南華大學數位論文
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- 竟 富察
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1 A Study on the Recovery and Management Mechanism of the Food Waste in TaiwanThe Case of Formosa Corporation Recovery System
2
3
4 food waste 20~30 composting I
5 A Study on the Recovery and Management Mechanism of the Food Waste in TaiwanThe Case of Formosa Corporation Recovery System Abstract Followed by the rapid development in economy and the centralization of the urban population, the amount of garbage in Taiwan has increased amazingly. However, the NIBYNever In My Backyardsyndrome always results in protests when new incinerators or landfills are planning for installation. And even we can use incinerator to dispose the food waste, its high-water content and oily ingredient will reduce the efficiency of the incinerator and produce some foul smell and germ as well. Hence, how to efficiently reduce and recovery the garbage has become an eminent issue. Among all kinds of garbage, food waste is one of the most promising garbage to be recovered. Food waste is consisted of 20~30among all the garbage and trash in Taiwan. Through composting, food wastes can be transformed into organic fertilizer, and it can reduce not only the garbage but enrich the meager soil. Actually, food waste is resource, and only if we can handle and facilitate the food waste in a proper way, all the food waste would inevitably be turned into useless trash. It is found that the composting and recycling system for food waste at Mai-Liao country, operated by the Sixth Naphtha Plant of Formosa Corporation, has done a good job in food waste recycling. In this system, Formosa Corporation collected and recycled all the food waste in the Mai-Liao. The system successfully eliminates the stinking situation and creates economic benefits by producing organic fertilizer. The research aims to investigate whether the Mai-Liao s mechanism can be applied to elsewhere of the island other than Mai-Liao. A questionnaire was made and distributed to the residents in Mai-Liao to survey their satisfactory about the system. The results showed that Mai-Liao system could be a promising way of treating the food waste in Taiwan. Key Wordsfood waste, composting, recovery, organic waste, Formosa corporation II
6 ..I.II...i..v vii i
7 ii
8 iii
9 iv
10 v
11 vi
12 2.1 MSW mg/kg LCA ISO vii
13 viii
14
15
16 Life Cycle AssessmentLCA 3
17 1.1 4
18 2.1 Municipal Solid Waste; MSW 2.1 MSW km 2 9,980,000 43, ,000 42, ,000 9,160, , GDP 5, ,760 2,630 1,540 67,360 46, tons
19 Sakai et. al, , , Eighmy and Kosson, Faucette, Das and Risse, Glenn and Goldstein, Glenn and Block,
20 Eighmy and Kosson, Static Pile Chimney Effect CN Anaerobic condition Aerated Static Pile 7
21 In-Vessel System Windrow System CO 2 CH 4 CO 2 CH 4 Green Agriculture Zn150ppm Cu 50ppmNi25ppmCd0.5ppmPb50ppmHg0.5ppmMo1ppmSe0.75ppm AS5ppm F100ppm Cr50ppm
22 40 Barth and Kroeger, 1998 Hjelmar, Law on the Prevention and Disposal of Waste Vehlow, Bioabfaelle 2. Leichtverpackung 3. Altglass 4. Problemstoffe zur Sammlung bringen 5. Restmuell
23 130,000 60,000 20,000 Hartln, mg/kg Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn As van der Sloot,
24 Gale, , , Holland and Proffitt, / 14,360 24, ,895 15,800 19,350 73, ,215 Holland and Proffitt,
25 , , ,000 98,000 Sawell, Hetherington and Chandler, 1996 Rochfort, ,000 Line, ,
26 Sakai, Sapporo Tokyo Yokohama Osaka Sakai,
27 600, Biocycle, 1999 Taki, , Kim et. al,
28 mm
29
30 , ~6 1, BOT/BOO
31
32 Coker,
33 food waste biomass Rynk,
34
35 2.8 1,500 1,800 2,000 1,
36 a
37 PEPSPP PS B
