張芳
(天津市環境衛生工程設計院,天津300201)
天津市園林綠化廢棄物處理技術探討
張芳
(天津市環境衛生工程設計院,天津300201)
介紹了園林綠化廢棄物的組成及特點,分析了園林綠化廢棄物堆肥處理的可行性,闡述了國內園林綠化廢棄物堆肥處理的現狀,探討了堆肥處理工藝,指出了堆肥產品的應用方向。
園林綠化廢棄物;堆肥處理;資源化利用
近年來,隨著京津冀一體化,加強生態環境建設的快速發展,天津市綠化面積不斷增加,因綠化產生的廢棄物呈逐年上升趨勢。以往,全部作為垃圾采用填埋或焚燒的方式來進行處理,由于這些廢棄物常常需要花費大量人工和車輛成本才能處理掉,一方面由于處理的不及時會給環境帶來負面影響,另一方面,也在一定程度上造成了可再生資源的浪費,明顯不符合建設循環經濟、節約型社會的要求。因此,對園林綠化廢棄物進行資源化處理并再利用成為亟待解決的問題之一。
園林綠化廢棄物中因含有豐富的有機質和營養物質,被視為一種永不枯竭并不斷增長的新的有機質資源。目前,北京、上海等城市已將園林綠化廢棄物單獨從城市垃圾中分離開來,集中消納處理并進行再利用,并取得了很好的效果。
1.1 園林綠化廢棄物的組成及特點
園林綠化廢棄物主要是公園或綠地植物在養護過程中所產生的喬灌木修剪物、草坪修剪物、雜草、落葉、枝條等,具有以下特點:來源比較單一,成分較為簡單,易收集,纖維素、木質素含量高,可降解,可資源化利用。
1.2 園林綠化廢棄物堆肥處理的可行性
園林綠化廢棄物作為一種寶貴的有機資源,對其進行堆肥化處理并回用不僅可以減少園林綠化工程大量耗用的泥炭資源,節省自然資源,同時可減輕環境污染,實現生態循環。
對園林綠化廢棄物進行堆肥處理的可行性主要表現在以下方面:
1)園林綠化廢棄物中纖維素、木質素等可降解有機物質含量較高,達66%,進行堆肥處理效果好。
2)園林綠化廢棄物成分單一,不需要進行分類處理,因此,管理模式簡單,有利于堆肥處理實施。
3)由于堆肥處理過程基本沒有臭味,對周邊環境影響很小,因此可就近處理,節約處理成本。
4)由于園林綠化廢棄物可再生,產出穩定,因此,可保證堆肥場原料的穩定供給,其生產的產品循環利用可實現自產自銷,減少園林綠化工程中所需的有機肥、土壤改良基質的使用量。
5)園林綠化廢棄物原料較清潔,基本不含污染物質及重金屬等有毒物質,堆肥產品安全性好,市場銷路廣泛[1-2]。
2007年國家建設部出臺《關于建設節約型城市園林綠化的意見》(建城[2007]215號),指出“鼓勵通過堆肥、發展生物質燃料、有機營養基質和深加工等方式處理修剪的樹枝,減少占用垃圾填埋庫容,實現循環利用。隨后出臺了《北京市園林綠化廢棄物資源化發展規劃》,經北京市園林綠化局和北京市科委的聯合推進,成功建成多個園林綠化廢棄物處理場,例如,北京市朝陽區園林綠化廢棄物處理廠,該廠將樹枝、落葉、碎草等園林綠化廢棄物進行處理,生產出有機基質、生物有機肥、園林覆蓋物3大系列產品;北京市東壩苗圃土壤基質加工廠利用綠化廢棄物生產土壤基質等[3-4]。
園林綠化廢棄物堆肥處理是將樹枝、落葉等各類廢棄物經粉碎處理和一定的混合配比,在適當的條件下進行好氧發酵,最終形成產品有機肥或土壤改良劑,包括粉碎、集料和降塵、C/N和水分調整、混料及物料輸送、微生物馴化及添加、發酵、通風供氧、除臭等環節。
3.1 粉碎
為使原料充分接觸到空氣和水分促進發酵,樹枝先經一級粉碎切成片狀的小塊,長度30~50 mm,厚度5~10 mm。然后投入到二級粉碎機粉碎成直徑約8 mm的細末;落葉、雜草直接進入二級粉碎機,粉碎成直徑3~5 mm的細末;修剪的碎草無需粉碎,水草經過專用粉碎機粉碎成小于50 mm的小段。
3.2 集料和降塵
原料經一、二級粉碎后,成為粒徑約8 mm的顆粒,利用風機作用直接將粉碎后的顆粒噴射至集料室內,在此過程不可避免地會產生粉塵。為了增加樹枝落葉的含水量同時達到降塵的效果,在粉碎的同時,要在集料室內噴淋加水。同時,集料室應設計為全封閉結構,并增加一套濾芯過濾器,集料室與濾芯過濾器通過管道連接,將二級粉碎機輸入的氣體等量排到集料室外,濾芯將粉塵過濾下來,干凈的氣體直接排入大氣,排放氣體的粉塵濃度≤10 mg/m3,這樣可保證集料室內壓力與外界壓力一致或略低于室外的壓力。
3.3 C/N和水分調整
根據《綠化植物廢棄物處置和應用技術規范》,堆肥工藝對碳氮比及含水率的要求為:含水率應控制在40%~60%;C/N應調節至25~35∶1[5]。
園林綠化廢棄物C/N一般較高,落葉、草坪、葉碎在內的植物碎屑C/N一般為29.2,較大型的枯枝、植物枝條(占園林綠化廢棄物總量的70%)等C/N一般為56.5,為滿足堆肥最佳C/N條件,可摻加其他低C/N物料,如廚房垃圾等來源較廣的配料,對原料進行混合調配。
在堆肥處理工藝中,堆肥原料的含水率對發酵過程影響很大,水分過低,不利于微生物生長,水分過高則會堵塞空隙,造成有機物供氧不足,影響堆肥效果。為滿足園林綠化廢棄物進行堆肥的最佳含水率條件,可采用以下方式進行水分調節:將含水豐富的草末與樹葉等較干的原料混合;通過集料室內設置的噴淋注水裝置進行直接補水。
3.4 混料及物料輸送
混料是將粉碎后的園林綠化廢棄物,與腐熟產物進行混合。可先將添加物按照比例預先倒入處理槽中,鋪設厚度100 mm左右,通過鏟車將混料由集料室內直接輸送到處理車間的處理槽中,倒在添加物上面,將物料堆到1.5 m高,然后通過攪拌翻拋車混合均勻。混料在處理槽中進行微生物處理,經15 d發酵完成后使用鏟車將熟料運送至出料堆放間。
3.5 微生物馴化及添加
在堆肥原料中接種微生物發酵菌劑,可縮短發酵周期,節約場地和費用,還可以使堆肥產品具有生物活性和肥力,促進作物生長,有利于土壤修復。
首次使用微生物,要用被處理的園林綠化廢棄物進行馴化,綠化廢棄物比控制在5%~10%,以后則使用這些馴化發酵后的產物,并根據運行狀態,不定期地進行調整。
3.6 發酵
經二級粉碎后的細料與復合菌種按一定比例混合并攪拌均勻,經過10~15 d的發酵,氮、磷、鉀等養分以及各種微量元素均被釋放出來,并以各種游離形態存在,形成黑色、褐色的腐殖質。發酵溫度可高達65℃,可殺死蟲卵。
3.7 通風供氧
好氧微生物發酵時要消耗大量的氧,由于綠化廢棄物原料比較疏松,實際工作中通過2~4次/d的翻拋攪拌,加大置換面積,減少置換阻力,就可以保證氧氣的供給。
3.8 除臭
在好氧發酵過程中,會產生氨氣(NH3)等惡臭氣體。為了防止惡臭氣體擴散,系統為全封閉負壓狀態,惡臭氣體處理可采用噴淋水塔除臭方案,即利用風機及噴淋吸附塔,對氨氣進行吸附及中和處理,使排出的氣體達到國家相應的標準。
3.9 工藝流程
樹干、樹枝等原料經一、二級粉碎后變成直徑約8 mm的顆粒狀的細料,以便于發酵分解;再按一定比例加入一些豆腐渣等生活垃圾,投入到發酵池中,經發酵分解后形成的土壤基質經過烘干或晾曬形成產品。
主要工藝流程見圖1。

