好氧堆肥工艺

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堆肥简介

堆肥简介

堆肥简介一、堆肥工艺堆肥化有好氧和厌氧之分,由于好氧堆肥的高温可以杀死废弃物中的病原菌,同时高温菌对有机质的降解速度快,因此目前大多数堆肥采用的是高温好氧堆肥。

好氧堆肥是在有氧的条件下,借助好氧微生物的作用来进行有机物质的降解,堆肥的温度高,一般在50~65℃,亦称为高温堆肥。

尽管堆肥工艺多种多样,但它通常由前处理、主发酵(一次发酵)、后发酵(二次发酵)、后处理及贮藏等工艺组成。

前处理发酵阶段后处理及储藏1)前处理由于废物中含有大块物质,因此有破碎和分选前处理工艺。

通过破碎跟分选,调整废物的粒径。

2)主发酵(一次发酵)主发酵可在露天或发酵装置内进行,通过翻推或强制通风向堆积层或发酵装置内供给氧气。

在露天堆肥或发酵装置内堆肥时,由于原料和土壤存在微生物作用,开始发酵,首先是易分解的分解,产生CO2、H2O和热量,使堆温上升。

微生物吸取有机物的碳氮营养成分,在细菌自身繁殖时,将细胞中吸收的物质分解而产生热量。

发酵初期,物质的合成、分解作用是靠生长繁殖最适温度30~40o C的中温菌进行的。

随着堆温的升高,最适温度45~50o C的高温菌取代了中温菌,在60~70o C或更高的温度下能进行高效率的分解。

氧的供应情况和保温的良好程度对堆肥的温度上升有很大影响。

温度是显示微生物活动程度的参数。

温度过低,表示空气量不足或放热反应速度减弱,分解接近结束。

3)后发酵(二次发酵)经过主发酵的半成品被送到后发酵工序,将主发酵工序尚未分解的易分解有机物和较难分解的有机物进一步分解,使之变成腐殖酸、氨基酸等比较稳定的有机物,得到完全成熟的堆肥产品。

时间通常是20~30d。

4)后处理经过两次发酵后的物料中,几乎所有的有机物都变细碎和变形,数量减少了。

5)脱臭堆肥过程的每道工序均有臭气产生,主要有NH3、H2S、甲基硫醇、胺类等。

6)贮藏堆肥一般在春秋两季使用,在夏冬季就须积存,所以要建立贮存六个月生产量的堆场。

贮存的方式可直接存在发酵池中或袋装,要求干燥透气,闭气和受潮会影响成品的质量。

堆肥工艺流程

堆肥工艺流程

堆肥工艺流程
堆肥工艺流程
菌剂
畜禽粪便↓
辅料→ 原料混合→ 一次发酵→ 陈化→ 粉碎筛分→ 计量包装→ 产品
3、原料预处理
堆肥开始前要对物料进行预处理,主要包括对发酵物料的水分(55-70%)、C/N(20-40:1)、pH(5.5-9.0)、粒度(0.1-5cm)等参数进行调整。

4、堆肥过程
好氧堆肥一般分了两个过程。

即一次发酵和二次发酵(陈化)。

一次发酵的目的是降低废弃物中的挥发性物质减少臭气,杀灭寄生虫卵和病原微生物,达到无害化目的。

一般周期7-20d,该阶段堆肥温度可以上升至55度以上。

经过一段发酵,有机质得到分解和矿化,释放出氮、磷、钾等养分,同时使物料变得疏松、分散。

一次发酵主要控制工艺参数为堆肥物料温度、水分和氧气含量。

经过一次发酵后物料尚未达到腐熟,需进行二次发酵,即陈化。

陈化目的是将物料中没有降解的大分子有机物进一步分解、稳定,以满足后需产品需要。

陈化周期为15天以上,根据产品需要灵活掌握。

陈化过程堆体温度逐渐下降并趋于稳定时,堆肥即达到腐熟。

二次发酵主要控制为温度和水分
4、后处理
包括粉碎、筛分、配料、包装等。

好氧堆肥与厌氧发酵异同点

好氧堆肥与厌氧发酵异同点

好氧堆肥与厌氧发酵异同点陈蔷(轻工12环1 09)摘要:好氧堆肥与厌氧发酵都是在微生物作用下有机物的降解过程,他们既有相同点又有不同点。

下面我将从原理、工艺流程、发酵阶段、影响因素等方面详细说明。

关键词:好氧堆肥、厌氧发酵正文:相同点:都是微生物作用下的有机物降解过程,需要微生物培养的条件,包括营养元素合理分配、温度、pH等;降解有机污染物,杀灭病原体,提高N、P的比例,使生肥变成植物更易于吸收的熟肥。

