和含水率的影響比較明顯,堆肥初期以2 L/min、高溫階段后以4 L/min為適宜通風(fēng)量。綜合因素方面,任連海等[9]選用3組臥式反應(yīng)器進(jìn)行了4因素3水平完全和正交堆肥試驗,研究表明,環(huán)境溫度、通風(fēng)量、初始含水率和填料量等不同影響因素對餐廚垃圾好氧堆肥過程均具有顯著影響,其顯著性順序表現(xiàn)為含水率>環(huán)境溫度>填料量>通風(fēng)量。
此外,在除鹽分方面,梁彥杰等[10]利用水洗方式對餐廚垃圾進(jìn)行堆肥預(yù)處理研究,試驗表明,除鹽最佳工藝條件為溫度25℃ ,攪拌時間10 min。m(水)/m(餐廚垃圾=2,餐廚垃圾堆肥含鹽率可由(1.8±0.02)%降至(0.57±0.05)%;離心脫水最佳工藝條件為脫水時間6 min,離心速度4 000 r/min,餐廚垃圾含水率由95.10%降至72.86%。以上證明了餐廚垃圾水洗去油脫鹽可行,但也存在產(chǎn)生大量廢水的不足。
餐廚垃圾堆肥技術(shù)發(fā)展到現(xiàn)在已經(jīng)較為成熟,但由于油分、鹽分及其他雜質(zhì)成分在餐廚垃圾堆肥產(chǎn)品中的殘留,導(dǎo)致堆肥產(chǎn)品的利用價值降低,對作物甚至土壤存在不同程度的負(fù)面影響,從而也間接影響到堆肥產(chǎn)品的出路。因此,如何提高餐廚垃圾堆肥品質(zhì),如何培育堆肥產(chǎn)品綠色利用市場,以及明確產(chǎn)品消化途徑和消化主體是當(dāng)前迫切需要解決的問題。然而,結(jié)合當(dāng)前技術(shù)和管理發(fā)展趨勢,筆者認(rèn)為技術(shù)上應(yīng)該能夠做到逐步提高餐廚垃圾堆肥產(chǎn)品的質(zhì)量,至于產(chǎn)品的出路,在前期階段還是應(yīng)依賴政府的推動甚至需要財政的補貼,到后期逐步實現(xiàn)各方利益的平衡,形成一個健康的綠色產(chǎn)品市場。
餐廚垃圾的厭氧發(fā)酵是密閉厭氧的條件下,利用厭氧微生物將餐廚垃圾有機部分降解,其中一部分碳元素物質(zhì)轉(zhuǎn)換為甲烷和二氧化碳。與其它技術(shù)相比,餐廚厭氧發(fā)酵技術(shù)優(yōu)勢明顯,該處理反應(yīng)不受供氧限制,機械能損失少;可以產(chǎn)生具有利用價值的甲烷,發(fā)酵后沼液、沼渣可以利用;反應(yīng)在密閉容器中進(jìn)行,不易產(chǎn)生臭氣等污染物,對環(huán)境影響較小。
餐廚垃圾的厭氧發(fā)酵由傳統(tǒng)而簡單的沼氣池發(fā)展起來,經(jīng)過多年的改進(jìn)和摸索,目前發(fā)展成為兩大塊主流技術(shù):一是高自動化程度的集成化餐廚垃圾處理技術(shù);另一個是餐廚垃圾厭氧發(fā)酵制氫高新技術(shù)。
目前,國內(nèi)外關(guān)于厭氧發(fā)酵產(chǎn)氣研究的文獻(xiàn)報道屢見不鮮,研究者主要從物料配比、接種、預(yù)處理、鹽度等因子對厭氧產(chǎn)甲烷的影響進(jìn)行了深入的研究和探討。
不同物料產(chǎn)氣方面,Jae Kyong Cho等人[11]研究發(fā)現(xiàn)熟肉食品、纖維素 (對照)、熟米飯、蔬菜、混合餐廚垃圾的沼氣產(chǎn)率分別為482 mL/g、356 mL/g、294 mL/g、277 mL/g、472 mL/g,碳素甲烷轉(zhuǎn)化率分別為82%、92%、72%、73%、86%。酸化相TS降解率達(dá)到87% ~90%,VS的甲烷轉(zhuǎn)化率達(dá)到90%。Wang等人[12]在體積為2.2 L的容器內(nèi)進(jìn)行餐廚垃圾的厭氧產(chǎn)氣試驗,產(chǎn)生的滲濾液回流入反應(yīng)容器,接種物為餐廚垃圾的厭氧降解殘留物。