容器内堆肥化とは、一般的に、建物、容器、または容器内に堆肥化材料を閉じ込める一連の方法を指します。 [1]容器内堆肥化システムは、バイオリアクター の原理を使用して、空気の流れと温度を制御できる金属またはプラスチックのタンク、またはコンクリートのバンカーで構成できます。通常、空気の循環は、圧力をかけた新鮮な空気を注入できる埋設チューブを介して測定され、排気はバイオフィルターを通して抽出され、最適な好気性分解条件を維持するために、塊内のプローブを使用して温度と湿度の状態が監視されます。
この技術は一般に、下水バイオソリッドの最終処理を含む自治体規模の有機廃棄物処理に使用され、土壌改良剤として再生利用するために、病原菌レベルで安全な安定した状態にする。容器内堆肥化は、堆積物を囲む取り外し可能なカバーを追加した通気静的堆積堆肥化を指すこともあり、タイの農業グループが広く使用し、国立科学技術開発庁が支援するシステムが挙げられる。[2]近年、小規模な容器内堆肥化が進歩している。これらの容器には、一般的なロールオフ廃棄物コンテナを使用することもできる。ロールオフ廃棄物コンテナを使用する利点は、比較的低コストで広く入手可能であり、移動性が高く、多くの場合建築許可を必要とせず、レンタルまたは購入で入手できることである。
下水バイオソリッド由来の堆肥に関連する健康リスクについては、PFAS(「永遠の化学物質」)などの汚染物質の安全レベルの特定を含む評価が進行中です。[3] [4] [5]
悪臭は、窒素を含む動物性および植物性物質が腐敗(嫌気性分解)してアンモニアとしてガス化することで発生します。これは、炭素と窒素の比率を高めるか、換気による通気性を高め、粗い炭素材料を使用して空気の循環を良くすることで制御されます。高温の好気性堆肥化中に自然に発生するガス(揮発性有機化合物)を防止および捕捉することがバイオフィルターの目的であり、フィルター材料が時間の経過とともに飽和すると、堆肥化プロセスで使用して新しい材料と交換することができます。
より高度なシステム設計により、臭気の問題を大幅に抑えることができ、容器内堆肥化と嫌気性消化を統合することで、総エネルギーと資源出力を高めることもできます。嫌気性分解により、嫌気性バイオリアクターが41〜122℃(106〜252℉)の好熱温度で動作する場合、従来の通気堆肥化と同様に病原体レベルを下げることもできます。§ [6]
ギャラリー
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バイオソリッド堆肥化施設 – 受入・混合ベイと5つのリアクターチャンバー
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1週間後の堆肥化室の材料
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2週間後の堆肥化室の材料
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密閉式堆肥化のための給排気システム
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排気バイオフィルターマウンド
参照
参考文献
- ^ 農場での堆肥作りハンドブック、Plant and Life Sciences Publishing、Cooperative Extension、Ed. Robert Rynk (1992 年 6 月)、ISBN 978-0-935817-19-5
- ^ エアレーションスタティックパイル堆肥化 Archived 2008-09-17 at the Wayback Machine
- ^ 「バイオソリッド中の汚染物質の毒性リスク評価」EPA EPA 2020年2月26日2022年3月28日閲覧。
- ^ 「PFAS戦略ロードマップ:EPAの2021~2024年の行動へのコミットメント」EPA、2021年10月14日。 2022年3月24日閲覧。
- ^ 「『どうやって生き延びればいいのかわからない』:アメリカの『永遠の化学物質』危機で破滅に直面する農家」ガーディアン。ガーディアン・ニュース&メディア・リミテッド。2022年3月22日。 2022年3月28日閲覧。
- ^ Avery, Lisa M.; Anchang, Kenneth Yongabi; Tumwesige, Vianney; Strachan, Norval; Goude, Peter J. (2014). 「サハラ以南のアフリカにおける嫌気性消化とバイオガス生成による病原体削減の可能性」バイオマスとバイオエネルギー。70 :112–124。doi : 10.1016/j.biombioe.2014.01.053 。
