市政污泥好氧堆肥处理影响因素的实验研究

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污泥堆肥处理影响因素研究

污泥堆肥处理影响因素研究
t a h p r l i f t e h tt e up e i t h mo su e m o itr ma s fa to o o o tb e l d e i 0% , i o r l i s s r cin f c mp sa l su g s 8 t lwe i t s m i 3 0% ,a d te o tma trc n e s6 n h p i lwa e o tnti 0% ;t e p v l e o o o tb e su g s5 h H au fc mp sa l l d e i 2 ~ 8 8.wih t t e o tma H aue a 6 ~8. h p i Ip v l t7. 7.
p 值 为 7 6—8 7 H . .
关键 词 污 泥
堆肥
影 响 因素
研 究
S u y o a t r fe t g Tr a me to l d e Co p s t d fF c o sAf ci e t n fS u g m o t n
Y a i , i o g e y a g n u nJ We Y nj , uF nf g n i a
l 试 验 材 料 及 方 法
为 了能在实验 室充分研 究污泥 堆肥反应 的控 制 因素 , 两套试验 反应 罐 ( 3 0 m × 0 l , 设 0 0 m 5 0mT l
干物质计 ) 。但 在 污 水 得 到 处 理 和净 化 的 同 时 , 不得不 面对其副 产 品污泥所带 来的 二次污染 和处
( Isi t fE i n na ce c fS a x Pm’ c T iu n 0 0 2 1 n tueo m’o me tl in eo h n i r i e ay a 3 0 7; t r S n

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 :

城市污水污泥好氧堆肥及农用技术研究

城市污水污泥好氧堆肥及农用技术研究
> 5 I6.
20 5
5o 0
5o 0
10 o 0

2 0
3o 0
10 o 0
7 5
7 5
1 13 实验 方 案 设 计 ..
饼含水率 和物 料 比 ( 过物 料衡 算 确 定 污泥 、 通 粉 煤灰与锯 沫 的质量 比) 因素 进行 单 因子 试 验 , 等
本研究利 用 好 氧 静态 堆 肥仓 式 堆肥 系统 进 行 中试 , 过 单 因素实 验 , 讨 了影 响堆肥 效 果 通 探
的工艺参数 ( 添加剂 、 料 比、 物 温度 、 通风量 、 泥 进
均匀 , 在通 风道 上 增设 多 孔 布气 板 , 将 其 用支 并 墩支起 ; 防止堆料 堵塞 布气孔 和保证 空气 均匀 为 入堆 , 并在 堆料 下 面铺 垫疏 松填 充 物 , 出风 口采 用闸 阀连 接 以排 出堆 肥 过 程 中产 生 的渗 滤 液 。
国已建成城市 污水处 理厂 7 8 , 水处 理能 力 0座 污
佳工艺参数群 , 为污 泥堆肥 产业化铺 垫 了 良好 的
基 础。同 时利 用 腐 熟 污 泥 和 商 业 有 机 肥 、 家 农
肥 、 白进 行农 田蔬菜 的对 比试 验 , 空 比较 污泥 的
约为 492万 m /。与蓬 勃 发 展 的 污水 处 理 相 1 3 d 比, 污泥处 理 和处 置 技 术在 我 国还 刚 刚起 步 , 长
处置 和利 用 。本试 验 采 用贵 阳小 河污水 处理 厂脱 水 泥饼 、 沫与粉 煤 灰 混合 进行 强 锯 制通 风静 态仓 式 堆肥 系统 , 制含 水 率、 控 通风 量和 物料 比各 个影 响 因素 , 分析 评 价 不 同 因素 水平 影响 堆 肥 的 物理 化 学性 质 , 利 用 污 泥 腐 熟后 的肥 料 作 蔬 菜 的农 田试 并 验 。 结果表 明 , 用脱 实 采 锯 堆 现顺利升 温, 达到 污泥的腐 熟。腐熟后 的肥料进行农 田实验 时具有 良好 的增产效 果, 能够促 进作 物 生 长、 高作 物 品质 。 提

