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超高溫自發(fā)熱好氧堆肥工藝處理生活垃圾探究

發(fā)布時(shí)間:2021-08-29 19:13
  超高溫自發(fā)熱已被應(yīng)用于剩余污泥好氧堆肥,然而該技術(shù)對生活垃圾好氧堆肥過程的影響尚不清晰。此外,固氮?jiǎng)┻^磷酸鈣(CS)對超高溫自發(fā)熱好氧堆肥處理生活垃圾的影響也不明確。以生活垃圾為研究對象,建立空白組(R1)和添加CS(R2)的生活垃圾超高溫自發(fā)熱堆肥體系,探究了CS影響下生活垃圾超高溫自發(fā)熱過程中溫度、含氧量、含水率、溫室氣體釋放、溶解性COD及腐熟指標(biāo)的變化規(guī)律,分析CS對生活垃圾堆肥后微生物群落特征的影響。結(jié)果表明:實(shí)驗(yàn)組溫度最高為80.3℃,高于空白組,且最低含氧量、含水率均低于R1。實(shí)驗(yàn)組中甲烷和N2O的最大釋放速率分別為0.09,1.3 g/(kg·d),均顯著低于空白組,CS存在有助于生活垃圾堆肥保氮。此外,實(shí)驗(yàn)組中溶解COD的最大含量為42.3 mg/g,略高于R1,CS利于堆體中有機(jī)物釋放。微生物群落分析表明,實(shí)驗(yàn)組中Saccharomonospor和Planifilum的相對豐度分別為25.6%和10.3%,堆體腐熟程度較高。 

【文章來源】:環(huán)境工程. 2020,38(10)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】:7 頁

【部分圖文】:

超高溫自發(fā)熱好氧堆肥工藝處理生活垃圾探究


超高溫自發(fā)熱好氧堆肥工藝處理生活垃圾過程中溫度的變化

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CS對超高溫自發(fā)熱好氧堆肥工藝處理生活垃圾過程中氧氣含量及含水率的影響

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圖3b為生活垃圾超高溫自發(fā)熱堆肥過程中N2O日釋放速率的變化規(guī)律。堆肥過程產(chǎn)生的N2O主要來自有機(jī)物的硝化和反硝化過程,NO2--N在亞硝酸鹽還原酶的影響下發(fā)生還原作用會(huì)導(dǎo)致N2O的積累。在本研究中,N2O日釋放速率高峰主要集中于3~8 d和22~31 d,與之前文獻(xiàn)報(bào)道相似。堆肥前期N2O積累較高在于有機(jī)物充足且微生物活性強(qiáng),硝化作用較強(qiáng)。此外,反硝化細(xì)菌利用堆體中可利用的有機(jī)物進(jìn)行反硝化,在22 d后N2O日釋放速率增加的另一個(gè)原因可在于NH3-N與NO3--N之間轉(zhuǎn)化,并且后期含氧量升高(圖2)利于硝化細(xì)菌繁殖生長,從而提高硝化作用。在R1堆體中,N2O日釋放速率最大值出現(xiàn)在27 d,其釋放速率為5.6 g/(kg·d),而R2中N2O日釋放速率最大值出現(xiàn)在19 d,其最大釋放速率為1.3 g/(kg·d),顯著低于R1堆體(P<0.05)。整個(gè)堆肥過程中R1堆體N2O釋放積累量為0.19 g/kg,而添加CS的堆體N2O釋放積累量為0.09 g/kg,較空白組減排約52.6%。之前研究表明,CS能夠抑制污泥堆肥過程中N2O的產(chǎn)生[10]。豬糞堆肥過程中發(fā)現(xiàn)添加物料占干重4%~34%的CS,N2O的累計(jì)排放量可減少25.6%~37.3%[7],本研究N2O減排量較高于此數(shù)值,可能在于本研究堆肥過程溫度較高,而高溫同樣能減少N2O的釋放。2.3 生活垃圾超高溫自發(fā)熱堆肥過程中NH3的釋放特征

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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[2]過磷酸鈣和腐爛蘋果聯(lián)合添加對豬糞堆肥過程中碳素轉(zhuǎn)化和腐熟的影響[J]. 姜繼韶,黨森,王攆,王洋,孫杏菊,王晨境,楊鮮麗,劉娟,潘尤偉,閆廣軒,張春燕,李云蓓.  環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào). 2018(11)
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碩士論文
[1]城市污水處理廠污泥好氧堆肥技術(shù)研究[D]. 呂吉華.貴州大學(xué) 2007



本文編號:3371222

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