固体废弃物生物处理之堆肥法

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实验室废弃物的处理方法

实验室废弃物的处理方法

实验室废弃物的处理方法实验室废弃物的处理方法分为生物处理、物理处理和化学处理三种方法。

1. 生物处理方法:生物处理是指利用生物学原理和微生物活性降解废弃物的方法。

常见的生物处理方法包括堆肥、厌氧消化和生物滤池等。

- 堆肥:堆肥是将废弃物与有机物、氮、磷、钾等丰富的添加物混合堆放,通过微生物的分解作用产生热能和有机物的降解,最终生成有机肥。

堆肥处理适用于有机废弃物,能有效减少废弃物的体积,并得到一定的资源回收。

- 厌氧消化:厌氧消化是将废弃物与水混合,利用厌氧菌群的分解作用,在无氧条件下转化为沼气和沉淀物。

沼气可以作为能源利用,沉淀物则可以作为肥料或土壤改良剂使用。

- 生物滤池:生物滤池是将废弃物经过特定过滤介质,在生物膜或菌群的负载下,通过降解有机物来达到处理的效果。

生物滤池处理适用于有机物较高、悬浮物较少的废水处理,能够实现有效去除有机污染物。

2. 物理处理方法:物理处理是指利用物理原理对废弃物进行分离、浓缩、固化等处理的方法。

常见的物理处理方法包括筛分、压实、热处理和冷冻等。

- 筛分:筛分是指根据物料的粒径大小,通过筛网将废弃物进行分离。

筛分主要用于分离固体废弃物中的大颗粒杂质,从而有效减少废弃物的体积和净化固体废料。

- 压实:压实是指将废弃物进行压缩处理,从而减少占地面积和体积。

压实处理常用于塑料、纸张等可压缩的废弃物,通过减少体积,降低处理和储存成本,并方便后续的资源回收。

- 热处理:热处理是指利用高温对废弃物进行处理,通过高温热解或燃烧降解有机物质。

热处理可以有效减少废弃物的体积和危害性,同时还可以回收能源或制备高值化合物。

- 冷冻:冷冻是指通过低温处理废弃物,使其中的水分结冰并分离出来,从而减少废弃物的体积和重量,并降低其运输和处置成本。

3. 化学处理方法:化学处理是指利用化学反应对废弃物进行降解、转化或分离的方法。

常见的化学处理方法包括酸碱中和、氧化还原和沉淀等。

- 酸碱中和:酸碱中和是指将废弃物中的酸性或碱性物质进行中和反应,使之达到中性,从而减少对环境的危害。

堆肥的方法

堆肥的方法

堆肥的方法堆肥是一种生物学的处理方式,将有机废弃物通过微生物的作用转化为肥料。

堆肥的好处不仅能够处理有机废弃物,还能够制造出高质量的肥料来供农业使用。

下面我们来介绍一下堆肥的方法。

1. 选择堆肥的地点堆肥的地点应该选在阳光充足、通风良好、排水良好的地方。

如果选择的地点过于阴暗或者排水不良,将会导致堆肥发酵不良,甚至腐烂。

此外,堆肥的地点应该避免靠近居民区或者水源,以免产生异味和污染。

2. 准备有机废弃物有机废弃物包括厨余垃圾、落叶、草剪等。

这些废弃物应该先进行分类,去除其中的杂质和有害物质。

然后将这些废弃物进行粉碎,以便加速分解。

3. 堆肥的构筑首先将废弃物均匀地分布在堆肥的地点上,每次堆肥的量不应该超过1米高,以便于通风和管理。

然后将废弃物覆盖上一层土或者稻草,以防止废弃物过于干燥或者暴露在外。

接着将水均匀地洒在堆肥上,以便于微生物的繁殖和分解。

4. 堆肥的管理堆肥的管理包括翻堆、加水、覆盖等。

翻堆是指将堆肥中的废弃物翻动,使其均匀地分布在整个堆肥中,以便于通风和加速分解。

加水是指在堆肥中加入适量的水,以便于微生物的生长和繁殖。

覆盖是指在堆肥中覆盖上一层土或者稻草,以防止废弃物过于干燥或者暴露在外。

5. 堆肥的时间堆肥的时间根据堆肥的类型和环境条件而定。

通常情况下,堆肥的时间在3个月到6个月之间。

在这个时间内,需要不断地翻堆、加水、覆盖等,以加速分解和发酵。

6. 堆肥的使用经过3个月到6个月的发酵和分解,堆肥已经成为了高质量的肥料。

这时可以将堆肥使用在农田中,以供农作物生长所需的养分。

堆肥的使用需要根据农作物的需要和土壤的条件进行调节,以达到最佳的效果。

总结堆肥是一种简单、经济、环保的处理有机废弃物的方法,同时也是一种制造高质量肥料的方法。

堆肥的方法包括选择堆肥的地点、准备有机废弃物、堆肥的构筑、堆肥的管理、堆肥的时间和堆肥的使用。

通过合理的堆肥方法,我们可以将有机废弃物变成有价值的肥料,为农业生产和环境保护做出贡献。

堆肥工艺流程

堆肥工艺流程

堆肥工艺流程堆肥是将有机废弃物(如厨余垃圾、农业废弃物等)通过微生物的作用,经过一系列的堆肥工艺处理,转化为有机肥料的过程。

下面是一个常见的堆肥工艺流程:1. 原料收集:首先,需要对可堆肥的有机废弃物进行收集。

这些废弃物包括厨余垃圾、农作物秸秆、畜禽粪便等。

在收集过程中,需要注意避免混入杂质和有害物质。

2. 废弃物预处理:收集到的废弃物需要进行初步的处理。

这包括去除杂质、切割废弃物等。

通过切割废弃物,有助于提高堆肥过程中的通气性。

3. 堆肥场建设:建立一个合适的堆肥场是堆肥工艺中的重要环节。

堆肥场需要选择合适的场地,保证排水和通风的条件。

堆肥场内需要建立堆肥窝或堆肥堆,用于堆放废弃物。

4. 堆肥堆建立:将预处理后的废弃物堆放到堆肥窝或堆肥堆中。

堆放过程中需要注意废弃物的平均分布和适当的湿度控制。

过干或过湿都会影响堆肥效果。

5. 堆肥周期管理:堆肥过程中需要进行周期性的管理。

这包括翻堆、通风和湿度调控等。

翻堆可以促进废弃物的均匀分解和通气,通风可以提供氧气供微生物呼吸,湿度调控可以保持合适的湿度条件。

6. 堆肥时间控制:堆肥时间根据废弃物的种类和处理需求来确定。

通常情况下,堆肥时间一般在2-4个月。

7. 动物底肥处理:堆肥完成后,需要对堆肥进行动物底肥处理。

通过动物底肥,可以进一步提高堆肥的营养价值和肥效。

8. 应用与销售:经过动物底肥处理的堆肥可以应用于农田、园艺等领域,作为有机肥料使用。

也可以进行包装销售,满足市场需求。

总之,堆肥工艺流程是一个有机废弃物转化为有机肥料的过程。

通过适当的收集、预处理、堆肥场建设、堆肥堆建立、周期管理、时间控制、动物底肥处理和应用与销售等环节,可以最大程度地发挥有机废弃物的资源价值,减少对环境的污染。

堆肥工艺流程的应用有利于可持续农业和生态环境的建设。

生物废弃物资源化利用技术

生物废弃物资源化利用技术

生物废弃物资源化利用技术生物废弃物指的是生活垃圾、农业废弃物和工业废水等,这些废弃物的存在会对环境产生严重的污染,如何进行有效的资源化利用是当前亟待解决的问题。

随着科技的发展,越来越多的技术被应用于生物废弃物的处理和利用中。

本文将介绍几种生物废弃物资源化利用技术。

一、厌氧消化技术厌氧消化技术是一种将有机废弃物转化为生物质能的过程。

在一个无氧的含水环境中,微生物通过分解和吸收有机废弃物来产生能量和有机肥料。

这种技术具有高效、低成本、有机质降解彻底等优点,能够将生物废弃物转化为沼气和肥料等资源,实现废物的再利用。

目前,厌氧消化技术已被广泛应用于生活垃圾、畜禽粪便等有机废弃物的处理。

二、生物固体废弃物堆肥技术生物固体废弃物堆肥技术是将生物固体废弃物与堆肥菌一起混合,通过发酵和分解来制造有机肥料的过程。

这种技术具有环保、能耗低、肥效高等优点,能够有效地解决土壤、缺饲草和蔬菜等农业问题。

同时,研究表明,经过适当的处理后,在生物固体废弃物中可提取出可再利用的有机物质和生物活性成分,该技术在农业和园艺等领域被广泛应用。

三、生物有机化学废水处理技术生物有机化学废水处理技术是指将含有有机物和有机物交联的废水通过利用极微生物进行处理,使其转化为无害的废水或成为再利用的有机肥料的过程。

该技术在废水处理方面具有高效、经济、安全、环保等特点,可以有效地减少废水排放量,降低水污染。

总之,生物废弃物资源化利用技术的发展是基于保护环境、治理污染以及实现可持续发展的需要。

通过这些技术的应用,减少有机废弃物的排放量,促进资源的可持续利用,保护生态环境,创造更好的生活品质,成为未来可持续发展的重要议题。

污泥堆肥技术方案

污泥堆肥技术方案

污泥堆肥技术方案1.引言污泥是城市污水处理厂常见的固体废弃物之一。

传统的处理方法包括填埋和焚烧,但这些方法存在环境污染和资源浪费的问题。

污泥堆肥技术作为一种有效的处理污泥的方法,不仅能够减少废弃物的量,还能够将有机物质转化为有机肥料,为农业生产提供营养。

本文将介绍污泥堆肥技术的基本原理、技术流程以及运营管理。

2.技术原理污泥堆肥技术利用微生物的代谢作用将污泥中的有机物质分解为水、二氧化碳和热量,最终形成稳定的有机肥料。

该技术通过控制温度、通风和湿度等因素,创造适宜的环境条件,促进微生物的生长和代谢活动。

3.技术流程污泥堆肥技术的具体流程如下:步骤1:污泥预处理污泥在进入堆肥系统之前需要进行预处理,包括固液分离、粉碎和混合等操作。

通过固液分离可以去除大部分水分,粉碎可以增加污泥的表面积,有利于微生物的附着和分解。

混合可以将污泥和其他有机废弃物混合,提高堆肥效果。

步骤2:堆肥堆建立预处理后的污泥和有机废弃物按照一定比例混合,形成堆肥堆。

堆肥堆的尺寸和形状可以根据实际情况进行设计,通常为长方体或圆锥形。

堆肥堆的底部需要通风和排水设施。

步骤3:微生物分解在堆肥堆中,微生物通过分解有机物质产生热量和二氧化碳。

为了保持适宜的温度,需要定期翻动堆肥堆,促进空气的流动和热量的传递。

同时,还需控制堆肥堆的湿度,保持适度的水分含量。

步骤4:堆肥成熟经过一段时间的分解和发酵,堆肥中的有机物质逐渐分解转化为稳定的有机肥料。

为了判断堆肥的成熟度,可以进行物理和化学检测,如温度、湿度、pH值、有机质含量等。

当堆肥的成熟度满足要求时,可进行包装和销售。

4.运营管理在实际的污泥堆肥运营过程中,需要注意以下几个方面的管理:温度控制堆肥堆的温度是微生物活动的关键条件,应保持在适宜的范围。

可以通过增加有机物料的氮碳比、调整翻堆频率等方法控制温度。

水分控制堆肥堆的水分含量影响微生物的活动和有机物质的分解速率。

应通过加水或排水设施进行控制,保持适度的湿度。

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。

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
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№ 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。
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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。
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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。
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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
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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。
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6
Mushrooms (Agaricus bisporus) growing in compost.
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№ 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
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• 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。

固体废物处理处置生物技术

固体废物处理处置生物技术

01
高温阶段 堆肥温度上升到50℃以上时,即进 入堆肥过程的第二阶段一高温阶段。温 度上升到60℃时,真菌几乎完全停止活 动,温度上升到70℃以上时,对大多数 嗜热性微生物己不适宜,微生物大量死 亡或进入休眠状态,除一些孢子外,所 有的病原微生物都会在几小时内死亡, 其它种子也被破坏。
03
腐熟阶段 堆肥进入腐熟阶段,降温 后,需氧量大大减少,含水量 也降低,物料间隙率增大,氧 扩散能力强,此时只需自然通 风。
主发酵
主发酵可在露天或发酵装置内进行,通过翻堆或强制通风向堆积层或发酵装 置内的物料供给氧气。
发酵初期物质的分解是靠嗜温菌30-40℃为最适宜生长温度进行的,由于堆 温上升,最适宜温度为45-65℃的嗜热菌取代嗜温菌,堆温进入高温阶段。通常, 在严格控制通风量的情况下,将堆温升高至开始降低为止的阶段作为主发酵阶段。 对以生活垃圾为主体的城市垃圾和家畜粪便好氧堆肥而言,其主发酵期约为4- 12天。
分批式发酵设备
餐厨废弃物处理厂生化处理车间
厌氧发酵
在无氧条件下,厌氧微生物将有机废弃物(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。
厌氧堆肥的原理和废水厌氧消化原理相同。不同的是:废水厌氧消化 是液体发酵,厌氧堆肥是固体发酵,其发酵过程如下所示: 有机物质+厌氧菌+二氧化碳+水→甲烷+氨+脂肪酸+乙醛+硫醇+硫化氢
4. 好氧堆肥的优点
好氧堆肥分解有机物快,产热量大,堆肥升温快而能保持高温时间长,可有效 杀死致病微生物和虫卵。
腐熟速率快,腐熟程度高, 除臭效果好, 异臭物质如氨、硫化氢和硫醇在好氧条件下转化为无臭味的氧化
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后处理
• 进一步的筛选、粉碎等处理,获得高质量的堆肥产品。
21
堆肥设备
•立式多层发酵塔、卧式发酵池、筒仓式发酵仓。回转窑发酵 筒等。 •水平(卧式)发酵滚筒有多种形式。其中典型形式为著名的 丹诺(Dano)式滚筒。
卧式堆肥发酵滚筒
22
•丹诺式滚筒是世界各国最广泛采用的发酵设备,其 主要优点是结构简单,可以采用较大粒度的物料, 使预处理设备简单化,物料在滚筒内反复升高、跌 落,同样可使物料的温度、水分均匀化,达到曝气 的目的,可以完成物料预发酵的功能。
杭州市机械化堆肥处理技术
前处理
一次发酵
后处理
二次发酵
卧式 达诺 滚筒 发酵 的堆 肥化 系统

堆肥处理的优点
• 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%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。
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• 堆肥质量不易稳定;

堆肥处理存在的问 题
• 原料来源不同、随季节变化,给标准 化处理带来困难;
• 氮的损失较大,肥效下降;
• 消耗动力较多,能量不能回收。
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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。
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Mushrooms (Agaricus bisporus) growing in compost.
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堆肥
• 根据堆肥过程中微生物对氧气的要求不同分类
• 好氧堆肥法 • 厌氧堆肥法
• 干化作用
• 人粪尿、动物粪便和污泥含水达80%-95%,经过堆肥处理,大大降低其含水率。
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堆肥处理的优点
• 杀灭有害生物
• 堆制过程释放大量热能,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
2
处理有机固体废物的方法
处理方法 类型 应用
堆肥法、厌氧发 生物处理法 处理可生物降解的 酵法和填埋法 有机固体废物
焚烧法
处理不可随意排放 化学处理法 的危险性废物以及 生活垃圾等
3
堆肥处理
堆肥处理(Composting)的概念 •依靠自然界广泛分布的细菌、放线茵、真菌等微生 物,人为地促进可生物降解的有机物向稳定的腐殖质 转化的微生物学过程。堆肥处理的产物称作堆肥。
4

腐殖质形成的过程
• 第一阶段:分解阶段
• 产生构成腐殖质主要成分的原始材料,即由各种形态和状态的有机物质组成的混合物,在 微生物作用下分解为各种简单的化合物;
• 第二阶段:合成阶段
• 即由微生物为主导的生化过程。将原始材料合成腐殖质的单体分子,进而再通过聚合作用 形成不同分子量的复杂环状化合物。
12
堆 肥
13
• 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 phase)
• 有机质的分解量较小,过程较缓慢,有利于 腐殖化。一些复杂的有机质与铁、钙、氮等 物质相结合形成腐殖质胶体(humic colloids), 完成了有机质的分解和再合成过程。 • 堆温回复到40℃左右时,表示物料已基本达 到稳定,基本达到腐熟的程度,可以使用或 用作配制复合肥料的原料。

固体废物的生物处 理及处置技术
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”, 可用于生产生物能源、生物肥料和饲料。 • 无害化

固体有机废物的处 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。
• 减量化 • 经过最终处理,处置的部分能减量到最 少的程度。
有机质
微生物
无机物、矿物质+腐殖质+能量
腐殖质是土壤有机质的主要部分。是黑色的、无定形 的、酸性、含氮量高的胶体状的高分子有机化合物。 堆肥处理的产物中含有丰富的氮、磷营养物质和有机物质,故称为堆肥(Compost)。 腐殖质在土壤中,在一定条件下缓慢地分解,释放出 以氮和硫为主的养分来供给植物吸收。
中温型好氧微生物为主,大量生长 繁殖,最常见的是无芽孢细菌和霉 菌等;
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高温期(thermophilic phase)
• 当温度上升到45℃以上时,即进入高 温期。是有机质的分解和有害生物的 杀灭最有效的时期。
• 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。
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在有氧条件下,通过好氧微生物的

好氧堆肥
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。
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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。
10
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ


中温期(mesophilic phase)

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 断升高,直至达到45℃左右,这一 过程也称发热阶段。
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• 表面呈白色或灰白色,内部呈黑褐色 或棕黑色;

腐熟堆肥的特征
• 秸秆和粪块等完全腐熟,质地松软, 无粪臭,散发出泥土气味,不招引蚊 蝇; • pH8-9,呈弱碱性。
15
• 类似废水厌氧处理过程,包括三个阶
段: №
厌氧堆肥
• 水解阶段 • 产氢产乙酸阶段 • 产甲烷阶段
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好氧堆肥工艺
主发酵 (一次发酵)
前处理
后处理
后发酵 (二次发酵)
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前处理
• 为堆肥处理提供养分、水分和物 理结构尽可能均匀一致的发酵原 料。
• 分选、破碎、筛分和混合等;
• 调节水分和养分。
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主发酵
• 通过微生物的作用,将可生物 降解的物质转变为稳定的物质 的过程。 • 包括升温段、高温段和降温段。
19
后发酵
• 经过主发酵的半成品被送到后发酵工序,将尚未分解的有机物进一步分解,得到成熟的堆肥产品。
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