木薯酒糟污泥制生物有机肥途径探讨

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一种利用木薯工业废弃物制备的有机肥及其制备方法[发明专利]

一种利用木薯工业废弃物制备的有机肥及其制备方法[发明专利]

专利名称:一种利用木薯工业废弃物制备的有机肥及其制备方法
专利类型:发明专利
发明人:喻金票,张树龙,韦悦
申请号:CN201810138523.0
申请日:20180210
公开号:CN108264405A
公开日:
20180710
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明提供一种利用木薯工业废弃物制备的有机肥及其制备方法,涉及肥料制备领域。

该有机肥按照重量份包括以下组分:木薯渣、木薯工业污泥、酒精废醪液、膨润土、蘑菇渣、稻壳粉、废蚕丝、复合肥、微肥和微生物菌剂。

该有机肥的制备方法包括:原料准备、有氧发酵、无氧发酵和混合、造粒。

该有机肥采用可生物降解的木薯渣、蘑菇渣、稻壳粉、废蚕丝和木薯工业污泥进行发酵,然后添加复合肥和微肥,制得的有机肥,不仅营养丰富、均衡,为植物提供生长所需养分和微量元素,且废物利用,节约资源和减少环境污染。

申请人:广西金茂生物化工有限公司
地址:537300 广西壮族自治区贵港市平南县平南镇东郊(原平南糖厂)
国籍:CN
代理机构:北京天奇智新知识产权代理有限公司
代理人:王迎娣
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一种木薯酒糟有机肥及其生产方法[发明专利]

一种木薯酒糟有机肥及其生产方法[发明专利]

专利名称:一种木薯酒糟有机肥及其生产方法专利类型:发明专利
发明人:杨自斌,王清聪
申请号:CN201710676145.7
申请日:20170809
公开号:CN107382618A
公开日:
20171124
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明涉及一种木薯酒糟有机肥及其生产方法,属于肥料技术领域。

该方法首先是向木薯酒糟中加入纤维素酶和EM菌液,搅拌至混合均匀后,厌氧发酵,之后对发酵产物离心;将得到的上清液冷冻干燥,得到物料A;将得到的沉淀渣调节pH至6‑7,之后,与糖厂滤泥、黄腐酸、沸石粉和烟草废弃物混合均匀后,自然堆沤发酵,得到物料B;最后将物料A、物料B、硫酸镁、钼酸铵、ε‑聚赖氨酸和磷酸二氢钾按一定比例混合均匀,即得到本发明木薯酒糟有机肥。

本发明方法以木薯酒糟为原料,生产成本低,降低环境污染,变废为宝,制得的有机肥增产效果明显,具有良好的应用前景。

申请人:马关正一生物产业有限公司
地址:663799 云南省文山壮族苗族自治州马关县马白镇小马白村
国籍:CN
代理机构:昆明正原专利商标代理有限公司
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一种利用木薯渣制作生物有机肥的方法[发明专利]

一种利用木薯渣制作生物有机肥的方法[发明专利]

专利名称:一种利用木薯渣制作生物有机肥的方法专利类型:发明专利
发明人:李珍,王斌滨,苏晓慧
申请号:CN201711277434.6
申请日:20171206
公开号:CN108046952A
公开日:
20180518
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明涉及一种利用木薯渣制作生物有机肥的方法,所述有机肥包括以下重量份数的原料制成:木薯渣80~160份、米糠15~40份、蚕沙20~30份、淤泥45~65份、尿素8~18份、废糖蜜10~16份、玉米芯粉8~10份、蘑菇渣8~10份和菌剂0.05~0.5份等原料配制而成;所述制作方法:原料配比、条堆、添加菌剂、搅拌发酵和分筛加工。

本发明所制得的生物有机肥具有含生物有机质含量高,改良土壤,防止土壤板结;又能有效抑制土壤中的有害菌,能有效快速促进农作物的生长等特点。

申请人:广西武宣金泰丰农业科技发展有限公司
地址:546100 广西壮族自治区来宾市武宣县武宣镇鞍山路28号
国籍:CN
代理机构:南宁市来来专利代理事务所(普通合伙)
代理人:石本定
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木薯酒糟污泥制生物有机肥途径探讨

