[00003973]一种生活垃圾处理技术--有机垃圾处理方法及专用设备
交易价格:
面议
所属行业:
固体废弃物污染处理
类型:
发明专利
技术成熟度:
正在研发
专利所属地:中国
专利号:200710039020.x
交易方式:
技术转让
联系人:
杨计明
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所在地:上海
- 服务承诺
- 产权明晰
-
资料保密
对所交付的所有资料进行保密
- 如实描述
技术详细介绍
技术投资分析:
2.2.9.3:接触氧化池(O级)
污水中的大部分有机物在此得到降解和净化,好氧菌以填料为载体,利用污水中的有机物为食料,将污水中的有机物分解成无机盐类,从而达到净化的目的。
2.2.9.4:脱色氧化
废水进入氧化池后,在此通过曝气管不断将二氧化氯与污水混合,二氧化氯浓度不断增大,氧化能力不断增强,色度不断降低,高分子不断被分解、降解大部分CODcr、BOD5和SS,同时废水中的NH4—N也有所下降。氧化罐出水连同残留的悬浮物和脱落的生物膜,以加药絮凝管道混合后共同进入沉淀池进行沉淀、布带过滤,再通过生物脱色炭滤罐进一步脱色和澄清过滤,保证出水色和各项排污指标达标排放。
2.2.9.5:布带式过滤器
氧化池出水经加药絮凝,再通过泵送入布带式过滤器,进行固液分离,去除剥落的生物膜和其它杂质。
2.2.9.6:生物碳滤器
生物碳滤器是将活性碳的物理吸附与微生物生化作用结合起来的污水处理技术,能够使活性碳的物化吸附和炭表层生物氧化分解,两者协同作用。活性碳表面有大量的微孔,有良好的吸附富集性能,微生物容易附着在炭层表面。在适宜的条件下,微生物得以繁殖增长,并以一定的厚度生长在炭粒表面,为微生物提供了丰富的营养和氧气,通过生化作用,微生物分泌出胞外酶,扩散入炭粒微孔与吸附基质反应,使被炭吸附的有机物不断降解,微生物本身又不断新陈代谢炭层表面,生物炭边吸附有机物边有机物又被生物降解吸附——解吸过程,使炭的吸附容量得到部分恢复,炭能保持一定活性,延长了炭的作用周期。生物炭滤器内设布气管,由风机送入空气充氧。
所以生物碳滤器能进一步去除污水中的有机物,而且能去除水中的臭味和异味。生物碳滤器的反冲活出水回流至调节池重新处理。
2.2.9.7:污泥池
布带式过滤器沉降下的污泥经清理后至水解水热氧化釜制高效生态有机肥。
2.2.9.8:风机房
风机房设置在污水处理设备房间内,包括一台风机、一台反冲洗泵、一台电器控制柜。
处理后的污水投加氯片进行消毒,消毒后用于本厂绿化用水、冲洗车间地面用水、清洗塑料用水。
2.2.10:自动控制系统:
2.2.10.1:自动化控制系统包括:进料控制系统、分选控制系统、烘干控制系统、配料控制系统和其它必要的控制系统。
2.2.10.2:本系统要求具有较高的自动化控制水平,能在少量就地仪表和巡回检查配合下,在中央控制室通过计算机监控系统实现进料控制系统、分选控制系统、烘干控制系统、配料控制系统和其它必要的控制系统的集中监视和控制。主要设备控制均设计算机自动控制和就地控制两种。
2.2.10.3:对系统工作过程中的温度、压力、流量等重要参数进行实时采集并进行显示, 根据测试参数与设定参数的偏差值,可由控制系统自动进行纠偏,并可以在线观察设备运行状况。
2.2.10.4:控制并监视全厂各区域的设备及各种安全装置,提供中文数据处理记录系统,包括:
2.2.10.4.1:记录及打印储存自动控制系统内部重要过程参数的瞬时值;
2.2.10.4.2:对重要测量值的数据处理及相关数据的打印;
2.2.10.4.3:所有废气排放值的数据处理及打印;
2.2.10.4.4:打印各种输入输出信号的上、下限制值警报(信号);
2.2.10.4.5:废物称重及时间、日期的数据处理及打印。
以上系统,可根据各地垃圾成分、特点,灵活组合工艺,完全改变了以往垃圾处理“为了处理而处理”的概念,最大限度地实现了生活垃圾处理的资源化、产业化。
2.3:“LJ”五化处理技术主要特点:
2.3.1:快速:四小时出产品,当天垃圾,当天处理,达到日产日清。
2.3.2:无害:全封闭作业,故无臭气外溢;无塑料焚烧,故无有害废气生成或少生成有害废气;有机物高温高压水解水热氧化处理,故灭菌彻底;处理快速,渗滤液产生少或不产生渗滤液。
2.3.3:无剩余:所有垃圾全部循环利用,处理彻底。
