现代固体废物处理处置技术 5 堆肥

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堆肥处理实施方案

堆肥处理实施方案

堆肥处理实施方案
随着人口的增加和城市化的加速发展,垃圾处理成为了一个日益严重的问题。

传统的垃圾填埋和焚烧方式不仅浪费资源,还对环境造成了严重的污染。

因此,堆肥处理成为了一种受到广泛关注的垃圾处理方式。

堆肥处理是一种利用有机废弃物进行自然分解的技术,通过控制温度、湿度和
氧气的供应,将有机废弃物转化为有机肥料。

这种处理方式不仅可以减少垃圾的数量,还可以生产出对土壤和植物有益的有机肥料,对环境起到了积极的作用。

为了有效地实施堆肥处理,需要制定一套科学的方案。

首先,需要建立一个合
适的堆肥场地,选择离城市较远、空气流通、阳光充足的地方,以便于堆肥物质的分解和气味的散发。

其次,需要对废弃物进行分类,将可堆肥的有机废弃物和不可堆肥的其他垃圾进行分离处理。

然后,需要建立一个科学的堆肥堆放方式,控制堆肥的湿度和温度,保证堆肥的分解过程顺利进行。

最后,需要对堆肥产出的有机肥料进行检测和质量控制,确保其安全可靠。

除了以上的实施方案,政府部门还需要加大对堆肥处理的政策支持和资金投入,鼓励企业和个人参与到堆肥处理中来。

同时,还需要加强对公众的环保意识教育,倡导大家从日常生活中做起,减少垃圾的产生,提高垃圾分类和堆肥处理的意识。

总之,堆肥处理是一种环保、资源化的垃圾处理方式,通过科学的实施方案和
政策支持,可以有效地解决垃圾处理问题,保护环境,促进可持续发展。

希望在未来的日子里,堆肥处理能够得到更广泛的推广和应用。

浅谈几种固体废物处理处置技术比较

浅谈几种固体废物处理处置技术比较

浅谈几种固体废物处理处置技术比较随着社会的进步和经济的发展,产生的固体废物也越来越多。

固体废物的处理处置技术不仅关系到环境污染的程度,也关系到资源的循环利用。

本文将就几种常见的固体废物处理处置技术进行比较。

第一种是填埋技术。

填埋是目前固体废物处理的主要方式之一。

将固体废物埋入地下,通过自然降解来减少其对环境的影响。

填埋技术具有处理量大、处理成本低的优点。

填埋会产生大量的渗滤液和有害气体,对地下水和大气产生污染。

而且,填埋也大量浪费了可回收利用的资源。

第二种是焚烧技术。

焚烧是将固体废物在高温下热解分解的过程,可以将废物转化为灰渣和有价值的热能。

焚烧技术具有废物体积减少、能源回收的优点。

焚烧会产生大量的有害气体和灰渣,对空气和土壤产生污染。

焚烧技术的投资和运营成本较高。

第三种是堆肥技术。

堆肥是将有机废弃物通过微生物降解分解,形成有机肥料的过程。

堆肥技术具有资源回收和减少土地利用的优点。

堆肥过程中产生的气体可以进行大气净化处理。

堆肥技术对废弃物的种类和质量要求较高,需要较长的处理时间,且会产生大量的气味和渗滤液。

第四种是卫生填埋技术。

卫生填埋将固体废物和肥料相结合,通过生物分解和降解过程,减少废物的体积和毒性。

卫生填埋技术具有处理效果好、对环境影响小的优点。

卫生填埋技术对填埋场地的要求较高,需要大面积的土地和复杂的防渗系统。

每种固体废物处理处置技术都有其优缺点。

在选择合适的技术时,需要考虑到废物的性质、处理量、环境影响和经济成本等因素。

也需要加强废物的减量化和资源化利用,促进可持续发展。

固体废弃物处理工程

固体废弃物处理工程

固体废弃物处理处置工程
固体废弃物处理处置工程包括生活垃圾、一般工业固体废物、危险固体废物及其他固体废物处理处置工程。

一、生活垃圾处理处置方法
1、堆肥法
利用自然界广泛存在的微生物的新陈代谢作用,在适宜条件下,进行微生物的自我殖质。

2、填埋法
卫生填埋是一种固态残余物的最终处理方式,是一种必不可少的处置方式。

3、焚烧法
焚烧技术室复合减容化、无害化、稳定化等垃圾处理原则的有效方法4、蚯蚓床法
是利用蚯蚓喜欢吞食完全腐熟的有机物的特性,从而利用它去除有机物的一种处理城市生活垃圾的生态处理方法。

