利用秸秆堆肥过程处理猪场废水的研究

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改性玉米秸秆吸附处理含氨氮养猪废水

改性玉米秸秆吸附处理含氨氮养猪废水
a s r to a t d e y c n i e i g t e e fc so a i u a a ee s o h e o a r t fN H3N , u h a H , h o a e o b o b n n e p r t r . e d o i n w ssu id b o sd rn h fe t fv ro sp r m tr n t er m v l a eo p - s c sp t ed s g fa s r e t d tm e au e Th a r s l h we h t h o i e b o b n s d i i t d a f c e t w i e o a r t f H 3N u o 8 % o r . tmu r s l f H3N e o a e u t s o d t a e m d f d a s r e t e t ss y w se s t i u n h u i in t ar m v l ai o N h o 一 p t 5 rmo e Op i m e u t o N s 一 rm v l
o ce c n eh oo y Mi yn 2 1 , hn ) f in eadT cn lg , a a g6 C ia S n 1 00
Ab t a t sr c :Ad opt n o s r i fNH3 fo s n se tro t dfe o t l mp e n t d wi i c c l r eb c o v e tn s iv sia e Th o ・ r m wi e wa t wa e n o mo i d c r sa k i r g a e t zn h o i y mi r wa eh a i g wa n e tg td N i n h d e

秸秆及畜禽粪便综合处理及利用技术

秸秆及畜禽粪便综合处理及利用技术

秸秆及畜禽粪便综合处理及利用技术摘要:在当前阶段,农牧业生产的附属品,就是秸秆、畜禽粪便,若不采取恰当的环保处理方式,就会很大程度的污染到生态环境。

基于此,本篇文章主要对秸秆及畜禽粪便综合处理及利用技术进行深入分析和探讨。

关键词:秸秆;畜禽粪便;综合处理前言:随着社会经济的不断发展,我国的农村产业结构也发生了一定的变化,特别是养殖业,逐步朝着规模化养殖的方向发展,因此,废弃物排放量越来越多,若是无法适当的处理这些废弃物,就会加大有机氮和磷的流失,造成严重的环境污染。

此外,在农村生活中,由于能源利用方式逐步改变,导致人们会在田间焚烧大量秸秆,而这加重大气中二氧化碳和二氧化氮的含量,刺激人们的眼睛和鼻子,因此,在现阶段的农村发展中,秸秆和畜禽粪便处于最为主要的污染源。

1.秸秆、畜禽粪便综合处理及利用面临的问题1.1.秸秆产量大、分布广现阶段,随着科技的进一步发展,农业也得到了很大程度的发展,整体的粮食产量也在逐年递增,相应的秸秆生物质产量也在逐步攀升,此种现象,为秸秆禁止焚烧工作,带来了非常大的难度。

虽然各级政府,针对此种现象,已经加大了管理力度,将相关专业人员派到具体的乡村之中,对禁烧的意义进行大力宣传,并且禁止焚烧,但是实际的效果仍然不容乐观,而且还造成了干群关系紧张的现状。

1.1.作业环节多,运输距离长,成本高在农村中,粮食作物在全部机收之后,需要将机车应用进来,将秸秆归拢成堆,然后再应用打包车,进行打包处理,如若不然,无法实现有效运输,然后将其运输到相关发酵点,堆放到发酵池之中,与畜禽粪便分层混合搅拌在一起,与此同时,将一些发酵剂洒进来,同步开展浇水和压实操作,还要进行不停的翻倒。

在经过了这么一系列的操作之后,不论是人工成本,还是机械费用,都非常多,导致原本并没有多高价值的秸秆,瞬间增加成分,导致秸秆和畜禽粪便综合处理和利用的费用进一步增加。

1.1.畜禽粪便运输难,不易发酵对于农村中的畜禽粪便而言,具备异味大,污染性强的特点,而且在畜禽粪便之中,含有的水分还非常大,则更加发酵难度,此外,现阶段的规模化养殖,导致粪便量进一步增加,加大运输难度;此外,对于一部分的畜禽粪便而言,虽然实际的肥力相对较好,但是整体的臭味非常大,会严重影响到周边的环境。

污水厂过剩污泥与秸秆快速堆肥实验研究

污水厂过剩污泥与秸秆快速堆肥实验研究
马铭杰 , 贾玉 霞 , 晓 鸣 徐
( 山东建筑大学 市政 与环境 工程学院 , 山东 济南 20 0 ) 5 11 摘要 : 城市污水 处理厂过剩污泥与 固废物农作物 秸秆结 合 , 用生 物技术 经一定 工艺方 法进行 好氧快 速堆肥 处 将 采 理, 生产 出符 合城市绿化产业使用 的优质有机腐殖 肥 。实验 结果表 明, 单纯使 用过 剩污泥 和秸 秆发酵堆 肥 的效 果
严 格控 制适 宜 的反应 条件 等措 施 ,可 在 3d左 右完 0 成堆 肥全 过 程 , 虑 到工 业 废 水 中重 金属 元 素 含 量 考 可能超标 的问题 , 堆 肥 最 终 产 物 建 议 不 可对 农 田 其 直 接施用 , 可应用 在 城 市 绿 化 带 的 草 坪种 植 以及 花 卉 大棚 的生 产 中 。经 检 测 , 该 工 艺 方法 生 产 出来 用
MAMi -e L ux , UXa- ig n j ,JAY -i X i m n gi a o
(col f uii l n ni n et ri en ,Sadn azuu e , i n20 0 , h a Sho o M nc a adE v om na Eln r g h ogJnh vr p r l gei n i s J a 511 C i ) n n
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第2 2卷
第 4期
山 东 建 筑 大 学 学 报
Vo . 2 12 No. 4 Au g. 2 07 Or

文 章 编 号 :63— 64 2 Y)4— 3 1 0 17 74 {( /0 00 — 3  ̄
污 水 厂 过 剩 污 泥 与 秸 秆 快 速 堆 肥 实 验 研 究
很不理想 ; 入辅 助菌种 , 加 严格控制适 宜的反应 条件 ,0 左右 即可快速 完成堆肥全过程 。经检测 , 产出来 的有 机 3d 生

秸秆过滤养猪废水UASB厌氧发酵及微生物群落分析

秸秆过滤养猪废水UASB厌氧发酵及微生物群落分析

秸秆过滤养猪废水UASB厌氧发酵及微生物群落分析关正军;王秋雁;贾兴江;束勇;熊丕荣;李伟【期刊名称】《农业工程学报》【年(卷),期】2024(40)7【摘要】养猪废水成分复杂,所含悬浮性固体对其生物发酵过程影响显著;利用经过粉碎压实后的玉米秸秆对养猪废水进行负压抽滤,吸附截留废水中的悬浮性固体。

再利用上流式厌氧污泥床(UASB,up-flow anaerobic sludge bed/blanket)反应器对过滤后的养猪废水进厌氧发酵,探究发酵过程中随着有机负荷的增加,化学需氧量(COD,chemical oxygen demand)去除率、pH值、产气量的变化规律,并采用高通量测序技术分析最优负荷时厌氧消化污泥中的细菌与古菌群落组成。

过滤试验表明,在过滤压差为40 kPa、滤层厚度为15 cm、滤料压实度为1.6倍密度时有较好的过滤效果,此时总固体(TS,total solid)、挥发性固体(VS,volatile solid)、COD的去除率分别为33.08%、28.05%、23.01%。

厌氧发酵试验结果表明,在温度为(35±1)℃时反应器稳定运行的最高负荷为11.00 kg/(m^(3)·d);反应器处理效果最优的负荷为10 kg/(m^(3)·d),此时进水COD浓度为5000 mg/L、COD去除率为76.46%、容积产气率为1.51 m^(3)/(m^(3)·d)。

高通量测序结果表明,厌氧发酵过程由多种微生物菌群协同作用,主要的细菌群类是Firmicutes、Bacteroidota,主要古菌群类为Halobacterota,且高效产甲烷菌分布丰富。

试验结果可为利用作物秸秆过滤养猪废水进行以废治废的技术应用提供依据。

【总页数】9页(P251-259)【作者】关正军;王秋雁;贾兴江;束勇;熊丕荣;李伟【作者单位】西南大学工程技术学院;重庆市畜牧科学院【正文语种】中文【中图分类】X713【相关文献】1.UASB处理含油废水的研究及微生物群落动态分析2.玉米秸秆厌氧发酵过程中添加氮素对微生物群落和沼气产量的影响3.过滤后养猪废水厌氧发酵与固氮技术研究4.电子供体对向日葵秸秆厌氧发酵产酸和微生物群落结构的影响5.UASB处理低磷啤酒废水的微生物群落特性因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

浅析畜禽粪便和秸秆资源化利用途径

浅析畜禽粪便和秸秆资源化利用途径

2023年第10期D O I :10.3969/J .I SSN.1671-6027.2023.10.011中国是世界上农业生产和发展大国,尤其是畜牧养殖数量始终居于世界前列,受到养殖基数的影响,国内每天都会产出大量的畜禽粪便,2020年国内畜禽粪便的产出量达到40亿t ,虽然规模养殖场很多都会配置专业的粪污处理设施装备,但是从中国畜牧业生产的构架来看,以中小型养殖场和家庭为单位的个体养殖仍然占据绝大部分,这些养殖缺乏先进实用的粪便处理技术,由此也就无法对其有效处理和再利用。

在种植业方面,我国每年农作物秸秆产量大约为9亿t ,这些秸秆同样存在利用效率低下的问题,且很多山区秸秆的主要处理方式为燃烧或丢弃。

在这种情况下,需要探寻出一条畜禽粪便与农作物秸秆资源化利用的独特道路,实现畜禽粪便、秸秆的有效利用,使得我国的农业产业发展朝着现代化、生态化方向靠拢。

1余庆县秸秆资源利用现状经过近几年的探索,余庆县实施农业面源污染治理工程,开创出一条农作物秸秆资源化利用道路。

运用机械化秸杆加工技术,开办秸杆综合服务体系建设示点;县内群众有长期养殖肉牛羊的优良传统,通过上门回收、集中收购及免费清砍等方式收集农作物秸秆,利用农业机械优势将秸秆经过切碎与添加助剂厌氧发酵等技术处理,变为青贮、微贮、氨化类秸杆转化为适口性较好的牛羊饲料;新建秸杆复合饲料加工厂,深度加工秸杆资源;仅此方面余庆县每年可利用农作物秸秆20000t左右,实现了秸秆的饲料化利用。

通过农业机械粉碎秸秆还田还土作为肥料化利用是最经济最直接的方式,也可用粉碎秸秆与畜禽粪便混合发酵制成生物有机肥替代化肥,油菜、水稻与玉米是余庆县的主要作物,在收割过程中通过收割粉碎一体型专业机械设备直接将秸杆打碎后还田还土,这既能节省秸秆处理阶段的劳动力开支,更能降低下季种植的肥料开支,2021年余庆县秸秆直接还田还土面积达到6万亩。

余庆县依托沼气工程(池)技术开发秸秆的资源化利用,对秸秆进行适当处理后直接投入到沼气池,产生沼气沼液沼渣为发电和液肥使用;同时与生物燃料公司合作,将秸秆作为燃料基质加工生产成为生物颗粒燃料,截至2021年,余庆县利用秸秆生产生物颗粒燃料总量为1.6万t ,其中秸秆用量为5000t。

畜禽养殖废弃物及秸秆资源化利用行动方案

畜禽养殖废弃物及秸秆资源化利用行动方案

畜禽养殖废弃物及秸秆资源化利用行动方案一、废弃物的分类与处理方案1.1 生鲜废弃物通过合理的分类,将可回收的废弃物(如果皮、菜叶)进行堆肥处理,生产有机肥料,用于农田施肥。

将无法堆肥处理的生鲜废弃物进行沼气池发酵产生沼气,用于农业生产或能源利用。

1.2 动物粪便和废水将动物粪便进行堆肥或沼气发酵处理,生产肥料或能源。

废水经过处理,去除污染物,可以用于灌溉农田,实现资源的最大化利用。

二、秸秆资源的利用方案2.1 秸秆的堆肥利用将秸秆进行堆肥处理,与其他有机废弃物混合,经过一定的时间发酵后,产生有机肥料,用于农田的有机灌溉。

2.2 秸秆的生物质能利用利用秸秆进行生物质能生产,通过热能设备将秸秆进行燃烧,产生热能或电能,供给农田灌溉、农村生活用热等。

2.3 秸秆的生态建设利用利用秸秆进行土地修复,增加土壤的有机质含量,改善土壤结构,提高农田的产量和质量。

利用秸秆进行农田覆盖,能够减少水分的蒸发,抑制杂草的生长,维护农田的生态平衡。

三、行动方案的实施步骤3.1 制定相关政策和法规制定畜禽养殖废弃物及秸秆资源化利用的相关政策和法规,规范养殖废弃物和秸秆的处理方式。

3.2 加强宣传教育宣传畜禽养殖废弃物及秸秆资源化利用的重要性,引导农民意识到资源化利用的益处,并学会正确的处理方法。

3.3 建设相应的处理设施建设垃圾处理场所、堆肥场所、沼气池等配套设施,保证废弃物和秸秆的处理和利用。

3.4 建立监管和检测机制建立监管和检测机制,对废弃物和秸秆的处理过程进行监督和检测,确保资源化利用的质量和安全。

3.5 加强合作与交流加强与农业科研机构和企业的合作与交流,共同研发和推广畜禽养殖废弃物及秸秆资源化利用技术,提高资源利用效率。

通过以上行动方案的实施,可以有效推动畜禽养殖废弃物及秸秆资源的利用,实现资源的最大化利用,减少环境污染,促进农业可持续发展。

四、行动方案的具体实施措施4.1 建设农田有机肥料生产基地建设农田有机肥料生产基地,采用现代化的堆肥技术,将生鲜废弃物、动物粪便、秸秆等有机废弃物进行堆肥处理,生产高质量的有机肥料。

2021猪粪、秸杆粉末发酵制肥处理猪粪试验范文

2021猪粪、秸杆粉末发酵制肥处理猪粪试验范文

2021猪粪、秸杆粉末发酵制肥处理猪粪试验范文 目前,我国生猪存栏量占全世界存栏量的40%以上,居世界首位,由此产生的大量猪粪便由于得不到有效处理而变成污染源。

将农村中大量富余秸秆加工成粉末作调理剂和猪粪便一起进行好氧高效生物序批发酵,有助于促进我国实现安全、优质和高效养殖,有助于解决大量富余秸秆,有助于循环农业。

猪粪、秸秆粉末发酵制肥,使猪粪稳定高效的降解并杀死其中的病原菌,将有机物转化为稳定、无害、品质良好、便于运输和贮存的有机肥料和土壤调节剂,是一种集猪粪便处理和秸杆资源利用于一体的生物处理方法。

本应用旨在实现新型的猪粪便稳定高效好氧生物序批发酵技术,既提高猪粪制肥处理效率,又降低臭气污染。

本应用一方面可治理粪便污染,具有良好的环境效益,另一方面制成的有机生态肥料亦会产生一定的经济效益。

镇江希玛牧业有限公司猪场常年存栏4000 头,日产猪粪便 6000 公斤,选择人工干清粪工艺。

2014 年,选择有 7 幢猪舍的保育场,该场区存栏保育猪 1500 头,进行猪粪、秸杆粉末发酵制肥处理猪粪试验,现将主要工作介绍如下: 1猪粪堆积发酵 1.1保育场粪便堆积发酵场平面图 该保育场粪便堆积发酵场平面图如下图所示。

堆积发酵场建筑面积200 平方米,钢结构屋面,地面 5%坡度,最低处有水沟和化粪池相连接。

各养猪车间人工捡拾的猪粪便,运至猪粪堆积发酵场。

新鲜猪粪含水率高,和秸秆粉末、菌种搅拌,秸秆粉末可吸收部分水分。

猪粪、秸秆粉末混合物达到堆垛存放要求后,装载车运至发酵槽,由发酵槽 1 至发酵槽 3依序堆放,序批发酵。

发酵槽砖砌,水泥抹面,一端进料,一端1.2 发酵槽通风。

通风供氧是猪粪、秸秆粉末好氧发酵能够成功进行的重要因素之一,条垛式人工翻堆或静态强制通风都可行。

考虑到养猪为主业,节省翻堆成本,我们选择底部送风管道实施静态强制通风,可将新鲜空气送入发酵槽,满足有氧发酵需求。

2工艺流程 3 菌种选用 夏季温度较高,可不加菌种直接发酵,春、秋、冬季节,我们选择EM 菌作为发酵菌剂,具有容易获得,除臭效果好,发酵快等优点。

探讨秸秆资源在畜禽养殖及粪污处理中的运用

探讨秸秆资源在畜禽养殖及粪污处理中的运用

中国动物保健2023.07摘要:我国幅员辽阔,是名副其实的种植大国与畜禽养殖大国,每年会产生大量的秸秆和畜禽粪污,如果采取粗放的处理措施,不仅会造成严重的资源浪费,还会对周围环境,特别是大气、水、土壤等造成严重污染。