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

市政污泥好氧堆肥处理影响因素的实验研究

市政污泥好氧堆肥处理影响因素的实验研究
3 %; 堆肥 p . 为 53 85最佳 p 值为 74 . 。 5 可 H值 .~ . , H . ~8 3 关 键 词 : 政 污 泥 ; 肥 ; 固率 ; H 值 市 堆 含 p
中 圈分 类 号 : X12 7
文献 标 识 码 : A
文 章 编 号 :6 2 4 5 2 0 )2 0 6 O 1 7 —5 2 ( 0 7 1 —0 6 ~ 3
3 mm )。
水排 放 已达 5 1 ×1 t 。 1 0 亿 。污水 污泥 是 污 水 处 理 过 程 中产 生 的固体 废物 , 其产 生量 巨大 , 占处理 水量 的 约
0 3 ~O 5 ( . . 以含水 率 为 9 . 计 ) 如 对污 水 进行 75 ,
设 1 、 两 套 反 应 罐 ( 5 O mm ×8 0 mm, # 2 O 0 由
0 2to ・L 。 HC 和 0 2 to ・L 的 Na . l _ 的 o l . l o OH 调
水 处 理 厂 只是 将 污 泥 送 往 垃 圾 场 填 埋 或 直 接暴 露 在 空气 中 , 环 境 造 成 很 大 的 影 响 。 由 于 污 泥 含 有 病 对
原菌 和 寄 生虫 ( 、 毒 有 机 污染 物 、 金 属 等 有 害 卵) 有 重
成 分 , 有 恶臭 , 且 易腐 烂 , 须 进 行 适 当处 理 , 能 避 必 才 免 二次 污 染 。另 外 , 泥 还 含 有 大 量 的氮 、 、 及 污 磷 钾
整 , 堆肥 的初 始 p 值 为 7 0 使 H .。
分别 取 3 O 样 品 S置 于 1 和 2 反 应 罐 中 , 反
研究 的 重 大 课 题 [ ] 1 。对 污 泥进 行 堆 肥 处理 是 较 好

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。

城市污水处理厂污泥好氧堆肥技术研究的开题报告

城市污水处理厂污泥好氧堆肥技术研究的开题报告

城市污水处理厂污泥好氧堆肥技术研究的开题报告一、选题背景城市污水处理厂是在人口密集地区建立的处理污水和废水的设施,主要是为了达到减少水污染和保护环境的目的。

在处理污水和废水的过程中会产生大量的污泥,污泥是一种生物质,其有效处理和利用是解决城市废弃物处理难题的重要手段。

因此,研究城市污水处理厂污泥好氧堆肥技术对于促进城市污泥资源化利用具有重要意义。

二、研究目的本研究旨在对城市污水处理厂污泥好氧堆肥技术进行深入研究,探讨该技术的可行性、优缺点以及在实践中的应用效果,以期提高城市污泥资源化利用水平,促进环保事业的发展。

三、研究内容1、城市污水处理厂污泥的特性分析;2、城市污水处理厂污泥好氧堆肥技术的研究及机理分析;3、城市污水处理厂污泥好氧堆肥技术的实验研究;4、基于实验数据的分析、总结及提出优化建议。

四、研究方法本研究采用文献调研及实验研究相结合的方法,首先对相关文献进行综合分析,理解城市污水处理厂污泥好氧堆肥技术的理论基础和应用现状;然后进行实验研究,通过对不同处理参数的调整和优化,探讨城市污水处理厂污泥好氧堆肥技术的工艺参数和最佳处理条件,进而提出优化建议。

五、研究意义城市污水处理厂污泥好氧堆肥技术具有理论和现实意义。

从理论上,该技术的研究有利于完善城市污泥处理的技术体系,提升其科学化和规范化水平;从实践的角度,应用该技术将有助于提高污泥的稳定性和化学性质,降低污泥的体积,减少对环境的负面影响,解决城市污泥处理难题,推动城市污泥的资源化利用。

六、研究进度安排第一阶段:文献调研和理论分析;第二阶段:实验研究;第三阶段:数据分析和结果总结;第四阶段:论文撰稿及答辩。

七、存在的问题及解决方案研究中可能面临的问题包括实验条件的受限、数据分析的复杂性等。

解决这些问题的方案是在前期进行充分的实验前准备工作,如确定实验条件,规划实验流程;在实验过程中严格按照标准进行操作,减少实验误差;对数据进行定量分析和比对,确保研究结果的有效性。