38 2000b c , U.S. Grains Council Kitch,
39 2000d Mater-Bi 50 50~60 85~ ph ms/cm 13.7ms/cm N P K Ca Mg d 26
40 2.11 Fe Cr Cu Mn Zn Cd Pb Ni ppm 2, , , d 27
41 28
42 廐
43 window composting (,1994) compost composting humus 1999 Farrell, N P K
44 Marion, ~ Goldstein, ~7.5 31
45 seeding 1~ ~65 50~60 32
46 12~ C/N C/N
47 4. 4.2Kcal ~ ~ Digitaria adscendens Penicum villosum Cyperus microiria Cheopodium album Portulaca oleracea Amaranthus blitum Acalypha australis Oryza sativa Hordeum vulgare
48 3.3 Paramyxovirus Coronavirus Herpesvirus Herpesvirus 56 6hrs 56 15min 30 5min 60 5min or Poxvirus 60 8min Orthomyxovirus IBDV 56 30min 56 hrs or Picornavirus 70 15sec or Herpesvirus 70 5min Togavirus 60 10min Coronavirus Mycoplasm 45 45min 56 30min Salmonella 60 5min Haemophilus Pasteurella Staphylococcus 55 6min 60 30min 60 60min Erysipelothrix 56 10min Coccidia 45 24hrs Ascarids 54 5min 45 24hrs 60 12hrs
49 3.4 Bacillus acidocaldarius 70 B. brevis 60 B. coagulans 60 B. stearothermophilus 70 Clostridium tartarivorum 60 C. thrmoaceticum 60 C. thermosaccharolyticum 60 Desulfotomaculum nigrificans 70 Lactobacillus thermophilus 65 Micromonospora vulgaris 62 Micropolyspora caesia 65 M. faeni 65 Pseudonocardia thermophila Streptococcus thermophilus 55 Streptomyces thermoviolaces 60 S. rectus 60 Thermoactinomyces sacchari 70 T. vulgaris 70 Thermomonospora curvata 65 Thermoplasma acidophila 65 Thiobacillus thermophilica ph alkalinity ph 7~8 ph 5~8 2~3 ph ph ph 8.5 NH 3 36
50
51 Brinton, ( 1994)
52 ~80 5g 100c.c c.c g 100c.c.0.1N 39
53 1. 60~ ~7 8.pH 8~9 9.COD ~70 12.C/N 10~20 2~ ~2 40
54 2ppm 5ppm 25ppm 50ppm 150ppm 150ppm 150ppm 500ppm 41
55 U.S. EPA530-F , 1997 U.S. EPA530-F , 1997 U.S. EPA530-F , 1997 U.S. EPA530-F , U.S. EPA530-F , 1997 biomass
56
57 C H O N P K 44
58 Ca Mg S B Fe Mn Zn Mo Cu Cl 1997 C/N
59 46
60 Life Cycle AssessmentLCA stressors Boustead R. F. Weston ChemSystems LIMS EMPA EcoPro PIRA International Charlimers Industriteknik Environmental Conscious Design Support System Pre SimaPro ISO a 47
61 Goal and Scope Definition Life Cycle InventoryLCI Life Cycle Impact AssessmentLCIA 48
62 1. classification 2. characterization 3. valuation Interpretation 4.1 Graedel,
63 4.1 LCA 1998b 4.1 LCA LCI, LCAs, PLAs 1998b
64
65 ISO 14851ISO ISO
66 1998 Compostable International Biodegradable 53
67 Products Institute, BPI U.S. Composting Council, USCC ISO 14851ISO 14852ISO COMPOSTABLE OK compost DIN CERTCO GreenPla ISO ISO ISO ISO ISO DIS
68
69 / / ISO DIN ISO/CD LCA LCA LCA (Streamlined LCA, SLCA) (Matrix scoring system) SLCA 56
70 environmentally responsible productserps ATT Graedel 4.4 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 Graedel,
71
72 4.6 1,1 1 1,2 2 1,3 2 1,4 2 1,5 1 1,1 4 1,2 2 1,3 4 1,4 2 1, ,1 1 2,2 1 2,3 3 2,4 2 2,5 2 2,1 4 2,2 1 2,3 4 2,4 4 2,5 2 59
73 4.8 3,1 3,2 1 3,3 4 3,4 4 3,5 2 3,1 4 3,2 1 3,3 4 3,4 4 3, ,1 1 4,2 4 4,3 4 4,4 4 4,5 3 4,1 4 4,2 4 4,3 4 4,4 4 4,5 4 60
74 4.10 5,1 1 5,2 4 5,3 1 5,4 4 5,5 2 5,1 4 5,2 4 5,3 4 5,4 4 5, /20 15/ /20 15/ /20 15/ /20 20/ /20 20/20 8/20 20/20 12/20 12/20 20/20 16/20 18/20 10/20 15/20 60/100 85/100 14/
75
76 ,1 1 1,2 2 1,3 2 1,4 2 1,5 1 1,1 4 1,2 3 1,3 4 1,4 3 1,5 3 63
77 4.14 2,1 1 2,2 1 2,3 3 2,4 2 2,5 2 2,1 4 2,2 1 2,3 4 2,4 2 2, ,1 1 3,2 3 3,3 2 3,4 4 3,5 2 3,1 4 3,2 3 3,3 4 3,4 4 3,5 2 64
78 4.16 4,1 4 4,2 4 4,3 4 4,4 4 4,5 4 4,1 4 4,2 4 4,3 4 4,4 4 4, ,1 1 5,22 5,3 0 5,4 4 5,5 0 5,1 4 5,2 5,3 5,4 5,5 65
79 /20 17/ /20 13/ /20 17/ /20 20/ /20 20/20 8/20 20/20 12/20 15/20 11/20 20/20 16/20 17/20 9/20 15/20 56/100 87/
80
81 , ,600 2, , ,
82 2002 3,000kg ,000kg 3,000kg 6M