不同点:原理不同: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。

厌氧发酵是废物在厌氧条件下通过微生物的代谢活动而被稳定化,同时伴有甲烷和CO2产生。

过程不同:好氧堆肥工艺流程主要是:前处理~主发酵~后发酵~后处理~贮存。

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。

污水处理中城市污泥好氧堆肥工艺的研究

污水处理中城市污泥好氧堆肥工艺的研究

污水处理中城市污泥好氧堆肥工艺的研究所属行业: 水处理关键词:污水处理污泥处理好氧堆肥摘要:好氧堆肥是城市污泥稳定化、无害化和资源化的有效途径,是一种符合可持续发展的污泥处理方式。

但是要得到较好的处理效果,在处理城市污泥之前需要添加调理剂,以调节堆体结构和物料的理化性质。

好氧堆肥与其他常见污泥处理方式相比具有有机物降解快、彻底、无害化程度高、堆肥产品肥效好等优点。

根据国内外污泥好氧堆肥研究现状,从C/N、温度、含水率、pH等方面,介绍了好氧堆肥过程的控制要点,总结了污泥好氧堆肥适宜的技术条件;分析了微生物菌剂在好氧堆肥中的重要作用。

最后指出堆肥产品需依靠技术进步和完善相关行业标准来开拓市场。

近几年,随着污水处理率的提高和处理程度的深化,由城市污水厂产生的大量污泥所带来的环境污染问题日趋严重。

好氧堆肥是城市污泥无害化和资源化的重要途径之一,具有有机物分解彻底、无中间产物和臭味、无害化程度高的特点。

研究表明,好氧堆肥腐熟的产品施用于土地后,可有效改善土壤的物理化学性质,是一种良好的肥料和土壤改良剂。

而好氧堆肥是一个复杂的生物化学过程,温度、含水率、pH等因素直接影响微生物的生存状况,进而关系到最终堆肥产品的质量。

同时,堆肥原料中微生物的数量及多样性也影响着堆肥的效率和周期的长短。

因此,研究并控制合理的环境影响因素及发展微生物菌剂在堆肥中的作用,对于提高好氧堆肥的功效和促进其工业化进程具有重要意义。

笔者综述了城市污泥好氧堆肥的研究进展,以期为尽快实现污泥的土地资源化利用提供借鉴。

1好氧堆肥原理好氧堆肥是利用污泥中天然存在的细菌、放线菌、真菌等微生物,在有氧条件下,有控制地促进污泥中可降解的有机质向稳定的类腐殖质物质转化的微生物学过程。

在污泥好氧堆肥过程中,溶解性的有机质可直接透过微生物的细胞壁和细胞膜为微生物所吸收利用;不溶性的固体和胶体有机物先附着在微生物体外,由微生物所分解的胞外水解酶分解成溶解性物质,再深入到细胞内部参与氧化、还原、合成等过程。

国内餐厨垃圾处理工艺简介

国内餐厨垃圾处理工艺简介

国内餐厨垃圾处理工艺简介餐厨垃圾,又称餐厨废弃物,是指家庭、学校、机关公共食堂以及餐饮行业的食物废料和食物残余,由于国内垃圾分类工作还不完善,餐厨垃圾中常混有部分生活垃圾,杂质较多,成分复杂。

目前,国内餐厨垃圾处理工程主要的处理工艺有:厌氧发酵、好氧堆肥、饲料化处理、生化处理机。

1、厌氧发酵原理:利用不同的微生物厌氧菌的新陈代谢作用,将餐厨垃圾中有机物转化为沼气。

工艺流程:餐厨垃圾在接收仓经过滤分成液相和固相。

液相部分进行油水分离,分离出的油可制成生物柴油或其他化工原料,分离出的水和少量渣作为调配水;固相部分经粗分选后,除去体积较大的杂质,剩下的物料与调配水一起经浆化处理、调质匀浆,进入厌氧消化系统。