不同添加剂与污水污泥混合好氧堆肥实验研究

不同添加剂与污水污泥混合好氧堆肥实验研究
图 4 污泥与三种填料堆肥过程 中含水率的变化
高, 这有可能是木屑和芦苇中生物难降解有机物的 残 留量 . 而熟料 作 为 添 加 剂 时 , 机 物 含 量 由并 不 有 高的 4 .%降低至 3 .% , 9天以后 , 06 46 第 有机物含
量并不 再发 生较 大 的变 化 , 明堆料 的性 质基 本稳 说 定 , 肥过 程可视 为 已基 本完 成 . 堆
分别 以木 屑 、 苇 及 熟 料 为添 加 剂 , 污 泥 进 芦 与
行混 合 , 以混合 成 大 小 均 匀 的 细小 颗 粒 为 目的 , 并
物 的作 用 , 能加 快 堆 肥 启 动 速 度 , 以快 速 达 到最 可
记 录最佳 混合 比例 . 据 混 合 实验 结 果 , 泥 与 三 根 污 种添 加 剂 的最 佳混 合 比例 见 表 2 .
水车间. 木屑购 自某家具厂 , 经风干后使用. 所用芦
苇为枯干芦苇 , 经粉碎机粉碎后使用.
堆肥 熟 料添加 剂 通过 以下 方 法获得 : 首先 采用
木屑和脱水 污泥混合发酵 , 其发酵产品作为添加剂 再进行下次发酵 , 如此经过多次循环发酵 , 直至发 酵产品中木屑的残 留量达到最低水平. 最后一次发
满足作 为 园林绿 化 用 营养 土 、 机肥 基质 等标 准要 求. 有
关 键词 : 添加 剂 ; 污泥 ; 氧 ;堆 肥 好 中图分 类号 : X 0 . 731 文 献标 识码 : A
0 引 言
随着经济快速发展以及污水处理率的普及 , 我 国城市 污水处 理量 大 幅度增 加 , 污水 厂 污 泥的产 量 也急剧攀升[2 同时 , 】] .. 我国城市 污水厂污泥 的处 理水平较低 , 大部分仅经脱水后即任意处置. 未经 稳定化和无害化处理 的污泥不仅产生大量的臭气 , 还对土壤、 水体 以及生态环境造成 了污染 和破坏 , 已经成 了十分凸显的环境和社会问题. 污泥 好 氧 堆肥 利 用 好 氧 微 生物 对 污 泥 中的有

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

城市生活垃圾好氧堆肥实验及嗜热微生物群落研究的开题报告

城市生活垃圾好氧堆肥实验及嗜热微生物群落研究的开题报告

城市生活垃圾好氧堆肥实验及嗜热微生物群落研究的开题报告一、选题背景与研究意义随着城市化进程的不断加速和人口的不断增加,城市每天所产生的垃圾量也在不断增加。

如何处理城市生活垃圾成为城市管理所需要解决的一个重要问题。

传统的垃圾处理方式主要是填埋和焚烧,这些方式不但浪费了大量的资源,而且带来的环境问题也日益严重。

因此,生态环境保护已成为了国际社会共同面临的重大问题。

好氧堆肥是一种能够减少垃圾量,同时充分利用有机物质的处理方式,与传统垃圾处理方式相比具有较高的资源利用效率和环保效益,并且具有较好的经济效益。

微生物是好氧堆肥过程中至关重要的组成部分,因此,深入研究嗜热微生物群落对好氧堆肥过程的影响和作用,对于探明好氧堆肥的机理和提高好氧堆肥效率具有重要意义。

二、研究目的本研究的主要目的是:1. 探究不同外界条件对好氧堆肥的影响;2. 研究嗜热微生物群落在好氧堆肥过程中的变化,并探讨其在好氧堆肥过程中的作用;3. 分析好氧堆肥处理效果,并探讨好氧堆肥的可行性。