5、热解法
热解法是把有关固体废物在无氧或少量氧的条件下加热至800~1000℃,或得高温气体的方法。

二、一般工业固体废物处理方法
1、固体废弃物的处理方法主要有
(1)生物处理,主要包括高温堆肥、沼气发酵。

(2)热处理,主要包括焚烧法。

(3)热解及制醇制氢
三、危险固体废物处理工艺
1、物理处理技术
通过浓缩或相变化改变危险废物的物理形态。

物理处理技术涉及的方法包括萃取、蒸馏、压实、破碎、分选、沉降、增稠、吸附等。

2、固化/稳定化处理
常用的稳定化技术包括化学氧化、沉淀及絮凝、沉降、化学氧化、重金属沉淀、化学还原、中和等。

固化技术:水泥固化、沥青固化、玻璃固化等。

3、焚烧
4、安全填埋。

城镇固体废物综合处理技术及治理措施

城镇固体废物综合处理技术及治理措施

82 |同质量固体废物的投资上,要比单纯的焚烧处理投入成本低。

堆肥处理也存在着一定的弊端,它不能够处理不可腐烂的有机物和无机物。

比如固体废物中的石块、金属、玻璃等废弃物不能够被微生物所分解,因此必须要分拣出来另行处理,对废处理存在着无害化程度低的特点,但是堆肥的周期相对较长,不仅占用了大量的面积,而且卫生条件差。

堆肥处理产生的肥料效果比较低、成本却相对较高,因此与其他处理肥料小相比,销售比较困难,难以产生较大的经济性。

仅仅靠堆肥处理办法只能处理15%左右的固体废物组分,在具体使用堆肥技术时首先应该将固体废弃物进行分类,然后再将易腐蚀的废物进行发酵,才能够有效地防治重金属的深入,保证有机肥的产量能够达到国家的标准,从而实现无害化。

1.3 焚烧处理焚烧处理办法是针对于固体废物中的可燃物,通过对这些可燃物进行焚烧会释放出热量,同时也会产生一些烟气和固体残渣。

为了体现出节能、环保性,需要对热能进行回收,可以进行发电,然后对排放的烟气要进行净化的处理,残渣也要进行有效地消化,从而保护环境,减少污染。

焚烧处理技术具有其自身的特点,比如处理量比较大、兼容性好,而且无害化比底。

因此这种处理方法使用相对较为普遍。

但是需要注意的是焚烧处理应用时如果达不到一定的规模,占地面积小会对周边环境产生很大的影响。

在进行焚烧处理时还涉及到气化处理、热解处理等新的方法,目前正处在研究和试验阶段,并没有进行大规模的使用[2]。

2 城市固体废物综合处理技术在对固体废弃物进行综合处理时也就是将堆肥、焚烧和填埋三者有机结合在一起进行综合处理,这种综合处理的办法能够提高废物处理率,而且能够有效地提高废物的回收利用率,从而使得资源得到了充分的回收再利用。

通过采取综合处理办法能够减少单一处理存在的缺点和难点。

在具体操作的过程当中,可以将城市的固体废物分选为无机物、回收物、可燃物和有机物。

其中无机物可以包括砖头瓦砾、煤灰、地灰等这些可以进行填埋,也可以生产成建材;而对于一些回收物,比如金属、玻璃、塑料、纸张等可以加强回收再利用。

固体废物处理与处置(好氧堆肥)