2.3.4:适应性强 :生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、禽畜病尸、食品行业废弃物、农业废弃物。
2.3.5:占地面积小:是堆肥法的四分之一,填埋法的六分之一。
2.3.6:资源化、产业化程度高:因前分选分类彻底、故可回收物资全部再生利用,同时减少了垃圾焚烧量、也减少了废气产生量(比纯焚烧工艺减量近五分之四)。
2.3.7:“LJ”高养分生态有机肥市场前景好:绿色产品必用肥料。
2.3.8:设备先进:主要设备大部分为经多年现场经验凝练、升华而研制的专利设备,故障率低,使用效果好,特别适合中国国情城市生活垃圾的处理。
2.3.9:经济效益好,产出远大于投入。
2.4:该技术主要污染源与污染物
本工程是以垃圾处理无害化为宗旨,但在处理工艺过程中都会产生新的污染,其污染来源主要有以下几方面:
2.4.1:废水
城市生活垃圾综合处理厂排放的废水主要是地坪冲洗水、清洗塑料用水、锅炉废水和生活污水。垃圾暂存间产生的渗滤液不进入污水系统,渗滤液直接进入水解水热氧化釜作为有机肥的养分。
2.4.1.1:生产废水
垃圾处理厂采用有机垃圾快速水解水热氧化工艺,因此不同于填埋或堆肥处理,不产生大量的垃圾渗沥液,污水包括垃圾渗出水、冲洗水、锅炉排污等。垃圾渗出水主要产生于垃圾暂贮坑,该部分回用于水解水热氧化釜。其它污水主要为车辆、设备和场地冲洗用水。
2.4.1.2:生活污水
生活污水主要是洗涤水、沐浴水及厕所冲洗水,其水质主要污染指标为SS、油类、洗涤剂、有机物等,间断排放,废水进入污水处理站。
2.4.2:废气
2.4.2.1:垃圾卸车时产生的臭气
垃圾卸车时产生的臭气主要在垃圾暂存车间。
2.4.2.2: 焚烧炉烟气。该项目配有焚烧炉一台。
2.4.2.3: 制肥干燥(热风炉)产生的尾气,水解水热氧化反应产生的尾气。
2.4.3:废渣
2.4.3.1:垃圾废渣
垃圾分选出的砂、尘、碎石、砖块等物质,还有部分可回收物(玻璃、废塑料、废金属)。
2.4.3.2:灰渣
灰渣主要来自焚烧炉和热风炉。
2.4.4: 噪声
2.4.4.1: 设备运行时产生,连续排放。
2.4.4.2:运送垃圾的环卫车产生的噪声,间断排放。
2.5:该技术主要污染源和污染物防治措施
2.5.1:大气污染物防治措施
2.5.1.1:尾气
水解水热氧化釜尾气中含有100mg/m3的甲酸乙酸,经吸附塔吸收、石灰中和处理成难溶的甲酸钙、乙酸钙回收处理 。
2.5.1.2: 臭气
在垃圾卸车时产生的臭气,一方面用本垃圾处理厂的副产品,水解水热氧化釜产出的蜜水液喷淋除臭;一方面利用风机局部抽吸气体,气体进入焚烧炉作为燃烧用空气。高温处理后的气体经过余热锅炉吸收热量后,由引风机引进洗涤塔处理后排入大气。
2.5.1.3: 烟气
焚烧炉、热风炉烟气中主要污染物是烟尘,本项目采用干式多管旋风除尘器除尘,除尘效率95.8%,除尘后烟尘进入废气洗涤塔再次处理,排放浓度193mg/m3,低于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)二类区标准。
2.5.2:污水
污水主要为生活污水、地面、设备、容器冲洗水,经处理后达到杂用水标准。可重新用做车间冲洗水、卫生间的冲洗水和绿化、浇洒用水以及塑料清洗水。
垃圾暂存间的渗沥液用泵送至水解反应器成为制肥系统的养分。
2.5.3:固体废弃物
2.5.3.1: 污水处理的剩余活性污泥,送入水解水热氧化釜同有机物一起处理。
2.5.3.2: 垃圾分选出的无机物部分,砖石、砂石、炉渣、泥土进行制砖;玻璃、废金属等回收。
2.5.3.3:焚烧炉、热风炉的灰渣用于制建材。
2.5.4:振动和噪声的防治措施
噪声主要来源于垃圾综合处理厂区机械噪声、垃圾运输车辆交通噪声及生产车间设备噪声等。
尽量采用符合国家标准的低噪声设备,对设备加减振垫、柔性连接、设备防音罩、设置吸音墙板等措施。设备运行时产生的噪声主要从隔音、消声方面进行治理,采取设置吸音、隔声措施可降低噪声对操作环境的污染;对泵类、风机等设备采取设置柔性接头、加装消声器等措施降低噪声产生。同时在场区周围结合原有林带适当种植常青灌木和乔木构成防护林带,利用防护林带吸尘降噪。对于车辆产生的噪音主要通过限速、禁止鸣喇叭等措施控制。
