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熱加水分解は、産業廃棄物、都市固形廃棄物、下水汚泥の処理に使用されるプロセスです。
説明
熱加水分解は、廃棄物または汚泥を高圧で沸騰させた後、急速減圧する2段階のプロセスです。この複合作用により、汚泥は殺菌され、生分解性が向上し、消化性能が向上します。殺菌により汚泥中の病原菌が破壊され、土地への適用(農業)の厳しい要件を超えることになります。[1]
さらに、この処理によりレオロジーが調整され、汚泥嫌気性消化槽への負荷率が2倍になり、汚泥の脱水性も大幅に改善されます。[2] [3]このプロセスは、1996年にノルウェーのハーマルで初めて下水汚泥に本格的に適用されました。それ以来、世界中で30を超える追加施設が設置されています。[1]

下水処理場での商業利用
米国ワシントンDCのブループレーンズなどの下水処理場では、下水から商業的に価値のある製品(電気や高品質のバイオソリッド肥料など)を生産するために、下水汚泥の熱加水分解を採用しています。[4]熱加水分解の本格的な商業応用により、処理場では廃水の固形部分を利用して、下水廃棄物から直接電力と細かい肥料を作ることができます。[5]
都市廃棄物燃料化アプリケーション
ノルウェーのオスロ市は、2012年に家庭の食品廃棄物を燃料に変換するシステムを導入しました。熱加水分解システムにより食品廃棄物からバイオガスが生成され、市内のバスシステムの燃料として使用され、農業用肥料としても使用されています。[6]
最大規模の熱加水分解プラント30社
* 乾燥固形物トン数/年
参照
参考文献
- ^ ab Barber, Bill; Lancaster, Rick; Kleiven, Harald (2012-09-01). 「熱加水分解:より良いバイオソリッドに欠けている成分?」Water World . 27 (4). 2016-10-14にオリジナルからアーカイブ。2014-05-24に取得。
- ^ Neyens, Elisabeth; Baeyens, Jan (2003). 「脱水性を向上させるための熱スラッジ前処理プロセスのレビュー」。Journal of Hazardous Materials . B98 ( 1– 3): 51– 57. doi :10.1016/S0304-3894(02)00320-5. PMID 12628777.
- ^ Skinner, Samuel; Studer, Lindsay; Dixon, David; Hillis, Peter; Rees, Catherine; Wall, Rachael; Cavalida, Raul; Usher, Shane; Stickland, Anthony; Scales, Peter (2015). 「廃水スラッジ脱水の定量化」.水研究. 82 : 2– 13. doi : 10.1016/j.watres.2015.04.045 . PMID 26003332. 2021-10-09にオリジナルからアーカイブ。 2017-02-23に取得。
- ^ Halsey, Ashley (2014-04-05). 「DC Water がノルウェーの Cambi システムを採用し、下水から電力と微細肥料を製造」ワシントンポスト。2014 年 4 月 12 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年 5 月 24 日閲覧。
- ^ Berkowitz, Bonnie; Lindeman, Todd (2014-04-05). 「From Toilet to Turbine」ワシントンポスト。2016年3月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年5月24日閲覧。
- ^ 「食品廃棄物がオスロ市営バスの燃料に」。Environment News Service。リンカーンシティ、オレゴン州。2012年3月23日。2014年7月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年5月24日閲覧。
- ^ https://www.cambi.com/references/plants/europe/united-kingdom/edinburgh-seafield/ [リンク切れ ]
さらに読む
- Kline, Michele; Gurieff, Nicholas; Bruus, Jacob (2011-04-01)。「熱加水分解システムがバイオガス生産量の増加に貢献」。ウォーター ワールド。PennWell Publishing。2014年5 月 24 日閲覧。
