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      有机固废处理行业竞争格局及发展趋势分析

      来源:普华有策2021-07-07

      再比如,厌氧发酵后最终产生的沼渣,目前固体废弃物处理行业通常采用离心脱水,脱水后沼渣含水率约 80%,然后填埋或焚烧处理,这两种处理方式均需要付出一定的环境代价和经济代价。...但将沼渣脱水至平均含水率 65%及以下,可直接作为有机肥原料,省去填埋或焚烧的费用。从节约投资成本和降本增效的角度来看,城市有机固废处理项目趋向于规模化、园区化。

      绍兴市餐厨垃圾协同处理项目通过住建部科技示范项目立项

      来源:新华网2021-07-06

      4月8日,省分类办印发的《浙江省生活垃圾治理全面决胜两年行动计划(2021-2022年)》也指出,要加快推进易腐垃圾处理工艺关键技术攻关,制定易腐垃圾资源化利用产物产品应用标准,着力解决好堆肥、沼液、沼渣等产品在农业

      来源:北极星固废网2021-07-05

      (省住房城乡建设厅、省发展改革委、省生态环境厅、省自然资源厅按职责分工负责监督指导)强化生活垃圾焚烧处理设施产生热能、蒸汽和炉渣的综合利用,支持发展垃圾生物制品,推广厨余垃圾堆肥、沼液、沼渣等产品在农业

      来源:中国政协报2021-06-29

      扩大氢气获得渠道,促进氢燃料电池和甲烷燃料电池研发、推广、应用,助推清洁能源汽车产业发展;将生物质、生物天然气与分布式燃料电池堆储能纳入国家能源储备范畴,“十四五”期间开展好试点和推广工作;将有效施用沼渣

      来源:南京日报2021-06-29

      工作人员介绍,卸下的餐厨垃圾,要经过多道分拣与破碎工序,去除杂质后,通过制浆或压榨,再经过生物厌氧处理,产生4种可利用资源产品——沼气、沼渣、毛油和回用水。

      餐厨垃圾处理方式及其碳排放分析

      来源:环境工程学报2021-06-28

      餐厨垃圾厌氧消化抵消的eco2(1170teco2/a)最大,主要是因为厌氧消化产生的沼气用于chp产生热能、电能与沼渣用作肥料能抵消大量eco2。...产生的热能除满足自身升温需求之外还有富余(不计入抵消eco2项目内),产生的电能1500 wm(h/a)能抵消980 t eco2/a,沼渣用作肥料可抵消190 t eco2/a。

      来源:北极星氢能网2021-06-25

      研究内容:(1)生活垃圾智能高效焚烧发电关键技术研究与示范;(2)干垃圾智能转运与高值利用关键技术与装备研究与示范;(3)沼渣低碳高值化利用关键技术研究与示范;(4)湿垃圾高效清洁低碳资源化处理关键技术研究与示范...废弃物资源化与再制造技术研究目标:提升生活垃圾焚烧的智能精细化管控水平,提高焚烧稳定性和发电效率,降低能耗和碳排放;实现干垃圾高效智能化转运、调配和精细分选,形成废旧塑料高值利用规模化能力;进一步提升沼渣的低碳资源化利用水平和产品价值

      来源:上海市科委2021-06-25

      研究内容:(1)生活垃圾智能高效焚烧发电关键技术研究与示范;(2)干垃圾智能转运与高值利用关键技术与装备研究与示范;(3)沼渣低碳高值化利用关键技术研究与示范;(4)湿垃圾高效清洁低碳资源化处理关键技术研究与示范...废弃物资源化与再制造技术研究目标:提升生活垃圾焚烧的智能精细化管控水平,提高焚烧稳定性和发电效率,降低能耗和碳排放;实现干垃圾高效智能化转运、调配和精细分选,形成废旧塑料高值利用规模化能力;进一步提升沼渣的低碳资源化利用水平和产品价值