83 ~ ,000kg/day 20T PH 65%
84 60 C/N ~ ~ ph 6~8 0.2~0.3NM 3 /M 2 4 / NM 3 /M ~43 45~
85 ~
86
87
88 ,869 10, ,930 14, ,811 29,059 15,670 13, , ,601 1,321 1, ,487 1,403 1, , ,966 1, ,128 4,394 2,355 2,
89 ,675 1,403 1, , , ,798 1,508 1, ,146 1, ,998 1, ,575 32,588 17,501 15, ,023 3,078 1,673 1, ,823 1, ,979 1,584 1, ,081 1,672 1, ,936 1, ,492 1,368 1, ,188 3,518 1,871 1, ,605 4,655 2,389 2, , ,966 1, ,184 3,520 1,877 1, ,445 1,340 1,
90 0.1/ P1-P/n n P P P0.5 P / /n n /0.1/ n96 n
91 ~ ~ ~ ~ ~
92
93
94
95
96
97
98
99
100 衆 3 衆 衆
101
102
103
104 ~
105 3. 衆
106 93
107 2002 policy-making constraints efficiency criteria deliberative institutions policy incentives policy-making context institutional capacity 94
108
109
110
111 a b ISO
112
113 DIY
114 / (Biomass)
115 a b c d http//
116 ISO Barth, J. and B. Kroeger (1998), Composting Progress in Europe, Biocycle, April, pp Biocycle. (1999), Sapporo Symposium Reviews Organics Recycling Developments, Biocycle, December, pp Brinton, W. F. (2001), An International Look at Compost Standards, Biocycle, April, pp Coker, C. (2000), North Carolina Builds Organics Recycling Infrastructure, Biocycle, January, pp Eighmy, T. T. and D. S. Kosson (1996), U.S.A. National Overview on Waste Management, Waste Management, Vol. 16, pp Faucette, B., K. C. Das and M. Risse (2001), University Tests In-Vessel Composting of Food Residuals, Biocycle, January, pp Farrell, M. (2002), Oregon Composting Project Serves Multiple Purposes, Biocycle, January, pp Gale, C. (1997), Organics Recycling in Britain, Biocycle, June, pp Graedel, T. E. (1998), Streamlined Life-Cycle Assessment, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, pp Glenn, J. and D. Block (1999), MSW Composting in The United States, Biocycle, November, pp
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120 (1,1) 0 4 (Design for Environment; DFE) 1,2,or3 (1,2) 0 4 (Design for 107
121 Environment; DFE) 1,2,or3 (1,3) 0 4 (Design for Environment; DFE) 1,2,or3 108
122 (1,4) 0 4 (Design for Environment; DFE) 1,2,or3 (1,5) 0 109
123 4 (Design for Environment; DFE) 1,2,or3 (2,1) 0 1,1 4 (Design for Environment; DFE) 1,2,or3 (2,2) 110
124 0 4 (Design for Environment; DFE) 1,2,or3 (2,3) (Design for Environment; DFE) 1,2,or3 111
125 (2,4) (Design for Environment; DFE) 1,2,or3 (2,5) 0 CFCs 4 (Design for Environment; DFE) 1,2,or3 HCFCs 112
126 (3,1) 0 4 (Design for Environment; DFE) 1,2,or3 / (3,2) 0 4 (Design for Environment; DFE) 1,2,or3 113
127 (3,3) 0 4 (Design for Environment; DFE) 1,2,or3 (3,4) 0 114
128 4 (Design for Environment; DFE) 1,2,or3 (3,5) 0 4 (Design for Environment; DFE) 1,2,or3 115
129 (4,1) 0 4 (Design for Environment; DFE) 1,2,or3 (4,2) 0 4 (Design for Environment; DFE) 1,2,or3 116
130 (4,3) 0 4 (Design for Environment; DFE) 1,2,or3 (4,4) 0 4 (Design for Environment; DFE) 1,2,or3 117
131 (4,5) 0 4 (Design for Environment; DFE) 1,2,or3 (5,1)
132 (Design for Environment; DFE) 1,2,or3 PCBs PCTs (5,2) 0 4 (Design for Environment; DFE) 1,2,or3 119
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135 122
136 ~5 3.6~ ~ ~ ~
137
138
139
03台塑麥寮六輕廚餘回收機制之研究探討.doc
41 38 93 41 59 food waste 20~30 composting 2000 27.76 3.36 31.12 2002 2000 54.07 38.70 5.72 0.04 2002 42 2001 2002 2002 2000 1 43 1 food waste biomass 2001 44 1998 Rynk, 2000 2001 2000 1 45 1 1,500 1,800
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1 2 1 V Pro 2 3 1 Pro 2 Fe2+ Fe3+ 3 Vc 4 Vc 5 1-12% 45-64% 4 1 S P Cl Pro 2 K Na Ca Mg K Na Ca Mg 3 1-2 11-14% 1 6%-9% 2 1%-3% 3 70%-80% 4 P Ca Fe Cu Co Zn Se Mn Mo Ni Cr P Ca 5 VB V B1 Vpp V B2 B3 VE
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