研究發(fā)現(xiàn)在接種物用量為30%,pH調(diào)節(jié)為中性時,試驗未能達(dá)到甲烷化階段,而接種物為70%時,甲烷產(chǎn)率為300.7 mg/L干物質(zhì)。厭氧接種方面,馬磊等人[13]研究了6種不同接種量對餐廚垃圾高溫厭氧消化的影響,結(jié)果表明,添加接種物不僅可以提高消化系統(tǒng)的緩沖能力,而且縮短系統(tǒng)產(chǎn)甲烷細(xì)菌的積累周期,有利于產(chǎn)氣高峰提前,同時對餐廚垃圾的降解有一定的促進(jìn)作用。其中,在消化物總量600 g條件下,480 g餐廚垃圾接種120 g接種物產(chǎn)氣效果最佳。工藝創(chuàng)新方面,清華大學(xué)徐衣顯等[14]人應(yīng)用連續(xù)半干式厭氧消化技術(shù)對餐廚垃圾進(jìn)行了實驗室規(guī)模的快速啟動試驗。研究表明,反應(yīng)器啟動29 d以后,系統(tǒng)pH穩(wěn)定在6.9~7.6,平均產(chǎn)氣速率18.0 L/d,反應(yīng)器啟動55 d以后,平均產(chǎn)氣速率為18.9 L/d,平均產(chǎn)氣效率973.2 mL/g(以VS計),反應(yīng)器有機負(fù)荷率達(dá)到3.0 g/(L·d)。
鹽分控制及過程優(yōu)化方面,彭緒亞等[15]對高鹽分餐廚垃圾濕式厭氧發(fā)酵進(jìn)行了研究,試驗表明,發(fā)酵液鹽分濃度不斷累積,由最初的0.084%增長至0.69%,并且還在繼續(xù)增加;進(jìn)料有機負(fù)荷控制在3 kg/(m3·d)時,反應(yīng)器運行良好,發(fā)酵液COD穩(wěn)定在2 620 mg/L左右,VFA濃度保持在880 mg/L以下,產(chǎn)氣量81 L/d,甲烷含量60%左右。從而摸索出了一套適合高鹽分餐廚垃圾的濕式厭氧消化工藝。馬磊等人[16]研究了礦物材料預(yù)處理對餐廚垃圾高溫厭氧消化過程的影響,結(jié)果表明,在同等條件下,添加礦物材料可以有效促進(jìn)餐廚垃圾的水解,其中輕燒MgO有效地緩解了餐廚垃圾由于酸化引起的pH值下降,使產(chǎn)氣高峰期較早來到;而在總產(chǎn)氣量上添加白云石粉的促進(jìn)作用顯著,膨潤土次之,說明添加礦物材料降低了消化液中鈉離子的濃度,可減輕對產(chǎn)甲烷細(xì)菌的抑制作用。
厭氧發(fā)酵產(chǎn)沼氣是一項較為成熟的技術(shù),可以將餐廚垃圾轉(zhuǎn)化為能源,沼渣沼液可以肥料化利用,而且目前開發(fā)的工藝裝備自動化水平高,但也存在工藝流程長,配套設(shè)施多,投資成本高等現(xiàn)實的制約因素。從未來發(fā)展考慮,需要在技術(shù)設(shè)備的優(yōu)化組合,高度集成方面下苦功夫,總體上,餐廚垃圾厭氧發(fā)酵產(chǎn)沼氣是未來重點發(fā)展和投資的方向之一。
隨著對厭氧發(fā)酵的深入研究,科研人員不滿足于現(xiàn)狀,轉(zhuǎn)而對厭氧發(fā)酵的中間產(chǎn)物——氫氣日益引起了他們的關(guān)注,有文獻(xiàn)報道表明,接種物、基質(zhì)種類、pH值、反應(yīng)溫度等因素對厭氧制氫均有顯著的影響。
Sang-Hyoun Kim等人[17]研究了餐廚垃圾與污泥的聯(lián)合厭氧消化。試驗研究發(fā)現(xiàn)餐廚垃圾產(chǎn)氫潛力明顯優(yōu)于污泥,兩者的比產(chǎn)氫指數(shù)分別為121.6 mL/g,32.6 mL/g,餐廚垃圾與污泥的用量比為87%:13%,VS濃度3%時,達(dá)到最大比產(chǎn)氣指數(shù)122.9 mL/g。