三、研究方法本研究将通过以下步骤进行:1. 选取不同环境条件(如温度、湿度、pH值等)下的好氧堆肥试验,探究外界因素对好氧堆肥的影响;2. 采用高通量测序方法,对好氧堆肥过程中嗜热微生物群落的演变进行深入研究,同时研究嗜热微生物在好氧堆肥过程中所参与的代谢途径和功能;3. 对试验结果进行统计分析,比较不同试验条件下的好氧堆肥处理效果,并探讨好氧堆肥的可行性。

四、预期结果通过本研究,预期可以得到以下结果:1. 探明外界环境因素对好氧堆肥的影响规律,为好氧堆肥的工程应用提供依据和指导;2. 研究嗜热微生物对好氧堆肥过程的影响,探明其代谢途径和功能,为好氧堆肥机理的研究提供参考;3. 分析好氧堆肥处理效果,探讨好氧堆肥的可行性,为城市垃圾的治理提供新的思路和方法。

五、研究难点本研究的主要难点有:1. 好氧堆肥过程由于涉及到多种物理、化学、生物因素,因此需要针对不同参数进行大量试验,并对试验结果进行比较分析;2. 嗜热微生物的研究需要采用高通量测序等前沿技术,而这些技术需要客观、准确的实验平台和设备支持;3. 城市垃圾治理是一个复杂的社会问题,同时也需要政策、法律等多方面的支持和推动。

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。

城市污水厂污泥堆肥技术研究进展

城市污水厂污泥堆肥技术研究进展

V0 . 9 No 6 1 . 2
J n2 o u .o 8
城市污水厂污泥堆肥技术研究进展
刘 强 1, .秦章伟 , 刘会成 , 陈 玲
(. 冈 山大 学 生命 科 学 学 院 ,江 西 吉 安 1 井 33 0 ;. 4 09 2同济 大学 污染 控 制 与 资源 化研 究 国 家重 点 实验 室 ,上海 2 09 ) 00 2
烧处 置的投 资 、操作 及 前期 处理 的费用 都 较 高 , 且
易 产 生 二 氧 化 硫 和 二 恶 英 等 大 气 污 染 物 , 其 应 用 故
成 无 国界 污 投 造
染, 因此许 多 国家 已 经 明令 禁 止 ; 泥土 地 利 用 则 污 被认 为是一种最 有发 展潜力 的处 置方法 。但 由于污
条 垛 系统 的堆体 规 模必 须适 当。如果 堆体 太小 , 则
保温性差 , 易受 气 候 影 响 , 尤其 在 雨 天和 冬 季 的 时
候 ; 堆 体太 大 , 易在堆 体 中心发生 厌 氧发 酵 , 若 又 产 生臭 味 , 响周 围环境 。条垛 式堆肥 一 次发 酵周 期 影

方式[ 3 1 。填埋 需 占用 大量 土地 且易形成 二次 污染 ; 焚
除 臭 味 、 死病 原菌 和寄 生虫 卵 、 化重 金属 , 杀 钝 而且
能使 部 分有 机物 转 化为腐 殖 质 , 营养 物 质易 于被 使 植 物吸 收 , 促进 植物 生长 , 维持 自然 界 的 良性 循 环 , 从 而 使 堆 肥化 成 为 我 国 污泥 土地 利 用 最 为 有 效 的
法主有 填埋 、 焚烧 、 海 和污 泥堆 肥 土 地利 用 等4 投 种
污泥 好 氧堆 肥 系统分 为条 垛 系统 、 强制 通风 静 态垛

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。

污泥高温好氧发酵的原理及影响因素

污泥高温好氧发酵的原理及影响因素

污泥 中所 含 有 一 定 量 的 石 灰 、 盐 、 盐 等 高 分子 铁 铝
絮凝 剂 . 堆 肥 处 理 的过 程 中 . 会 存 在 多 大 的 障 在 不
碍 但倘 若在 污泥 处理 过程 中 。 加 的石 灰 过多 . 添 将
会导致p H值 过 高 .从 而 使 堆 肥 化作 业 变 得 困难起 来 为 了提 供微 生 物 活动 的适 宜 环境 . 料 中应 具 原 有一定 的含 水率 、 有机 物量 、H值和透 气性 等 。 p
态 . 利用太 阳能加热 蒸发 方式 , 或 调整 含水 率 。
CLa g 0在 实验 中通 过考 察温 度 和含 水 率 对 .i [ ] n 2 堆 肥 活 动 的影 响 时 发 现 物 料 含水 率 对 堆 肥 活 动 的
影 响要 大 于温度 的影 响 程度 5 %的含 水率 是维 持 0
的环 境条 件 好 , 不会 产 生难 闻的臭气 。 目前 采 用 的
堆肥工 艺一 般均 为好 氧堆 肥
近 几 年 我 国 在 污 泥堆 肥 方 面 的研 究 也取 得 了
工艺 技术方 面 的初步 成果 。天津 市污水 处理 研究所
低 . 生物 活 动能 力 降低 。因此 , 微 生物 学 考 虑 , 微 从 好氧 性发 酵需 要调 整适 宜 的含 水率 污 泥含水 率 的 调 整方 法需 根 据 堆肥 化 的方 法 、 泥 脱水 时 使用 絮 污
物料 中微生 物正 常 活 动需 要 的最 低值 . 当物料 的含
水率 在6 %~ 0 0 7 %时微 生物 的活 动最 活跃 另发 现物
料含 水 率 在 3 %~ 0 0 6 %之 间 时 . 含水 率越 高 . 生 物 微
活动 越活跃 f )/ 2 CN比

污泥好氧堆肥工艺条件对氮素损失的影响研究

污泥好氧堆肥工艺条件对氮素损失的影响研究

污泥好氧堆肥工艺条件对氮素损失的影响研究污泥作为市政污水处理过程中的副产物,必须经过合理的处理处置才能避免对环境产生二次污染。

好氧堆肥是我国污泥处理的主流工艺之一,但是堆肥过程中氮素损失通常会达到40%以上,严重降低了堆肥产品肥效,因此需要研究堆肥过程中氮素损失的影响因素,优化污泥好氧堆肥过程。

本论文主要研究污泥好氧堆肥工艺条件对氮素损失的影响,为污泥好氧堆肥工程的实际运行提供理论基础。

本论文从污泥脱水方式、生物沥浸、污泥粒径及熟料回流四个方面研究堆肥工艺条件对氮素损失的影响。

研究工艺条件对堆肥过程中污泥理化性质及有机质降解过程的影响,分析堆肥过程中不同氮素形态之间的转化规律。

根据氨气累积挥发量、氧化亚氮累积挥发量以及氮素含量的变化考察污泥脱水方式、生物沥浸、污泥粒径及熟料回流对堆肥过程中氮素损失的影响。

试验结果表明浓缩脱水污泥的含水率为85.01%,堆肥过程中二氧化碳、甲烷及氧化亚氮的释放均主要集中在升温期,而氨气挥发集中在堆肥高温期。

堆肥结束时氨气累积挥发量为114.95mg/kg,氧化亚氮累积挥发量为7.66mg/kg,氮素损失量为2.31g/kg。

热干化处理工艺提高了污泥pH值,加剧了堆体中氨气的挥发,使氨气累积挥发量增加至324.46mg/kg;同时减小了污泥硝态氮和亚硝态氮含量,降低了有机质矿化速率及氧化亚氮的释放速率。

堆肥过程结束时氧化亚氮累积挥发量降低至3.78mg/kg,氮素损失量增加至3.91g/kg。

生物沥浸工艺降低了污泥pH值,使氨气累积挥发量降低至194.30 mg/kg。

堆肥过程中不添加调理剂会缩短高温期,提高污泥含水率及pH值,降低可利用碳源的氧化分解速率,使氧化亚氮累积挥发量降低至2.87mg/kg,氮素损失从41.82%增加至46.77%。

减小粒径会促进污泥中水分的蒸发,降低污泥pH值,使氨气累积挥发量降低至1099.52mg/kg。

减小粒径会提高有机质的降解率,显著减少甲烷产生速率,使氧化亚氮累积挥发量从6.03mg/kg降低至4.05mg/kg,氮素损失降低至28.13%。

实验分析报告好氧堆肥

实验分析报告好氧堆肥

实验报告好氧堆肥作者: 日期:固体废物处理处置工程实验表特点:一般在55〜60C时比较好,有时可高达80〜90C,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(1)中温阶段(产热或起始阶段):堆制初期,15〜45C,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,一些无芽抱细菌,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45〜65 C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,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。

(四)堆肥的过程控制1、关于堆肥中的有机物问题(1)有机物含量:最适为20%〜80%过低产热不足,过高则供氧不足。

(2)调整堆肥原料的有机物组分的方法①对堆肥原料进行预处理,将有机物含量提高至50%以上(含污泥的堆料的挥发性固体含量应大于50%)o②发酵前在堆肥原料中掺入一定比例的稀粪、城市污水、污泥、畜粪等。

城市垃圾宀粪稀,农业秸秆T畜禽,城市污泥T草炭或锯末。

③城市生活垃圾和污泥混合堆肥。

污泥好氧堆肥中氮素转化行为及氮素损失控制研究的开题报告

污泥好氧堆肥中氮素转化行为及氮素损失控制研究的开题报告

污泥好氧堆肥中氮素转化行为及氮素损失控制研究的开题报告一、研究背景与意义随着城市化的发展和人口的增加,城市生活垃圾的排放量越来越大。

其中,有机废弃物的处理是城市环境卫生管理的重要内容,其主要处理方式是通过垃圾分类和堆肥处理。

堆肥处理是一种可以将生活垃圾和农业废弃物等有机废弃物,转化为有机肥料的技术。

其中,好氧堆肥处理是目前较为常用的方式。

好氧堆肥是利用好氧微生物对有机物进行分解,产生热量,使堆体温度升高,加速有机物的分解,生产出优质有机肥料的过程。

在好氧堆肥过程中,氮素的转化及损失是一个重要的问题。

在堆肥过程中,大量的有机质被分解,放出的挥发性氨经由固液分离体系等有机废气净化系统大量排放到大气中,导致资源的浪费和污染环境。

此外,随着堆体温度的升高和堆体结构的变化,氮素的形态和使其的损失也具有一定的规律性。

基于以上问题,对于好氧堆肥中氮素的转化行为及氮素损失的控制研究具有非常重要的理论意义和实践意义。

二、研究内容和目标1. 研究好氧堆肥中氮素的转化行为,包括氨化作用、硝化作用、反硝化作用等。

通过监测堆体温度、氨气挥发速率、水溶性氮素含量等因素的变化,分析氮素的形态和浓度随时间的变化规律。

2. 探究好氧堆肥中氮素的损失原因,分析气体传输方式及其对氮素损失的影响。

通过模拟实验和对比分析,找出氮损失的主要原因,以及如何减少氮损失。

3. 基于以上研究结果,探索好氧堆肥中氮素转化行为的机理,并提出减少氮损失的控制措施,为好氧堆肥的氮素管理提供理论基础和技术支撑。

三、研究方法和技术路线1. 堆肥实验:在实验室内建立好氧堆肥模型,设置不同的处理组,同时收集废弃物和分离液。

采用不同的物料混合比例和水分控制温度等方法来控制堆体温度、氨气挥发速率及水溶性氮素含量等变量。

2. 物化分析: 在不同时间段内,收集不同的样品,进行物化分析。

监测温度、堆体含氮物质的含量、氨气排放速率、水溶性氮含量等样品的性质和变化情况。

3. 模型分析:根据实验数据,采用统计学分析方法,分析好氧堆肥中氮素的变化规律和相关性,提取主控因素,寻找影响氮素转化及损失的原因,以及提出减少氮素损失的控制措施。

城市污泥制肥工艺及影响因素

城市污泥制肥工艺及影响因素

城市污泥制肥工艺及影响因素发布时间:2021-09-07T06:28:06.283Z 来源:《城镇建设》2021年第4卷4月12期作者:于胜南[导读] 城市污水处理过程中产生的污泥数量巨大,亟待解决,由于这些污泥中富含有机质、氮、磷等多种营养物质,近年来我国采用的污泥制肥技术已经得以应用和推广。

于胜南天津蓝天环科环境科技股份有限公司天津300382摘要:城市污水处理过程中产生的污泥数量巨大,亟待解决,由于这些污泥中富含有机质、氮、磷等多种营养物质,近年来我国采用的污泥制肥技术已经得以应用和推广。