      减污降碳协同治理 碳中和打开成长空间——环保行业2021夏季投资策略

      来源:申万宏源2021-06-24

      厨余沼渣可焚烧处理。厨余垃圾堆肥处理设施能力不足、具备焚烧处理条件的地区,可将沼渣预处理脱水干化后焚烧处理。

      来源:北极星环保网2021-06-24

      研究内容:(1)生活垃圾智能高效焚烧发电关键技术研究与示范;(2)干垃圾智能转运与高值利用关键技术与装备研究与示范;(3)沼渣低碳高值化利用关键技术研究与示范;(4)湿垃圾高效清洁低碳资源化处理关键技术研究与示范...废弃物资源化与再制造技术研究目标:提升生活垃圾焚烧的智能精细化管控水平,提高焚烧稳定性和发电效率,降低能耗和碳排放;实现干垃圾高效智能化转运、调配和精细分选,形成废旧塑料高值利用规模化能力;进一步提升沼渣的低碳资源化利用水平和产品价值

      来源:固废观察2021-06-23

      支持多种固废高效协同处理,如协同处置市政污泥、医疗垃圾、餐厨沼渣、渗滤液浓水、一般工业垃圾等。垃圾焚烧厂建设优先应用新型节能材料、环保材料、再生材料,焚烧炉渣用于生产建筑材料,实现资源综合利用。

      来源:生物质能观察2021-06-22

      所产二氧化碳分离净化后进行再利用,沼渣沼液直接还田或生产高附加值有机肥。对于能源作物、部分秸秆、陈化粮、废弃油脂等适宜做生物液体燃料(生物乙醇、生物柴油和生物航油)。

      来源:生物质能观察2021-06-22

      以德国为例:德国人口8300万,面积35.7万平方公里,年产沼气220亿方(折合生物天然气120亿方,相当于中缅天然气管道的年设计输送能力),年产高品质沼渣沼液有机肥1200万吨。

      来源:生物质能观察2021-06-22

      所产二氧化碳分离净化后进行再利用,沼渣沼液直接还田或生产高附加值有机肥。对于能源作物、部分秸秆、陈化粮、废弃油脂等适宜做生物液体燃料(生物乙醇、生物柴油和生物航油)。

      来源:生物质能观察2021-06-22

      而有机废弃物(秸秆、畜禽粪污、厨余果蔬垃圾等)厌氧发酵后的沼渣、沼液是天然优质有机肥,沼渣沼液返田后,将增加土地养分,有效改善土壤结构,增强土壤的固水、固氮、固碳能力。...生物质能的可再生零碳属性和沼渣沼液改良土壤后的固碳优势(据有关文献,完全施用有机肥的耕地,其固碳能力可达0.586吨/亩/年。

      来源:生物质能观察2021-06-22

      以德国为例:德国人口8300万,面积35.7万平方公里,年产沼气220亿方(折合生物天然气120亿方,相当于中缅天然气管道的年设计输送能力),年产高品质沼渣沼液有机肥1200万吨。

      来源:生物质能观察2021-06-22

      而有机废弃物(秸秆、畜禽粪污、厨余果蔬垃圾等)厌氧发酵后的沼渣、沼液是天然优质有机肥,沼渣沼液返田后,将增加土地养分,有效改善土壤结构,增强土壤的固水、固氮、固碳能力。...生物质能的可再生零碳属性和沼渣沼液改良土壤后的固碳优势(据有关文献,完全施用有机肥的耕地,其固碳能力可达0.586吨/亩/年。

      来源:固废观察2021-06-18

      厌氧处理过程产生的固渣和沼渣可送垃圾焚烧厂进行协同处理,也可采用蝇蛆、黑水虻等生物梯级循环模式进行资源化利用。...2021年5月6日,国家发改委、住建部联合印发《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》中要求,科学选择适宜技术路线和处理方式,着力解决好堆肥工艺中沼液、沼渣等产品在农业、林业生产中应用的“梗阻”

      南宁市将大力推广黑水虻生物转化技术处理厨余垃圾

      来源:黑水虻养殖技术2021-06-09

      要充分借鉴隆安县、马山县等地利用黑水虻生物转化技术处理厨余垃圾取得的成功经验,逐步扩大试点范围,实现全市域范围全覆盖;要选用技术较为稳定可靠、资源化利用水平高、环境和经济效益同促进的处理工艺,解决好堆肥、沼液、沼渣等产品在农业

      来源:北极星环境修复网2021-06-04

      生态环境主管部门、县级以上人民政府农业农村等主管部门应当加强对畜禽粪便、沼渣、沼液等收集、贮存、利用、处置的监督管理,防止土壤污染。农田灌溉用水应当符合相应的水质标准,防止土壤、地下水和农产品污染。

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