木薯酒糟污泥制生物有机肥途径探讨

万方数据万方数据万方数据木薯酒糟污泥制生物有机肥途径探讨作者:赵华, 陈磊, ZHAO Hua, CHEN Lei作者单位:工业微生物教育部重点实验室,天津科技大学生物工程学院,天津,300457刊名:酿酒英文刊名:LIQUOR MAKING年,卷(期):2010,37(4)1.杨竹青;何迅;徐东波应用无害化菌剂处理禽畜粪便生产生物有机肥探讨[期刊论文]-现代农业科技 2008(06)2.张毅民;万先凯微生物菌群在生物有机肥制备中研究进展 20033.石学勇;沈兵;朱成田我国有机无机复合(混)肥行业发展状况[期刊论文]-磷肥与复肥 2008(05)4.Ann C.Wilkie;John M.Owens Stillage characterization and anaerobic treatment of ethanol stillage from conventional and cellulosic feedstoeks 2000(02)n P.Willington;Gerald G Marten:options for handling stillage waste from sugar-based fuel ethanol production 1982(02)6.Shahram Navaee-Ardeh;Francois Bertrand Emerging biodrying technology for the drying of pulp and paper mixed sludges[外文期刊] 20067.Elliott,A;Mahood,T survey benchmarks generation:Management of solid residues 2005(12)8.朱元芳;张华;王旭初木薯块根贮藏物质的研究进展[期刊论文]-热带农业科学 2006(01)1.龚敏.赵九旭.蒲仕刁.郝洁ABR工艺预处理木薯酒糟废水的工程应用[期刊论文]-环境科学与技术2002,25(5)2.王菁.杨淑英.孙洪涛.于晶.WANG Jing.YANG Shu-ying.SUN Hong-tao.YU Jing高浓度木薯酒糟废液治理工程实例[期刊论文]-中国给水排水2007,23(12)3.岑忠用.CEN Zhong-yong生物有机肥对木薯一些农艺性状的影响[期刊论文]-河池学院学报2006,26(2)4.王晓芳.朱德明.曹玉坡.WANG Xiao-fang.ZHU De-ming.CAO Yu-po真空抽提酒精后的木薯酒糟栽培食用菌研究[期刊论文]-广西农业科学2009,40(8)5.金永麒阿苏卫垃圾填埋场渗沥液处理中活性污泥的驯化与调试[期刊论文]-环境科学与技术2001,24(2)6.罗兴录.岑忠用.潘英华.廖成.邵志芳.Luo Xinglu.Cen Zhongyong.Pan Yinghua.Liao Cheng.Shao Zhifang木薯施用生物有机肥的增产效应[期刊论文]-中国农学通报2006,22(6)7.朱红梅.荣湘民.刘强.谢桂先.张玉平.彭建伟.宋海星.ZHU Hong-mei.RONG Xiang-min.LIU Qiang.XIE Gui-xian .ZHANG Yu-ping.PENG Jian-wei.SONG Hai-xing酒糟型生物有机肥对莴笋产量与品质的影响[期刊论文]-湖南农业大学学报(自然科学版)2009,35(2)8.岑忠用.罗兴录.苏江.谢和霞.池敏青.何远兰.闫勇.潘英华.Cen Zhongyong.Luo Xinglu.Su Jiang.Xie Hexia. Chi Minqing.He Yuanlan.Yan Yong.Pan Yinghua生物有机肥对木薯生长和块根产量的影响[期刊论文]-中国农学通报2006,22(11)9.岑忠用.覃勇荣.CEN Zhong-yong.QIN Yong-rong生物有机肥对木薯生长后期抗衰老生理特性的影响[期刊论文]-河池学院学报2007,27(5)10.陈建生.唐拴虎.黄巧义.卢钰升.张发宝.李晓辉.顾文杰.徐培智.蒋瑞萍坡岗地木薯营养调控技术研究[期刊论文]-广东农业科学2010,37(3)1.卢占军.钟八莲.易龙.米兰芳.郭冰.赖洪圣利用柑橘皮渣为主要原料制备生物有机肥的研究[期刊论文]-安徽农业科学 2011(20)本文链接:/Periodical_nj201004018.aspx。