通过秸秆发酵作为饲料,可以降低养殖业的饲料成本,而通过秸秆和畜禽粪污厌氧发酵,转化为有机肥料可以解决有机肥料稀缺以及畜禽粪污的污染问题,是我国当前绿色、可持续发展的重要一环。

本文简单探讨了秸秆资源在畜禽养殖及粪污处理中的运用,以供参考。

关键词:秸秆资源;畜禽养殖;粪污处理;运用探讨秸秆资源在畜禽养殖及粪污处理中的运用吕江山1,闵智宇2,闻月红1,孔雪玉1(1.南京市六合区雄州街道畜牧兽医站,江苏南京211500;2.南京市六合区畜牧兽医站,江苏南京211500)doi:10.3969/j.issn.1008-4754.2023.07.057收稿日期:2022-11-24作者简介:吕江山(1974.4—),江苏南京人,本科,中级兽医师,研究方向:畜牧兽医。

秸秆主要是指小麦、玉米以及水稻等农作物成熟收获籽实以后剩余的杆状部分。

我国是一个农业大国,农作物种植种类和数量繁多,每年会产生大量的秸秆,如果直接将这些秸秆焚烧处理,则会排放出大量的CO 2、SO 2以及烟雾等,对周边以及大气环境造成严重的污染,同时还会造成一定的资源浪费。

同时我国又是一个畜牧养殖大国,对于饲料原料的需求量非常大,如果单纯依靠玉米、麦麸、大豆等作为饲料原料,则会造成畜禽与人类争夺粮食的问题,同时还不利于营养摄入的多样性与均衡性,而利用秸秆发酵后的混合饲料能够很好地解决这一问题。

此外,随着畜禽养殖业的快速发展,粪污对环境的污染也呈现日益加重的趋势,特别是粪污对地下水资源的严重影响。

因此,粪污的科学处理成为重点关注的环节,使用沼气工程既能解决粪污问题,还能解决秸秆的浪费问题,可谓一举多得。

1我国秸秆资源利用现状据统计,我国的秸秆资源在理论上约有9.84亿t ,其中有8亿t左右的秸秆资源是可以被回收利用的[1]。

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含水率 % 13. 5 14. 6 12. 9
表 1 秸秆的养分组成 T ab le 1 Com ponen ts of d ifferen t straw s
有机质 (C) %
CN
全氮 (N ) %
38. 10 35. 80 35. 70
54. 4 60. 7 55. 8
0. 70 0. 59 0. 64
第 20 卷 第 6 期 2004 年 11 月
农业工程学报 T ran saction s of the CSA E
V o l. 20 N o. 6 N ov. 2004 255
利用秸秆堆肥过程处理猪场废水的研究
邓良伟, 谭小琴, 李 建, 陈子爱, 汤玉珍, 朱 辉
(农业部沼气科学研究所, 成都 610041)
后的厌氧消化液) 与秸秆发酵过程处理利用猪场废水, 最终实现畜禽粪便污水零排放, 同时回收有机肥资源, 国内外还未见文献报导。本研究采用另一种难以处理的 农业废弃物——秸秆作为载体进行堆肥, 利用堆肥发酵 过程产生的生物热蒸发浓缩“猪场废水”, 达到处理利用 猪场废水, 生产有机肥的目的。
1 材料与方法
COD m g·L - 1 6530~ 11364 2307~ 8390
BOD 5 m g·L - 1 4036~ 6041 805~ 5168
pH 值 7. 07~ 7. 64 7. 66~ 7. 86
全氮 (N ) % 0. 11~ 0. 23 0. 07~ 0. 13
全磷 (P2O 5) % 0. 017~ 0. 028 0. 011~ 0. 017
处 理
玉米秆+ 猪粪水 玉米秆+ 猪粪水厌氧消化液
稻草+ 猪粪水 稻草+ 猪粪水厌氧消化液
麦秆+ 猪粪水 麦秆+ 猪粪水厌氧消化液
秸秆质量 kg
143. 7 143. 7 153. 0 153. 0 157. 4 157. 4
初始加水量 kg 初始含水率 %
251. 9 263. 5
66. 6 67. 5
53. 7±7. 6 49. 6±9. 0 54. 4±6. 3 53. 3±7. 5 48. 9±8. 3 46. 3±9. 8
翻堆后平均温度 ℃
42. 9±8. 2 48. 1±7. 4 43. 5±9. 3 45. 2±9. 0 39. 7±7. 5 42. 3±4. 4
最高温度 ℃
64 64 65 63 59 59
全磷 (P2O 5) % 0. 28 0. 23 0. 30
全钾 (K2O ) % 0. 74 0. 73 0. 88
项 目 猪粪水 厌氧消化液
TS % 0. 71~ 1. 55 0. 36~ 1. 15
表 2 猪粪水及其厌氧消化液的养分组成 T ab le 2 Com ponen ts of p iggery w a stew a ter and its anaerob ic effluen t
> 50℃持续时间 d 45 43 45 43 36 22
> 55℃持续时间 d 28 24 34 29 16 6
玉米秆+ 猪粪水与玉米秆+ 猪粪水厌氧消化液所 达到的最高温度均为 64℃, 前者 50℃、55℃以上温度持 续时间分别比后者长 2 d、4 d。 稻草+ 猪粪水处理达到 的高温度为 65℃, 稻草+ 猪粪水厌氧消化液为 63℃, 前 者的 50℃、55℃以上温度持续时间分别比后者长 2 d、 5 d。 而麦秆+ 猪粪水的最高温度与麦秆+ 猪粪水厌氧 消化液一样, 均为 59℃, 麦秆+ 猪粪水 50℃以上温度持 续时间比麦秆+ 猪粪水厌氧消化液要长 4 d, 55℃以上 温度持续时间前者比后者长 10 d (表 4)。 总的说来, 秸
全磷采用高氯酸- 硫酸- 钼锑抗比色法[5]。全钾采用四 苯硼钠容量法[ 5 ]。腐殖质组成和腐殖酸采用焦磷酸纳和 氢氧化钠提取, 重铬酸钾氧化法[5]。COD 测定采用重铬 酸钾法[6], BOD 测定采用呼吸法 (BOD 自动测定仪)。
2 结果与讨论
2. 1 秸秆载体的吸水率 表 3 是秸秆载体吸收粪水总量的统计。各处理的吸
猪粪水 (厌氧消化液) 喷洒量采用容器计量法。 堆 体温度用测温仪 (7151 型) 测定, 气温采用水银温度表 测定, 每天测 2 次, 求平均值。pH 值采用 pH 计 (型号 Ino lab pH level1) 测定。 堆肥样品的 pH 值测定之前用 1∶10 (w v) 的水提取[5]。堆肥水分、总固体 (T S) 采用烘 干法, 105℃烘 8 h 至恒重[5]。有机质测定采用重铬酸钾 法[5]。全氮采用 FeSO 42Zn 粉还原后 2300 定氮仪测定。
秆 (玉米秆、稻草、麦秆) + 猪粪水的 50℃、55℃以上温 度持续时间比秸秆 (玉米秆、稻草、麦秆) + 猪粪水厌氧 消化液的长。
