城市污泥反应器堆肥实验

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城市污水处理厂剩余污泥堆肥的实验研究

城市污水处理厂剩余污泥堆肥的实验研究
Ab t a t At p e e t l d e p o u t n i i c e sn n h o o e t a e c mpe .I i b ig p i r t n in sr c : r s n ,su g rd c i s n ra ig a d t e c mp n n s r o lx t s en ad mo e at t o e o a o t h w t e l wi h l d e h r e sy a d ma e i b c me t e r n w b e e o r e .T kn z o n cp b u o o d a t t e s g a mls l n k t e o h e e a l h u rs u c s a i g Xu h u mu i ia l
betr e e t n t e e aur c ul ie r p dy n he e f c mp sig pr c s ,t e wa e c ntnt r a i atr te f c a d he t mp r t e o d rs a i l.I t nd o o o tn o e s h t r o e ,o g nc m te,
o g nc c b n w r e u e ; h o tn ftt lN, oa n a e o u l K we e i c e s d o v o sy h o tn f r a i a o e e r d c d t e c n e to a t t P a d w tr s l b e r n ra e b iu l ;te c n e to r o l
Ex rm e a ud t a Sl dg m po tng o un cpa a t wa e e t e a pe i nt lSt y on Ex r u e Co si fM i i lW s e t r Tr a m ntPl nt LI U W e , L Xi n —Do i I ag ng, LI U Ha h n- u

城市污水厂低有机质污泥堆肥实验研究

城市污水厂低有机质污泥堆肥实验研究
泥 与 空气 不 能充 分接 触 , 好氧 微 生物得 不 到
7 、空隙 率 取 1 L混合 污泥 压实 ,量 出 实前 后物料 容积 差 ,即 为空 隙率
城市污水厂低 有机质污泥堆肥 实验研 究
王 剑 飞
摘 要 :针对 低 有机质 污 泥堆 肥 困难 ,实验 利用 酱渣 及木 屑 为调 理剂, 察好 氧 堆肥效 果 ,比 考 较 实 验参 数 : 堆肥温 度 、含水 率 、VS / 、浸 提 液C Dc等 。结 果 表 明 :掺 混 酱渣 和 、CN比 O r 木 屑 的污 泥堆 肥 效果较 好 , 要 实验参 数 均满 足腐 熟指 标 ,使污 泥 达到 无害 化和 稳定 化 。 主
污 泥 堆 肥 化 技术 是 当前 城 市 污 泥 处 理 处 置经 济有 效 的途径 【。我 国城市 污 泥有机 l J 供试 污 泥 为 南 京 江 心 洲 污 水 厂 的脱 水 污 泥 ,属于 低有 机质 低 蛋 白质 污 泥 。 有机 其 质 随 季节 不 同在 3 % ̄4 %之 间 , 0 8 平均 仅有 3 .6 77 %,低 于 国 内相 关城 市 污 水 厂 污泥 有
污染 环境 ,用 于 堆肥 可将 其“ 化”J 三 【。 J
①风机②流量计③ 阀门④ 网板⑤孔 板⑥ 臭气 收集 罩⑦ 温度计⑧ 电控装置
图l 堆肥 装 置 图
本 实验选 取不 同性 质 的掺料 配合 堆肥 , 比较 实验 效果 来论证 酱渣 堆肥 的可行性 , 并 表 1
寻 找最 佳 配 比 。堆肥 各原 料 土 要成 分见 表 l :
堆肥 原料 基本 性质
1 3堆 肥操作 方法 .
屑在 穿孔 板上 铺 设一层 厚度 为 1.0m的垫 02 c 层 。五次 实验 的不 同掺 料 、配 比及 堆 前物料 特 性 见表2 :

污泥高温好氧堆肥的实验研究

污泥高温好氧堆肥的实验研究

te a eueajs teV cne t f e emet ae a t 5 %. ew tr t W dutdt b u 6 %.I u n e e- h ycnb s dut M o t t r n tr 0 T ae e a ajs ao t 0 h n oh f m i o l h a r s e o s i h f n r gt r
m n po es h i r et 1d d pe mp rtr e t r s,tema fm n(0 )ao tdt e ue c ne e a
( .E vrn na n nc a E ln eigIs tt o a o io n nvri , go 3 0 0, hn ; 1 ni met a dMu ii l I ier ntue f l uJat gU es y  ̄nh u7 0 7 C ia o l p g n i L ̄ o i t 2 h einistt o nier go h j gU v r t, nghu3 0 2 。C ia .T ed s tue f gn e n f ei n e i Ha zo 10 7 hn ) g ni E i Z a n i sy
污 泥 高 温 好 氧 堆 肥 的 实验 研 究
王彪 完颜 华 许 丽萍 , ,
(. 1 兰州交通大学 环境与市政 3程学院 , - 甘肃 兰州 7 07 ; . 30 0 2 浙江大学能源工程设 计研究 院。 浙江 杭州 3 0 2 ) 10 7
摘 要: 城市污水污泥( 简称 污泥 ) 有丰富的 N、 、 含 P K元素及有 机质 , 同时还含有 难降解 有机物 、 重金 属 、 病原 茵等 有害有毒 物质 , 若不加 以妥善 处理便会造成严 重的环境 污染 , 并通过 食物链 危机人 类健康 。 同时又是 资源 的极 大浪费。本实验针 对西北地 区污泥特 性 。 用两阶段 高温好氧 堆肥 工艺 。 采 用玉米 芯、 煤灰和 麦草做 添加 粉 剂 , 实验堆肥物料 的有机质含量调整到 5 % 左右 , 将 0 含水率调整到 6 %左右 。 o 一次发 酵采 用温度 一通风 量联合

堆肥技术运用于城市污水处理厂污泥再利用的研究

堆肥技术运用于城市污水处理厂污泥再利用的研究

( 个/ 克) ( 个/ 克)
( % )
1 2 1 . 5 x1 0 1 . 1 ×1 0 i 0ห้องสมุดไป่ตู้0
( % )

( 个/ 克) ( 个/ 克)
< 4×1 0 ’ 0
2 、 水分
氧 发酵法 处置污泥 , 在设 备采购方面资金的投 入及 E l 后日 常运行管理 中 的资金投 入仅为厌氧 发酵法的三分之二左右 , 是高效 且环保节 能的堆肥 方 法。 非常适合中小 型污 水处理厂污泥 的处置。 二. 污 泥堆 肥 工艺 流程 1 、 堆 肥一般流程 为: 前处理一一次 发酵 二次 发酵一后处理 。 次发酵处 理过程 , 主要 是通过将温 度升高, 而使原料初步稳 定。 直 到达 到温度 明显下降和 好氧速 率的 降低 。 该过 程原料 中微 生物 非常
生物 化学 降解 的反应 , 并 将把 废弃 污泥原 料转变 成腐 殖质的生物 化学
反应。


温度 作为堆 肥过 程中的 主要因素 , 该 工艺过 程 中其他 参数 的控 制都是 4 . 有 机物含 量 为使 反应体温 度实现 快速 上升、 维 持适 最佳 反应温 度以及在需 要 时可 保持热量平衡 是高温堆肥反应的首要 条件。 如果有机物 含量低 , 则 以有效地下降 。 温 度实现快速 上升 是为了杀死反应体其 中自带病原体 , 产生热量不足以维 持所 需温 度, 并且会导 致产品肥效较 低。 如果有机 质 维持适 最佳反应温 度是为了保 证有机 质快速降 解 , 并臣可以在需要 的情 含量 太高 , 则通风 供氧会不顺畅 , 可能会造 成好氧 反应 不完全以及 产生
堆肥技术运用于城市污水处理厂污泥再利用的研究
从图l 可见, 反应经过了温升、 恒温和温 降三个阶段 第一阶段 , , 在 【 摘 要l经对大连市某污水 处理 厂产生污泥进行 堆肥试验 , 结果 表 明, 其有机质含量合理 , 重金属含 量远 远低于规范要 求, 处理工艺简单, 符 反应的第一天到第七天 , 温度持续升 高, 由1 8 ℃一直升至5 5 ℃。 第二阶段 合 污 泥处 理 减 量化 、 无 害化 、 资 源化 要 求 。 在十八天 左右, 温 度维持在 5 5 ~6 0  ̄ C 之 间。 第三阶 段温度 下降到3 0 ℃左 【 关键词 l 污泥堆肥处理 ; 减量化; 资源化 右。 试验结 束后, 反应体 的温度始终保持 稳定状态 , 温度没有变化。 该试 验过程 中, 病 原体、 细菌 、 寄生虫 卵被杀 死, 在试验 进行 中的 第1 2 天, 测定 了 细 菌总数 , 结果见下表1 。 结果表 明, 该试 验, 在第九天 、 前言 污泥泛指 由水处理 与废水处理 中所产生的固液混 合物 , 污 泥中含有 第十天 、 第十一天共三天的高温下, 可杀死大 部分的病 原体 、 细菌 、 寄生 丰富的有 机物和 大量 的病原菌、 致病 微生物 , 以及砷、 铜、 铬、 汞等 重金 虫卵, 保证 了 肥 料的使用安全行。 属和 二恶英 、 放 射性 核素 等难 以降 解的 有毒有 害物质 。 随 着城 市污 水 堆 腐 前 堆 腐 后 处理 量的 不断提 升和 污水深 度处理 的要求 , 产生污 泥的量也 将会有 较 细菌总数 大肠菌 活卵率 细菌总数 大肠菌 活卵率 大增长 , 科学 地处置污水处理 厂产生污泥 , 解决大量污 泥的出路已成为 天数

城市污泥堆肥处理过程中面临的问题及堆肥的应用

城市污泥堆肥处理过程中面临的问题及堆肥的应用

城市污泥堆肥处理过程中面临的问题及堆肥的应用摘要:近年来,城市污水污泥总量迅速增加,污泥堆肥产品含有丰富的养料,有作为草坪基质,花卉与蔬菜育苗的肥料,改善土壤等广泛应用。

但受处理技术水平、人们的认知和可以接受程度的限制以及国家政策法规、产品出路、政策保障等问题的困扰, 城市污泥堆肥处理仍面临诸多不利因素,急需我们解决。

关键词:城市污泥;堆肥;污染物;不利因素;堆肥应用一、前言(一)有关城市污泥城市污泥是城市污水处理厂在污水净化处理过程中产生的沉积物,是由有机残片、细菌菌体、无机颗粒及胶体等组成的极其复杂的非均质体。

城市污泥具有以下三个特点:一是数量大,增长迅速。

随着城市的发展,城市污水处理量的提高和处理程度的深化,污泥的产生量必将有较大的增长。

二是污泥中养分丰富,含有较高的有机质和丰富的氮磷等矿质营养元素。

三是污泥成分比较复杂。

由于来源于各种工业和生活污水,故含有一些对环境和生物有害的物质,如Cd、Pb、As、Cu 和Zn 等,还含有病原菌、寄生虫(卵)和一些有毒的有机物。

i (二)城市污泥的处理的主要方法及其利弊分析1.卫生填埋其特点为操作相对简单, 投资费用较小, 适应性强, 但是侵占土地严重, 存在潜在的土地污染和地下水污染, 缩短填埋场的使用年限。

2.污泥农用其特点为投资少。

能耗低, 有机部分可转化成土壤改良剂成分, 但是直接农用存在重金属污染、病原体、难降解有机物对地表水和地下水的污染。

3.污泥焚烧其特点为彻底的无害化, 杀死病原体, 最大限度的减少污泥体积, 但是设施投资大, 处理费用高, 有机物燃烧会产生二恶英等剧毒物质。

4.污泥堆肥其特点为自动化程度高,周期短, 日处理量大, 处理后污泥质量稳定, 容易有效利用, 可广泛用于农业和林业, 可以有效控制臭气等防止二次污染,综合效应好。

5.海洋倾倒其特点为费用少,但二次污染严重, 限制于沿海城市。

以上污泥处理方法各有优缺点,堆肥处理可将污泥做到无害化、减量化、资源化, 在污泥处理过程中可控制性好, 城市堆肥处理厂还可接受粪渣、木屑、落叶等其他垃圾, 同时改善污泥堆肥特性, 制成的肥料可广泛适用于农业、城市绿化, 适合我国目前农业大国和高速城市化对城市绿化用肥料的需求, 适合中国国情。

市政污泥堆肥厂课程设计

市政污泥堆肥厂课程设计

市政污泥堆肥厂课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解市政污泥堆肥厂的基本概念,掌握污泥堆肥的原理和工艺流程。

2. 学生能掌握污泥堆肥厂对环境的影响及环保措施,了解相关法规政策。

3. 学生能了解污泥堆肥在农业生产中的应用和价值。

技能目标:1. 学生具备分析和解决市政污泥堆肥厂实际问题的能力,能运用所学知识对堆肥工艺进行优化。

2. 学生能运用污泥堆肥知识,为农业生产提出合理的施肥建议。

3. 学生能通过小组合作,进行市政污泥堆肥厂相关实验,提高实验操作能力。

情感态度价值观目标:1. 学生通过学习,增强环保意识,认识到污泥堆肥对环境保护的重要性。

2. 学生培养科学探究精神,对市政污泥堆肥厂及其相关领域产生兴趣。

3. 学生通过团队合作,培养沟通、协作能力和责任感。

本课程结合初中年级学生的认知特点,以实用性为导向,注重知识与实践的结合。

课程内容紧密围绕教材,旨在帮助学生掌握市政污泥堆肥厂相关知识,提高学生的实践操作能力,培养学生环保意识和科学素养。

通过分解课程目标为具体的学习成果,为教学设计和评估提供明确依据。

二、教学内容本章节教学内容主要包括以下几部分:1. 市政污泥堆肥基本概念:污泥来源、特性及其对环境的影响。

教材章节:第一章第二节2. 污泥堆肥原理与工艺流程:微生物作用、堆肥化过程、常见堆肥工艺。

教材章节:第二章3. 污泥堆肥厂的环保措施及法规政策:环保要求、相关政策及标准。

教材章节:第三章第一节4. 污泥堆肥在农业生产中的应用:施肥效果、注意事项及推荐用量。

教材章节:第三章第二节5. 市政污泥堆肥厂案例分析:国内外典型污泥堆肥厂介绍、工艺优缺点分析。

教材章节:第四章6. 实践操作:污泥堆肥实验,包括样品处理、实验操作、结果分析等。

教材章节:第五章教学安排与进度:第一课时:市政污泥堆肥基本概念、污泥堆肥原理与工艺流程。

第二课时:污泥堆肥厂的环保措施及法规政策、污泥堆肥在农业生产中的应用。

第三课时:市政污泥堆肥厂案例分析、实践操作(实验前准备)。

城市污水厂污泥堆肥中试实验研究

城市污水厂污泥堆肥中试实验研究
此污泥 的处 置 和 利 用 , 已经 成 为 环 境 领 域 的 重 要 研 究 课 题 。污泥堆 肥与其 他处 理方 法 。 如填 埋 、 焚烧 相 七, 有建 具
() 1堆肥原料, 选取上海 市某水质净化厂内的脱水污
泥作为 研 究 对象 。该 厂 主 要 处 理 生 活 污 水 ( 9 % )另 约 _ , 0 外还有 少量 食 品加 工废 水 ( i% )采 用 普 通 活 性 污 泥 约 O , 法处理 , 剩余 污泥 采用 阴离子 混合 型絮凝 剂调 节后 带式 压
堆肥发酵仓使用砖 + 混凝土砌成 , 每个构筑槽安装活 动木制档板和插槽 , 方便物料进出, 内衬 2m 0 m保 温隔热
板 , 为 l 3 长 × ×高 =l 容积 m( 宽 m×l m×h ) n 。实 验 装 置
建设部有关部 门统计数据表明 , 0 2 0年全国有城市污 0 水 处理厂 47 。 0 年增 加 到 78 , 20 年 中国环 2座 2 4 0 0 座 据 04
Байду номын сангаас
城 市污水厂污 泥堆肥中试实验研 究
李 宇庆 ,陈玲 赵 建夫 ,
( .广州市环境保护工程 设计院有限公司,广东 广州 50 1 ; 1 1 15
23同济 大学污染 控制与资源化研究国家重点实验室 , 海 2O 9 ) . 上 OO2

要 : 市污水厂 污泥 由于产 生量大且成分 复杂, 城 如何 对它进行 稳定化 、 害化 处理 已越 来越 受到人们 的 关注。本研 究基 无
滤脱水 , 污泥含水率在 8 %左 右。具体 的基本性质参数 0
见表 l所示 。
发芽指数( e i tn ne) G r n i dx等指标参数的变化规律 , m ao I 以利

污泥好氧堆肥的工程实践

污泥好氧堆肥的工程实践

污泥好氧堆肥的工程实践污水厂污泥因其独特的物性和特性一直较难处理,因此,污水厂通常将污泥浓缩脱水后直接外运填埋,以节省厂内运行费用。

这一现象随着《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的实施将被改变,该标准对污水厂污泥的处理提出了更高的要求,且提出了相应的标准,如下表1所示。

对照此标准,目前大多数现有污水厂需增设污泥稳定化处理设施。

表1 污水厂污泥稳定化控制指标某污水处理厂处理规模为4.0万m3/d,为典型的城市生活污水处理厂,为满足GB18918-2002的要求,污水厂将进行改造,在污泥处理与处置过程增设好氧堆肥设施,使污泥在厂内经处理后达到稳定化、资源化利用的目标。

2 好氧堆肥工艺的原理及过程控制参数(1)工艺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。

起始阶段:不耐高温的细菌分解有机物中易降解的碳水化合物、脂肪等,同时放出热量使温度上升,温度可达15~40℃。

高温阶段:耐高温细菌迅速繁殖,在有氧条件下,大部分较难降解的蛋白质、纤维等继续被氧化分解,同时放出大量热能,使温度上升至60~70℃。

当有机物基本降解完,嗜热菌因缺乏养料而停止生长,产热随之停止。

堆肥的温度逐渐下降,当温度稳定在40℃,堆肥基本达到稳定,形成腐植质。

污水处理厂污泥好氧堆肥技术

污水处理厂污泥好氧堆肥技术

污水处理厂污泥好氧堆肥技术摘要:针对我国中小城镇污水处理厂规模小,产泥量少的特点,分析比较各污泥处理技术,选择污泥好氧堆肥技术适用于中小城镇污水处理厂,实现从源头污泥资源化,防止二次污染的产生。

关键词:中小城镇;污泥;好氧堆肥随着污水处理行业的发展,越来越多的中小城镇都建设了自己的污水处理厂。

但污泥作为污水处理过程的副产物一直是困扰污水处理正常运行的难题。

污水处理厂的污泥大多仅做到浓缩和机械脱水处理,然后就直接外运或简单进行填埋,这种处理处置方式对环境存在“二次污染”的危险。

同时,污泥处理的处理成本占这些中小城镇污水厂总运行成本达到30%以上。

污泥是可循环利用的“生物固体”,如何合理处理处置污泥,探讨经济高效的适合中小城镇的污泥处理方式十分迫切。

1 污泥的特点城镇污水处理厂所处理的污水,一般为居民生活和城镇工业的混合污水。

随着城市化发展进程的加快和城市区域经济的分工细化,一般意义上的城镇污水处理厂以处理居民生活污水为主,即使有少部分的工业污水,也随着工业污水不断达标处理,工业污水中的有毒有害物质不断减少。

今后随着城市第三产业比重的不断加大和居民生活质量的不断提高,生活污水比重逐步提高,因而污水处理厂所产生的污泥中氮、磷和有机质成分不断提高,重金属含量不断下降。

目前,国内外常用的污泥处理方式有热干化、焚烧、电厂混烧、碱稳定和堆肥等。

2 污泥处理技术比较2.1 各种污泥处理技术比较已经实现工业化应用的污泥处理技术包括:热干化、焚烧、电厂混烧、碱稳定和堆肥,它们各自的优缺点、投资运行成本、成品出路和使用项目的分析比较如下表所示:通过比较可以得到,动态堆肥仓工艺在技术先进性较好,但需要处理单位具备较强的机械设计能力和系统集成能力。

根据中小城镇污水处理厂的现状,适合使用动态堆肥仓工艺进行污泥处理。

3 污泥堆肥控制参数3.1 污泥堆肥过程的工艺参数好氧污泥堆肥过程要控制堆肥化物料粒度、有机物和营养物含量、通风供养状况、含水率、碳氮比、pH值和温度这些工艺参数。

城市污泥好氧堆肥物料平衡计算分析

城市污泥好氧堆肥物料平衡计算分析

城市污泥好氧堆肥物料平衡计算分析 宇鹏 ,等
生水的重量 ,t ; M二氧化碳 —有机物分解产生的二氧化碳 的重量 ,t ; M氨 —有机物分解产生的氨的重量 ,t 。
(2) 去除水分所需的通风量 。进入堆体的不饱和 的空气升温后可以带走大量水蒸气 ,从而干化物料 。 去除水分与通风供氧两者是有关联的 ,但完成两种目 的所需空气量不同 。有时能同时满足 ,有时后者需要 空气量更多 。去除水分所需的通风量取决于所要去除 的水分量和空气带走水分的能力 。在赵由才等人[5] 给 出的不考虑堆肥过程产生水分的水分蒸发量计算公式 基础上 ,考虑有机物如 (21) 式氧化分解产生的水分 ,可 以得出如下水分蒸发量计算公式 :
机物含量 、挥发性固体含量 、可生化降解系数等 。为了
便于估算需氧量 ,采用如下的化学计量式 :
Ca H b N cO d + 0. 5 ( nz + 2s + r - d) O2 →
nCw H x N y O z + r H 2 O + sCO2 + ( c - ny ) N H 2 (21) 式中 , r = 0. 5[ b - n x - 3 ( c - n y) ] ; s = a - nw ; n 为降解
系数 ( 摩尔转化率 < 1) ; Ca H b N cO d 和 Cw H x N y O z 分
别代表堆肥原料和堆肥产物的成分[3] 。
M氧
=
Xm
·S m
·V m
·Km
16 ( nz 12 a +
+ 2s + r - d) b + 14c + 16 d
(22)
M1
=

城镇污水处理污泥堆肥利用实验研究

城镇污水处理污泥堆肥利用实验研究

文献检索报告城镇污水处理污泥堆肥利用实验研究姓名:仇治天班级:过控112学号:11081101052014年6月1日城镇污水处理污泥堆肥利用实验研究摘要:城镇污水处理过程中一般产生大量剩余污泥,多年来,大多数污水处理厂对污泥的处理处置一般是经过浓缩和脱水后就直接外运填埋,由于污泥中含有较多的有机物、微生物、重金属等,脱水污泥直接填埋后仍然对对环境可能造成二次污染。

鉴于剩余污泥中含有较多可回收利用的“生物固体”,是一种可以利用的资源。

目前,有许多研究者正在致力于污泥资源化技术的研究,力图将污泥作为一种资源加以利用、变废为宝,旨在解决污泥对环境的污染问题的同时又带来一定的经济效益。

本课题在对国内外污泥处理处置技术进行综合分析的基础上,根据污泥的性质对比了各种污泥处理与处置方法的技术特点,探讨了污泥资源化的可行性,结合银川市城市污水处理厂的污泥性质,进行了污泥堆肥实验研究。

通过两组污泥堆肥实验,主要研究了污泥堆肥的参数控制,包括堆肥前预处理、污泥含水率控制、通风方式的选择、堆肥后污泥重金属的残余、堆肥周期及肥效情况等问题;并利用此肥料进行农作物施肥试验,就肥效对农作物生长的影响进行了各项数据检测、分析与评价。

研究结果表明,银川市各污水处理厂污泥利用高温微生物发酵技术可转化有利资源,将堆肥产品与氮、磷、钾化肥按不同比例进行科学配比,可生产出适合不同作物需要的有机肥或有机-无机专用复合肥产品。

强制通风堆肥技术适合于规模化污泥堆肥生产厂家,自然通风堆肥技术适合小规模的家庭污泥堆肥生产。

关键词:城镇污水处理厂;剩余污泥;污泥资源化;好氧堆肥技术ABSTRACTA large amount of residual sludge is produced during urban sewage treatment process for many years, most wastewater treatment plant sludge disposal is generally directly land filled after thickening and dewatering, due to containing many organic matter microorganisms, heavy metals in sludge, dehydrated sludge that directly is land filled is still likely to cause secondary pollution of the environment. Because the residual sludge contains many recyclable "biosolids", it is a resource that can be used.Currently, many researchers are devoted to research on the technology of sludge resources, sought to use sludge as a resource to be used, aim at solving the problems of environmental pollution of sludge, and bring certain economic benefits. On the basis of a comprehensive analysis of the domestic and international sludge disposal technology, according to the nature of the sludge, this subject compared. various technical features of sludge treatment and disposal methods, explored the feasibility of sludge resources, combined with the sludge of sewage treatment plants in Yin Chuan, research on sludge compost. Through two groups sludge compost experimental, main research was parameter controlling of sludge compost , included pretreatment before composting, controlling of sludge moisture, selection of ventilation mode, controlling of effect of secondary composting, heavy metal of residual after compost sludge, compost cycle and the fertilizer situation, also proceed fertilization test used this fertilizer for crop, recorded crop growth, analyzed and evaluated.Key words: urban sewage treatment plants; Excess sludge; Sludge; Aerobic composting technology1.1 研究背景剩余污泥作为污水处理过程中的伴生物,其产量大、含水率高、成分复杂、极不稳定,如何妥善处置污泥,一直是困扰城市污水处理厂正常运行的难题,近几年关于剩余污泥处理处置技术的研究开发越来越引起人们的重视。

城市脱水污泥厌氧堆肥研究

城市脱水污泥厌氧堆肥研究
表 1 堆肥 污泥性质 项目 T ( P %) T ( K %) I ( N %) 数值
6. 5
15 .2
0. 9 6
0. 2 8 3. 7 4
N 一N ( gg 瞰 m / 干污泥 ) 有机质 ( %) 含 水率 ( %)
12 试 验 内 容 .
3 7 9. 6
氧堆肥。因此 ,厌 氧堆 肥处 理后 的污泥 中重 金属 除 铜外均 不超 过 《 用污 泥 中污染 物 控制 标 准》 农
( B 24 4 ,可作为园林肥料。 G 4 ̄ —8 )
[ 关键词]城市脱水污泥 ; 厌氧堆肥 ;重金属 [ 中图分类号]X0 75 【 文献标识码]A 【 文章编号]10 — 7x  ̄ 7o — 05 4 08 18 ( o ) 03— 4 0
8 4 5.
试 验采 用玻璃 瓶作 为厌氧 消化反应 器 ,1 个 瓶 ,每个污水瓶 放入 50 表 1 6 0g 性能 的污泥 ,用橡胶塞 塞 住 , 用蜡 封住各 接 V处 ,在装 污泥前 用氮 气吹反应 器 ,以确保反应 器 内无 氧气 ,装 完污泥 和种泥后 ,用 氮气 曝气 I 1 0分钟 ,来确 保厌 氧菌 和兼 性菌 的厌 氧环 境 。反 应 器瓶 口处 用 针头 和滴 流管 儿 连接 一个 滴 流瓶 ,瓶 中装 满
厌 氧堆肥 是在 无氧条件 下 ,借厌 氧微生 物 ( 主要是厌 氧菌 )的作用来 分解污 泥 中有 机物 ,主要经 历 了两 个 阶段 :酸性 发酵 阶段和碱 性发酵 阶段。酸性 发酵经历水 解 和酸化两个过 程 。在 酸化过程 中,酸化菌 、产氢
产 酸菌将水 解产生 的小分 子物质进 一步转化 为醋酸等挥 发性脂 肪酸 ,以及 醇类 、氨 、二 氧化碳 、硫化 物 、氢 和能 量 ,并形成 新 的细胞物质 。在分解初 期 ,有 机 酸大量 积 累 ,p H值逐 渐 下 降。另 一类 统称 为 甲烷 菌 的微 生物开始 分解有 机物 和醇 ,产物 主要是 甲烷和 二氧 化碳 。随着 甲烷 菌 的繁 殖 ,有机 酸迅 速分 解 ,p H值迅 速 上升 ,这一 阶段 的分 解叫碱性 发酵 阶段 。污泥 中呈交换性 氨状态存 在 的 N时一 N是植物 可 以立 即吸 收的水溶 性速效 态氨 。在厌氧堆肥 中 ,经 厌氧菌 作用 ,一部分氮转 化成可溶 性的植 物易吸 收的氨氮 ,厌 氧菌 的生 长条 件越佳 ,则转化 成 的氨氮量越高 ,因此污 泥 中 N 一 N含 量 的高 低可 以反 映污 泥堆 肥 化程 度 的好 坏 ,经 过 堆肥化 处理 的污泥 ,其 形态 由粘结块状 变为分散 疏松 ,且 颗粒均 匀的污泥 。氨氮 含量也大 大提 高 ,且还 有一 定量磷 和钾 ,更 有利 于植 物 吸收 ,适用 于作农业 用肥和 土壤 的改 良。如果 堆肥过 程的温度 保持 ,由厌氧 消化

好氧动态堆肥装置处理城市污水厂剩余污泥

好氧动态堆肥装置处理城市污水厂剩余污泥

好氧动态堆肥装置处理城市污水厂剩余污泥1、引言随着我国社会经济和城市化的发展,城市污水处理厂的规模不断扩大,处理程度不断提高。

到1998年为止,全国已建成和在建的城市污水处理厂已近200座,污水处理能力约为1000余万m3/d。

与蓬勃发展的污水处理相比,污泥处理和处置技术在我国还刚刚起步,随着新建污水处理厂的陆续投产,污泥产量将会有大幅度的增加,所以对污泥的处理和处置必须予以充分的重视。

城市污泥的利用和最终处置方法主要有焚烧、填埋、堆肥和投海等。

焚烧法的技术和设备复杂、耗能大、费用较高,并且有大气污染问题;填埋法受到场地条件及环境的限制,在污泥运输距离的合理范围内已很难找到合适的地点;投海会污染海洋,对海洋生态系统和人类食物链已造成威胁,国际公约已明令禁止;堆肥处理不但可以达到稳定污泥的目的,同时制成肥料农业利用具有经济、简便、可资源化等优点,引起各国的重视,并进行大量的研究。

北京市密云污水处理厂处理能力为1.5万立方米/天,日产污泥5~6吨(含水率80%)。

在我们研究的基础上,建成了国内第一条完整的生产性规模(年产复混肥5000吨)的污泥制肥生产线,生产线由污泥预处理、好氧动态堆肥装置和复混肥生产装置构成。

生产线已连续运行两年,生产的有机复混肥销售情况良好。

复混肥生产已有成熟的技术,我们着重研究污泥的稳定化和无害化处置工艺。

2、密云污水处理厂污泥处理和利用工艺污水处理厂的初次污泥和二次污泥经浓缩后,一般采用带式压滤机脱水,泥饼含水率为75~85%。

这样的污泥由于含水率高、粘性大、无结构强度。

直接进行堆肥氧气难以通入,易产生厌氧状态。

对于中小规模的污水处理厂,由于剩余污泥量不太大,若厂区又有足够的场地,气候适宜,则选择自然晾晒是最理想的途径。

本实验在密云污水处理厂,采用了自然晾晒作为污泥堆肥的污泥含水率预调整手段。

经过堆肥处理的污泥成为性状良好的腐植颗粒。

然后可以按照不同农肥标准添加一定比例的氮、磷、钾等化学原料,通过粉碎、搅拌后进入造粒装置,成型后经干燥、筛分成为成品包装后入库或出售。

城市污泥堆肥项目研究报告

城市污泥堆肥项目研究报告

城市污泥好氧堆肥项目研究报告一、前言 (2)二、基本概念与基本原理 (2)1. 污泥 (2)1.1 污泥的定义与分类 (2)1.2 污泥的成分 (3)2. 堆肥 (5)2.1 堆肥的定义 (5)2.2堆肥工艺的分类 (5)2.3污泥好氧堆肥的原理 (6)三、污泥堆肥重要因素分析 (6)1. 微生物 (6)2. 堆肥的基本材料 (8)3. 堆肥的过程参数 (8)3.1含水率 (8)3.2 通气量 (9)3.3有机质含量 (11)3.4 C/N比 (11)3.5 pH值 (11)3.6 温度 (12)3.7臭味及其控制 (12)3.8腐熟度 (13)4. 堆肥的后处理与精制 (14)4.1 肥料质量标准 (14)4.2 粉状、粒状 (15)4.3 有机肥、有机-无机复混肥 (15)5. 堆肥应用的环境效应 (16)5.1 对土壤有机质的影响 (16)5.2 对土壤养分的影响 (17)5.3 对土壤微生物的影响 (18)5.4 对土壤物理性质的影响 (19)5.5 增产增收效果 (19)5.6 对土壤重金属的影响 (21)5.7 污泥堆肥中病原体对环境的影响 (22)5.8 污泥堆肥中有机污染物对环境的影响................................. 错误!未定义书签。

四、国内主要堆肥工艺及工程应用..................................................... 错误!未定义书签。

五、研究方向及目标............................................................................. 错误!未定义书签。

一、前言随着我国城市经济的发展和人口的增长、人们生活水平和环境意识的不断提高,城市废水处理量日渐增加,污水处理规模不断扩大,污泥产量逐年增加。

截至2006年,我国共有城市污水处理厂939座,日处理污水能力6370万吨,照此推算,每天产生含水率80%左右的城市污泥约4万多吨。

污泥生物质堆肥发酵试验报告

污泥生物质堆肥发酵试验报告

1实验目的针对中试反应釜装置亚临界水处理污泥混合生物质经过软体造立机得到的预处理样品,接种成熟的发酵菌剂进行好氧堆肥实验,考察预处理样品进行好氧堆肥的发酵周期和发酵条件。

2实验材料2.1灭活生物质混和污泥生物质与污泥按体积比1:0.6在170℃下处理30min,经过软体造立机干燥处理,得到三批预处理样品,堆体编号依次是:20130321、20130325、20130326。

初始含水率为依次为65.12%、65.96%和 69%。

2.2堆肥腐熟剂市场购买。

2.3试验辅助工具温度计,红蓝帆布,铁锹,粉碎机。

3实验方案预处理污泥混合生物质接入腐熟剂并充分混合,堆放在厂区地面,外界温度低时上面盖着红蓝帆布保温。

每隔24h翻堆一次,并且每天上、下午用水银温度计各测温一次,隔天取样测其含水量。

4试验结果与分析4.1有机肥发酵过程堆体温度变化接种前,预处理污泥混合生物质呈褐色,咖啡味浓。

由于外界温度在10℃以上,接种后料温升得很快,高温期持续时间皆在12d左右。

具体料温变化如图1〜图3所示。

由图1〜图3知,20120321批次在接种24h后堆温就升到了30℃,不到48h就进入了高温期,高温期一共持续Y10d,料温开始下降进入腐熟期。

20130325批次也是在接种48h 后进入高温期,高温期持续Y11d后料温下降进入腐熟期。

20130526批次大约在接种36h 后进入高温期,高温期持续约13d,之后料温下降进入腐熟期。

图2 20130325批次堆体料温变化注:横坐标为堆肥天数(d),纵坐标为堆肥温度(℃)4.2有机肥发酵过程含水量变化由于外界温度较高,这次堆肥试验是在室外进行的。

当堆体处在高温期内,由于微生物呼吸强度大,水分蒸发速度也较快,堆体水分随着时间而降低,到了堆肥结束后含水率可以降至35%以下。

具体堆体含水率变化如图4〜图6所示:图4 20130321批次堆体含水率变化图行而降低,均可降至35%以下。

4.3有机肥发酵堆体气味和颜色的变化由于在堆肥之前,预处理样品的含水率均在65%以上,故堆体开始升温前皆有酸臭味,随着堆肥的进行、温度的升高,在高温期间三批堆体皆有较淡的氨味,很重的霉味。

兼氧发酵堆肥处置城镇生活污泥模式探讨

兼氧发酵堆肥处置城镇生活污泥模式探讨

概述随着人口的迅速增长和城市化进程的加快袁城市污水处理事业发展迅速袁随之而来的是城市污水的伴生产物城市污泥的产量越来越大遥城市污泥含有大量有机质尧氮尧磷等养分袁又含有重金属尧有机污染物和病原菌等有害物质袁若处置不当袁可能对生态环境和人类自身造成很大危害遥传统的污泥处置方式主要为投海尧填埋尧焚烧和土地回用遥投海尧填埋的处置方法相对简单袁但污染环境且消耗大量土地资源曰污泥焚烧处置的成本高袁消耗大量的燃料袁同时产生废气形成二次污染曰而污泥中大量的有机污染物尧重金属和病原菌等有害物质限制了其土地回用袁污泥处置问题日益成为制约污水处理行业迅速发展的野瓶颈冶袁对污泥进行处理与处置已成为一个十分迫切的问题遥传统污泥堆肥发酵处置模式及其优缺点分析21世纪以来袁世界各国在污泥处置利用方面的发展趋势为弃用投海尧减少填埋袁大力增加能源回收和农林土地利用遥城市污泥中含有较高的有机质尧氮尧磷及植物生长需要的多种营养元素袁是重要的有机肥源袁将污泥发酵堆肥进行土地利用是目前污泥资源化利用的发展方向遥目前污泥堆肥工艺主要有好氧发酵和厌氧发酵两种方式遥污泥好氧发酵工艺利用好氧菌和氧气,使污泥高温发酵腐熟袁它是处置城市污泥的一种经济有效的好方法,具有使有机有害物分解彻底尧堆肥周期短尧臭味小尧好控制等优点,利用微生物群落在特定的环境中对多相有机物分解,将污泥改良成稳定的腐殖质,用于肥田或土壤改良遥中国科学院地理科学与资源研究所陈同斌研究员研发出的C T B自动控制污泥好氧发酵工艺是目前较为成熟的好氧发酵工艺袁然而污泥中所含的微生物的种类和数量有限,传统自然条件下升温时间要求较长,发酵过程中的温度上升较慢袁需要持续的供氧袁发酵成本高遥而传统的沼气堆肥则为典型的厌氧发酵工艺,利用厌氧微生物代谢改变污泥原来的性质袁可以释放作为能源的沼气袁发酵后的污泥脱水性尧可压缩性等特性得到较大的改善袁富含营养物质袁可以作为有机肥料使用袁但是厌氧发酵工艺有机物分解缓慢尧发酵周期长(4耀6个月)尧占地面积过大尧厌氧环境要求高袁不适合大规模的工业化污泥处置遥新型的污泥发酵工艺要要要污泥兼氧发酵基于传统污泥堆肥发酵模式的优缺点袁我们着力于探索一种新型的污泥兼氧发酵模式用于改善传统污泥发酵模式的不足袁该模式无需严格的厌氧兼氧发酵堆肥处置城镇生活污泥模式探讨叶庆新环境或人工曝气袁即可实现污泥的快速发酵腐熟袁使污泥等固体废弃物得到无害化和资源化利用袁变废为宝遥研究发现袁在好氧堆肥过程中,对有机物质具有降解能力的微生物主要是高温放线菌和高温真菌;嗜热真菌能产生热稳定性纤维素酶尧半纤维素酶尧木质素酶尧淀粉酶尧葡萄糖异构酶等以及其它代谢产物,对于废物的堆置发酵等过程可起到很好的生物转化作用,席北斗等证实了嗜热放线菌能较容易地利用半纤维素,并能在一定程度上改变木质素的分子结构,继而分解溶解的木质素遥然而笔者在实践过程中发现天然的环境中高温放线菌与嗜热真菌并不活跃袁这是造成了好氧发酵升温慢尧耗时长的主要原因袁即天然温度环境下高温放线菌与嗜热真菌的作用发挥有限遥此外袁好氧发酵需要消耗大量氧气袁当局部供氧不足时会出现局部的缺氧环境袁使好氧发酵不够充分遥厌氧发酵的环境要求高无法工业化运行袁然而厌氧发酵可以很好地弥补好氧发酵产生的局部厌氧环境带来的发酵不足问题遥因此袁如果能使好氧发酵与厌氧发酵和谐兼容袁则可以互相协同共同完成污泥的发酵遥基于上述分析袁笔者设计了兼氧发酵的模式袁通过综合利用好氧尧厌氧和兼氧微生物袁使污泥内部与外部同时发酵尧繁殖袁弥补单一好氧或厌氧发酵的不足遥通过筛真菌渊嗜热真菌如丝状菌尧酵母菌冤尧高温放线菌尧细菌渊芽孢杆菌尧乳酸菌冤等多种优势菌种袁加入米糠等载体袁复配驯化组成复合发酵菌剂袁以牛尧羊等畜禽类粪便尧中药渣尧食用菌下脚料以及谷壳尧糖泥尧糠醛渣尧农作物秸秆等农作物生产废料作为发酵辅料袁将城市污泥与辅料袁以及复合发酵菌剂按一定比例混合堆垛后袁即可进行污泥兼氧堆肥发酵袁该模式发酵过程及原理描述如下院污泥及发酵辅料中含有大量的多糖尧氨基酸等营养物质袁刚混合完成的堆垛含有大量的氧气袁此时好氧的芽孢菌尧兼性的酵母菌利用垛内及表面的氧气进行好氧发酵袁分解污泥里的多糖尧氨基酸等有机物产生大量的热袁肥温上升曰随着垛内及表层的氧气消耗袁芽孢菌群的活性降低袁兼性酵母尧偏厌氧的乳酸菌开始活跃袁对污泥进行兼氧发酵袁使肥温继续上升袁进入高温发酵阶段遥肥温表征上看袁该过程一般在24耀48h后即可使肥堆温度升到60益耀70益以上渊不同的环境条件及污泥成份会有所差别冤袁从而激发高温放线菌与嗜热真菌的活性袁释放大量纤维素酶尧半纤维素酶尧木质素酶尧淀粉酶及葡萄糖异构酶等来分解污泥的有机物袁分解的污泥有机物又可作为细菌的代谢营养遥之后约2耀5天达到高峰温值袁低温菌活性降低袁高温菌活跃袁有害的微生物尧寄生虫卵在这一阶段多数被杀死尧分解遥之后温度开始下降袁当温度降到50益以下时袁堆垛内部高温发酵接近完成袁随后对堆垛进行翻刨袁使整个堆垛的发酵充分进行遥当翻刨后肥温无法上升到50益以上时袁污泥高温发酵阶段完成袁高温放线菌与嗜热真菌的活性降低尧消退袁而进行休眠的低温菌开始复苏进入中低温渊35益耀50益冤发酵阶段袁这一阶段分解高温发酵阶段产生的大量大分子残渣成为植物可利用的小分子物质袁该过程可维持在20耀40天左右袁最终使污泥转化为可用于园林绿化的有机肥遥通过上述细菌尧真菌尧放线菌的复合协同作用袁使污泥的发酵得以高效尧快速完成袁又避免了人工曝气等大量耗氧耗能的操作袁同时可使木屑尧秸杆等农作物废料充分利用袁实现资源化处理遥而该兼氧发酵的菌剂可通过加入米糠等辅料载体制成菌剂袁方便使用与保存遥经过以下实际试验袁该模式在污泥发酵堆肥上效果理想袁有利于污泥发酵堆肥技术的推广使用袁有望能解决城镇生活污泥的处置与资源化利用问题遥污泥兼氧发酵的应用试验为验证上述污泥兼氧发酵的可行性与实际效果袁笔者采用厦门绿标生物科技公司筛选复配的污泥兼氧发酵菌剂分别对同安污水厂尧海沧污水厂尧集美污水处理厂和西柯污泥处置厂脱水生活污泥渊含水率约为80%冤进行试验院员援材料荫污泥发酵复合菌剂院采用厦门绿标生物科技公司筛选复配的污泥兼氧发酵复合菌剂曰荫辅料院采用木屑尧香蕉叶渊粉碎冤尧蘑菇渣尧稻壳等农作物加工的下脚料,由厦门水务生物科技股份有限公司提供曰荫污泥院分别采用同安污水处理厂尧海沧污水厂尧集美污水厂和西柯污泥处置厂的城镇生活污泥袁污泥含水率约80%遥圆援实验方法荫根据N Y 525-2011标准检测污水厂提供的原泥曰荫分别取各污水厂污泥80k g 袁加入木屑5k g 袁香蕉叶渊粉碎冤5k g 袁蘑菇渣5k g ,稻壳5k g 袁污泥兼氧发酵菌300g 袁混合均匀袁使混合后体系的含水率约为60%袁堆垛发酵曰荫实验组的污泥兼氧堆肥发酵工艺渊图1冤院荫对发酵出的产品取样根据N Y 525-2002标准测试遥(3)检测结果荫污水厂污泥检测结果通过对同安污水厂尧海沧污水厂尧集美污水厂和西柯污泥处理厂的污泥发酵前取样送厦门污水处理厂分析检测袁结果见表1尧表2尧表3和表4遥图1污泥兼氧堆肥发酵工艺流程图渊注院高温发酵阶段渊50益耀70益冤期间当肥温降到50益以下时应进行翻刨袁之后隔天测试肥温仍不能升到50益以上时袁高温发酵阶段完成袁进入中低温发酵阶段渊35益~50益冤遥冤表1同安污水厂脱水污泥发酵处理前后检测结果表2海沧污水厂脱水污泥发酵处理前后检测结果表3集美污水厂脱水污泥发酵处理前后检测结果荫污泥堆肥腐过程中的温度变化经处理的污泥堆好后温度开始迅速上升袁3-4天温度上升到最高袁达70益左右袁之后开始缓慢下降袁50益以上高温可持续7-10天袁25天后基本达到稳定状态渊图2冤遥结论从实验结果可以看出袁通过兼氧发酵处置城市污泥制造有机肥是可行的遥改进后的兼氧模式比原先发酵模式发酵速度更快袁升温过程一般在48h 内可以达到60益以上袁高温渊50益以上冤持续的天数可以达到7~10天袁发酵过程只需简单的翻刨袁无需大量的曝气袁可节约大量能耗遥发酵使用的辅料可因地置宜袁选用当地的农作物生产废料来调节污泥的含水率及改善污泥成分袁同时实现废料再利用遥发酵后的有害微生物及寄生虫卵基本灭活袁高温可促使污泥包裹的水分释放蒸发袁经发酵后肥料粗含水率为30%左右袁进一步干燥造粒后得到的有机肥含水率在20%以下遥(作者单位:厦门绿标生物科技有限公司)注院本项目是厦门市科学技术局支持的社会发展创新项目袁项目编号院3502Z 2012113图2堆肥发酵过程肥温变化曲线图表4西柯污泥处置厂脱水污泥发酵处理前后检测结果。

城镇污水处理厂污泥处理技术-4 堆 肥

城镇污水处理厂污泥处理技术-4 堆 肥

4堆月巴4. 1 一般规定i. 1. 2堆肥在快速阶段中,具有很高的氧利用速率和产生较高的温度,熟化阶段的氧利用速率较低,温度逐步下降。

条垛堆肥作为仓内堆肥的后续工艺用于污泥熟化,从而完成整个堆肥过程。

4. 1. 3含水率55%〜65%时,堆肥很容易漆水并且有足够的孔隙允许适量的空气进入堆肥过程中,可通过返混干污泥和添加蓬松剂调节含水率。

条垛的含水率会随落水分的蒸发而减小,为r保持堆肥微生物的活性,在整个堆肥过程中,含水率不得低于45% (含固率不得超过55%)。

必要时应在堆肥过程中加水。

4. 1. 4堆内温度应维持在(55-65) r到达3d以上,以保障污泥产品性能满足病原菌的标准要求。

4. 1. 5碳和氮是影响堆肥的堇要营养物。

最为适宜的生物可降解的碳氮比(C: N)在20: 1〜40: 1 之间。

过低的碳氮比(小于20: 1)会导致因翅的挥发而引起的氮的流失,并FL会产生强烈的富气味。

堆肥添加调理剂用于增加可生物降解的有机质量,调节营养平衡(碳氮比)。

理想的调理剂应是F燥、堆密度小、相利容易生物降解的物质。

(2〜5)cm 的木屑,以及废旧轮胎、花生壳、修剪下来的树枝等均可以作为蓬松剂使用。

当采用有机物作蓬松剂时,同时可以提高污泥的热值。

返混污泥用于调理生污泥,仁和G必须根据试验或现有污泥处理工艺的运行经验确定,推荐参考值根据Roger Haug所著《Compost Engineering>中美国的工程经验和试验结果确定。

4. 1. 8更高的含飙量需要更高的空气流妣,从而导致堆内温度的下降。

含氧房下限可以保证堆内不存在厌氧区。

4. 1. 9堆肥的设计中必须考虑臭味控制系统,以防止对周围环境的影响。

4. 1. 10干化污泥作为维持和构建土壤腐殖质的来源,可以保持土壤的正常结构和保水能力。

4. 1. 11污泥堆肥过程中会产生大量的渗滤液,海滤液中的COD、801)、氛氮等污染物浓度较高,如果宜接进入水体,会造成地下水和地表水的污染。

城市污泥堆肥化处理技术报告

城市污泥堆肥化处理技术报告

城市生活污泥无害化堆肥利用关键技术技术报告提要城市生活污水污泥是经过好氧-厌氧处理絮凝沉淀出的污染物集合体,经压滤后含水量仍然达到80%左右,另含有微量重金属。

目前主要采用填埋、焚烧等方法处理。

但,填埋需要占用大量土地,且污染周边的空气和土地环境;焚烧,需要消耗大量能源,会增加二噁英和二氧化碳的排放,污染空气。

利用具有金属硫蛋白酶基因的微生物对重金属进行无害化处理具有广阔前景,该方法主要利用微生物产生的金属硫蛋白,通过螯合或络合作用将水溶态和离子交换态的重金属转化为难溶态,可不再或缓慢被植物吸收,从而降低污泥土地的生态风险。

本研究将具有金属硫蛋白基因和高温发酵功能的微生物菌群有机结合,通过高温堆肥化处理,污泥中的重金属被螯合固化,病毒、病菌、虫卵等被杀灭,同时还去除了污泥中的大量水分和臭味,从而实现污泥的无害化和肥料化利用。

为避免内含重金属在农田的积累,建议将转化的有机肥用于园林、荒山、沙漠绿化等非农肥料。

采用基因检测技术,通过选育、优化,获得了由具有金属硫蛋白基因的真菌和高温除臭细菌相结合的复合发酵菌剂;研究确定了污泥堆肥发酵工艺;通过盆栽实验和小区示范,证实采用该技术处理获得的污泥堆肥,其中的镉(Cd)、铅(Pb)不会被油麦菜、番茄和小麦等植物吸收,说明该技术是可行的。

该技术不仅可用于城市生活污泥的无害化处理,还可用于禽畜粪便的堆肥转化,以及因污灌造成重金属污染土壤的治理,生态效益、社会效益和经济效益均十分显著,具有广阔应用前景。

一、前言随着经济的快速发展,城市化进程的加快,随着环境质量要求的提高,城市生活污水处理率也越来越高,要处理的污水不断增加,因此,势必产生大量污泥。

据不完全统计,每处理1m3生活污水就会产生10kg污泥。

这种稀泥状的凝聚体成分很复杂,是由多种微生物形成的菌胶团与其吸附的有机物和无机物组成的集合体, 含有大量的水分(可高达98 %以上) , 还含有难降解的有机物、重金属和盐类以及少量的病原微生物和寄生虫卵等。

市政污泥好氧堆肥在固废综合实验中的教学设计与实践

市政污泥好氧堆肥在固废综合实验中的教学设计与实践

市政污泥好氧堆肥在固废综合实验中的教学设计与实践作者:石德智袁荣焕林庆李莉李蕾来源:《科教导刊》2022年第03期摘要针对污泥处置的难题以及好氧堆肥化作为有机固废处理核心技术的教学需求,结合重庆大学环境工程专业固废方向特色与科研优势,在本科综合实验中通过合理设计市政污泥堆肥实验方案内容,涉及“课前预习准备—课上实验操作—课后探究分析”三个阶段,科学设计了以“物料装填与启动”“运行操作与管理”“采样与指标测试”和“数据分析与总结”的4大环节,并循环式合理分组让学生全过程、全方位参与实验,充分培养了学生理论与實际相结合的操作能力、分析问题与解决问题的实践能力。

关键词好氧堆肥;污泥;碳氮比;固体废物;实验教学设计中图分类号:G424文献标识码:ADOI:10.16400/ki.kjdk.2022.03.031重庆大学是国内环境工程领域较早开展固体废物处理与污染控制工程设计及科学研究的高等院校之一,设有三峡库区生态环境教育部重点实验室、重庆市三峡库区废物资源化与无害化重点实验室,在固废生物处理、填埋处理、热处理方面均承担过国家、省部级课题,我校固废处理与资源化领域的研究方向齐全、科研特色鲜明。

固体废物处理与资源化实验是本科高年级环境工程综合实验必修课中的三个核心板块之一,[1-2]可在单科课程实验的基础之上教给学生系统性的研究与操作方法,从而大大促进学生综合素质的提升。

[3]该课程依托省部级重点实验室及国家级实验教学示范中心,充分利用现有实验资源、瞄向研究热点,已设置餐厨垃圾厌氧生物发酵产甲烷、渗滤液回灌下的准好氧填埋、固体废物亚临界水热合成羟基磷灰石吸附材料等探索性综合实验,以拓展综合实验的研究性内涵,有效提升实验的工程教育质量。

本文以目前固废行业难题与研究热点——市政污泥为对象,以废物资源化为目标,选取经典的好氧堆肥技术进行实验设计,突出实验项目的系统性、连贯性与创新性,并着重培养学生理论联系实验、解决实际工程问题及创新性的能力。

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城 市 污 泥反应 器 堆肥 实验 木
林云琴 L ,周 少奇
(. 1 华南理工大学 造纸与环境工程学院 ,广东 2 华南农业大学 环境科学与工程系 ,广东 . 摘 广州 广州 5 04 ; 16 0 504) 16 2
要 :采用强制通风好氧静 态方式对城市污泥进行堆肥 实验 ,结果表 明:通过 调节城 市污泥水分和 CN,经过 /
维普资讯
第 1 卷第 6 5 期

环 境 卫 生工 程
En io me tlS ni to gne rn vr n n a a t in En i e g a i
8 ・
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Ab t a t C mp si g e p r n so n cp l l d e wee c r e u n e e o i tt n e t a e o d t n T e s c : o o t x e me t fmu ii a u g r a r d o t d ra r bc s i a d v n i td c n i o . h r n i s i u ac l i
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好氧反应器堆肥处理 ,污泥有机质发生降解 ,T 、T N P和 T K含量都呈上升趋势 ,V S和有机碳分 剐达 到 6 %和 3 %的 0 0 稳定状 态,种子发 芽指数达到 10 0 %左右 ,有效杀灭病 原茵,实现城 市污泥无害化、稳定化和减量化的要求。腐熟的污
泥 堆肥 成 为 高价 值 的农 用 产 品 。 关 键 词 :城 市 污泥 ;好 氧堆 肥 ;反 应 器堆肥
污泥 中含 有 丰富 的有 机 物质 和植 物生 长 所需 1 实 验 的 N 、K等营养元素 ,国外称之为 生物 固 、P ; 1 1 材 料 . 污 泥有机质 含量 高 ,氮含 量较低 ,胶 结性强 , 同时 ,污泥 中也含 有 大量 的有 毒 有害 物质 ,如病
50 4 1 6 0;2 De a t n f n i n n a ce c n n i e r g,S uh C ia Agi u tr lU ie i , Gu g o g . pr me t vr me tl in e a பைடு நூலகம் E g n e n oE o S i o t h n rc l a n v r t u s y n a dn
中图分类号 :X 0 文献标识码 :A 文章编号:10 — 2 6 (0 7 6 00 — 4 75 0 5 80 20 )0 — 0 8 0
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