同濟(jì)大學(xué)研究人員分別開展了溫度和污泥接種[18-19]對餐廚垃圾厭氧發(fā)酵產(chǎn)氫的影響。結(jié)果表明,接種厭氧污泥在未經(jīng)高溫馴化 (50℃)時直接進(jìn)行高溫厭氧發(fā)酵產(chǎn)氫,產(chǎn)氫效果不佳。中溫 (35℃)馴化1 d后進(jìn)行產(chǎn)氫實驗,與在室溫 (25℃)條件下所獲氫氣產(chǎn)率無明顯差別。但中溫條件下體系的反應(yīng)速率較室溫更快,二者根據(jù)Gompertz方程得到的產(chǎn)氫速率分別為每克VS15.6 mL/h和4.8 mL/h,同時反應(yīng)的停滯時間比室溫條件下縮短了9.7 h.餐廚垃圾產(chǎn)氫前后液相指標(biāo)監(jiān)測結(jié)果表明,酸化過程是反應(yīng)的限速步驟而非水解過程,因此,餐廚垃圾厭氧發(fā)酵產(chǎn)氫過程應(yīng)控制在中溫 (35℃)下進(jìn)行比較合理。此外,在不同污泥接種試驗發(fā)現(xiàn),在不添加緩沖劑時,不同污泥接種餐廚垃圾厭氧發(fā)酵平均產(chǎn)氫量依次為厭氧污泥>河底淤泥 >壓濾污泥 >曝氣污泥,接種厭氧污泥的餐廚垃圾平均產(chǎn)氫量最高,達(dá)10.11 mL(以每克揮發(fā)性固體 (VS)計);而添加緩沖劑時,4種污泥接種餐廚垃圾厭氧發(fā)酵平均產(chǎn)氫量依次為厭氧污泥>曝氣污泥>壓濾污泥>河底淤泥,接種厭氧污泥的餐廚垃圾平均產(chǎn)氫量也最高,為33.72 mL,且體系pH得以緩沖。
厭氧制氫是從厭氧產(chǎn)沼氣衍生發(fā)展而來,目前只處于理論階段,實際上,制氫氣只是產(chǎn)沼氣的一個環(huán)節(jié),沼氣本身就含少量氫氣,因此,基于氫氣是清潔能源,無污染的能源,科學(xué)家們就提出厭氧制氫的概念,厭氧制氫氣不是百分之百的產(chǎn)氫氣,而是,在原來產(chǎn)沼氣的基礎(chǔ)上,通過調(diào)控工藝條件和過程,實現(xiàn)氫氣產(chǎn)率的最大化。雖然如此,產(chǎn)氫氣也是未來發(fā)展的一個方向,通過增加產(chǎn)氫氣單元,有利于餐廚垃圾的高值化利用,餐廚垃圾高效產(chǎn)氫在能源短缺的今天顯得尤為重要。
餐廚垃圾處理方法各有特點,也各有短板,如何揚長避短,發(fā)揮技術(shù)的優(yōu)勢是今后推進(jìn)技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用的關(guān)鍵。未來發(fā)展需要解決包括源頭減量和純化、副產(chǎn)品出路、技術(shù)進(jìn)一步完善和集成等重要問題。那么,解決這些問題的總體措施就需要從宣傳著手,告別不良飲食習(xí)慣,持續(xù)灌輸餐廚垃圾源頭細(xì)分類的方法;提倡采用多元的處理工藝和模式,把餐廚垃圾加工成附加值高的不同副產(chǎn)品,實現(xiàn)餐廚垃圾多樣化處理同時,也減少了副產(chǎn)品的市場風(fēng)險。在技術(shù)層面,應(yīng)在前期研究的基礎(chǔ)上,以改良傳統(tǒng)工藝為主,結(jié)合我國實際,加強厭氧制沼氣和好氧堆肥技術(shù) (包括菌種的分離和馴化、菌種活性、效率、穩(wěn)定性和抗逆性的提高等方面)的基礎(chǔ)研究,繼續(xù)加大對餐廚垃圾大型沼氣和堆肥工程方面的研發(fā)力度,加強與國內(nèi)外同行專家的交流及合作,研發(fā)一批低成本、低運行費,安全可靠、自動化水平高的,具有自主知識產(chǎn)權(quán)的餐廚垃圾處理工藝及成套設(shè)備。
[1]劉會友,王俊輝,趙定國.厭氧消化處理餐廚垃圾的工藝研究[J].能源技術(shù),2005,26(4):150-154.