厌氧消化处理产生沼气用于制压缩天然气、锅炉燃料或热电联产;厌氧消化后的消化液经固液分离,固相为沼渣可生产有机肥,液相为沼液可用于生产液态肥或进入污水处理系统。

分类:厌氧发酵工艺类型较多,从不同的角度可以将厌氧发酵工艺分为以下几类:根据发酵温度的不同可分为常温、中温和高温发酵;按照投料运转方式可分为连续和序批式发酵;按照发酵物料中固含量的多少分为湿式和干式厌氧发酵;按照反应是否在同一反应器进行分为单相和两相厌氧消化。

a常温、中温和高温发酵:常温发酵一般是物料不经过外界加热直接在自然温度下进行消化处理,发酵温度会随着季节气候昼夜变化有所波动常温发酵工艺简单造价低廉,但是其缺点是处理效果和产气量都不稳定。

中温发酵是指发酵温度一般在30℃~40℃范围之间,中温发酵加热量少,发酵容器散热较少,反应和性能较为稳定,可靠性高,如果物料有较好的前处理,会提高反应速度和气体发生量;受毒性抑制物阻害作用较小,受抑制后恢复快,会有浮渣、泡沫、沉砂淤积等问题,对浮渣、泡沫、沉砂的处理是工艺难点,其诸多优点使其得到广泛的应用并有很多的成功案例。

高温发酵温度在50℃~60℃之间,需要外界持续提供较多的热量,高温厌氧消化工艺代谢速率、有机质去除率和致病细菌的杀灭率均比中温厌氧消化工艺要高,但是高温发酵受毒性抑制物阻害作用大,受抑制后很难恢复正常,可靠性低;高温厌氧产气率比中温厌氧稍有提高,提高的是杂质气体的量,但沼气中有效成分甲烷的含量并没有提高,限制的高温厌氧的应用;高温发酵罐体及管路需要耐高温耐腐蚀性能好的材料,运行复杂,技术含量高。

好氧堆肥技术与装备在农业废弃物资源化中的应用

好氧堆肥技术与装备在农业废弃物资源化中的应用

现代农业装备·2018年第2期53好氧堆肥技术与装备在农业废弃物资源化中的应用曾庆东,刘孟夫(广东省现代农业装备研究所,广州 510630)摘 要:本文较全面地概括了堆肥行业的工程技术与主要装备,结合目前农业部推进农业供给侧结构性改革的实施意见,阐述了加快技术与装备的研发对废弃物处理的重要性。

关键词:堆肥,发酵,翻堆设备,废弃物资源化项目名称:养殖场畜禽粪便仓贮式堆肥处理及利用设备的研发(9-30)作者简介:曾庆东(1969—),男,高级工程师,主要从事复混肥、有机肥、农业废弃物资源化处理工艺及设备的研究开发工作。

Email:Feiliao-jx@0 前言2017年,农业部发布《关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》(农发〔2017〕1号),该文件中提到,“全面推进农业废弃物资源化利用……加快畜禽粪污集中处理,支持规模养殖场配套建设节水、清粪、有机肥生产加工等设施设备”是推进农业生产结构调整,提高农业供给体系质量和效率,实现农业生产供给侧结构性改革工作的重要内容。

农业废弃物资源化利用技术是目前世界各国普遍需要解决的重大课题,越来越受到人们的重视。

农业废弃物资源化利用主要有四个方向——肥料化、饲料化、能源化、基质化,其中好氧堆肥技术是有机废弃物处置的重要技术手段,特别适用于农业固体废弃物实现肥料化与基质化。

目前,世界各国都非常重视应用先进工程技术提升好氧堆肥技术的工业化水平,使堆肥技术向机械化、环保化、高效化和综合化发展,生产的堆肥产品向商品化、高质化、多样化和多功能化靠拢,以达到物尽其用、变废为宝,防止在堆肥生产过程中产生二次污染。

同时各国也很重视建设环境友好型的生态工厂,以实现农业可持续发展、高效利用废弃物的目标。

1 好氧堆肥技术好氧堆肥工艺是处置农业生产固废,将其发酵为有机肥料,实现资源化利用的最有效的工业手段。

通过好氧堆肥工程生产有机肥料,是实现农业生产剩余物资源化,让其安全、有效回归土地最直接的方式,是解决目前种养分离、城乡分隔导致土壤退化最有效、最经济、最长远的手段。

(完整版)堆肥设计

(完整版)堆肥设计

福建省宁德市政污水处理厂200吨/日污泥高温好氧发酵处理工程方案说明书福州大学环境与资源学院2015年01月第1章项目概况市政污泥是城市污水处理过程中产生的副产品。

它是由机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体等组成的极其复杂的非均质体。

就我国的市政污泥性质而言。

污泥中有机物含量超过50%,并含有大量的N、P等营养物质(其中N含量1.5%一7.0%,P含量0.8%一3%)。

污水的水质和处理工艺影响市政污泥的产量。

一般来说:污泥产量占污水处理量的3‰一5‰(按含水率96%计)。

据中国环境年鉴编委会统计,至2005年全国已有城市污水处理厂764座,日处理污水达5220万m3,城镇生活污水的处理率达到37.4%,全年生活污水处理量达108.4亿m3,比2004年增加了26%。

目前,我国污水处理厂每年排放的污泥量(干重)约140万吨,并且每年以10%的速度增长。

综合来说,我国的市政污泥产量庞大、成分复杂。

其中有机物的高含量致使其极易腐败,产生恶臭,从而造成严重的环境二次污染。

但同时又使其具备了经稳定处理后作为农田肥料而资源化利用的潜力。

目前,我国污泥处理与处置尚处于起步阶段,在全国现有污水处理设施中有污泥稳定处理设施的还不到1/2,处理工艺和配套设备较为完善的不到1/10,能够正常运行的为数更少,并且主要集中在日处理量超过150000 m3的大型污水处理厂。

全国城镇污水污泥中有55.7%未经任何稳定化处理,通过简单的污泥脱水后便直接进行填埋、焚烧等方式处理。

这就造成了:a.污泥体积庞大,造成污泥处置费用庞大;b.污泥极不稳定,污泥中有机成分一旦发生腐败变质对环境会造成严重的二次污染;c.污泥中的有用资源未得到利用,带来了资源的浪费,不符合可持续发展的目标。

目前我国年产生含水80%的污泥为2500万吨左右,而相关资料显示,在已建成的污水处理厂中,有污泥稳定处理设施的不到四分之一,大量未稳定处理的污泥已成为沉重的负担。

污泥好氧堆肥技术及其应用

污泥好氧堆肥技术及其应用

131智能环保NO.01 2020智能城市 INTELLIGENT CITY 污泥好氧堆肥技术及其应用李 敏(水电水利规划设计总院环境保护部,北京 100120)摘 要:文章在简单介绍污泥好氧堆肥技术原理的基础上,探讨了污泥好氧堆肥技术各因素对好氧堆肥过程的影响,分析了评价污泥好氧堆肥腐熟度的物理、化学、生物及卫生学指标;详细地对污泥好氧堆肥的相关技术以及对应的应用过程中的优势与劣势进行了分析。

关键词:污泥堆肥;工艺参数;腐熟度;臭味控制;产品出路1 污泥好氧堆肥技术1.1 概况我国每年污水污泥的产生量非常庞大,这些污泥当中含大量的有毒有害物质,如细菌、寄生虫等。

如果这些污泥不及时处理而随意堆放,不仅会占据大量的土地资源,且容易对环境造成二次污染。

污泥中含有大量植物生长所需要的氮、磷、钾等元素,且污泥中的有机腐殖质是土壤的改良剂,将污泥应用到园林绿化中具有较好的发展前景。

污泥堆肥可降低污泥恶臭程度、有效杀死病原体、改善污泥性质,还可以降解污泥中多种有毒有害物质。

1.2 技术原理 在空气流通的情况下,污泥好氧堆肥这项技术能够在微生物的作用下对有机废弃物进行化学降解,同时能够使有机物转化成为稳定的腐殖质[1]。

在此过程中,再将外加剂按照一定的比例加入其中 。

加入的外加剂可以分成两种,一种是调理剂,另一种是膨胀剂。

调理剂主要是稻壳、秸秆等腐熟以后形成的堆肥产物,使得堆体的含水率得到有效降低;膨胀剂主要是加入了玉米芯、锯末等物质,从而能够使堆体的孔隙率进一步增加,促使堆体内的气体和外界空气顺利交换。

