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城市污泥与有机垃圾交替式好氧厌氧堆肥化 总被引:4,自引:0,他引:4
为探讨交替好氧厌氧堆肥化过程中城市污水污泥与有机垃圾理化性质和生物毒性的变化规律,将城市污水污泥、城市有机垃圾以及调理剂以3:3:1的质量比均匀混合,进行60天的交替好氧厌堆肥化处理,发现堆料中的总有机碳含量从59.62%(质量分数,下同)下降到40.21%,挥发性固体含量从76.47%下降到69.85%,总氮含量从0.94%下降到0.68%,总磷含量则由0.59%上升到0.86%,腐殖质含量最终维持在7%左右的水平,种子发芽率达72.5%.表明堆料成为腐熟的堆肥产品. 相似文献
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通过实验研究比较了污泥好氧消化与好氧厌氧交替消化之间的MLSS,MLVSS,TN去除率以及上清液中NH4 —N质量浓度,pH值的变化情况.实验结果表明,好氧厌氧交替消化与好氧消化相比较,MLSS,MLVSS的去除率相差不大,说明好氧厌氧交替消化同样具有较好的污泥减量效果.同时相对好氧消化来说,好氧厌氧交替消化具有TN去除率高,上清液中NH4 —N质量浓度较低,pH值稳定等特点. 相似文献
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厌氧—好氧一体净化器处理生活污水的研究 总被引:11,自引:0,他引:11
研究了厌氧-好氧一体化污水净化装置处理生活污水的启动及运行特性,试验表明装置在自接种条件下启动,二周内可达到稳定的处理效果,出水COD〈100mg·L^-1,正常运行,HRT〉6.2h时,COD去除率大于85.2%,BOD5去除率大于88.6%,出水水质满足国家的污水排放标准,NH3-N在10.6mg·L^-1左右。 相似文献
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好氧堆肥和厌氧堆肥是较为成熟的堆肥技术,在堆肥成效上各有优劣.文章在涪陵城区污水处理厂所产污泥的成分分析的基础上,对其好氧堆肥和厌氧堆肥作了比较实验,提出一些关键性的实验参数以资后续研究参考依据.同时,探索了好氧厌氧交替堆肥实验,取得令人满意的数据成果. 相似文献
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交替好氧厌氧堆肥化对城市污泥重金属的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
为探讨交替好氧厌氧堆肥化过程中城市污泥重金属含量和化学形态的变化规律,以城市污泥为主,混以一定量的城市有机垃圾,控制含水率在60%左右、C/N质量比为30~40,进行为期60天的交替好氧厌氧堆肥处理.结果表明:Cu、Ni、Cd、Cr、Pb的含量均有不同程度降低,zn的含量稍有上升,但均低于国家污泥农用标准.重金属的化学形态分布发生了较大变化,其中可交换态Cu、Ni、Cd、Cr和Pb所占比例和含量均出现明显下降.可交换态Zn所占比例下降,含量略微增加.说明交替好氧厌氧堆肥处理降低了城市污泥与城市有机垃圾农用对土壤和水体的重金属污染风险. 相似文献
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漂白废水的厌氧与好氧生物降解动力学 总被引:3,自引:0,他引:3
对厌氧好氧联合处理工艺处理纸浆漂白废水的动力学模型进行了探讨。结果表明:废水对厌氧过程微生物呈现出明显的抑制作用,经厌氧处理后废水对好氧反应微生物几乎没有抑制作用,并求得了相应的动力学模型和动力学参数。 相似文献
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采用升流式厌氧污泥床(UASB)反应器,以城市污水处理厂二沉池活性污泥为种泥,研究好氧絮状污泥的厌氧颗粒化过程及其机制.UASB在污泥负荷(SLR)0.25kg(COD)/(kg(VSS)·d)和水力负荷(HLR)0.1m3/(m2·h)的条件下启动后,通过分阶段缩短水力停留时间(HRT)的方式逐步将SLR和HLR提高到0.52kg(COD)/(kg(VSS)·d)和0.3m3/m2·h,经过150d的连续运行,成功培育出了厌氧颗粒污泥,系统对COD的去除率达到了95%以上.厌氧颗粒污泥的形成过程先后经历了污泥驯化期、微生物聚集体形成期、初生颗粒污泥形成期、次生颗粒污泥形成期、成熟颗粒污泥形成期5个时期.好氧絮状污泥的厌氧颗粒化机制整体上符合二次核学说,其中初生颗粒污泥的形成符合黏液学说,而次生颗粒污泥的形成机制与目前已报道的厌氧颗粒污泥形成机制不同,其内核是由初生颗粒污泥破碎后的碎片组成,产甲烷丝状菌和其他细菌通过插入碎片中或者附着于碎片表面的方式形成聚集体,并逐渐发展成为次生颗粒污泥. 相似文献
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岳秀萍 《太原理工大学学报》1996,(1)
本文提出了厌氧生物滤池─好氧接触池─双层滤料滤池串联的工艺流程处理住宅小区生活污水小试研究的初步结果。主要考察了水力停留时间、温度、COD容积负荷等因素对处理效果的影响,并推荐了运行参数。 相似文献
11.