对以上噪声源采取有效治理措施后,厂界噪声可达到《工业企业厂界噪声标准》中Ⅱ级标准限值。
2.5.5:致病害虫控制
每天工作结束后,对作业区的场地和部分设备进行冲洗,冲洗水去处粗大垃圾后排进污水处理站进行处理,同时要加强生产管理,消除厂内积水,及时清扫散落垃圾。在夏季蚊蝇高繁殖季节,根据需要定时喷洒药水,将蚊蝇的产生控制。
2.6:本技术的排放标准
2.6.1:《环境空气质量标准》(GB3095-1996)
2.6.2:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)
2.6.3:《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)
2.6.4:《环境空气质量标准》(GB3095-1996)。
2.6.5:《地面水环境质量标准》(GB3838-2002)。
2.6.6:《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-1990)。
2.6.7:《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)。
2.6.8:《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。
2.6.9:《农田灌溉水质标准》(GB5084-1992)。
2.7:本技术采用的规范和标准
2.7.1:《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。
2.7.2:《城镇垃圾农用控制标准》,GB8172-87。
2.7.3:《空气环境质量标准》(GB3095-96)。
2.7.4:《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。
2.7.5:《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。
2.7.6:《工业企业厂届噪声标准》(GB12348-90)。
2.7.7:《粪便无害化卫生标准》(GB7959-87).
2.7.8:《城市环境卫生设施规划规范》GB50337-2003。
2.7.9:《危险废物鉴别标准》GB5085。
2.7.10:《农业部有机—无机复混肥料标准》 (NY481-2002)。
2.7.11:《农业部微生物肥料标准》 (NY227—94)。
2.7.12:《复混肥料标准》(GB15063—94)。
2.7.13:其它有关市政、水利、给排水、电力、农业等工程的技术标准。
技术的应用领域前景分析:
随着社会经济的发展,生活垃圾的产量也在逐年增加。据统计,全世界每年产生的4.9亿吨垃圾中,中国城市已占1.4亿吨。中国城市历年的垃圾堆积量高达66亿吨,侵占了5亿多平方米的土地,而且每年大致以8%左右的增长率递增。
中国已有2/3的城市陷于垃圾包围之中。更令人担忧的是,中国有1/4的城市已发展到无适合场地可以堆放如此多的垃圾的地步。城市人只好把解决城市垃圾危机的途径延伸到乡村。由于纳入实施处理的城市生活垃圾只占总量的2.3%,剩下的97.7%的城市垃圾无法处理,只能堆积。
垃圾已成为中国城市面临的最紧迫的问题。堆积如山的垃圾不仅污染了环境,而且对人民群众的身体健康造成严重威胁
效益分析:
基本收益(以日处理250吨规模为例)
1:按年产“LJ”高养分生态有机肥1.5万吨计算
15000吨X500元=7500000.00元
2: 按年产再生塑料粒子4471吨(按70%成粒率计算)。
4471吨X5000元=22355000.00元;
扣除每吨制造成本1200.00元,年收益16989800.00元。
3:年产固化多孔砖330万块
3300000X0.2元=660000.00元;
4:日产热能50吨X3500kcal/kg=175000000 kcal
此收益忽略不计
5:政府补贴(按每吨70元计算,扣除每吨处理成本30元,实际收益每吨40元)
9125吨X40元=365000.00元;
6:年回收废旧金属456.25吨
456.25X2000元=912500.00元;
7:年产营养土9125吨
9125X20元=182500.00元;
8:年实际收益