 污泥好氧堆肥的整个过程主要有4个步骤,分别为升温、消毒杀菌、降温以及腐熟。

堆肥初期,外加剂添加的量要采用合理的比例以及需要足够的通风量,这些条件缺一不可,为微生物的繁殖提供了适宜的生存条件。

微生物在这个过程中频繁活动,分解有机物,使反应器的温度大幅度上升,温度超过55 ℃后,能够有效抑制堆体内的微生物的活动频率,此时嗜热菌开始活动。

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静态好氧堆肥处理城市垃圾
好氧堆肥的原理:
好氧堆肥是在有氧条件下,好氧细菌对废物进行吸收、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忙殖,产生出更多的生物体的过程.在有机物生化降解的同时,伴有热量产生,因堆肥工艺中该热能不会全部散发到环境中,就必然造成堆肥物料的温度升高,这样就会使一些不耐高温的微生物死亡,耐高温的细菌快速繁殖。

生态动力学表明,好氧分解中发挥主要作用的是菌体硕大、性能活泼的嗜热细菌群。

该菌群在大量氧分子存在下将有机物氧化分解,同时释放出大量的能量。

据此好氧堆肥过程应伴随着两次升温,将其分成三个阶段:起始阶段、高温阶段和熟化阶段。

堆肥过程的影响因素包括:生物挥发性固体、通风供氧、水分、温度、碳氮比等。

通常要经过物料预处理、一次发酵、二次发酵和后处理过程。

1堆肥的过程参数
堆肥化过程是复杂的。

物料经混匀后,受营养平衡、水分含量和物理结构等的影响.工艺过程中要控制的各种参数,就是那些对堆肥过程有影响的物理、化学和生物因素。

它们决定微生物活动的程度,从而影响堆肥的速度与质量。

1。

1水分含量
在堆肥过程中,水分是一个重要的物理因素。

水分含量是指整个堆体的含水量。

水分的主要作用在于:(1)溶解有机物,参与微生物的新陈代谢;(2)水分蒸发时带走热量,起调节堆肥温度的作用.水分的多少,直接影响好氧堆肥反应速度的快慢,影响堆肥的质量,甚至关系到好氧堆肥工艺的成败,因此,水分的控制十分重要.在堆肥期间,如果水分含量低于10%~15%,细菌的代谢作用会普遍停止;含水量太高,会使堆体内自由空间少,通气性差,形成微生物发酵的厌氧状态,产生臭味,减慢降解速度,延长堆腐时间。

大量的研究结果表明,堆肥的起始含水率一般为50%~60%。

在堆肥的后熟期阶段,堆体的湿度也应保持在一定的水平,以利于细菌和放线菌的生长而加快后熟,同时减少灰尘污染.
1。

2通气量
供气是好氧堆肥成功的重要因素之一.供气的作用主要有三个方面。

(1)为堆体内的微生物提供氧气。

如果堆体内的氧气含量不足,微生物处于厌氧状态,使降解速度减缓,产生h2s等臭气,同时使堆体温度下降。

(2)调节温度。

堆肥需要微生物反应而产生的高温,但是,对于快速堆肥来讲,必须避免长时间的高温,温度控制的问题就要靠强制通风来解决.(3)散除水分。

污泥堆肥的一个目的是降低其水分含量。

在堆肥的前期,通气主要是提供微生物o2以降解有机物,在堆肥的后期,则应加大通气量,以冷却堆肥及带走水分,达到堆肥体积、重量减少的目的.
通气可以采取鼓风或抽气方式,两种方式各有利弊:抽气的优势在于可将堆体中的废气在排入大气前统一进行处理,减少二次污染;鼓风的优势是利于水分及热量散失.最好的办法是在堆肥的前期采用抽气方式以处理产生的臭气,在堆肥后期采用鼓风方式以利于减少水分.
1.3有机质含量
有机物是微生物赖以生存和繁殖的重要因素。