水葫芦厌氧发酵产气规律 总被引:22,自引:0,他引:22
对水葫芦厌氧发酵产气规律进行了研究,对比了不同的温度、接种率、破碎程度对水葫芦厌氧发酵产气的影响。35℃与55℃相同接种比例条件下,55℃条件下产气量更大,产气速度明显加快,但系统酸化阶段没有明显缩短;接种率为1:1左右有利于反应的进行;另外,样品破碎程度对发酵速率也有影响。 相似文献
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在中温(36℃)条件下,进行了猪粪干式厌氧消化中试试验,以探索系统运行过程中氨氮的变化规律。研究表明,厌氧微生物没有足够的驯化时间,对氨氮的耐受力较低。为促进厌氧微生物对高浓度氨氮的耐受力,进行消化液回流以逐渐提高氨氮浓度。但是持续快速升高的氨氮浓度会造成氨氮抑制,为防止这种现象的发生,对出料进行固液分离后只进行沼渣回流,氨氮浓度稳定在5 000 mg·L~(-1)。为了进一步考察氨氮的变化规律再次变为回流消化液,系统氨氮浓度逐渐升高达到6 000 mg·L~(-1),沼气产量由38 m~3·d~(-1)降为28 m~3·d~(-1)。说明沼渣回流比消化液回流对系统氨氮浓度能起到更好地控制作用。另外,酸碱比(VFA/TA)是否能作为系统稳定性指标,也会受到氨氮浓度的影响。 相似文献
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以采自昆明滇池的新鲜水葫芦为材料,以酸降解液中所含还原糖和挥发性脂肪酸的含量为指标,研究温度、酸质量分数、固液比和处理时间对稀盐酸降解新鲜水葫芦有机质的影响.结果表明,各因素对还原糖含量的影响顺序为:温度酸质量分数固液比处理时间;对挥发性脂肪酸含量的影响顺序为:酸质量分数固液比处理时间温度.同时确定了稀盐酸预处理水葫芦的最佳条件为:酸质量分数7%,处理温度60 ℃,固液比1 g:3 mL,处理时间1.5 h,在此条件下还原糖和挥发性脂肪酸转化率达到4.4%和29.0%,与未处理样相比分别提高了628%和491%.可见,以此方式可提高水葫芦的生物利用率. 相似文献
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为评估炭基微生物菌剂促进牛粪好氧堆肥的腐熟效果,以牛粪为原料加入自制炭基微生物菌剂进行为期34 d的堆肥试验,并以纯牛粪为空白对照,研究堆肥过程中理化指标和微生物群落的变化。结果表明,添加炭基微生物菌剂后,1 d内可使堆温达到53 ℃,堆体最高温度为71.7 ℃,较对照组最高温度高出4.6 ℃,且高温期延长3 d。至堆肥结束时,处理组和对照组的含水率、E4/E6,GI分别为29%和33%,1.5和1.9,145.5%和127.6%。通过相关性分析得出,累计温度、含水率、pH值等理化指标相关性数值增大为67%,与细菌门水平间相关性数值增加了56%。添加0.1%(w/w)的炭基微生物菌剂可加快腐熟过程,提高微生物多样性,加快微生物群落的演替和对物料的分解代谢,促进腐熟进程,为炭基微生物菌剂在好氧堆肥中的应用提供了理论依据。 相似文献
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为探究厨余垃圾添加比例对鸡粪与小麦秸秆混合堆肥过程的影响,在鸡粪与小麦秸秆干重比为1∶5的混合体系中添加不同比例的厨余垃圾(0.05、1、2、4),采用强制间歇式通风好氧堆肥装置进行试验。结果表明:厨余垃圾添加比例为0.05、1时,堆体较其他处理优先达到高温期(>50℃)且维持8 d,有机质去除率分别为13.35%、18.20%,种子发芽指数为116.3%、120.6%。厨余垃圾添加比例高于1时,堆体达到高温期延后且维持时间短,堆体pH与电导率值降低,但有机质去除率提高(13.35%~20.63%),秸秆表面腐蚀程度较其他堆体明显。RDA(redundancy analysis)分析表明pH、锌、电导率是影响种子发芽指数和有机质去除率的关键环境因子且pH的影响程度最大。因此,适量添加厨余垃圾有利于促进鸡粪与小麦秸秆混合堆肥腐熟化。 相似文献
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猪粪与生活垃圾混合堆肥的微生物数量变化研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了猪粪与生活垃圾混合堆肥过程中的微生物如细菌、真菌、放线菌、大肠菌群等数量的变化.结果发现:所有微生物的数量都发生了变化,细菌、放线菌、真菌呈现高、低、稍高的变化,但已达不到堆肥开始时微生物的数量.大肠菌群数呈现高、低的变化,在堆肥后期没有检测到. 相似文献
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对5个典型的堆肥或施用猪粪尿的农田土壤重金属垂直分布进行了研究。结果显示猪粪的施用可以增加土壤中有机质的含量并使土壤pH值升高。且土壤深度的增加与pH值的升高表现为极显著正相关(p〈0.01)。施用猪粪土壤中Cd和Zn在不同深度土层中呈“峰”型分布.而Cu在不同深度土层中表现为上部富集。Cu,Zn,Cd在农田土壤系统下的迁移能力如下:Cd〉Zn〉Cu。重金属的迁移是个复杂的过程,不但与土壤pH值和有机质含量有关.而且还受其他因素控制。 相似文献
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以水葫芦为原料,利用高温高压反应釜对240℃、停留时间0.5~24.0h下水热炭物化结构的演变特性进行分析.研究发现:不同停留时间下焦炭的产率及O/C和H/C原子比的范围分别为22.17%~31.67%,0.19~0.45和0.94~1.51,焦炭的热值范围为16.83~20.63 MJ/kg.通过对焦炭进行分析测试,探讨水热炭的生成机理以及炭微球的形成机制,结果表明:4.0h后延长停留时间对焦炭的化学特性没有明显的影响;但是随着时间的进一步延长,水热炭却表现出较好的结构特性,可以观察到焦炭表面有大量微球的生成,具有典型的核壳结构,炭微球的表面含有大量的活性含氧官能团,内部则为低活性的含氧官能团;水热炭比表面积随着时间的延长先增大后减小. 相似文献