废弃物再利用

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剩余污泥处理 利用α-Gaia粉末化→生产火力发电燃料
- α-Gaia 和AOS
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α-Gaia是利用AOS(活性空气发生器)产生含有活性氧的空气,高效与有机物进行接触与混合,在短时间内将其分解、干燥和粉末化的装置。
活性氧(特别是OH羟基自由基)是世界上氧化能力最强的物质。也就是说如果活性氧分解不了的物质,其他方法也分解不了。本公司提案的污泥处理工艺,就是利用活性氧这种物质进行处理。
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α-Gaia是利用AOS(活性空气发生器)产生含有活性氧的空气,高效与有机物进行接触与混合,在短时间内将其分解、干燥和粉末化的装置。
- AOS(活性空气发生器)
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AOS与人造卫星所采用的离子发动机原理类似,有离子发生装置和电子加速器组合而成,结构简单。其可加速活性氧、阴离子,具有非常强力的分解能力。
但是,活性氧处理不是万能的。该处理利用
优点:地球上氧化能力最强
缺点:存在时间极短(100万分之1秒~6秒)
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AOS与人造卫星所采用的离子发动机原理类似,有离子发生装置和电子加速器组合而成,结构简单。其可加速活性氧、阴离子,具有非常强力的分解能力。
- α-Gaia(有机物处理装置)
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AOS生成的活性空气可在处理槽内高效反应,是世界唯一的有机物分解・粉末化处理装置。
采用活性空气加水分解并破坏剩余污泥细胞的细胞膜,使得其中的细胞质流出(细胞质高含水)。然后含有细胞质的水分倍活性空气碎化,使得与空气更易结合,水分被蒸发并排出装置外部。
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AOS生成的活性空气可在处理槽内高效反应,是世界唯一的有机物分解・粉末化处理装置。
- α-Gaia 的3大特征
- 有机物基本上都是以碳元素为骨架组成的化合物。由于碳键之间的结合力很强,因此细胞膜很难被破坏。活性氧则可以轻易地切断碳键。
- 上述的活性空气的作用在发生的同时,附着在有机物上的菌类也同时被分解,含菌量变为零。
1) 有机物分解
![]() α‐Gaia处理后的有机物变成与小分子有机物 |
2) 促进水分蒸发
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其原理虽然还比清楚,但是活性空气确实促进了蒸发干燥。 |
3)灭菌效果

- α-Gaia 概要

α-Gaia-100(100㎏处理)

α-Gaia-2000(2t处理)

在滋贺县湖南中部净化中心进行的污水污泥处理试验


工厂污水处理 / 有机剩余污泥处理实验
1)活性氧+热处理(100kg)
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水分析出,污泥形成团状) |
(此时大部分剩余污泥被分解消失) |
开始 |
1小时后 |
4小时后 |
2)只有热处理(50kg)
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※只有热风时,没有变化 |
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重量减少65~70% |
剩余污泥燃料化的提案(污水处理厂大量产生时)

小规模污泥发生时→现场发电


附带温水・电力供给的现场剩余污泥处理装置「α-Gaia」

大幅削减污水处理・污泥处理的运行成本
水草到乙醇 利用α-Gaia粉末化的生成时间大幅缩短
- 生物质的乙醇化问题
- 甲烷发酵设施占地面积大的原因是投入的有机物类的细胞膜被甲烷菌破坏变成营养来源需要较长时间。如果投入的有机物实现细胞膜被破坏,则甲烷菌可立即食用,设备就可小型化了。
- 污泥废弃物现在几乎都是填埋处理。采用焚烧处理或者有害物质去除处理,则需要较高的费用及处理能源或产生的废气大等问题。还有一点,就是至今没有考虑回收再利用的问题。
- Clillac固溶处理可解决至今所有的污泥问题,甚至还可以解决回收再利用的问题。
- Clillac处理的特点

从水草到乙醇的生成与利用,与爱媛大学渡边诚也教授共同研究

高效率甲烷发酵(集约式甲烷发电装置)

污泥固溶凝固「Clillac处理」技术
简单・快速・便宜・安全的污泥(可从无机延伸到有机废弃物)固化技术
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※不需要石灰・水泥的固化处理
安全・稳定 : | 可将各种污泥处理成无害的沙质土壤。 再次泥浆化,不会发生有害物质二次溶出。 |
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大量・迅速 : | 无论泥浆含水率高低,短时间内即可凝固。 1小时即可凝固成为可运送的固体。 不会发生再次泥浆化,自然干燥即可脱水(约4~10天) |
减容化 : | 可将各种排水泥浆减容至1/10以下(含水率10%以下)。 |
再利用 : | 成为类似混凝土的物质,冷冻、暴晒、风化不会导致劣化。 可用于公路两侧绿化、公园草地等的建筑材料使用。 石油类污泥全部脱水,可作为燃料使用。 |
中性处理 : | 处于中性区域。因稳定化处理,不会产生酸、碱的二次污染, 不会对鱼类或植物产生任何不良影响。 |