750万元+1698.98万元+66万元+18.25万元+91.25万元+36.5万元=2660.98万元,去处20%不确定因素,年实际收益大约为2128.784万元,可按年实际收益2000万元计算。
厂房条件建议:
以250吨为例,厂房面积3700平方米
备注:
技术投资分析:
2.2.9.3:接触氧化池(O级)
污水中的大部分有机物在此得到降解和净化,好氧菌以填料为载体,利用污水中的有机物为食料,将污水中的有机物分解成无机盐类,从而达到净化的目的。
2.2.9.4:脱色氧化
废水进入氧化池后,在此通过曝气管不断将二氧化氯与污水混合,二氧化氯浓度不断增大,氧化能力不断增强,色度不断降低,高分子不断被分解、降解大部分CODcr、BOD5和SS,同时废水中的NH4—N也有所下降。氧化罐出水连同残留的悬浮物和脱落的生物膜,以加药絮凝管道混合后共同进入沉淀池进行沉淀、布带过滤,再通过生物脱色炭滤罐进一步脱色和澄清过滤,保证出水色和各项排污指标达标排放。
2.2.9.5:布带式过滤器
氧化池出水经加药絮凝,再通过泵送入布带式过滤器,进行固液分离,去除剥落的生物膜和其它杂质。
2.2.9.6:生物碳滤器
生物碳滤器是将活性碳的物理吸附与微生物生化作用结合起来的污水处理技术,能够使活性碳的物化吸附和炭表层生物氧化分解,两者协同作用。活性碳表面有大量的微孔,有良好的吸附富集性能,微生物容易附着在炭层表面。在适宜的条件下,微生物得以繁殖增长,并以一定的厚度生长在炭粒表面,为微生物提供了丰富的营养和氧气,通过生化作用,微生物分泌出胞外酶,扩散入炭粒微孔与吸附基质反应,使被炭吸附的有机物不断降解,微生物本身又不断新陈代谢炭层表面,生物炭边吸附有机物边有机物又被生物降解吸附——解吸过程,使炭的吸附容量得到部分恢复,炭能保持一定活性,延长了炭的作用周期。生物炭滤器内设布气管,由风机送入空气充氧。
所以生物碳滤器能进一步去除污水中的有机物,而且能去除水中的臭味和异味。生物碳滤器的反冲活出水回流至调节池重新处理。
2.2.9.7:污泥池
布带式过滤器沉降下的污泥经清理后至水解水热氧化釜制高效生态有机肥。
2.2.9.8:风机房
风机房设置在污水处理设备房间内,包括一台风机、一台反冲洗泵、一台电器控制柜。
处理后的污水投加氯片进行消毒,消毒后用于本厂绿化用水、冲洗车间地面用水、清洗塑料用水。
2.2.10:自动控制系统:
2.2.10.1:自动化控制系统包括:进料控制系统、分选控制系统、烘干控制系统、配料控制系统和其它必要的控制系统。
2.2.10.2:本系统要求具有较高的自动化控制水平,能在少量就地仪表和巡回检查配合下,在中央控制室通过计算机监控系统实现进料控制系统、分选控制系统、烘干控制系统、配料控制系统和其它必要的控制系统的集中监视和控制。主要设备控制均设计算机自动控制和就地控制两种。
2.2.10.3:对系统工作过程中的温度、压力、流量等重要参数进行实时采集并进行显示, 根据测试参数与设定参数的偏差值,可由控制系统自动进行纠偏,并可以在线观察设备运行状况。
2.2.10.4:控制并监视全厂各区域的设备及各种安全装置,提供中文数据处理记录系统,包括:
2.2.10.4.1:记录及打印储存自动控制系统内部重要过程参数的瞬时值;
2.2.10.4.2:对重要测量值的数据处理及相关数据的打印;
2.2.10.4.3:所有废气排放值的数据处理及打印;
2.2.10.4.4:打印各种输入输出信号的上、下限制值警报(信号);
2.2.10.4.5:废物称重及时间、日期的数据处理及打印。
以上系统,可根据各地垃圾成分、特点,灵活组合工艺,完全改变了以往垃圾处理“为了处理而处理”的概念,最大限度地实现了生活垃圾处理的资源化、产业化。
2.3:“LJ”五化处理技术主要特点:
2.3.1:快速:四小时出产品,当天垃圾,当天处理,达到日产日清。
2.3.2:无害:全封闭作业,故无臭气外溢;无塑料焚烧,故无有害废气生成或少生成有害废气;有机物高温高压水解水热氧化处理,故灭菌彻底;处理快速,渗滤液产生少或不产生渗滤液。
2.3.3:无剩余:所有垃圾全部循环利用,处理彻底。
2.3.4:适应性强 :生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、禽畜病尸、食品行业废弃物、农业废弃物。
2.3.5:占地面积小:是堆肥法的四分之一,填埋法的六分之一。