好氧堆肥工艺,堆肥效率高,发酵时间短,是目前我国污泥堆肥技术普遍选择。

污泥堆肥本身就是对好氧微生物进行发酵和利用过程,因此,通风、温度、 ph 值、含水率都会直接影响到城市污泥堆肥效果。

关键词:污泥;有机肥;好氧发酵;污泥制肥引言城市污泥是城市污水处理厂处理污水后所产生的固态沉淀物,大量产生的污泥已成为严重的环境和安全问题。

污泥中含有大量的有机物质和氮、磷、钾等植物生长所需的营养元素可作为重要的有机肥源。

污泥堆肥过程中一些有毒物质会被转化,重金属生物有效性也会降低。

堆肥技术主要分为厌氧堆肥和好氧堆肥。

好氧堆肥现在被广泛应用。

1、污泥分类和组成成分1.1 污泥分类城市污水处理厂不同的工艺流程产生的污泥理化性质有很大差异,根据污水处理厂污泥的产生来源,可分为原污泥,初沉污泥,二沉污泥,消化污泥,回流污泥和剩余污泥。

1.2 污泥组成成分污水处理厂产生的污泥一般为固体或流体,含水率在75%~99%之间。

固体成分主要由有机碎片、细菌、无机颗粒、胶体和絮凝剂组成,它是一种以有机成分为主的复杂混合物,其中包含有潜在利用价值的营养成分、有机质、氮、磷、钾和各种微量元素,以及危害环境和人类健康的铅、铜等重金属元素和病原体。

2、有机肥料的概念和作用2.1 有机肥料概念有机肥是指以各种动物粪便和植物残渣为原料,采用物理、化学、生物或两者兼有的处理技术,通过一定的加工工艺,消除有害物质,达到无害化标准,同时符合国家法律法规而形成的肥料[1]。

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2007,Vol.24No.12化学与生物工程Chemistry &Bioengineering66 收稿日期:2007-09-17作者简介:黄培东(1970-),男,广东廉江人,实验师,从事化工环保教学与研究。

E 2mail :zzrrog0123@ 。

市政污泥好氧堆肥处理影响因素的实验研究黄培东1,张志娟2(11广东省科技职业技术学校,广东广州510650;21华南理工大学环境科学与工程学院,广东广州510006) 摘 要:为避免污泥产生的二次污染及充分利用污泥中的有效成分,对污泥进行堆肥处理是较好的污泥处理方法。

考察了污泥含固率和p H 值对污泥堆肥过程的影响。

结果表明,污泥可堆肥的含固率范围为25%~75%,最佳含固率为35%;可堆肥p H 值为513~815,最佳p H 值为714~813。

关键词:市政污泥;堆肥;含固率;p H 值中图分类号:X 172 文献标识码:A 文章编号:1672-5425(2007)12-0066-03 随着世界工业生产的发展、人口的增加,工业废水和生活污水的排放量日益增多,据统计,我国每年的污水排放已达5111×104亿t 。

污水污泥是污水处理过程中产生的固体废物,其产生量巨大,约占处理水量的013%~015%(以含水率为9715%计),如对污水进行深度处理,污泥量还可能会增加015~110倍。

污水污泥处理技术在我国刚起步,全国现有污水处理设施中配备污泥稳定处理设施的还不到1/4,处理工艺和配套设备较为完善的还不到1/10。

在我国仅有的十几座污泥消化池中,能够正常运行的为数不多,多数污水处理厂只是将污泥送往垃圾场填埋或直接暴露在空气中,对环境造成很大的影响。

由于污泥含有病原菌和寄生虫(卵)、有毒有机污染物、重金属等有害成分,且有恶臭,易腐烂,必须进行适当处理,才能避免二次污染。

另外,污泥还含有大量的氮、磷、钾及其它微量元素,而且含量一般高于农家厩肥,施用于农田后,具有改良土壤结构、增加土壤肥力、促进农作物生长及能够回收利用有机质等优点。