固体废物处理与处置(好氧堆肥)
废物发生生物稳定作用(Biostablization)的过程。具体讲就是 依靠自然界广泛分布的细菌、放线菌、真菌等微生物,在一 定的人工条件下,有控制地促进可被生物降解的有机物向稳 定的腐殖质转化的生物化学过程,其实质是一种发酵过程。 废物经过堆肥化处理,制得的成品叫做堆肥(Compost )。它 是一类棕色的、泥炭般的腐殖质含量很高的疏松物质,故也 称为“腐殖土”。
理、建堆、翻堆和储存4个工序组成。主要技术环节有以
下几点:
(1)场地
①空间:应足够大。
②场地表面:必须坚固和有坡度。当采用坚硬的 材料(如道路沥青和混凝土)时,场地表面坡度 不小于1%;当采用不够坚硬的材料(如砾石和炉 渣)时,其坡度应不小于2%。 ③渗滤液收集和排除系统:至少包括排水沟和贮 水池。面积大于20,000m2的场地或雨量多的地 区都必须建贮水池,用以收集堆肥渗滤液和雨 水。 ④其它设施:屋顶、挡风墙。
3、堆肥无害化的机理——热灭活理论
好氧堆肥化能提供杀灭病原体所需要的热量,(病原体)细胞 的热死主要是由于酶的热灭活所致。其依据的理论主要是热 灭活理论。 热灭活有关理论指出:
(1)温度超过一定范围时,以活性型存在的酶将明显降低,大部 分将呈变性(灭活)型。细胞会失去功能而死亡。
(2)热灭活作用是温度与时间两者的函数,即经历高温短时间或 者低温长时间同样有效。 (3)在低温下,灭活是可逆的;而在高温下,则是不可逆的。 实际因素会限制热灭活效率,所以实际操作时,堆肥无害化 温度—时间条件要比理论上更高一些。即在较高的温度维持 较长时及主要技术环节
不同堆肥技术的主要区别在于维持堆体物料均匀 及通气条件所使用的技术手段的不同。堆肥化系 统有多种分类方法。 按堆制方式可分为间歇堆积法和连续堆积法; 按需氧程度分为有好氧堆肥和厌氧堆肥; 按温度分为有中温堆肥和高温堆肥; 按技术分为有露天堆肥(野积式堆肥)和机械密封 堆肥(工厂化机械堆肥) ; 按原料发酵所处状态分为静态发酵法和动态发酵法。

固体废弃物生物处理之堆肥法

固体废弃物生物处理之堆肥法
• 好氧堆肥法 • 厌氧堆肥法
a
8
№ 好氧堆肥
在有氧条件下,通过好氧微生物的 作用使有机废弃物达到稳定化,转变 为有利于作物吸收生长的有机物的方 法。
a
9
好氧堆肥的微生物学过程
根据温度变化和微生物生长情况,分为 中温期、高温期、腐熟期三个时期。
a
10
分解易降解的有机物(如糖类、淀粉、
蛋白质等),产生大量热能,堆温不
phase)
• 高温型好氧微生物成为优势种。主要是好热
性细菌、放线菌和真菌的一些种群;
• 杀灭病原生物,50-60℃持续6-7d,可有效
杀灭虫卵和病原菌。
a
12堆肥Βιβλιοθήκη a13• 腐熟期内,中温型微生物又成为优势微生物 类型。残余有机物被分解,腐殖质不断积累, 堆肥处理进入腐熟阶段。

腐熟期(maturation
a
5
№ 堆肥用途
• 可以用作农田、果园、菜园、苗圃、庭院绿化、风景区绿化等的种植肥料, • 可以作蘑菇盖面、过滤材料、隔音板及制作纤维板等。
a
6
Mushrooms (Agaricus bisporus) growing in compost.
a
7
№ 堆肥
• 根据堆肥过程中微生物对氧气的要求不同分类
№ 固体废物的生物处 理及处置技术
a
1
• 资源化
• 有机固体废物被称为“放错地点的原
料”,或“二次资源”或“再生资源”,

固体有机废物的处
可用于生产生物能源、生物肥料和饲料。 • 无害化
理和处置原则
• 杀灭或去除固体废弃物中的病原菌、害
虫和寄生虫、杂草种子和有害化学物质。

毕业设计固体废物的处理与处置技术

毕业设计固体废物的处理与处置技术

第二章污染物控制技术4 固体废物的处理与处置技术4.1 绪论 (3)4.1.1 固体废物的分类 (3)4.1.2 固体废物对自然环境的影响 (3)4.1.3 固体废物的管理的原则 (4)4.2 固体废物的收集与运输 (4)4.2.1 收集方式与设施 (5)4.2.2 运输设备 (6)4.2.3 垃圾清运系统的管理模式 (6)4.2.4 转运站的设置 (6)4.2.5 危险固体废物的运输 (6)4.3 固体废物的预处理 (8)4.3.1 固体废物的压实 (8)4.3.2 固体废物的破碎 (10)4.3.3 固体废物的分选 (12)4.3.4 固体废物的脱水 (14)4.4 固体废物热处理 (15)4.4.1 热处理技术种类 (16)4.4.2 固体废物焚烧技术 (16)4.4.3 固体废物热解技术 (19)4.5 固体废物的生物处理 (21)4.5.1 固体废物的堆肥化处理 (22)4.5.2 固体废物的厌氧消化处理 (24)4.6 固体废物的固化处理 (27)4.6.1 概述 (27)4.6.2 固体废物的固化处理 (28)4.6.3 药剂稳定化处理技术 (30)4.7 固体废物的最终处置 (31)4.7.1 概述 (31)4.7.2 堆存法 (32)4.7.3 土地耕作 (32)4.7.4 深井灌注 (33)4.7.5 海洋处置 (34)4.7.6 土地填埋 (35)4.7.7 卫生填埋 (36)4.8 固体废物的资源化与综合利用 (43)4.8.1 固体废物资源化的有效途径 (43)4.8.2 工业固体废物的综合利用 (44)4.8.3 矿业固体废物的综合利用 (45)4.8.4 城市垃圾的综合利用 (46)4 固体废物的处理与处置技术4.1 绪论4.1.1 固体废物的分类固体废物的种类繁多,性质各异,按来源可分以下六类:(1)生活垃圾:生活垃圾主要包括居民家庭、企事业单位、文教机关及各种商业系统,如厨余物、废纸屑、废塑料、废橡胶、玻璃陶瓷碎片、煤渣、废旧家电、办公用品、包装材料等。