[2]王星,王德漢,徐菲,等.餐廚垃圾厭氧消化的工藝比選研究[J].能源工程,2005(5):27-31.
[3]龔仁,宋鵬,陳五嶺.餐廚垃圾發(fā)酵生產(chǎn)生物活性蛋白飼料的工藝研究[J].飼料工業(yè),2008,29(4):39-42.
[4]王孝強,尹瑋,汪群慧,等.餐廚垃圾乳酸發(fā)酵殘渣生產(chǎn)蛋白飼料的研究[J].哈爾濱商業(yè)大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2008,24(4):404-408.
[5]Thomas Rundberget,Ida Skaar,Ame Flaoyen.The Presence of Penicillum and Penicillum Mycotoxins in Food Waste[J].International Journal of Food Micro-biology,2004(90):181 -188.
[6]鄒德勛,汪群慧,隋克儉.餐廚垃圾與菌糠混合好氧堆肥效果[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2009,25(11):269-273.
[7]謝煒平,鄒原,唐建軍,等.初始物料含水率對餐廚垃圾高溫好氧消化過程的影響[J].環(huán)境衛(wèi)生工程,2010,18(3):1-3.
[8]孟瀟,韓 濤,任連海,等.通風(fēng)量對餐廚垃圾好氧堆肥的影響[J].北京工商大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2008,26(3):4-7.
[9]任連海,何 亮,寧娜,等.餐廚垃圾高效好氧堆肥過程參數(shù)的影響因素研究[J].北京工商大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2010,28(5):40-44.
[10]梁彥杰,謝煒平,何德文,等.水洗一脫水預(yù)處理降低餐廚垃圾堆肥含鹽量的實驗研究[J].環(huán)境衛(wèi)生工程,2008,16(3):46-49.
[11]Jae Kyong Cho,Soon Chul Park,Ho Nam chang.Biochemical methane potential and solid state anaerobic digestion of Korean food wastes[J].Bioresource Technology,1995,52:245 -253.
[12]Yu-Sheng Wang,William S Odle III,William E Eleazer,et al.Methane potential of food waste and anaerobic toxicity of leachate produced during food waste decomposition[J].Waste Management& Research,1997,15:149 -167.
[13]馬磊,王德漢,謝錫龍,等.接種量對餐廚垃圾高溫厭氧消化的影響[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2008,24(1):178-182.
[14]徐衣顯,田書磊,王偉.餐廚垃圾半干式高溫厭氧發(fā)酵快速啟動試驗[J].環(huán)境衛(wèi)生工程,2008,16(6):56-58.
[15]彭緒亞,王暾.高鹽分餐廚垃圾濕式單級厭氧消化的試驗研究[J].山西建筑,2008,34(26):332-333.
[16]馬磊,王德漢,王夢男,等.礦物材料預(yù)處理對餐廚垃圾高溫厭氧消化過程的影響[J].環(huán)境科學(xué)學(xué)報,2008,28(11):2277-2283.
[17]Sang-Hyoun Kim,Sun-Kee Han,Hang-Sik Shin.Feasibility of bio-hydrogen production by anaerobic co-digestion of food waste and sewage sludge[J].International Journal of Hydrogen Energy,2004,29:1607 - 1616.
[18]曹先艷,袁玉玉,趙由才,等.溫度對餐廚垃圾厭氧發(fā)酵產(chǎn)氫的影響[J].同濟(jì)大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2008,36(7):942-946.
[19]焦剛珍,李明,趙由才.不同來源污泥接種餐廚垃圾厭氧發(fā)酵產(chǎn)氫效果研究[J].環(huán)境污染與防治,2009,31(2):19-22.