比較項(xiàng)目 |
Hiros工藝 |
衛(wèi)生填埋 |
焚燒發(fā)電 |
傳統(tǒng)堆肥 |
熱烈解 |
減量化 |
處理后剩余廢棄物體積/重量 |
無剩余廢棄物(完全零排放) |
無減量化(填埋后廢棄物量基本未減) |
處理后殘?jiān)靠稍?/font>5至15%間 |
若處理前進(jìn)行分撿并完全回 收,則無剩余 廢棄物 |
若處理前進(jìn)行分撿并完全回收,則無剩余廢棄物 |
無害化 |
河川湖泊污染 |
無污染可能 |
產(chǎn)生極高濃度之有機(jī)及重金屬滲濾液 有污染可能 |
殘?jiān)瑯O高濃度之重金屬若 填埋則有污染可能 |
滲濾液有污染可能 |
無污染可能 |
地下水污染 |
無污染可能 |
產(chǎn)生極高濃度之有機(jī)及重金屬滲濾液 有污染可能 |
殘?jiān)瑯O高濃度之重金屬若 填埋則有污染 可能 |
滲濾液有污染可能 |
無污染可能 |
大地/土壤污染 |
無污染可能 |
產(chǎn)生極高濃度之有機(jī)及重金屬滲濾液 有污染可能 |
殘?jiān)瑯O高濃度之重金屬若 填埋則有污染 可能 |
滲濾液有污染可能 |
無污染可能 |
空氣污染 |
無污染(產(chǎn)生蒸汽經(jīng)冷卻分離后,若含微量 揮發(fā)性有機(jī)物則經(jīng) 空氣淨(jìng)化器去除) |
填埋產(chǎn)生揮發(fā)性臭氣、 有毒氣體及 可燃性氣體 若不收集處 理則造成污染 |
嚴(yán)重的空氣污染物,有極高的污染可能:二惡英及其他揮發(fā)性有毒有機(jī)或無機(jī)氣體;粉塵;氮及硫的氧化物,可造成酸雨 |
生產(chǎn)過程產(chǎn)生悪臭,影響四周環(huán)境; 生產(chǎn)過程若非封閉控制,動(dòng)態(tài)攪拌有可能造成病菌病毒或有毒氣 體飄散附近空間 |
過程有產(chǎn)生二惡英之條件。產(chǎn)生之氣 體若直接用於發(fā)電 ,則有可能產(chǎn)生造 成酸雨之污染物。 垃圾干燥過程若非日產(chǎn)日清,則有臭 氣產(chǎn)生之可能。 |
溫室氣體 |
固廢所生產(chǎn)出的有機(jī)肥為有效的固碳 法之一。本技術(shù)僅 部份易降解的有機(jī) 物產(chǎn)生二氧化碳, 但因有水、高壓、 且有液態(tài)鈣鎂鈉鉀 存在,僅少量二氧 化碳排入大氣中 |
約有一半填埋場(chǎng)產(chǎn)生的 氣體為二氧 化碳,另一 半為甲烷氣 ,皆為溫室 氣體。甲烷 氣之溫室效 應(yīng)尤其嚴(yán)重 |
所有固廢中的有機(jī)物燃燒后產(chǎn)生 二氧化碳,其量 為其他處理法中 最嚴(yán)重者 |
易降解的有機(jī)物在發(fā)酵腐熟后產(chǎn) 生二氧化碳。但 因處理期長(zhǎng),故 釋放緩慢。固廢 所生產(chǎn)出的有機(jī) 肥實(shí)際上為有效 的固碳法之一 |
有機(jī)物轉(zhuǎn)化為氣體后,若做為能源之 用,則燃燒會(huì)產(chǎn)生 二氧化碳溫室氣體 |
資源化 |
各類高效高品質(zhì)有機(jī)肥;塑料、金屬、玻璃、橡膠等的回收;無機(jī)殘?jiān)瞥伤啻u |
沼氣回收(若設(shè)有回收系統(tǒng)) |
熱能或電能回收 |
低品質(zhì)普通有機(jī)肥(可能含 有重金屬或其 他毒性物質(zhì))廢品回收 |
若主要產(chǎn)品為氣態(tài)而做為能源原料時(shí) ,則可生產(chǎn)電能。 若主要產(chǎn)品為液態(tài) 物質(zhì),則可取代石化能源 |
處理速度 |
批次處理時(shí)間約為一小時(shí)。設(shè)計(jì)規(guī)模 可放大到任何城市 固廢量之日產(chǎn)日清 |
若填埋地不受限制,固廢可日產(chǎn) 日清 (固廢整 體分解時(shí)間可超 過數(shù)百年) |
批次處理:時(shí)間一般小於一小 時(shí)。設(shè)計(jì)規(guī)模 可放大到任何 城市固廢量之 日產(chǎn)日清 |
固廢完全發(fā)酵、腐熟成有機(jī) 肥一般需二至 三個(gè)月或更長(zhǎng) |
批次處理:時(shí)間一般數(shù)小時(shí)。設(shè)計(jì)規(guī) ?煞糯蟮饺债a(chǎn)日 清 |
剩余渣液 |
無剩余渣液(完全零排放) |
含極高濃度的有機(jī)及重金屬滲濾 液在填埋場(chǎng)生成 ,很難完整抽取 并處理` |
處理后殘?jiān)靠稍?/font>5至15%間 含極高濃度之 重金屬 |
處理過程產(chǎn)生滲濾液 |
若無垃圾分檢則會(huì)產(chǎn)生固態(tài)有毒性殘 渣 |
節(jié)能減排 |
除電機(jī)及一般用電外,所有高溫高壓反應(yīng)釜所用能源皆由固廢氧化之熱能來;旧蠈(shí)現(xiàn)零排放 |
沼氣可回收。滲漏水之抽取及污水處理耗能源 |
煤或油高耗助燃。廢氣廢渣排放量不可減。熱或電可回收 |
耗電提供冗長(zhǎng)的處理期。廢氣廢液排放不可誠(chéng) |
垃圾干燥及熱烈解過程需要額外的能量。其凈能量回收遠(yuǎn)低於焚燒法 |
綜合經(jīng)濟(jì)效益 |
高品質(zhì)有機(jī)肥之経済效益極高。若設(shè)前端分檢廠,資源回收效益佳。一般三年可回收成本 |
周邊潛在的污染整治及醫(yī)療費(fèi)用高。國(guó)土流失。幾乎無綜合経済效益 |
周邊潛在的污染整治及醫(yī)療費(fèi)用可能很高。一般12年以上回收成本 |
低品質(zhì)堆肥無農(nóng)業(yè)市場(chǎng),依賴政府補(bǔ)貼,回收能力低 |
其成本回收期一般長(zhǎng)過焚燒法。若無政策補(bǔ)助,経濟(jì)效益不高 |
衍生的生態(tài)保護(hù)效益 |
農(nóng)田(面)污染防治/河川、湖泊水污染防治;耕地板結(jié)及貧脊治理;沙漠化治理/荒漠造田;石漠化治理/水土保持;其他生態(tài)保護(hù)(如礦區(qū)廢土重生、河湖有機(jī)竣泥回收、填埋場(chǎng)整治 再生、等等) |
無生態(tài)保護(hù)效益,本身造成生態(tài)危機(jī) |
無生態(tài)保護(hù)效益,本身造成生態(tài)危機(jī) |
協(xié)助造林、花草樹木生長(zhǎng)綠化 |
無生態(tài)保護(hù)效益 |