浅谈几种固体废物处理处置技术比较

浅谈几种固体废物处理处置技术比较

浅谈几种固体废物处理处置技术比较目前,随着工业化进程的不断加快,固体废物的处理处置问题也日益突出。

针对这个问题,各种固体废物处理处置技术应运而生,本文将对几种常见的固体废物处理处置技术进行比较。

首先要提到的是填埋技术。

填埋是一种将固体废物直接埋入地下的处理方式,其优点是简单易行,成本较低。

填埋也存在着一些问题。

填埋会占用大量土地资源,对环境造成一定影响。

填埋过程中会产生大量的渗滤液,其中含有大量的有害物质,如果处理不当,将对土壤和地下水造成污染。

焚烧技术是另一种常见的固体废物处理技术。

通过高温将固体废物燃烧,将有机物氧化分解,产生热能和灰渣。

焚烧技术的优点是能够减少废物体积,同时产生能源。

焚烧也会释放大量的污染物,如二氧化硫、二氧化氮等,对环境和人体健康产生潜在威胁。

焚烧技术成本较高,需要投入大量的设备和能源。

堆肥技术是一种将有机废物转化为有机肥料的处理方式。

堆肥技术的优点是能够有效地降解有机物,减少有机废物对环境的危害,同时产生有机肥料,可用于农业生产。

堆肥技术需要时间较长,一般需要数月到数年才能完成。

如果处理不当,堆肥过程中也会产生恶臭和有害气体,对周围环境和居民健康造成影响。

再来是物理化学处理技术。

这种技术使用各种物理化学方法来处理固体废物,如分离、浸出、萃取等。

物理化学处理技术的优点是能够高效地分离和去除废物中的有害物质。

该技术对废物的要求较高,针对不同种类的废物需要采用不同的处理方法,工程复杂度较高,同时成本也较高。

根据固体废物的性质和处置要求,选择合适的处理处置技术非常重要。

填埋技术简单易行,但对土地资源和环境影响较大;焚烧技术能够减少废物体积,但会产生大量的污染物;堆肥技术能够转化有机废物为有机肥料,但处理时间较长;物理化学处理技术能够高效去除废物中的有害物质,但工程复杂度和成本较高。

在选择固体废物处理处置技术时,需要综合考虑各方面因素,找到合适的平衡点。

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4.2生物 处理技 术 生物转化技术就是利用微生物的分解、转化将固体废物中
5.固体废物堆肥
易于生物降解的有机组分转化为腐殖肥料、沼气或其他化学转化
品,从而达到固体废物无害化的一种处理方法。 (一)堆肥化的定义与分类

堆肥化(Composting)是在控制条件下,使来源于生物的有机废物
发生生物稳定作用(Biostablization)的过程。具体讲就是依靠自然 界广泛分布的细菌、放线菌、真菌等微生物,在一定的人工条件 下,有控制地促进可被生物降解的有机物向稳定的腐殖质转化的 生物化学过程,其实质是一种发酵过程。

废物经过堆肥化处理,制得的成品叫做堆肥(Compost )。它是一
类棕色的、泥炭般的腐殖质含量很高的疏松物质,故也称为“腐 殖土”。
4.2生物 处理技 术
分类:根据堆肥化过程中氧气的供应情况可以把堆肥化过 程分成两种。 1、好氧堆肥(高温堆肥):在通气条件好,氧气充足的 条件下通过好氧微生物的代谢活动降解有机物。
4.2生物 5.3 处理技 一、好氧堆肥 术
好氧堆肥处理技术
通气条件下借好氧性微生物活动使有机物降解, 从而使固体废弃物无害化、资源化。
特点:பைடு நூலகம்温堆肥(一般在50-60℃,极限可达80-90℃)
4.2生物 处理技 术
堆肥的基本工序
1、前处理 以城市生活垃圾为堆肥原料时,包括破碎、分选、筛 分等工序 ;以家畜粪便、污泥等为堆肥原料时,主 要任务是调整水分和碳氮比,或者添加菌种和酶制剂, 以促进发酵过程正常或快速进行。 降低水分、增加透气性、调整碳氮比的主要方法是 添加有机调理剂和膨胀剂。 2、主发酵(一次发酵) 将堆肥化物料温度升高到开始降低为止的阶段,称为主 发酵阶段(或主发酵期)。堆肥过程的中温阶段和高 温阶段,时间约4~12天。
50℃左右主要是嗜热性真菌和放线菌; 60℃时,几乎仅为嗜热性放线菌和细菌在活动; 70℃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45~65℃范围内最活跃,所以最 佳温度一般为55℃,最易分解有机物,病原菌和 寄生虫大多数可被杀死。
4.2生物 微生物活性示意图 处理技 术 对数增长期 减速增长期


由于氧化分解减量化所以堆肥成品 (CwHxNyOz•cH2O)与堆肥原料(CsHtNuOv•aH2O ) 之比为0.3~0.5。通常可取如下数值范围: w=5~10, x=7~17, y=1 ,z=2~8。
②细胞质的合成(包括有机物的氧化以NH3为氮源)。 n(CxHyOz)+NH3+(nx+ny/4-nz/2-5x)O2 → C5H7NO2(细 胞质)+(nx-5) CO2+1/2(ny-4)H2O+能量 ③细胞质的氧化 C5H7NO2(细胞质)+5O2 → 5CO2+2H2O+ NH3+能量
4.2生物 堆肥处理的优点 处理技 术
① 有机废物分解并达到稳定化
易腐败的有机废物和有毒废物被转化为比较稳
定的物质,体积大大缩小(40%~60%干有机质 被分解) ,便于处置和运输。有毒化学品(如农 药) 形成腐殖质,消除毒性。
② 干化作用
人粪尿、动物粪便和污泥含水达80%~95%,
经过堆制处理,大大降低其含水率。
①有机物的氧化

4.2生物 好氧堆肥化反应机理 处理技 术
不含氮的有机物(CxHyOz) CxHyOz +(x+1/2y-1/2z)O2 →xCO2+1/2yH2O+能量 含氮的有机物(CsHtNuOv•aH2O) CsHtNuOv•aH2O+bO2 →CwHxNyOz•cH2O(堆 肥)+dH2O(气)+eH2O(液)+f CO2+gNH3+能量
处理技 术
堆制初期,15~45℃,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。
4.2生物 (2)高温阶段
处理技 术
45℃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。
4.2生物 处理技 5、通风的过程控制 术
(1)通风的作用:供氧;调温;去水分。
(2)通风供氧方式:自然扩散;翻堆;强制通风;翻 堆和强制通风结合的方式;被动通风 (3)控制方式:①理论方式:时间控制;温度反馈控 制(静态垛60 ℃);O2和CO2含量反馈控制(反应器堆 料O2体积分数为15%~20% )。②实际运行时的评价 方法:排气中O2和CO2含量控制。最佳排气O2浓度为 14%~17% ; CO2的体积浓度应为3%~6% 。
4.2生物 处理技 3、堆肥过程的pH值控制 术

一般pH值在7.5~8.5时,可获得最大堆肥速率。最终 的堆肥产品pH值基本在7.5左右。 可通过添加中和剂如石灰、磷酸盐、钾盐等来改变 pH值。但通常堆肥可通过自身调节,如无特殊情况, 一般不必调整pH值。若pH值降低,可通过逐步增强 通风来补救。
4.2生物 堆肥处理的优点 处理技 术 ③
杀灭有害生物