固态发酵木薯酒精渣生产生物饲料的研究

固态发酵木薯酒精渣生产生物饲料的研究

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作 者 简 介 :李 洁 ,硕 士 ,研 究 方 向 为功 能 微 生 物 和 益 生 菌 。 通讯 作 者 :王 德 培 ,教 授 ,硕士 生导 师 。 收稿 日 期 :201 8一10一ll 基 金 项 目 :天 津 市 科 技 支 撑 计 戈 项 目“微 生 物 发 酵 无 抗 饲 料 的 产 业 化 技 术 ”I I 2z ̄·z(1n(-0 l 600l

论述木薯酒精废水资源化利用技术

论述木薯酒精废水资源化利用技术

论述木薯酒精废水资源化利用技术以木薯为原料生产酒精在我国广西等地有着较为广阔的市场。

在木薯酒精生产过程中会产生大量的废水。

废水中含有大量的有机化合物及悬浮物,COD高达50000-60000mg/L,pH值较低,属于典型的高浓度有机废水。

厌氧技术可以把高浓度有机废水转变为能源-沼气,因此研究开发木薯酒精废水厌氧处理技术极为重要,可以为木薯酒精生产企业的污水处理技术提供理论依据和设计参考,提高此类企业污水排放的达标率。

同时,厌氧处理产生的沼气可用作燃烧和发电等,切实为企业节省生产成本,提高了企业的效益。

1、木薯酒精废水处理现状木薯酒精废水由于高COD浓度、高悬浮物的特点,处理难度很大,这是很多企业不愿意投入成本用于废水处理的根本原因。

在实践中发现,很多薯类酒精、溶剂厂家的一次厌氧都采用传统的全混合罐全糟厌氧发酵,但是一次厌氧出水COD浓度达8000mg/L以上,甚至达到10000mg/L以上,出水粘度大、分离十分困难;悬浮物去除率低,造成二次厌氧进水COD浓度高、悬浮物浓度高,导致二次厌氧出水COD浓度高;从而增大了好氧负荷,处理效果难如人意。

另外,悬浮物粘度高,脱水十分困难,加大了絮凝剂的用量。

2、资源化利用关键技术2.1厌氧处理工艺对于目前木薯酒精废水的处理效果以及效率不高问题,设计思路总体上就是一要大厌氧小好氧,二是做好一次厌氧,使一次厌氧出水COD浓度低于5000mg/L;在不用絮凝剂的情况下有效脱除一次厌氧出水中的悬浮物,降低后续工程负荷及运行费用。

好氧污泥与沉降的厌氧污泥全部返回一次厌氧,实现污泥的减量化并提高一次厌氧污泥浓度,提高处理效果。

采用全糟、高溫厌氧发酵作为一次厌氧,通过独特的三相分离器、布水器和排泥系统,使高温厌氧反应器内保持较高的污泥浓度,这是提高其处理效果的关键。

利用专门的布水、搅拌技术及三相分离技术配合科学的工艺控制手段,在COD 负荷6kgCOD/m3·d的条件下,一次厌氧出水COD可降到5000mg/L的先进水平。

木薯酒糟污泥制生物有机肥途径探讨

木薯酒糟污泥制生物有机肥途径探讨

3.1从统计数据结果看出,由于酒度不同,因而体积的变化量呈逐步递增趋势,完成符合密度与变化量的关系,与试验前的预想相符合。

虽有个别数据偏离了正常值,其主要是操作误差造成,不影响整体的试验结果。

3.2表中的数据,其基础试验酒液量为1000mL ,也就是1000mL 酒液在不同温度下体积的变化量。

在实际生产中,单瓶酒液的体积一般在500mL ,是否是1/2的1000mL 酒液的变化量呢?我们也做了补充试验,例如50%vol 酒样500mL ,在不同的温度下其变化量正好是1/2×0.72mL/℃等于0.36mL/℃,同样符合体积与变化量成正比的规律,也就是说体积越大,其每1℃的变化量就越大。