2.3.6:资源化、产业化程度高:因前分选分类彻底、故可回收物资全部再生利用,同时减少了垃圾焚烧量、也减少了废气产生量(比纯焚烧工艺减量近五分之四)。
2.3.7:“LJ”高养分生态有机肥市场前景好:绿色产品必用肥料。
2.3.8:设备先进:主要设备大部分为经多年现场经验凝练、升华而研制的专利设备,故障率低,使用效果好,特别适合中国国情城市生活垃圾的处理。
2.3.9:经济效益好,产出远大于投入。
2.4:该技术主要污染源与污染物
本工程是以垃圾处理无害化为宗旨,但在处理工艺过程中都会产生新的污染,其污染来源主要有以下几方面:
2.4.1:废水
城市生活垃圾综合处理厂排放的废水主要是地坪冲洗水、清洗塑料用水、锅炉废水和生活污水。垃圾暂存间产生的渗滤液不进入污水系统,渗滤液直接进入水解水热氧化釜作为有机肥的养分。
2.4.1.1:生产废水
垃圾处理厂采用有机垃圾快速水解水热氧化工艺,因此不同于填埋或堆肥处理,不产生大量的垃圾渗沥液,污水包括垃圾渗出水、冲洗水、锅炉排污等。垃圾渗出水主要产生于垃圾暂贮坑,该部分回用于水解水热氧化釜。其它污水主要为车辆、设备和场地冲洗用水。
2.4.1.2:生活污水
生活污水主要是洗涤水、沐浴水及厕所冲洗水,其水质主要污染指标为SS、油类、洗涤剂、有机物等,间断排放,废水进入污水处理站。
2.4.2:废气
2.4.2.1:垃圾卸车时产生的臭气
垃圾卸车时产生的臭气主要在垃圾暂存车间。
2.4.2.2: 焚烧炉烟气。该项目配有焚烧炉一台。
2.4.2.3: 制肥干燥(热风炉)产生的尾气,水解水热氧化反应产生的尾气。
2.4.3:废渣
2.4.3.1:垃圾废渣
垃圾分选出的砂、尘、碎石、砖块等物质,还有部分可回收物(玻璃、废塑料、废金属)。
2.4.3.2:灰渣
灰渣主要来自焚烧炉和热风炉。
2.4.4: 噪声
2.4.4.1: 设备运行时产生,连续排放。
2.4.4.2:运送垃圾的环卫车产生的噪声,间断排放。
2.5:该技术主要污染源和污染物防治措施
2.5.1:大气污染物防治措施
2.5.1.1:尾气
水解水热氧化釜尾气中含有100mg/m3的甲酸乙酸,经吸附塔吸收、石灰中和处理成难溶的甲酸钙、乙酸钙回收处理 。
2.5.1.2: 臭气
在垃圾卸车时产生的臭气,一方面用本垃圾处理厂的副产品,水解水热氧化釜产出的蜜水液喷淋除臭;一方面利用风机局部抽吸气体,气体进入焚烧炉作为燃烧用空气。高温处理后的气体经过余热锅炉吸收热量后,由引风机引进洗涤塔处理后排入大气。
2.5.1.3: 烟气
焚烧炉、热风炉烟气中主要污染物是烟尘,本项目采用干式多管旋风除尘器除尘,除尘效率95.8%,除尘后烟尘进入废气洗涤塔再次处理,排放浓度193mg/m3,低于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)二类区标准。
2.5.2:污水
污水主要为生活污水、地面、设备、容器冲洗水,经处理后达到杂用水标准。可重新用做车间冲洗水、卫生间的冲洗水和绿化、浇洒用水以及塑料清洗水。
垃圾暂存间的渗沥液用泵送至水解反应器成为制肥系统的养分。
2.5.3:固体废弃物
2.5.3.1: 污水处理的剩余活性污泥,送入水解水热氧化釜同有机物一起处理。
2.5.3.2: 垃圾分选出的无机物部分,砖石、砂石、炉渣、泥土进行制砖;玻璃、废金属等回收。
2.5.3.3:焚烧炉、热风炉的灰渣用于制建材。
2.5.4:振动和噪声的防治措施
噪声主要来源于垃圾综合处理厂区机械噪声、垃圾运输车辆交通噪声及生产车间设备噪声等。
尽量采用符合国家标准的低噪声设备,对设备加减振垫、柔性连接、设备防音罩、设置吸音墙板等措施。设备运行时产生的噪声主要从隔音、消声方面进行治理,采取设置吸音、隔声措施可降低噪声对操作环境的污染;对泵类、风机等设备采取设置柔性接头、加装消声器等措施降低噪声产生。同时在场区周围结合原有林带适当种植常青灌木和乔木构成防护林带,利用防护林带吸尘降噪。对于车辆产生的噪音主要通过限速、禁止鸣喇叭等措施控制。
对以上噪声源采取有效治理措施后,厂界噪声可达到《工业企业厂界噪声标准》中Ⅱ级标准限值。
2.5.5:致病害虫控制
每天工作结束后,对作业区的场地和部分设备进行冲洗,冲洗水去处粗大垃圾后排进污水处理站进行处理,同时要加强生产管理,消除厂内积水,及时清扫散落垃圾。在夏季蚊蝇高繁殖季节,根据需要定时喷洒药水,将蚊蝇的产生控制。
