有机固废堆肥

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有机固体废物堆肥技术

有机固体废物堆肥技术

有机固体废物堆肥技术—、堆肥的基本原理自然界中很多的微生物具有氧化、分解有机物的能力。

利用微生物在一定的温度' 湿度和pH值的条件下,使有机物发生生物化学降解,形成一种类似腐殖质的土壤的物质,用作肥料和改良土壤,这种利用微生物降解有机固体废物的方法称作为生物处理法, 般又称堆肥法。

有机固体废物是在堆肥微生物赖以生存、繁殖的物质条件由于微生物生命活动时有的需要氧气、有的不需要氧气,因此,根据处理过程中起作用的微生物对氧气要求的不同,有机废物处理可分为好氧堆肥(高温堆肥)和厌氧堆肥两种。

(一)高温堆肥好氧堆肥是在有氧的条件下,借好氧微生物(主要是好氧菌)的作用来进行的。

在堆肥过程中,有机废物的溶解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溶解性物质,再渗入细胞。

微生物通过自身的生命活动一氧化' 还原' 合成等过程,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为生物体必需的营养物质,合成新的细胞物质,于是微生物逐渐生长繁殖,产生更多的生物体,图1可以简单的说明这个过程。

细胞物质(微生物生长)+腐殖物质合成堆肥有机物+02+映?CO?、H?。

?、NH" P02» SQ2-4+ 能力排入环境释放的能量转化成热图1堆肥的好氧堆肥的过程图堆肥有四个阶段组成:升温阶段' 高温阶段、降温阶段、和腐熟阶段。

每个阶段的微生物种类是不同的。

(二)厌氧堆肥厌氧堆肥是在五氧条件下,借厌氧微生物(主要是厌氧菌)的作用来进行的,图2简单说明了有机物的厌氧分解过程。

从图2可看出,当有机物厌氧分解时,主要经历两个阶段:酸性发酵阶段个碱性发酵阶段(或称产甲烷阶段)。

图2有机物厌氧堆肥分解厂细胞物质堆肥有机物+微晶厂细胞物质有机酸+微生物、COT-NH3、H2S、PH3 等+能量C02、CH4+能用)二、堆肥工艺流程(一)堆肥工艺程序传统堆肥化技术采用厌氧的堆积法。

第八章 有机固体废物生物处理--堆肥

第八章 有机固体废物生物处理--堆肥
第八章 有机固体废物生物处 理--堆肥
内容提要
一、概述 二、固体废物堆肥化技术 三、固体废物厌氧发酵技术
一、概述
定义
固体废物生物处理技术: 人类通过各种手段,利用微生物氧化分解 作用,将固体废物中易于生物降解的有机组分转 化为腐殖肥料、沼气或其他物质,从而实现固体 废物的稳定化、资源化和减量化的处理方法。
嗜温性细菌、酵母菌、放线菌分解最易分解的可溶 性物质,淀粉、糖类增多,温度↗45℃
好氧堆肥技术
好氧堆肥化过程技术参数及控制
供氧量及其控制 含水率及其控制 仓内温度及其控制 碳氮比(C/N)及其控制

碳磷比及其控制 pH值及其控制 颗粒度 有机质含量
好氧堆肥技术
供氧量及其控制
供氧方法: 采用通风方式供氧,主要有自然通风、堆层内置通风管、 机械翻堆通风、强制通风等。 通风作用:
综合考虑堆肥过程,适宜的C/N是25-30。一般通过配 备不同比例的物料来进行调节。

好氧堆肥技术
好氧堆肥技术
碳磷比及其调控

磷也是微生物繁殖和新陈代谢所必需的,对有 机物发酵影响很大,堆肥化原料适宜的C/P比为 75-150。 往往是通过在发酵过程中添加富含磷的污泥来 调节堆肥原料的碳磷比。

堆肥化工艺分类 动态(连续或间歇式)堆肥

采用连续或间歇进、出料的动态机械堆肥装置。 优点:堆肥周期短(3-7d),物料混合均匀,供氧均匀 充足,机械化程度高,便于大规模机械化连续操作运 行。因此,动态堆肥适用于大中城市固体有机废物的 处理。 缺点:要求高度机械化,设计复杂、施工技术和操作 高度熟练;一次性投资和运转成本较高。 目前,动态堆肥工艺主要是在发达国家得到普遍的应 用。

有机废弃物堆肥技术应用

有机废弃物堆肥技术应用

有机废弃物堆肥技术应用有机废弃物堆肥技术应用随着人们对环境保护意识的不断提高,有机废弃物的处理成为了一个重要的问题。

有机废弃物是指由生物体或者其代谢产物组成的废弃物,如食物残渣、农作物秸秆等。

这些废弃物如果不得当处理,不仅会对环境造成污染,还会浪费资源。

因此,有机废弃物堆肥技术应运而生,成为了一种非常有效的废弃物处理方式。

有机废弃物堆肥技术是将有机废弃物在一定的条件下进行分解和转化,使其成为有机肥料的过程。

这一过程通常在堆肥场进行,通过控制湿度、氧气和温度等参数,有机废弃物可以快速分解并转化为肥料。

这种堆肥技术不仅可以有效减少废弃物的量,还可以转化为有机肥料,提高土壤的肥力。

有机废弃物堆肥技术应用广泛。

首先,农业领域是其主要应用领域之一。

农作物秸秆、畜禽粪便等有机废弃物可以通过堆肥技术转化为有机肥料,用于农田施肥,提高土壤肥力,促进农作物生长。

此外,有机废弃物还可以作为有机饲料,为畜禽提供充足的营养,提高养殖效益。

其次,城市垃圾处理也是有机废弃物堆肥技术的重要应用领域。

随着城市化进程的加快,城市垃圾产生量不断增加,如何有效处理垃圾成为了一个紧迫的问题。

有机废弃物堆肥技术可以将食物残渣等有机废弃物转化为有机肥料,减少垃圾的量,并且可以应用于城市绿化、农田等地方,起到了循环利用的作用。

最后,有机废弃物堆肥技术还可以应用于能源生产。

通过对有机废弃物的堆肥处理,可以产生沼气等可再生能源,为社会提供清洁能源。

这种能源的产生不仅减少了对传统能源的依赖,还能减少温室气体的排放,对环境保护具有积极意义。

综上所述,有机废弃物堆肥技术的应用范围广泛,并且具有很大的潜力。

在建设资源节约型、环境友好型社会的进程中,有机废弃物堆肥技术将发挥越来越重要的作用。

我们应该加大对这一技术的研发和推广,推动有机废弃物的有效处理和资源化利用,为可持续发展做出贡献。

有机废弃物制肥解决方案

有机废弃物制肥解决方案

有机废弃物制肥解决方案一、背景介绍有机废弃物是指由动植物的残骸、粪便、厨余垃圾等可生物降解的废弃物。

这些废弃物如果不得到有效处理,不仅会产生恶臭、污染环境,还会浪费资源。

因此,制定一种高效、环保的有机废弃物制肥解决方案势在必行。

二、问题分析1. 有机废弃物处理效率低:传统的有机废弃物处理方式主要是填埋和焚烧,但这些方法存在着处理效率低、资源浪费等问题。

2. 环境污染严重:填埋和焚烧会产生大量的二氧化碳、甲烷等温室气体,对环境造成严重污染。

3. 资源浪费:有机废弃物中蕴含着丰富的有机质和养分,如果不能有效回收利用,将造成资源的浪费。

三、解决方案为了解决上述问题,我们提出以下有机废弃物制肥解决方案:1. 厨余垃圾分类采集:建立完善的厨余垃圾分类采集系统,引导居民将厨余垃圾与其他垃圾分开采集。

这样可以方便后续的有机废弃物处理工作。

2. 有机废弃物堆肥处理:将采集到的有机废弃物进行堆肥处理。

堆肥是一种自然的有机废弃物处理方式,通过控制温度、湿度和通气等条件,使有机废弃物中的微生物分解有机质,产生有机肥料。

堆肥过程中产生的温室气体可以通过采集和利用的方式减少对环境的污染。

3. 利用生物技术提高堆肥效率:通过引入适宜的微生物菌种,可以加速有机废弃物的分解过程,提高堆肥效率。

例如,可以使用厌氧菌和好氧菌相结合的方式,使堆肥过程更加高效。

4. 产生的有机肥料的合理利用:经过堆肥处理后,有机废弃物转化为有机肥料。

这些有机肥料可以用于农田的土壤改良,提高土壤肥力。

同时,也可以用于城市绿化、花卉种植等领域,实现资源的循环利用。

5. 宣传教育和政策支持:为了推广有机废弃物制肥解决方案,需要加强对居民的宣传教育,提高居民的环保意识和参预度。

同时,政府可以出台相关政策,鼓励和支持有机废弃物制肥的发展,例如提供补贴和奖励措施。

四、实施效果评估1. 处理效率提高:通过有机废弃物制肥解决方案,可以将废弃物转化为有机肥料,实现资源的回收利用。

第7章 有机固体废物的堆肥与发酵

第7章 有机固体废物的堆肥与发酵
• 物理学指标
气味/粒度/色度
工艺指标
• 温度/耗氧速率 400mg/(kg·h)
固体废物处理工程 第 7 章 有机固体废物的堆肥与发酵
小结

(耗)
氧 堆 肥 基 本 原 理
堆肥有机物(含C,H, O , N , P , S , Cl) 、 氧和微生物
同化作用
细胞物质 (微生物繁殖)
CO2,H2O,NH3, 异化作用 PO43-, SO42-
堆肥化的产物——堆肥(compost):一种深褐色、质地
疏松、有泥土气味的物质,类似于腐殖质土壤,故也称为 “腐殖土”,是一种具有一定肥效的土壤改良剂和调节剂。
堆肥化的分类
① 温度: 中温堆肥和高温堆肥 ② 技术: 露天堆肥和机械密封堆肥。
固体废物处理工程 第 7 章 有机固体废物的堆肥与发酵
含水率:堆肥原料的最佳含水率通常是在50%一60%,含水率太低
将影响微生物的生命活动,太高也会降低堆肥速度,导致厌氧分解并 产生臭气以及营养物质的沥出。
影响堆肥的因素——生物因素
建立人工种群——堆肥发酵母液。
供氧量
颗粒度
含水率
堆肥化效果
C/N和C/P
温度和有机物含量
pH
固体废物处理工程 第 7 章 有机固体废物的堆肥与发酵
b. 添加少量钾、钠、钙、镁、锌、磷等元素都能促进厌氧反应
的进行; c. 不少化学物质能抑制 发酵微生物的生命活力 统称有毒物质
主要是因为镁、锌、锰等二价金属离子 是酶活性中心的组成成分,能提高酶的 活性,促进酶的反应速度,有利于纤维 素等大分子化合物的分解。
固体废物处理工程 第 7 章 有机固体废物的堆肥与发酵
好(耗)氧堆肥原理

有机固体废物堆肥化及厌氧发酵概要课件

有机固体废物堆肥化及厌氧发酵概要课件

厌氧发酵过程
厌氧发酵过程包括水解、酸化 、产氢产乙酸和甲烷化四个阶 段。
厌氧发酵产物
厌氧发酵的产物包括甲烷、二 氧化碳、氢气和氨气等。
厌氧发酵的主要影响因素
01
02
03
04
温度
厌氧发酵过程对温度有很高的 要求,不同温度下微生物的活 性不同。
酸碱度
酸碱度对厌氧发酵过程也有很 大的影响,不同的酸碱度下微 生物的活性不同。
城市垃圾处理
02 城市垃圾中含有大量的有机物,通过厌氧发酵可以将
其转化为清洁能源,同时减少垃圾对环境的影响。
污水污泥处理
03Βιβλιοθήκη 污水污泥中含有大量的有机物,通过厌氧发酵可以将
其转化为清洁能源,同时减少污泥对环境的影响。
04
有机固体废物堆肥化及厌氧发酵的联合应用
联合应用的必要性及可行性
必要性
我国每年产生大量有机固体废物,如不进行合理处理,将造成环境污染和资源 浪费。堆肥化和厌氧发酵分别是处理有机固体废物的重要技术,但单一应用存 在一定局限性,联合应用可以相互促进,提高处理效果。
VS
发展需求
随着环保政策的加强和人们对有机废弃物 处理的迫切需求,有机固体废物堆肥化和 厌氧发酵产业的发展需求不断增加。未来 ,该产业的发展趋势将包括提高产业集中 度、推动技术创新和降低成本等。
政策法规对行业发展的影响及建议
政策法规对行业发展的影 响
政策法规对有机固体废物堆肥化和厌氧发酵 产业的发展具有重要影响。目前,我国政府 正在加强环保政策的实施,出台了一系列与 有机废弃物处理相关的政策和法规,为该产 业的发展提供了良好的政策环境。
建议
为了促进有机固体废物堆肥化和厌氧发酵产 业的发展,建议政府继续加强政策支持,提 供财政补贴、税收优惠等措施,鼓励企业进 行技术创新和设备更新,提高产业集中度和 竞争力。同时,政府应加强监管力度,确保 企业的环保行为符合法规要求,推动产业的

有机废弃物制肥解决方案

有机废弃物制肥解决方案

有机废弃物制肥解决方案一、背景介绍有机废弃物是指来自农业、食品加工、餐饮业等领域的有机废弃物,如农作物秸秆、果皮、菜叶等。

这些废弃物如果不得到有效利用,会对环境造成污染,并浪费了宝贵的资源。

因此,开发有机废弃物制肥解决方案具有重要的意义。

二、问题分析1. 资源浪费:大量的有机废弃物被直接丢弃,没有得到充分利用。

2. 环境污染:有机废弃物的堆积会产生臭味、滋生害虫,对周围环境造成污染。

3. 土壤质量下降:有机废弃物的堆积会导致土壤养分流失,对农作物的生长产生不良影响。

三、解决方案1. 建立有机废弃物收集系统:a. 与农户、餐饮业等合作,建立有机废弃物收集点,定期收集有机废弃物。

b. 设立收集容器,并进行分类,将不同类型的有机废弃物分开收集。

c. 制定收集计划,确保有机废弃物能够及时收集,并避免堆积。

2. 有机废弃物堆肥处理:a. 将收集到的有机废弃物进行堆肥处理,通过合理的堆肥工艺,将有机废弃物转化为有机肥料。

b. 控制堆肥过程中的温度、湿度等参数,确保堆肥过程中的微生物活动,提高堆肥效率。

c. 定期翻堆,加速有机废弃物的分解,缩短堆肥周期。

3. 有机肥料的应用:a. 将制成的有机肥料用于农田的施肥,补充土壤养分,提高农作物的产量和品质。

b. 在果树、蔬菜等种植过程中使用有机肥料,减少化学肥料的使用量,降低农业对环境的影响。

c. 推广有机肥料的应用,提高农民对有机肥料的认识和接受度。

四、效果评估1. 资源利用率提高:通过有机废弃物制肥解决方案,将大量的有机废弃物转化为有机肥料,提高了资源的利用率。

2. 环境质量改善:减少了有机废弃物的堆积,减少了臭味和害虫的滋生,改善了周围环境的质量。

3. 农作物产量提高:有机肥料的使用可以补充土壤养分,提高农作物的产量和品质。

4. 农业可持续发展:推广有机废弃物制肥解决方案,可以减少化学肥料的使用,降低农业对环境的影响,促进农业的可持续发展。

五、总结有机废弃物制肥解决方案通过建立有机废弃物收集系统,进行有机废弃物堆肥处理,以及有机肥料的应用,有效解决了有机废弃物带来的问题。

《有机废物堆肥工艺》课件

《有机废物堆肥工艺》课件

家庭使用的堆肥桶,将厨余垃 圾转化为有机肥料,用于家庭 菜园种植。
《有机废物堆肥工艺》 PPT课件
在这个PPT课件中,我们将探讨有机废物堆肥工艺,详细介绍其概述、特点、 基本原理、步骤、注意事项、优势以及案例分享。
堆肥概述
1 生命循环
2 可持续性
有机废物进入堆肥过程, 成为有机肥料,循环利 用,减少环境污染。
堆肥是一种可持续的废 物处理方法,对环境友 好并具有经济效益。
3 资源回收
有机废物堆肥可以产生 高质量的肥料,用于土 壤改良和植物生长。
有机废物的特点
1 可降解性
有机废物由生物材料组 成,易于降解并转化为 有机肥料。
2 富含养分
有机废物中含有丰富的 氮、磷、钾等养分,可 提供植物生长所需的营 养。
3 碳氮比
有机废物的碳氮比是堆 肥过程中维持微生物活 动的关键指标。
减少有机废物的填埋数 量,降低土壤和水源的 污染。
2 资源回收
将有机废物转化为有机 肥料,可用于农业和园 艺。
3 经济效益
堆肥工艺可以节约处理 废物的成本,并提供高 质量的有机肥料。
堆肥案例分享
城市堆肥
在城市环境中建立堆肥设施, 将城市废物转化为有机肥料, 用于公园和绿地。
社区堆肥园
家庭堆肥
社区居民共同参与的堆肥园, 将社区生活废物转化为有机物, 增加园地肥力。
堆肥工艺的基本原理
分解
有机废物中的微生物分解 有机物,产生热量和CO2。
通气
提供足够的氧气供给微生 物进行呼吸作用。
湿度控制
维持适宜程的步骤
1
混合配比
2
将不同类型的废物混合配比,确保适
宜的碳氮比。
3
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堆肥处理过程中猪粪有机物的动态变化特征高伟1,2,郑国砥1,高定1,陈同斌13,韩晓日2,张义安1(11中国科学院地理科学与资源研究所环境修复中心,北京 100101;21沈阳农业大学土地与环境学院,沈阳 100161)摘要:为了解猪粪堆肥过程中各种有机物的变化特征,并为判断猪粪堆肥腐熟度提供参考指标,进行42d 的高温好氧堆肥.结果表明,堆体中的有机质含量呈下降趋势;水溶性有机碳(DOC )含量在第10d 达到最大值,之后呈下降趋势;易分解有机质含量呈下降趋势,但在高温开始阶段呈上升趋势;腐殖质含量呈上升趋势.说明堆肥过程中有机物不断向腐殖化方向转化.在研究H/F 变化时发现,它与判断堆肥腐熟度常用的化学指标(有机质、DOC )呈一定的相关性,而且与易分解有机质和腐殖质也有较好的相关性.关键词:猪粪;堆肥;有机质;水溶性有机碳;易分解有机质;腐殖质中图分类号:X712 文献标识码:A 文章编号:025023301(2006)0520986205收稿日期:2005204222;修订日期:2005208210基金项目:国家杰出青年基金项目(40325003);北京市自然科学基金重点项目(8051003)作者简介:高伟(1978~),女,硕士研究生,主要研究方向为堆肥和有机废弃物资源化.3通讯联系人,E 2mail :chentb @T ransformation of Organic Matter During Thermophilic Composting of Pig ManureG AO Wei 1,2,ZHEN G Guo 2di 1,G AO Ding 1,CHEN Tong 2bin 1,HAN Xiao 2ri 2,ZHAN G Y i 2an 1(11Center for Environmental Remediation ,Institute of G eographic Sciences and Natural Resources Research ,Chinese Academy of Sciences ,Beijing 100101,China ;21College of Land and Environmental Sciences ,Shenyang Agricultural University ,Shenyang 110161,China )Abstract :Thermophilic composting of pig manure was studied in an attempt to elaborate upon organic matter transformation during the process and provided parameters for product maturity using chemical method.The following parameters were measured in 11samples during the 42days of composting :organic matter ,dissolved organic carbon (DOC ),degradable organic matter and humic matter (HM ).Organic matter decreased during composting process constantly ;DOC concentration increased to maximum at 10days and declined thereafter ;degradable organic matter decreased whole composting ,but they increased in start of high 2temperature stage ;The increasing level of HM at various stages of composting indicate the progression of humification ;H/F provide information correlating to conventional chemical parameters (organic matter ,DOC )of compost maturity.Moreover ,H/F has correlating to degradable organic matter and HM.K ey w ords :pig manure ;composting ;organic matter ;dissolved organic carbon (DOC );degradable organic matter ;HM 猪粪中含有丰富的植物营养元素和有机质,是一种良好的有机肥源.腐熟的猪粪作为有机肥不仅可以提高作物的产量和品质,而且可以增加土壤有机质含量,改善土壤的理化性质[1].但未腐熟的猪粪施入土壤后,由于不稳定有机物的强烈分解,消耗根际土壤的氧气,并产生有机酸等有毒物质,抑制作物生长[2].堆肥过程实质上是有机物质稳定化和腐殖化的过程.因此,国内外学者对城市污泥、垃圾和牛粪等堆肥过程中各种有机物的变化特征做了许多研究[3~5],但对猪粪堆肥过程中有机物的变化特征仍缺乏深入研究.在不同堆肥物料的堆肥中,其腐殖质及其组分存在差异[6].因此,有必要进一步了解猪粪堆肥过程中各种有机物的变化特征.Chefetz 等[3]和Jim énez 等[7]研究认为,废弃物经过堆肥处理后腐殖质含量会显著增加;而Castaldi 等[8]和廖新 等[9,10]认为,城市垃圾等固体废弃物经过堆肥处理后,其腐殖质增加的很少或没有变化;李吉进等[11]的研究却发现,在鸡粪和牛粪混合堆肥过程腐殖质呈下降趋势.因此,到目前为止,不同学者所得到的研究结论并不一致,甚至相互矛盾.易分解有机质和水溶性有机质(DOC )是有机质中比较活跃的部分,对土壤微生物活动等许多过程均有明显的影响[12].其在堆肥产品中的含量无疑会直接影响到堆肥产品的质量及其应用效果.但目前对于堆肥过程中易分解有机质和DOC 的动态变化过程的报道很少,对此问题仍待深入研究.了解猪粪中各种有机物在堆肥过程中的变化特征,对于评价堆肥效果和堆肥产品的品质有重要意第27卷第5期2006年5月环 境 科 学ENV IRONM EN TAL SCIENCEVol.27,No.5May ,2006义,同时也可以为判断猪粪堆肥腐熟度和稳定性提供参考指标,为堆肥产品的安全农用提供保障.1 材料与方法111 试验材料供试猪粪采自北京顺义南彩镇猪场,水分含量为67%,容重为710kg ・m -3,有机质含量为424g ・kg -1,易分解有机质为162g ・kg -1,DOC 为4399mg ・kg -1,C/N 为27.填充材料为CTB 调理剂[13],调理剂的含水量和饱和含水量分别为2168%、6517%.112 试验方法采用堆肥池上部敞开,堆池尺寸为:115m ×112m ×118m ,有效高度114m ,调理剂与猪粪比例为1∶1.试验采用温度反馈自动控制系统,通过堆肥自动监控软件Compsoft 进行控制[14],可以自动记录堆肥过程中温度变化情况,并对通风方式和通风量进行控制.堆肥方式为强制通风静态垛高温好氧堆肥.分别在堆肥开始的第1、3、6、8、10、12、18、22、26、32、42d 采样,共11次.样品经过风干,粉碎用于分析.113 分析方法有机质采用014mol ・L -1K 2Cr 2O 72H 2SO 4外加热法[15];水溶性有机碳(DOC )测定采用水∶猪粪=10∶1浸提,25℃振荡4h ,过0145μm 滤膜,浸提液中的碳用Apollo 29000TOC 分析仪测定;易分解有机质采用012mol ・L -1K 2Cr 2O 72H 2SO 4外加热法[16];腐殖质(HM )及其组成的测定采用011mol ・L -1Na 4P 2O 7+011mol ・L -1NaOH 提取K 2Cr 2O 7容量法[15].2 结果与讨论211 有机质动态变化在堆肥过程发生的各种生化反应中,有机质是微生物赖以生存和繁殖的基本条件,因此有机质的变化能在一定程度上反映出堆肥的进程,许多学者通过研究堆肥过程中有机质的降解率来判断堆肥的腐熟度[3~7].由图1可见,猪粪经过高温好氧堆肥处理后,有机质含量明显降低.整个堆肥过程中,在微生物的分解作用下,猪粪中有机质含量从初始的424g ・kg -1降低到堆后的224g ・kg -1,猪粪的有机质含量共降低了6018%.尤其在升温阶段后期和高温阶段(3~18d ),堆体的水分含量(55%~60%)及温度条件都比较适宜,微生物活动较为活跃,大量有机质不断被分解(图2).此阶段中,有机质的表观降解率为5111%,占整个堆肥过程中有机质总降解率的8410%.因此,在堆肥过程中应重点关注如何合理调节和控制堆肥高温期的温度、氧化条件,以加速有机质的降解,缩短堆肥时间.在高温阶段后期和降温阶段,大部分容易降解的有机质都已被降解,并且随着温度的降低,微生物活动减弱,其降解速率减慢并趋于稳定.在后续腐熟阶段,有机质的降解率仅为719%.对堆肥不同阶段猪粪中有机质含量进行差异显著性检验发现,只有后熟阶段有机质含量没有显著降低(p <0105),因此可以适当缩短此阶段的时间,加快堆肥的反应进程.图1 猪粪堆肥过程中有机质的变化动态Fig.1 Variations in organic matter duringcomposting图2 猪粪堆肥过程中不同阶段有机质降解率Fig.2 Decomposed rate during composting212 水溶性有机碳(DOC )的动态变化由图3可见,猪粪经过42d 的堆腐后,DOC 整体呈先升高,后下降的变化趋势.猪粪中的DOC 从堆肥前的4399mg ・kg -1,下降到堆肥后的2634mg ・kg -1,降低5515%.但在升温和高温开始阶段,DOC 却迅速增加,在第10d 达到最大值(5997mg ・kg -1).这主要是在堆肥初始阶段,温度迅速升高,猪粪中易分解的脂肪和碳水化合物等有机物被图3 猪粪堆肥过程中DOC 的变化动态Fig.3 Variations in DOC during composting微生物降解,而且分解速度较快,生成较多的DOC的缘故.此后,随着有机物分解速度的减慢,原来分解的DOC 又被微生物利用,使其含量又有所降低.有研究表明,堆肥过程中随着DOC 的减少,猪粪中有效态重金属含量有所减少[17].Iannotti [18]等人在研究城市固体废弃物堆肥过程中DOC 的动态变化时也发现相同的变化趋势.但是,Leita [19]和Murwira 等人[5]分别研究城市固体废弃物和牛粪堆肥时,发现堆肥过程中DOC 却是始终下降的.这说明在不同的堆肥物料和堆肥不同条件下,堆体中DOC 的动态变化规律并不完全相同.在堆肥过程中,微生物不能直接利用物料中的固相成分,需要通过微生物分泌胞外酶将物料中的可降解成分水解成水溶性成分才能加以利用[20].因此很多学者通过研究物料浸提液中DOC 的含量来判断堆肥腐熟度[21~24].虽然DOC 和有机质都有人用于判断堆肥的腐熟度,但是在本文中发现它们之间并没有相关性(表1).在未腐熟的猪粪中DOC 主要由蛋白质、多肽和多糖等物质组成,而在腐熟的猪粪中多由稳定的腐殖物质组成[25].这种变化可以避免猪粪中DOC 进入土壤后再发生降解.虽然有机固体废弃物中的DOC 含量较少,但是它对重金属和有机污染物的有效性、毒性及其迁移特性等许多环境问题可能都有影响[26].有研究发现,在施用猪粪堆肥产品的土壤上,DOC 可以提高土壤中重金属的水溶性和迁移性,提高土壤微生物的活性[27].表1 不同有机物之间的相关分析1)Table 1 Correlation matrix between different organic matters有机质DOC 易分解有机质HM FA HA H/F 有机质101460016983-01799330194733-0193333-0191433DOC1016523-01777301353-016693-017183易分解有机质1-016080182133-017523-017803HM 1-01667301950330195033FA 1-0186633-0185633HA 10199633H/F11)33极显著p <0101;3显著p <0105;n =12213 易分解有机质的动态变化如图4所示,猪粪中的易降解有机质从堆肥开始的162g ・kg -1降低到堆肥结束的106g ・kg -1,共降低3817%.从总体来看,猪粪堆肥过程中,易分解有机质经历了一个由“降低→升高→降低”的波动过程;但在堆肥结束时,其含量明显减少.在升温阶段,猪粪中的易分解有机质减少的速度很快,由开始的162g ・kg -1降低到123g ・kg -1,减少了2715%,占总减少量的7111%.升温阶段,堆体的氧气含量较高,有利于易分解有机质的分解,此阶段呈降低趋势.当堆体处于高温阶段时,微生物活动非常活跃,大量有机质被分解,在消耗易降解有机质的同时还会形成更多的易分解有机质,使其净含量反而呈上升趋势(达到140g ・kg -1).到了降温阶段,微生物分解有机物的能力下降,降解的易分解有机质主要满主微生物本身的需要,所以此阶段中堆体的易分解有机质含量呈减少的趋势;在后熟阶段,易降解有机质含量稳定在相对较低的水平(约110g ・kg -1).图4 堆肥过程中易分解有机质的动态变化Fig.4 Variations in degradable organic matter during composting在堆肥过程中易分解有机质的变化与DOC 有一定的相关性(表1),这是由于微生物的活性与DOC的含量有关,当DOC含量高时,微生物的活性也高,有机质被快速降解产生大量的易分解有机质.猪粪经过堆肥处理后,易分解有机质的含量显著的降低(p<010001).这可以避免易分解有机质进入土壤后再次大量分解,产生有害物质,影响作物生长.G arcia等[28]研究认为,在堆肥过程中,易降解有机质可能被微生物作为能源而最终消失,其含量可以作为判断堆肥腐熟度的参考指标.但是对猪粪而言,易分解有机质含量的动态变化较为复杂,是否可以作为判断堆肥的腐熟度标准,还需通过研究进行检验和证实.214 腐殖质(HM)及其组成的动态变化由图5可见,在猪粪堆肥过程中,腐殖质(HM)、胡敏酸(HA)、富里酸(FA)都会发生显著的变化.经堆肥处理后,HM增加了3815%,占总碳量的比例由堆肥前的1910%,增加到堆肥腐熟后的5010%.这与Hsu等人的研究结果一致[29].从整个堆肥过程来看,HA呈上升趋势,从堆肥前的1314 g・kg-1增加到7614g・kg-1;FA则呈下降趋势,从堆前的6815g・kg-1降低到3412g・kg-1.HA与FA 的比值(H/F)在堆肥过程中一直呈上升趋势;堆肥开始和堆肥结束时,H/F上升幅度相对较慢,堆肥中期(10~22d)的高温阶段,H/F上升的幅度较快.这表明,在猪粪好氧堆肥过程中,微生物可以使腐殖化的程度不断提高,FA的含量有所下降,而HA的含量有所增加.但廖新 等[9,10]在对猪粪和秸秆混合堆肥发现,在堆肥的过程中HM含量变化不大,只是在堆肥初始阶段HM含量有所增加,堆肥结束时又有所回落.Inbar等[30]在研究牛粪堆肥时发现,堆肥开始时FA含量较高,HA较低;随着堆肥过程的进行,前者保持不变或稍有减少,而后者大量产生.这说明,在不同学者所进行的堆肥试验中,HM 的变化趋势不尽相同.因此,一些学者试图通过腐殖质的变化来判断堆肥的腐熟度[6~8],至少在目前看来并不是十分可靠.但在猪粪堆肥过程中发现,H/F 与各种有机物都有一定的相关性,尤其与有机质呈极显著的相关性(表1).因此,就本试验而言,H/F 在堆肥过程中不断增加,在堆肥结束时达到一个稳定值(约212),因此当堆肥腐熟时,其H/F大约稳定在212左右.随着堆肥过程的不断进行,HM堆肥中呈现为先降低,后增加,最后相对稳定的过程,其变化幅度大约为70~110g・kg-1.HM含量的增加可以提高堆肥质量.HM是有机质的重要组成部分,在土壤中图5 堆肥过程中HF、FA及H/F变化Fig.5 Variations in HM,HF,FA and H/F during composting可以吸附重金属离子,加快杀虫剂的生物降解[31],减少其对作物的危害;同时它还可以提高土壤的保肥保水能力,促进土壤结构体的形成[32].3 结论好氧高温堆肥处理后,猪粪中的有机质、DOC、易降解有机质总体呈下降趋势;腐殖质呈上升趋势,其中HA增加,FA降低,H/F呈上升趋势,但是当堆肥腐熟时,这些指标都相对稳定.这表明猪粪中的有机物不断向稳定化和腐殖化方向转化.参考文献:[1]武天云,Schoenau J J,李凤民,等.土壤有机质概念和分组技术研究进展[J].应用生态学报,2004,15(4):717~722. 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