3.3从1000mL 酒液的变化量数据分析,最低每度变化0.64mL/℃最高变化0.75/℃,为满足JJF1070—2005要求,批检净含量≥标注净含量,我们选择最低的变化量,为生产线留下部分余地,按每1000mL 酒液每1℃变化0.60mL 计算,其500mL 酒液(单瓶)每1℃净含量变化1/2的0.60mL ,即0.3mL/℃,也就是说,在生产过程中,1瓶500mL 的酒,如温度不在20℃时,那么在罐装机调整容量时就完全可以随温度的变化即时增加或减少容量0.30mL/℃。

4结论4.1不同酒度的酒样,在不同的温度下酒度与体积变化方向相同,呈逐步增加的趋势,即酒度越高变化量越大,酒度越低变化量就越少。

4.2不同体积的酒样,在不同的温度下,变化量与其体积的总量成正比,即体积量越大,每1℃的体积变化量就越大。

4.3根据JJF1070—2005要求,在实际的生产过程中,一瓶500mL 的瓶装酒,如果其酒液温度不在20℃±1℃时,可以在调整罐装容量时随机增减0.30mL/℃,如果按比规律调整罐装容量的话,每年可为企业节约一大批资金,具体金额可根据年总产量来计算。

木薯酒糟污泥制生物有机肥途径探讨赵华,陈磊(工业微生物教育部重点实验室,天津科技大学生物工程学院,天津300457)摘要:论述了木薯酒糟污泥的传统处理处置方法,分析了土地填埋,土地农用,污泥焚烧和污泥堆肥处理技术的局限性,提出以接入好氧微生物发酵菌剂,生产生物有机肥作为最终处理途径的可能,并对发酵过程进行了探讨,以期使污泥变废为宝,产生更大的效益。

利用木薯酒精糟生产生物饲料的方法

利用木薯酒精糟生产生物饲料的方法

利用木薯酒精糟生产生物饲料的方法夏其伟 田 阳 成国祥 上海转基因研究中心/上海杰隆生物工程股份有限公司 摘 要 木薯生产酒精产生了大量的酒糟,其营养价值低,特别是粗纤维很难被利用。

采用好氧发酵,厌氧青贮,纤维降解酶酶解的方法分别处理木薯酒精糟,以降低粗纤维的含量,提高营养价值,生产节粮型的生物饲料。

通过对处理后酒精糟营养成分和感官指标的比较,发现好氧发酵营养成分提高最多,厌氧青贮的色香等感官指标最佳,酶解周期最短,粗纤维降解最明显。

关键词 酒糟 生物饲料 发酵 青贮 酶解中图分类号:S816.35 文献标识码:B 文章编号:1002-2813(2005)07-0024-03 木薯酒精糟是以木薯为原料生产酒精的副产物。

干木薯的淀粉含量超过80%,是酒精生产的理想原料,但是木薯酒精糟水分大,营养价值低,利用困难,容易造成环境的污染。

与啤酒糟和白酒糟相比,木薯酒精糟粗蛋白质低,粗脂肪低,粗纤维高,很难满足饲料营养的需求。

表1为木薯酒精糟、啤酒糟和白酒糟的主要成分组成。

我国年产酒精300多万t,产生酒精糟约360万t,其中主要是木薯酒精糟。

目前只有部分木薯酒精糟直接出售给农户作粗饲料或者肥料,大部分被视作废物,既浪费了资源,又造成了环境污染。

利用生物的方法处理酒精糟,提高营养价值,发展生物饲料是木薯酒精糟利用的有效途径。

这不仅充分利用了资源,降低了环境污染,也是解决人畜争粮的有效途径之一,具有极大的经济效益和社会效益。

文中初步探讨了以木薯酒精糟为原料生产生物饲料的一些方法,并对这些方法进行了比较。

1 材料与方法1.1 原料酒精糟 江苏连云港东海顺泰酒精厂提供;麸皮,尿素等当地购买。

1.2 菌剂和酶好氧发酵菌剂 河北南和春熙生物工程有限责任公司提供。

厌氧青贮菌剂 江西宜春高新技术专利产品开发中心提供。

纤维降解酶 宁夏和氏璧生物技术有限公司提供。

1.3 分析方法粗蛋白质 G B/T6432—1994 饲料中粗蛋白质的测定方法。

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木薯酒糟污泥制生物有机肥途径探讨赵华1,陈磊2天津科技大学生物学院,天津300457摘要:随着石油价格的不断上涨,生物燃料乙醇逐渐开始兴起, 利用荒山、荒坡及盐碱地种植木薯生产燃料乙醇, 是发展生物能源的主要途径之一。