2.6:本技术的排放标准
2.6.1:《环境空气质量标准》(GB3095-1996)
2.6.2:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)
2.6.3:《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)
2.6.4:《环境空气质量标准》(GB3095-1996)。
2.6.5:《地面水环境质量标准》(GB3838-2002)。
2.6.6:《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-1990)。
2.6.7:《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)。
2.6.8:《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。
2.6.9:《农田灌溉水质标准》(GB5084-1992)。
2.7:本技术采用的规范和标准
2.7.1:《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。
2.7.2:《城镇垃圾农用控制标准》,GB8172-87。
2.7.3:《空气环境质量标准》(GB3095-96)。
2.7.4:《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。
2.7.5:《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。
2.7.6:《工业企业厂届噪声标准》(GB12348-90)。
2.7.7:《粪便无害化卫生标准》(GB7959-87).
2.7.8:《城市环境卫生设施规划规范》GB50337-2003。
2.7.9:《危险废物鉴别标准》GB5085。
2.7.10:《农业部有机—无机复混肥料标准》 (NY481-2002)。
2.7.11:《农业部微生物肥料标准》 (NY227—94)。
2.7.12:《复混肥料标准》(GB15063—94)。
2.7.13:其它有关市政、水利、给排水、电力、农业等工程的技术标准。
技术的应用领域前景分析:
随着社会经济的发展,生活垃圾的产量也在逐年增加。据统计,全世界每年产生的4.9亿吨垃圾中,中国城市已占1.4亿吨。中国城市历年的垃圾堆积量高达66亿吨,侵占了5亿多平方米的土地,而且每年大致以8%左右的增长率递增。
中国已有2/3的城市陷于垃圾包围之中。更令人担忧的是,中国有1/4的城市已发展到无适合场地可以堆放如此多的垃圾的地步。城市人只好把解决城市垃圾危机的途径延伸到乡村。由于纳入实施处理的城市生活垃圾只占总量的2.3%,剩下的97.7%的城市垃圾无法处理,只能堆积。
垃圾已成为中国城市面临的最紧迫的问题。堆积如山的垃圾不仅污染了环境,而且对人民群众的身体健康造成严重威胁
效益分析:
基本收益(以日处理250吨规模为例)
1:按年产“LJ”高养分生态有机肥1.5万吨计算
15000吨X500元=7500000.00元
2: 按年产再生塑料粒子4471吨(按70%成粒率计算)。
4471吨X5000元=22355000.00元;
扣除每吨制造成本1200.00元,年收益16989800.00元。
3:年产固化多孔砖330万块
3300000X0.2元=660000.00元;
4:日产热能50吨X3500kcal/kg=175000000 kcal
此收益忽略不计
5:政府补贴(按每吨70元计算,扣除每吨处理成本30元,实际收益每吨40元)
9125吨X40元=365000.00元;
6:年回收废旧金属456.25吨
456.25X2000元=912500.00元;
7:年产营养土9125吨
9125X20元=182500.00元;
8:年实际收益
750万元+1698.98万元+66万元+18.25万元+91.25万元+36.5万元=2660.98万元,去处20%不确定因素,年实际收益大约为2128.784万元,可按年实际收益2000万元计算。
厂房条件建议:
以250吨为例,厂房面积3700平方米
备注: