实验报告好氧堆肥
国内好氧堆肥技术调研报告

国内好氧堆肥技术调研报告一、调研背景随着人们对环境保护意识的提高,越来越多的人开始重视厨余垃圾和有机废弃物的处理问题。
好氧堆肥技术是利用微生物将有机废弃物分解为肥料的一种方法,广泛应用于农业、园林等领域。
本报告旨在对国内的好氧堆肥技术进行调研,了解其应用现状、发展趋势和存在的问题。
二、调研内容1、好氧堆肥技术的概念和原理;2、国内好氧堆肥技术应用现状和发展趋势;3、国内好氧堆肥技术存在的问题及解决方案。
三、调研结果1、好氧堆肥技术的概念和原理好氧堆肥技术是指在充分供氧条件下,利用微生物将有机废弃物分解为肥料的一种方法。
好氧堆肥过程中,微生物会分解有机物质产生二氧化碳、水和热量,同时释放出一些营养物质,如氮、磷、钾等,形成肥料。
好氧堆肥需要控制好堆肥堆体内的温度、湿度、通风等环境条件,以保证微生物的正常活动和有机物质的充分分解。
2、国内好氧堆肥技术应用现状和发展趋势目前,国内的好氧堆肥技术应用范围广泛,包括农业、园林、养殖等领域。
在农业方面,好氧堆肥可以用于土壤改良和植物养分补充;在园林方面,好氧堆肥可以用于绿化和景观建设;在养殖方面,好氧堆肥可以用于饲料的加工和肥料的处理。
未来,随着生活垃圾分类制度的推广,好氧堆肥技术在垃圾处理领域的应用也将得到进一步拓展。
3、国内好氧堆肥技术存在的问题及解决方案在好氧堆肥技术的应用中,存在以下问题:(1)技术水平参差不齐:国内好氧堆肥技术的研究和应用水平参差不齐,部分地区或企业的堆肥技术和堆肥堆体管理不规范。
(2)成本较高:好氧堆肥需要控制好堆体内的温度、湿度、通风等环境条件,同时还需要进行前处理、后处理等程序,成本较高。
(3)环保要求较高:好氧堆肥过程中会产生一定量的二氧化碳、水等排放物,对环境造成一定的影响。
为解决这些问题,可以采取以下措施:(1)加强技术研究和应用推广,提高堆肥技术和堆体管理水平;(2)探索优化好氧堆肥技术流程,降低成本;(3)加强环保监管和技术改进,减少对环境造成的影响。
好氧堆肥系统的设计及实验研究

好氧堆肥系统的设计及实验研究
本论文设计了一种内部曝气与测温的搅拌式好氧堆肥装置,通过预实验中曝气方式和曝气量的不同,对堆体温度等数据进行测定,实验数据与利用好氧堆肥装置进行堆肥数据进行对比,提升好氧堆肥装置堆肥效率;通过对牛粪力学性质的测定,利用ANSYS软件对装置的搅拌部分进行了应力应变和疲劳分析,对危险截面经了预防与处理,提升了装置的使用寿命,改善装置的结构;通过预实验中温度曲线变化对堆肥装置控制部分进行程序设计,使堆肥装置的温度变化曲线近似拟合实验数据,进一步提高堆肥效率。
主要研究结果如下:(1)通过对堆体进行搅拌频率与曝气量进行正交实验,发现内部曝气较外部曝气,进入高温期时间提前3~4天,在高温阶段,高温天数时间延长2~3天。
(2)堆肥过程中,堆体上中下三层温度变化成由高到低下降趋势,含水率,有机质,容重曲线震动下降,说明随着好氧发酵的进行,微生物对有机质的反应由低到高在降低,堆体的电导率逐渐上升,表明随着堆肥的进行,堆体所产生的溶解盐呈上升趋势。
(3)利用ANSYS软件对装置搅拌机构进行受力仿真,计算出装置的使用寿命与危险区域处于桨叶与搅拌轴的连接处向外0~25mm区域内,在实际加工过程中对相应部位进行加固处理,降低危险区域。
(4)利用装置进行堆肥实验,与预实验进行对比,得出温度曲线等实验数据,与预实验数据相比,验证内部曝气效果优于外部曝气。
有机固体废物协同好氧堆肥实验报告

有机固体废物协同好氧堆肥实验报告1. 引言随着城市化进程的加快和人口的不断增长,废物处理成为环境保护和资源利用的重要问题。
有机固体废物是城市中产生的重要废物之一,包括食品残渣、厨余垃圾、农业废弃物等。
这些废物经过合理处理可以转化为有机肥料,以提供土壤养分和改善土壤质量。
协同好氧堆肥是一种将不同种类的有机废物进行混合处理的方法,可以提高堆肥过程的效率和产出有机肥料的质量。
本实验旨在研究有机固体废物协同好氧堆肥的过程和效果,并评估其在有机废物处理中的应用潜力。
本文将对实验设计、材料与方法、结果与讨论进行详细介绍。
2. 实验设计2.1 实验材料本实验使用的有机固体废物包括食品残渣、厨余垃圾和农业废弃物。
食品残渣包括剩余的蔬菜、水果皮等;厨余垃圾包括剩余的饭菜、剩菜剩饭等;农业废弃物包括稻草、麦秸等。
这些废物来源于实验室内的样品收集。
2.2 实验方法1.将收集的有机固体废物混合均匀,并进行初步处理,包括去除杂质和分解较大的固体块。
2.将处理后的废物放置在协同好氧堆肥器中,保持适当的湿度和通风条件。
3.定期翻堆和保持堆肥的湿度,以促进废物的分解。
4.在堆肥过程中进行温度、氧气含量和湿度的监测,以评估堆肥过程的进行情况。
5.当废物完全分解并转化为有机肥料后,停止堆肥过程。
2.3 实验组设置本实验设置三个实验组,分别为单一有机废物组(只使用食品残渣作为废物源)、混合废物组(使用食品残渣、厨余垃圾和农业废弃物混合作为废物源)和对照组(不使用有机废物)。
每个实验组设置三个重复样本进行分析。
3. 实验结果与讨论3.1 堆肥过程观察在实验过程中,我们观察到混合废物组的堆肥过程相较于单一有机废物组和对照组更快地进行,废物的分解速度更快。
这可能是由于混合废物组中的废物种类更多,提供了更多的养分和微生物环境,促进了废物的分解。
3.2 有机肥料质量评估对堆肥后的有机肥料进行质量评估,发现混合废物组产出的有机肥料中含有更多的养分,如氮、磷、钾等。
餐厨垃圾好氧堆肥化处理实验

实验20 餐厨垃圾好氧堆肥化处理实验一、实验目的堆肥化是有机废弃物无害化处理与资源化利用的重要方法之一。
通过本实验,使得学生了解影响堆肥化的因素。
知道如何准备堆肥材料、如何进行堆肥过程控制和获取相关实验数据,以及如何判断堆肥的稳定化。
二、实验原理堆肥化是指利用自然界中广泛存在的微生物,通过人为的调节和控制,促进可生物降解的有机物向稳定的腐殖质转化的生物化学过程。
堆肥化的产物称为堆肥,但有时也把堆肥化简单地称作堆肥。
通过堆肥化处理,我们可以将有机物转变成有机肥料或土壤调节剂,实现废弃物的资源化转化,且这些堆肥的最终产物已经稳定化,对环境不会造成危害。
因此,堆肥化是有机废弃物稳定化、资源化和无害化处理的有效方法之一。
三、实验材料、仪器与要求1 .实验材料所用堆肥材料取自本校学生食堂的厨房垃圾,包括各种蔬菜、水果的根、茎、叶、皮、核等,以及少量剩饭、剩菜。
此外,还需一些锯末,用于调节含水率和C/N 比。
2 .堆肥反应器直径200 mm ,高500 mm ,有效工作体积15 .7 I ,,由一台200 w 气泵供气,带温度和氧传感器,可自动测量堆肥温度、进气和排气中(五浓度,并与数据检测记录仪和计算机相连,实现温度和Q 浓度数据的自动记录分析。
3. 测定内容(1) 初始和堆肥结束时,堆肥材料的含水率(MC) 、总固体(TS) 、挥发性固体(VS) 、碳氮比(C /N) ;(2) 堆肥过程中,堆肥材料的温度、进气和排气中0。
浓度。
4. 分析和记录仪器烘箱、马弗炉、天平、T()C 和TN 测定仪、数据检测记录仪、计算机、便携式O:/C() 。
测定仪。
5. 分组安排4 人1 组,每班8 组。
6. 实验时间由于本实验需要延续较长的时间,并且在整个过程中都需要进行数据采集和分析,故把整个实验分成两个部分。
第一个实验是垃圾的准备和装料;第二个实验是过程中和结束时的数据采集、检测和结果分析。
四、实验步骤1..准备材料从本校学生食堂收集厨房垃圾,切碎成 1 ~2 cm 后,先测定其含水率(MC) 、总固体(TS) 、挥发性固体(VS) 、碳氮比(C/N) ;之后,根据测定结果进行材料的调理,主要调节材料的MC 和C/N,通过填加锯末调节含水率(MC) 至60%,C/N 比在20 ~30 之间。
好氧堆肥

好氧堆肥1•好氧堆肥的概念及原理 :好氧堆肥原理:有氧条件下,利用堆料中好氧微生物的生命代谢作用一氧化、还原、合成等过程对有机固体废弃物(本研究主要是 人体排泄物一粪便)进行生物降解和生物合成。
其工艺主要流程可分 为:前处理、主发酵、后发酵、后处理和贮存 5个步骤。
好氧堆肥有 有机物降解速率快且彻底、腐熟时间短、无害化程度高、无中间产物 和臭味、环境条件好和堆肥产品肥效高等优点,因此在城市生活垃圾 处理中多优先选用好氧堆肥处理 2•好氧堆肥发酵过程图:细胞物质(微生物生长)+腐殖质二氧化碳,水,氨气,硫酸根离子, 磷酸根离+能量释放能量转化为热3. 好氧堆肥系统:根据各自的技术特点以及研究目的、方向和手段不同将好氧堆肥分为通气静态条形堆式、条形堆式和反应器式堆肥三类。
目前在 国内外普遍应用的是反应器式堆肥方式,因为该堆肥方式具有堆肥周 期短,不受时间和空间限制等特点,容易实现工业化生产,环保效益 较好,有较大的推广应用价值。
4. 好氧堆肥的影响因素及控制好氧堆肥技术是将有机废物资源化和无害化的重要手段,并且 得到广好氧堆肥堆肥有机物 + 氧气 微生物氧化 排入环境泛的应用,但是好氧堆肥是一个复杂的过程,在堆肥过程中受到诸多因素的影响。
这些因素制约着反应条件,从而决定了微生物的活性,最终影响堆肥的速度与质量。
影响堆肥过程的因素很多,其中主要因素有温度、颗粒度、pH、C/N、含水率、有机质含量、氧含量等。
好氧堆肥中微生物的活性和有机物的降解率可以通过调控这些因素得到改变,从而达到优化堆肥的目的。
(1)温度堆肥化过程中,堆料中微生物的活性受到温度重要影响。
根据堆体温度的不同将堆肥分为高温堆肥、中温堆肥和自然堆肥,其实中温堆肥温度和自然堆肥温度比较接近。
温度不宜过高,温度过高会过度消耗有机质,导致堆肥产品质量过低,甚至失去肥效。
堆体温度应控制55-60C时(即高温堆肥)比较好,不宜超过60C。
一般来讲高温堆肥比中温堆肥的效果要好一些,但也有许多堆肥综合能耗、实际可操作控制反应条件等其他因素选择中温堆肥,用远低于高温堆肥所需能量达到的堆肥效果略低于高温堆肥。
有机固体废物协同好氧堆肥实验报告

有机固体废物协同好氧堆肥实验报告
实验目的:
1. 探究有机固体废物协同好氧堆肥的可行性;
2. 分析好氧堆肥对固体废物处理的影响。
实验装置:
1. 堆肥箱:大小为3立方米,做好密封,便于控制好氧条件;