目前,我国酒精产量的1/3以木薯为原料;木薯酒精生产过程中会产生大量的污泥,因此污泥的处理成为了一项迫切需要解决的问题。

木薯酒糟污泥中含有大量植物所需的有机物及多种微量元素,且重金属含量低,本文通过探讨利用木薯酒糟污泥生产生物肥料的有效途径,对污泥进行有效的处理处置,使之变废为宝。

关键词:木薯酒糟、污泥、脱水、资源化、有机肥生物燃料乙醇是世界上生产规模最大的生物质能源, 利用荒山、荒坡及盐碱地种植木薯生产燃料乙醇是发展生物能源的主要途径之一。

木薯产量高, 有很强的适应性, 在贫瘠土壤上也能生长, 在我国具有很大的潜在种植面积, 因此,木薯是生产生物酒精的首选原料。

目前我国酒精产量的1/3以木薯为原料(1)。

但是,要想大力发展木薯酒精生产,必须首先解决生物酒精生产废液的治理与利用问题。

因缺乏低成本、高效率的生产技术,目前绝大部分酒精厂排放的废液只经过简单处理就直接向外排放,对当地和下游的水环境造成了一定的影响(2)。

木薯酒糟废液属于高浓度有机废水,干物质中粗蛋白含量达20%以上,含丰富的氨基酸、维生素、微量元素和多种生长类物质;且废液量特大,每生产1吨酒精就会产生10吨以上的废液。

据统计,中国年产酒精废糟液排放量达6.5×107t,如果加以利用,既可以减少对环境造成的影响,又能为工厂带来经济效益,是一种很好的解决办法。

1.木薯酒精糟液处理现状分析1.1木薯酒精糟液国内外处理现状目前对于木薯酒精糟液的处理还没有一套完整的处理方法。

国外主要有生物蛋白饲料法、生物制品法、厌氧发酵产沼气法等,但是,由于生物蛋白饲料法是以废水为基质获得生物饲料为目的.而木薯酒精废水中蛋白质含量远低于玉米酒精废液.所以用其加工饲料能耗高、利用价值低。

木薯酒精废水中含有酒精酵母和糖分等有机物.可为微生物提供氮源,可从废水中分离出酵母或制成蛋白质菌体饲料,该方法有产品产出,有一定的经济效益,但废水中的有机物只被去除40%~50%,因此还需要后接好氧工艺进一步去除废水中的COD 和营养物质。

厌氧发酵产沼气法对于酒精废水来说是一种有效的处理方法.可以将废水中50%以上的COD转化为沼气,沼气可以用来发电,从而可以降低酒精生产的成本,是一种行之有效的方法(3)。

在废水处理过程中,通常根据废水中的SS是否在厌氧前分离和分离的多少把其工艺路线分为:清液、半渣、和全渣三种类型。

清液及半糟工艺则是指废液先经过固液分离,然后将分离的SS(固渣)另行处理,液相废水再进入废水处理系统进行厌氧及好氧处理的方法。

全渣工艺指的是蒸馏废水不经过固液分离,将所有的SS及COD全部进入废水处理系统进行厌氧及好氧处理的技术方法(4)。

木薯酒精废水浓度高,黏度大,含沙量大,固形颗粒软,因此疏水性差。

采用固液分离设备处理木薯酒精废水,使之固液分离,可降低废水中有机物浓度,为后续处理工艺减轻负荷。

但是,目前木薯酒精废水的固液分离比较困难,分离后仍含有相当高的SS。

张绪跃等(5)认为,由于分离后渣的粗蛋白质低,粗脂肪低,粗纤维高,做饲料营养差,再利用价值低,对于大型企业,很难找到渣的出路,渣需要干燥,增加了酒精成本,而利用全渣厌氧可提高沼气产量,提供更多能源,从而降低酒精生产成本,随着厌氧技术的日益成熟,全渣厌氧成为了可能,并对全渣厌氧技术进行了初步探讨。

不管采用何种工艺,都不可避免的会产生大量的污泥,这些污泥含水率高,粘度大,难以运输,若任其堆放,不仅不利于企业废水治理,而且污染厂区环境,因此,对这些含水率高的初沉物必须进行处理,以便于综合利用。

目前大分厂家都是把酒糟污泥经过简单机械脱水后,运往干化场干化,或者是低价出售,既降低了污泥的利用效率,又对资源造成了极大的浪费。

由于木薯酒糟污泥中含有大量的有机质和各种植物生长所需的微量元素,若是加以资源化利用,制作成生物有机肥,将大大增加污泥的附加值,对降低酒精生产成本,减少环境污染,将会产生极大的经济效益和社会效益。

1.2、影响木薯酒糟污泥资源化利用的主要问题1.2.1 水分从污泥浓缩池中排出的污泥含有大量的水分,一般含水率在97%左右,不便于储存和运输,必须要经过机械脱水。

在污泥发酵过程中,水分也是一个重要的物理因素:一是溶解有机物,参与微生物的新陈代谢。

另外,水分蒸发时带走热量,起调节发酵温度的作用。

水分的多少直接影响好氧发酵反应速度的快慢,影响有机肥的质量,甚至关系到好氧发酵工艺的成败。

在发酵期间,如果含水量太高,会使堆体内自由空间少,通气性差,形成微生物发酵的厌氧状态,产生臭味,减慢降解速度,延长堆腐时间。

大量的研究结果表明,发酵的起始含水率一般为50%~60%。

在发酵的后熟期阶段,湿度也应保持在稳定的水平,以利于细菌和放线菌的生长而加快后熟。

1. 2. 2 除臭发酵过程中物料的恶臭严重影响了环境和产品品质,解决发酵过程中的恶臭是木薯酒糟污泥制肥过程中另一个难点。

传统的方法是利用一些物理和化学的方法加以防治,但成本高,效果不佳。

范运湘等(6)研究认为污泥处理中恶臭主要来源于初沉池污泥厌氧消化过程中产生的臭气以硫化氢及其包含硫气体为主,发酵过程中会产生氨气、胺、含硫化合物、脂肪酸、芳香族和二甲基硫等臭气。

张毅民等(7)研究表明恶臭的主要来源是NH3、H2S 以及一些有机小分子,这些小分子常常是由一些微生物的代谢活动而产生的,抑止这些微生物的生长和繁殖有利于除臭。

1978 年,日本田中米实将分离出的放线菌接种于家禽粪便中, NH3、H2S 和VFA 等恶臭物质很快消失;1979 年藤尾雄策等分离出好热性放线菌有良好的除臭效果。

之后,研究者又开发出了硝化菌和硫化菌,使发酵基质中的NH3和DMS (二甲基硫化物) 得到了较好的控制。

最近也有生物除臭剂的专利出现。

在发酵过程中,一般将除臭菌集成到发酵微生物菌群中,收到良好的效果。

1. 2. 3 增加腐殖质发酵过程中较难降解的物质是纤维素,最难降解的则是木质素,木质纤维素的破坏意味着细胞物质的解体和腐殖质的产生,此为发酵生物有机肥腐熟过程中的最重要的物理性状变化。

从而,纤维素分解菌剂与木质素分解菌成为发酵制肥微生物菌剂的核心。

在发酵过程中,有机废物中的可溶性有机物质透过微生物的细胞壁和细胞膜而为微生物所吸收;固体的和胶体的有机物先附着在微生物体外,由生物所分泌的胞外酶分解为可溶性小分子物质,再渗入细胞内为微生物利用。

微生物通过自身的生命活动——氧化还原和生物合成过程,把一部分被吸收的有机物氧化成简单的无机物,并放出生物生长、活动所需要的能量,把另一部分有机物转化合成新的细胞物质,使微生物生长繁殖,产生更多的生物体,最终经腐熟得到质地松散、含有大量微生物的有机肥成品(8)。

2、木薯酒糟污泥生产生物有机肥途径探讨上表是某酒精厂木薯酒糟污泥的成分分析,由表可知,污泥中各种重金属含量低,符合有机肥的标准,含有大量的有机质,但是N、P、K含量略偏低,所以可以通过微生物的分解作用降解有机物:一是可以产生大量的热量带走大部分水分,达到降低含水率的目的;另一个就是降解有机质,产生植物生长需要的N、P、K等物质,提高有机肥的质量。