堆肥反应的特性是它需要一个合适的有机物范围。

大量的研究工作表明,在高温好氧堆肥中,适合堆肥的有机物含量范围为20%~80%。

当有机物含量低于20%时,堆肥过程产生的热量不足以提高堆层的温度而达到堆肥的无害化,也不利于堆体中高温分解微生物的繁殖,无法提高堆体中微生物的活性,最后导致堆肥工艺的失败.当堆体有机物含量高于80%时,由于高含量的有机物在堆肥过程中对氧气的需求很大,而实际供气量难以达到要求,往往使堆体中达不到好氧状态而产生恶臭,也不能使好氧堆肥顺利进行。

有研究者曾用城市垃圾和污泥混合堆肥,这样既可以利用垃圾提高堆体中的孔隙率,又可以利用污泥提高堆体中的有机质含量,同时为垃圾和污泥___现代城市的两大问题找到出路.
2.4c/n比
c/n比是堆肥原料与填充料混合物的c/n比。

微生物生长需要碳源,蛋白质合成需要氮源,微生物合成一份蛋白质大约需要30份碳,对于堆肥来讲,c/n比为30看起来是理想的.
c/n比低、特别是当ph值和温度高时,使废弃物中的氮以nh3的形成挥发损失,散发出臭味。

用c/n比低的原料(15。

7∶1)进行堆肥实验,结果是微生物
对有机物的生物氧化过程中显示了严重的氮素损失.但是,当c/n比高于35时,微生物必须经过多次生命循环,氧化掉过量的碳,直到达到一个合适的c/n比供其进行新陈代谢,因而c/n比高会降低降解速度.
1.5ph值
在堆肥过程中,ph值是一个重要的因素。

一般来讲,ph值在3~12之间都可以进行堆肥。

但是有研究发现,在堆肥初期堆体的ph值降低,低的ph值有时会严重地抑制堆肥反应的进行。

在堆腐垃圾时,ph值控制在8左右可以显著提高堆肥初期的反应速度,可以极大地缩短堆肥达到高温所要求的时间,可以避免由于堆肥反应延缓所造成的臭味问题,但当ph值控制在5时,葡萄糖和蛋白质的降解停止.污泥堆肥的ph值范围一般应在6~9之间最为合适。

1。

6温度
温度是堆肥系统微生物活动的反映,是影响微生物活动和堆肥工艺过程的重要因素。

堆肥中微生物分解有机物而释放出热量,这些热量使堆肥温度上升。

堆肥初期,堆层基本呈中温,嗜温菌较为活跃,大量繁殖.它们在利用有机物的过程中,有一部分转化成热量,堆层温度不断上升,1~2天后可以达到50~60℃.在这个温度下,嗜温菌生长受到抑制,大量死亡,而嗜热菌的繁殖进入激发状态(见表1)。

嗜热菌的大量繁殖和温度的明显提高,使堆肥发酵直接由中温进入高温,并在高温度范围内稳定一段时间。

正是在这一温度范围内,堆肥中的寄生虫和病原菌被杀死。

表1堆肥温度与微生物生长关系
渠道式垃圾好氧堆肥就是将垃圾在混凝土渠道中进行好氧发酵,通过翻推机的翻
城市垃圾的收集

风处理防止臭气
找出大于40mm的物料填埋或焚烧
大于20mm小于40mm的物料
+Q 二次发酵反应方程式:(C6H10O5)n—n(C6H12O6)n(C6H10O6) +6nO2 -6nCO2
+5nH2O+Q
前处理~主发酵~后发酵~后处理~贮存。

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。

主要的设备有:磁选机,BJD型普通锤式破碎机,振动格筛,低温破碎机。

腐熟堆肥的评价:堆肥腐熟度评价是保证城市固体废物达到无害化处理的必要环节,目的是评价堆肥产品是否熟化,以确定其能否安全应用于农业生产。

用于腐熟度的评价的指标和方法有物理方法、化学方法、微生物活、酶学分析以及植物

性的简便的有温度、固相CPN值、液相CPN值、NH4+N含量等。

堆肥后熟阶段温度明显下降,当堆体温度趋于环境温度时堆肥已经腐熟化,且熟化堆肥应是无恶臭味呈均匀褐色的疏松团粒结构。

固相CPN值是最常用的堆肥腐熟度评价方法之
一.CPN值从开始25:1~30:1减至20:1以下时堆肥达到熟腐。

由于微生物的

解作用,有机氮随温度上升不断分解释放出大量NH3,pH快速上升并在堆肥开始3~5d内达到最大值,之后随NH3 量逐渐减少而pH值下降。

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