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碳磷比及 pH 等发酵条件。

(2)沼气化:沼气化亦称厌氧发酵,是固体废物中的碳水化合物、蛋白质、脂肪等有机物
在人为控制的温度、湿度、酸碱度的厌氧环境中经多种微生物的作用生成可燃气体的过程。
该技术在城市下水污泥、农业固体废物、粪便处理中得到广泛应用。它不仅对固体废物起到
稳定无害的作用,更重要的是可以生产一种便于贮存和有效利用的能源。据估计我国农村
每年产农作物秸杆 5 亿多吨,若用其中的一半制取沼气,每年可生产沼气 500~600 亿
m3。由此可见,沼气化技术是控制污染、改变农村能源结构的一条重要途径。

(3)废纤维素糖化技术:废纤维糖化是利用酶水解技术使之转化成单体葡萄糖,然后可
通过化学反应转化为化工原料或生化反应转化为单细胞蛋白质或微生物蛋白。

据估计,世界纤维素年净产量约 1000 亿吨,废纤维素资源化是一项十分重要的世界课题。
日本、美国已成功地开发了废纤维糖化工艺流程。目前在技术上可行,经济效益还需论证。
如何开发成本低的处理方法,寻找更好的酶种,提高酶的单位生物分解能力,改善发酵
工艺等问题有待进一步探索。

(4)废纤维素饲料化-生产单细胞蛋白技术:该技术不需要糖化工序,而是将废纤维经
微生物作用,直接生产单细胞蛋白或微生物蛋白。目前,废纤维素饲料化-生产单细胞蛋
白技术是可行的,但在经济上要有竞争性,仍有许多课题有待解决。

(5)细菌浸出:化能自养细菌将亚铁氧化为高铁(三价铁)、将硫及还原性硫化物氧化为
硫酸从而取得能源,从空气中摄取二氧化碳、氧以及水中其它微量元素(如 N、P 等)合
成细胞质。这类细菌生长在简单的无机培养基中,并能耐受较高金属离子和氢离子浓度。
利用化能自养菌的这种独特生理特性,从矿物料中将某些金属溶解出来,然后从浸出液
中提取金属的过程,通称为细菌浸出。该法主要用于处理如铜的硫化物和一般氧化物
(Cu2O、CuO)为主的铜矿和铀矿废石,回收铜和铀。对锰、砷、镍、锌、钼及若干稀有元素
也有应用前景。目前,细菌浸出在国内外得到大规模工业应用。

l 热处理:热处理是通过高温破坏和改变固体的组成和结构,同时达到减容、无害化或综合
利用的目的。热处理方法包括焚化、热解、湿式氧化以及焙烧、烧结等。

(1)焚烧处理:焚烧处理即在高温(800~1000℃)下,把固体中的可燃成分转化为惰性
残渣,同时回收热能,这对于处于能源危机的世界来说无疑是有重要作用的,也是近些
年来这项技术在发达国家得以广泛应用的原因。通过燃烧,可使固体废物进一步减容,城
市垃圾经燃烧后可减小体积 80-90%,重量将减低 75-80%,同时可以较彻底的消灭各
种病原体,消除腐化源。相比之下,燃烧处理具有:<1>焚烧占地小;<2>焚烧对垃圾处
理彻底,残渣二次污染危险小;<3>焚烧操作是全天候的不受天气影响;<4>焚烧可安装
在接近垃圾源的地方,节约运输费用;<5>焚烧的适用面广,除城市垃圾以外的许多城市
废物也可采用焚烧方法进行净化。但是,燃烧处理也有明显缺陷,首先,仍然存在二次污

染,燃烧仍然要排出灰渣、废气。特别是近年来出现的 二恶英 ,其毒性比氰化物大 1000
倍,使人忧心忡忡;其次是单位投资和处理运转成本较高;再次,就是对废物有一定要
求,即要求其热值至少大于 4000kJ/kg。因此,对经济不发达国家来说,城市垃圾几乎达
不到此要求,故很难普遍推广使用。