堆肥过程释放大量热能,堆温较高。据测
定,60~70℃维持3d,可使脊髓灰质炎病
毒、病原细菌和蛔虫卵失活。

堆温50~60℃,持续6~7d,即可杀灭病原 和虫卵。

堆肥是植物良好的肥料和土壤改良剂
4.2生物 处理技 术
堆肥处理存在的问题
堆肥质量不易稳定; 原料来源不同、随季节变化,给标 准化处理带来困难; 物料温度不均匀; 受社会、文化、经济因素的影响;
4.2生物 特点:高温堆肥(一般在50-60℃,极限可达80-90℃)
处理技 术
堆制
1-2d
升温
50-60℃
高温
降温
30-40 ℃
腐熟
中温菌
嗜热菌
中温菌
寄生虫和病原菌被杀死
一次发酵
二次发酵
4.2生物 5.3.2 处理技 术
影响堆肥化的因素
C1 C2 K N1 N 2
(1)化学因素
①C/N和C/P比:初始物料的C/N比在30:1 较好,最佳为25:1~35:1; C/P 比在75~150为宜。为保证成品肥料中的C/N比为10~20:1,初始原 料的一般C/N比都高于最佳值,多为35:1。 ②氧浓度:适宜的氧浓度为18%,最低不应小于8%。
4.2生物 处理技 3、后发酵(二次发酵) 术
将主发酵尚未分解的易分解和较难分解的有机物进一步 分解,使之变成腐殖酸、氨基酸等较稳定的有机物,得 到完全成熟的堆肥制品。也称为熟化阶段,堆肥过程的 腐熟阶段,发酵时间通常在20~30天以上。 4、后处理 分选以去除杂物,并根据需要再破碎。 5、脱臭 化学除臭剂除臭、碱水和水溶液过滤、熟堆肥或活性炭、 沸石等吸附剂过滤。例:土壤过滤器。 6、贮存 堆肥一般在春秋两季使用,夏冬两季生产的堆肥只能贮 存,所以要建立可贮存6个月生产量的库房。贮存方式 可直接堆存在二次发酵仓中或袋装,要求干燥而透气。
特点:一般在55~60℃时比较好,有时可高达80~90℃, 堆制周期短,也称为高温堆肥或高温快速堆肥 。
2、厌氧堆肥:是在氧气不足的条件下借助厌氧微生物发 酵堆肥。 特点:堆制温度低,工艺较简单,成品堆肥中氮素保留比 较多,但堆制周期过长,需3~12个月,异味浓烈,分 解不够充分。
1、好氧堆肥过程 堆肥有机物分解过程图
堆肥的过程控制
4.2生物 处理技 2、堆肥过程的C/N比控制 术 作用:保证成品堆肥中一定的碳氮比(一般为10~20:1)和堆肥 中使分解速度有序地进行。 (1)适宜的C/N比范围:25~35:1时发酵过程最快。过低(< 20:1),微生物的繁殖会因能量不足受到抑制,导致分解缓慢 且不彻底;另外,由于可供消耗的碳素少,氮素相对过剩, 将变成氨气挥发,降低肥效。过高(>40:1),则堆肥施入土壤 后,将会发生夺取土壤中氮素的现象,产生“氮饥饿”状态, 对作物生长产生不良影响。 C1 C2 (2)堆肥原料C/N比调整的方法: K N1 N 2 (3)堆肥中全氮、全碳的测定方法 全氮的测定用凯氏法,全碳用重铬酸钾法。


③ ④
4.2生物 5.2.2 固体有机废物的堆肥处理 处理技 术 厌氧堆肥 在无氧条件下,借厌氧微生物的作用,将有机废弃物(包 括城市垃圾、人畜粪便、植物秸秆、污水处理厂的剩余污泥等) 进行厌氧发酵,制成有机肥料,使固体废弃物无害化的过程。
特点: 1)堆臵方式与好氧堆肥法相同 2)堆内不设通气系统,堆温低,腐熟及无害 化所需时间较长 3)简便、省工 4)封堆后1个月左右翻堆1次
合成 细胞物质 (微生物繁殖) 腐殖物 + 质
4.2生物 5.2.1 处理技 术
好氧堆肥原理
堆肥有机物 (含C、H、O、N 、S 、P), 氧,微生物
(同化作用)
供生物合成用
氧化 (异化作用)
CO2,H2O, NH3 ,PO42-, SO42-
+ 能量
随水或气 体排入环境
释放能量 转化为热
4.2生物 (1)中温阶段(产热或起始阶段)
4.2生物 处理技 术

理论需氧量的计算
可以根据废物氧化反应式简单计算理论通气量
已知合流污水污泥的化学成分C10H19O3N,其完 全氧化的计量化学方程为 C10H19O3N + 12.5O2 = 10CO2 + 8H2O + 4NH3 (201) (400)
内源呼吸期
1.微生物活性 2.O2利用率
时间 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。
4.2生物 (3)降温阶段(腐熟阶段) 处理技 术
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