2. 堆肥材料:我们选取了厨余垃圾、树叶和腐熟的牛粪作为实验材料;
3. 测量仪器:PH计,温度计。
实验过程:
1. 准备好堆肥箱和材料,按照3:2:1的比例将厨余垃圾、树叶和腐熟的牛粪混合后倒入堆肥箱。
2. 在混合好的材料中加入一定量的水,以保持湿度,同时调节好氧条件。
3. 每两天翻动一次材料,以保证好氧条件下材料均匀分布。
4. 每天记录堆肥箱内的温度和PH值,以评估好氧堆肥的效果。
5. 实验持续14天后,观察堆肥材料的变化,并对其进行分析。
实验结果:
1. 实验期间,堆肥箱内的温度保持在55℃左右,PH值始终保持在6.5-7.5之间,表明好氧堆肥条件良好。
2. 实验期间,混合的材料逐渐分解,出现了细菌等微生物的活动。
3. 14天后,堆肥材料的体积减少了30%,颜色由原来的混杂变为了均匀的黑色,说明材料已经得到有效的分解和处理。
4. 经过实验,我们发现有机固体废物协同好氧堆肥处理是可行的,可以处理大量的有机废弃物,并将其转化为有用的肥料。
结论:
好氧堆肥对有机固体废物处理具有很大的作用,可以有效地将废弃物转化为有用的肥料。
在实际应用中,需要结合不同种类的有机废弃物,选择合适的处理方法,以达到最佳的处理效果。
不同的材料组合和好氧堆肥周期也会影响好氧堆肥的处理效果,需要根据具体情况进行调整。
好氧堆肥

好氧堆肥一.好氧堆肥1.好氧堆肥的概念及原理:好氧堆肥原理:有氧条件下,利用堆料中好氧微生物的生命代谢作用—氧化、还原、合成等过程对有机固体废弃物(本研究主要是人体排泄物—粪便)进行生物降解和生物合成。
其工艺主要流程可分为:前处理、主发酵、后发酵、后处理和贮存5个步骤。
好氧堆肥有有机物降解速率快且彻底、腐熟时间短、无害化程度高、无中间产物和臭味、环境条件好和堆肥产品肥效高等优点,因此在城市生活垃圾处理中多优先选用好氧堆肥处理。
2.好氧堆肥发酵过程图:堆肥有机物+ 氧气+释放能量转化为热3. 好氧堆肥系统:根据各自的技术特点以及研究目的、方向和手段不同将好氧堆肥分为通气静态条形堆式、条形堆式和反应器式堆肥三类。
目前在国内外普遍应用的是反应器式堆肥方式,因为该堆肥方式具有堆肥周期短,不受时间和空间限制等特点,容易实现工业化生产,环保效益较好,有较大的推广应用价值。
4. 好氧堆肥的影响因素及控制:好氧堆肥技术是将有机废物资源化和无害化的重要手段,并且得到广泛的应用,但是好氧堆肥是一个复杂的过程,在堆肥过程中受到诸多因素的影响。
这些因素制约着反应条件,从而决定了微生物的活性,最终影响堆肥的速度与质量。
影响堆肥过程的因素很多,其中主要因素有温度、颗粒度、pH、C/N、含水率、有机质含量、氧含量等。
好氧堆肥中微生物的活性和有机物的降解率可以通过调控这些因素得到改变,从而达到优化堆肥的目的。
(1)温度堆肥化过程中,堆料中微生物的活性受到温度重要影响。
根据堆体温度的不同将堆肥分为高温堆肥、中温堆肥和自然堆肥,其实中温堆肥温度和自然堆肥温度比较接近。
温度不宜过高,温度过高会过度消耗有机质,导致堆肥产品质量过低,甚至失去肥效。
堆体温度应控制55-60℃时(即高温堆肥)比较好,不宜超过60℃。
一般来讲高温堆肥比中温堆肥的效果要好一些,但也有许多堆肥综合能耗、实际可操作控制反应条件等其他因素选择中温堆肥,用远低于高温堆肥所需能量达到的堆肥效果略低于高温堆肥。
好氧堆肥