按照发酵物中水分含量的多少,木薯酒糟污泥制有机肥的大致流程如下:2.1 预处理和机械脱水经过蒸馏塔出来的污水首先打入厌氧罐进行发酵,产生大量的沼气。

据报道1t木薯酒精产沼气约220m³;分离滤液发酵沼气,每1m³滤液产沼气12~14m³。

厌氧发酵后的污泥含水率在92~96%之间,必须进行机械脱水。

污泥在进行机械脱水之前,一般需通过用絮凝剂调节絮凝程度来增加污泥的比阻值。

污泥调节常用的絮凝剂包括无机絮凝剂与高分子絮凝剂。

无机絮凝剂主要是铝盐和铁盐,它们的投加量一般较大况且在污泥脱水中效果不是很好。

高分子絮凝剂主要是聚丙烯酰胺(PAM)、聚合氯化铝(PAC)和聚合硫酸铁(PFS)等,它们的优点是药剂消耗量大大低于无机絮凝剂。

相比之下,在污泥脱水调节中高分子絮凝剂的应用较为广泛(9)。

吕斌等(10)研究了微波技术、微生物絮凝剂技术、壳聚糖絮凝剂技术等,都证明是行之有效的方法。

经过调理后的污泥,机械脱水效率将大大提高。

污泥机械脱水主要采用的设备有:带式压滤机、板框压滤机和离心脱水机。

带式压滤脱水机受污泥负荷波动的影响小,还具有出泥含水率较低且工作稳定能耗少、管理控制相对简单、对运转人员的素质要求不高等特点。

板框压滤机有着脱水含固率高、电耗低等优点.也有占地面积大、间歇运行、操作环境较差等缺点。

离心式脱水机连续生产,生产能力大,所需基建投资少,占地少,操作环境卫生条件好,自动化程度高,操作简单,国内已较多采用(11)。

一般经过机械脱水后,可以使污泥的含水率降低到80%左右。

2.2添加辅料当污泥中含水率降低到80%左右时,物料基本上呈现半固态,此时可以通过添加一些猪、牛、羊、鹿、鸡、鸭、鹅等畜、禽粪便;或加入粉碎或铡成小段的作物秸秆、稻壳、锯末、落叶、以及秕壳类等有机废弃物;也可加入一定量的草炭、腐叶土、腐殖质土等。

另外矿物腐殖质泥炭、草炭、褐煤、风化煤;城市废弃物生活垃圾、污泥、粉煤灰等;工业废渣糠醛渣、酒精渣、甘蔗渣、甜菜渣等;粮食加工废弃物棉子饼、豆饼、菜子饼等;工业有机废液味精、造纸、淀粉生产废液(渣)等都可以添加进去(12)。

为了保证作物对磷、钾及其他微量元素营养的需求,又不以化肥的无机形态进行施肥,在有机肥制作过程中加入适量的磷、钾等化肥,使其在发酵过程中由无机态转化成有机态营养,安全供给作物,以保证作物对磷、钾等营养的高强度大量需求。

同时也可防止磷、钾肥供作物直接吸收后,在分解过程中,会产生二氧化碳以及各种有机酸和无机酸。

二氧化碳除被植物吸收外,溶解在土壤水分中形成的碳酸和其它各种有机酸、无机酸都有促进土壤中某些难溶性矿质养分溶解的作用,从而增加土壤中有效养分的含量。

有些肥料(如石灰、石膏)除直接增加土壤养分,还能通过调节土壤反应,提高土壤中有效养分的含量。

此处理过程通过添加辅料,来进一步降低含水率和调节C/N等,以便于下一步进行发酵。

2.3 接种发酵经上一步添加辅料,使木薯酒糟污泥含水率达到65%左右。

研究表明,用机械方法只能除去一部分间隙水,而大部分临界面的结合水无法用机械方法除去;而且在含水率65%~35%的阶段是脱水的高能耗阶段,一般方法难以解决。

所以考虑通过接种微生物发酵的方法,来达到降低污泥含水率的目的。

发酵主要是接种两类微生物,一类是复合发酵菌群,一类是复合有益微生物菌群。

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