玉米秆+ 猪粪水与稻草+ 猪粪水的温度比较接近, 并明显高于麦秆+ 猪粪水。玉米秆+ 猪粪水与稻草+ 猪 粪 水 所 达 到 的 最 高 温 度 也 比 较 接 近, 分 别 为 64℃、 63℃, 明显高于麦秆+ 猪粪水的最高温度 59℃。玉米秆 + 猪粪水与稻草+ 猪粪水 50℃的持续时间一样, 为 45 d。稻草+ 猪粪水 55℃以上的持续时间 (34 d) 要长于
246. 6 261. 9
66. 6 68. 0
242. 4
65. 0
242. 4
65. 2
堆肥过程累计加水量 kg
707 692 692 692 692 692
总加水量 kg
958. 9 955. 5 938. 6 953. 9 934. 4 934. 4
吸水比 kg·kg- 1
1∶6. 65 1∶6. 65 1∶6. 13 1∶6. 23 1∶5. 94 1∶5. 94
第 6 期
邓良伟等: 利用秸秆堆肥过程处理猪场废水的研究
257
玉米秆+ 猪粪水 (28 d) , 前两者 50℃、55℃以上温度持 续时间明显高于麦秆+ 猪粪水的 36 d 和 16 d。
玉米秆+ 猪粪水厌氧消化液与稻草+ 猪粪水厌氧 消化液所达到的最高温度也比较接近, 分别为 64℃、 63℃, 明显高于麦秆+ 猪粪水厌氧消化液的最高温度 59℃。玉米秆+ 猪粪水厌氧消化液与稻草+ 猪粪水厌氧 消化液 50℃以上的持续时间一样, 为 43 d; 稻草+ 猪粪 水厌氧消化液 55℃以上的持续时间 (29 d) 要长于玉米 秆+ 猪粪水厌氧消化液 (24 d)。而麦秆+ 猪粪水 50℃、 55℃以上的持续时间分别为的 22 d 和 6 d, 显然比前两 个处理相应温度的持续时间短 (表 4)。
闭并内衬泡沫板保温。 每个堆肥发酵仓长×宽×高= 1 m ×1 m ×1 m , 内设多孔通气管, 采用小型空气压缩 机供气, 型号A CO 2018, 供气量 260 L m in。 1. 3 试验方法
将稻秆、麦秆、玉米秆粉碎至 0. 1~ 0. 5 cm 长小段。 先将猪粪水 (或厌氧消化液) 与秸秆混合至秸秆吸水接 近饱和后装填到各发酵仓, 体积 1 m 3, 质量见表 3。然后
处 理
玉米秆+ 猪粪水 玉米秆+ 猪粪水厌氧消化液
稻草+ 猪粪水 稻草+ 猪粪水厌氧消化液
麦秆+ 猪粪水 麦秆+ 猪粪水厌氧消化液
表 4 堆肥过程温度特性 T ab le 4 T em p era tu re changes du ring com po sting p rocess
翻堆前平均温度 ℃
1. 1 堆肥原料 秸秆: 麦秆、稻草取自于成都市双流县, 玉米秆取自
四川省洪雅县。 猪粪水: 来源于成都市双流县华阳镇一 存栏约 300 头的养猪场。猪粪水厌氧消化液为同一养猪 场的猪粪水经过 10 m 3 沼气池发酵的沼液。三种秸秆及 猪粪水和厌氧消化液的养分组成见表 1、表 2。
项 目
玉米秆 麦 秆 稻 草
0 引 言
猪场废水处理有三种方式: 还田、自然处理和常规 二级生化处理。 还田、自然处理需要大量土地来消纳污 染物, 许多土地紧张的地方没有条件采用这两种处理方 式。 而常规二级生化法处理猪场污水, 一方面需要消耗 大量能源及运行费用, 另一方面把本是作物的营养物质 分解掉而不能回到农田, 结果土壤因得不到有机肥的滋 养而退化[1]。因此, 很有必要探索其它处理方法。利用堆 肥过程处理液态废水, 国内外已有一些研究和应用: 陈 立平等 (2000) [2]利用蔗渣与糖蜜废水堆肥过程处理利 用糖蜜废水; Pa redes 等利用堆肥过程处理橄榄油废 水[3]; J en ssen 等 (1994) 开发了利用厕所黑水添加有机 物的液态堆肥装置[4]。 而利用畜禽粪便污水 (或产沼气
全钾 (K2O ) % 0. 08~ 0. 14 0. 03~ 0. 09
1. 2 堆肥发酵仓 堆肥发酵仓边框由钢板焊接而成, 分别由 5 层板封
收稿日期: 2003211229 修订日期: 2004208225 基金项目: 农业部科教司农村能源专项资金; 国家“十五”科技攻关 (2002BA 514A 212224, 2002BA 514A 26204) 资助 作者简介: 邓良伟 (1966- ) , 男, 理学硕士, 副研究员。成都市人民南 路四段 13 号 农业部沼气科学研究所, 610041
2. 2 堆肥过程温度变化 堆肥初期堆料中富含的易分解有机物, 在微生物的
作用下快速分解, 并释放出大量热能, 所有堆肥都在 1~ 3 d内温度上升并达到高温期。第 40 d 后, 堆肥温度 开始下降, 在第 48 d 进行了翻堆。 由于气温低, 翻堆后 堆体温度曾一度下降至 30℃左右, 但在翻堆后的第 3 d, 温度又上升到 50℃以上, 持续 10 d 左右, 温度又开始 下降; 在第 63 d 进行了第 2 次翻堆, 翻堆后, 温度变化 不如第一次明显。总的来看, 在堆肥过程中, 第一次翻堆
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