圖1 園林綠化廢棄物處理工藝流程
3.10 主要產品及應用
園林綠化廢棄物經微生物發酵處理后,平均減量2/3左右,形成產品呈黑褐色,是一類腐殖質含量很高的疏松物質。產品指標見表1,滿足《綠化用有機基質》對不同用途有機基質的指標要求[6],產品可用作屋頂綠化專用基質、苗圃花房自用肥料、城市綠地養護、綠色有機水果、蔬菜專用肥。產品應用效果見圖2。

表1 產品指標及不同綠化用途有機基質的技術指標對比

圖2 產品應用效果
通常,園林綠化工程需要使用大量的草炭土,而其作為一種不可再生的自然資源,往往需要很長時間才能形成。對園林綠化廢棄物采用堆肥法進行處理,不僅可以節省填埋法處理所占大量土地,減輕焚燒處理所造成的大氣污染,最主要的是其生產的產品有機肥含有大量的有機質和營養成分,將其回用于城市園林綠化,可實現真正的綠色生態循環,同時可以減少草炭和無機肥料的使用量,節省園林綠化養護的支出。
[1]春建偉,劉鴻雁,梁順文,等.深圳市園林綠化垃圾產生、收集現狀及處置對策研究[J].環境衛生工程,2009,17(1):47-49.
[2]周肖紅.綠化廢棄物堆肥化處理模式和技術環節的探討[J].中國園林,2009,25(4):7-11.
[3]呂子文,方海蘭.園林廢棄物的利用[J].園林,2008(5):23-26.
[4]馬金彪,孫紅梅,王曉丹.淺談園林植物廢棄物的循環利用[J].吉林農業,2011(7):227-228.
[5]綠化植物廢棄物處置和應用技術規程:LY/T 2316—2014[S].
[6]綠化用有機基質:LY/T 1970—2011[S].
Treatment Technology Discussion of Garden Waste in Tianjin
Zhang Fang
(Tianjin Environmental Sanitation Engineering Design Institute,Tianjin300201)
The composition and characteristicsof garden waste were introduced,the feasibility of composting treatment of garden waste was analyzed,the domestic present situation of composting treatment of garden waste was elaborated.We discussed the composting treatment technologiesand pointed out the application direction ofthe composting product.
garden waste;composting treatment;resource utilization
X705
B
1005-8206(2017)02-0023-03
張芳(1983—),工程師,主要從事固體廢物處理處置工程咨詢、研究和設計。
E-mail:zhangfang8399@126.com。
2016-11-24