好氧堆肥是在有氧条件下,好氧菌对废物进行吸收、氧化、分解。
微生物通过自身的生命活动,把一部分被吸收的有机物氧化成简单的无机物,同时释放出可供微生物生长活动所需的能量,而另一部分有机物则被合成新的细胞质,使微生物不断生长繁殖,产生出更多生物体的过程。
工艺流程主要是:原料的预处理:包括分选、破碎以及含水率及碳氮比的调整。
首先去除废物中的金属、玻璃、塑料和木材等杂质,并破碎到40毫米左右的粒度,然后选择堆肥原料进行配料,以便调整水分和碳氮比,可以使用纯垃圾,垃圾和粪便之比为7:3或者垃圾与污泥之比为7:3进行混合堆肥。
原料的发酵阶段:我国大都采用一次发酵方式,周期长达30天,目前采用二次发酵方式,周期一般用20天,一次发酵是好氧堆肥的中温与高温两个阶段的微生物代谢过程,具体从发酵开始,经中温、高温然后到达温度开始下降的整个过程,一般需要10—12天,高温阶段持续时间较长。
二次发酵指物料经过一次发酵后,还有一部分易分解和大量难分解的有机物存在,需将其送到后发酵室,堆成1—2米高的堆垛进行二次发酵并腐熟。
当温度稳定在40℃左右时即达腐熟,一般需20—30天。
后处理阶段:是对发酵熟化的堆肥进行处理,进一步去除堆肥中前处理过程中没有去除的杂质和进行必要的破碎过程、经处理后得到的精制堆肥含水在30%左右,碳氮比为15—20。
贮存阶段:贮存是指堆肥处理前必须加以堆存管理,一般可直接存放,也可装袋存放。
但贮存时要注意保持干燥通风,防止闭气受潮。
分为三个过程:起始阶段、高温阶段、熟化阶段。
堆肥过程影响因素有:供氧量要适当,实际所需空气量应为理论空气量的2—10倍;含水量在50%-60%为宜,55%最理想,此时微生物分解速度最快,水的作用有二:一是溶解有机物,参与微生物的新陈代谢,二是调节堆肥温度,温度过高时通过水分的蒸发,带周一部分热量;碳氮比要适当,一般认为城市垃圾为20—35之间;碳磷比为75—150;PH值,当有机污泥做堆肥原料时,需要进行PH调整,堆肥过程开始时,由于酸性菌作用,PH为5.5—6.0,堆肥结束后,PH为8.5—9.0。
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固体废物处理处置工程实验表
堆肥有机物分解过稈图
(1)中温阶段(产热或起始阶段):堆制初期,15〜45 C,嗜温性微生物利用堆肥中可溶性有机物进行旺盛繁殖。
温度不断上升,此阶段以中温、需氧型微生物为主,一些无芽孢细菌,真菌和放线菌。
在目前的堆肥化设备中,此阶段一般在12小时以内。
(2)高温阶段:45 C以上,嗜热性微生物为主,复杂的有机物如半纤维素、纤维素和
蛋白质等开始被强烈分解。
50 C左右主要是嗜热性真菌和放线菌;
60 C时,几乎仅为嗜热性放线菌和细菌在活动;
70 C以上大多数嗜热性微生物不适应,大批死亡、休眠。
大多数微生物在 45〜65C范围内最活跃,所以最佳温度一般为55C,最易分解有
机物,病原菌和寄生虫大多数可被杀死。
微生物在高温阶段的生长过程细分为:对数生长期、减速生长期和内源呼吸期。
此后,堆积层内开始发生腐殖质的形成过程。
(3)腐熟阶段(降温阶段):在内源呼吸后期,只剩下部分较难分解的有机物和新形成的腐殖质,
此时微生物的活性下降,发热量减少,温度下降。
嗜温性微生物又占优
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