因此,科学有效地利用污泥,是我国乃至全世界环境界都在研究的重大课题[1~7]。

对污泥进行堆肥处理是较好的污泥处理方法。

为了提高堆肥效率和堆肥产品的质量,作者在此研究了污泥含固率、p H 值对堆肥过程的影响及堆肥过程中p H 值、氧含量等参数随时间的变化规律。

1 实验111 材料和设备污泥(含固率5914%,p H 值712),猎德污水处理厂;污泥,大坦沙污水处理厂;电厂粉煤灰(粒度1~3mm )。

设1#、2#两套反应罐(<500mm ×800mm ,由1mm 厚的不锈钢制作,重115kg )。

反应罐主要包括底部的曝气系统、外部的保温系统、内部的可调速污泥搅拌装置和反应温度测试装置。

112 方法以污泥为原料、电厂粉煤灰和锯末为填充料,按照污泥(干量)∶粉煤灰(干量)∶锯末=2∶1∶1配制堆肥物料(p H 值为710)。

将污泥离心分离后,取其上清液调整堆肥物料的含固率至50%,获得样品S 。

再用012mol ・L -1的HCl 和012mol ・L -1的NaO H 调整,使堆肥的初始p H 值为710。

分别取30kg 样品S 置于1#和2#反应罐中,反应物初始的p H 值为710,反应1d 后,用酸碱调整其p H 值,考察p H 值对反应的影响。

1#罐进行2次加碱实验,用NaO H 和氨水调节p H 值,记为S121和S122;2#罐进行2次加酸实验,用硫酸和HAc 调节p H 值,记为S221和S222。

两次实验均同时测定排气中氧的含量、反应器质量的变化及温度。

2 结果与讨论211 污泥含固率的影响对取自猎德污水处理厂和大坦沙污水处理厂的污泥进行堆肥处理,结果见表1。

表1 污泥堆肥处理结果T ab.1 The results of composting treatment ofmunicipal sew age sludge污泥含固率/%混浊产生时间/d反应达到最高温度的时间/d反应达到的最高温度/℃现象85~9535/27未见混浊7530/23略见混浊6012548.5发生混浊,较强猎德污454254发生混浊,较强水处理厂3520.566.5很快混浊,量大25162644略见混浊2020/30混浊极小1030/24未见混浊85~9530/25未见混浊7530/24略见混浊6010543发生混浊,较强大坦沙污454258发生混浊,较强水处理厂35 1.5170很快混浊,量大2514.52448略见混浊2019/26无混浊(极小)1030/23未见混浊注:实验时室温为24~28℃由表1可以看出,当污泥含固率在75%以上时,几乎不进行堆肥反应,在35%左右反应速度最快,之后逐渐下降,在20%左右堆肥反应基本不再进行。

同时,当污泥含固率高于75%或低于10%时,反应堆体的最高温度虽经30d ,仍未超过25℃。

堆肥发酵反应根本无法进行。

因此污泥好氧堆肥的含固率范围为25%~75%,最佳含固率为35%。

212 pH 值的影响反应器S221每天加稀硫酸溶液,调节堆体的p H 值为514;反应器S222每天加稀醋酸溶液,调节堆体的p H 值为513;反应器S121前3d ,每天加NaO H 调节堆体的p H 值至偏碱性;反应器S122每天加氨水,调节堆体的p H 值至偏碱性。

考察堆肥过程中各参数与发酵时间的关系,结果见图1~图3。

从图1、图2可以看出,p H 值对堆肥反应有明显的影响。

当p H 值低于513或高于815时,反应无法进行。

因此污泥可堆肥p H 值为513~815。

图1 加酸时各参数与发酵时间关系图Fig.1 The relationship of parameters with fermentation time in adding acid period图2 加碱时各参数与发酵时间关系图Fig.2 The relationship of parameters with fermentation time in adding b ase period图3 各参数与发酵时间之间的关系Fig.3 The relationship of parameters withfermentation time 从图3可以看出,反应器的整体质量从开始反应后就一直在下降;氧含量在不断变化;排气中的氨氮浓度和浸出液中的醋酸浓度均是从0左右上升至一个最高值后再下降至0附近。

所有这些变化均是在5~16 d之间发生的,也就是说,这些变化是在p H值为714~813之间发生的。

因此,可以判定,对于污泥堆肥的反应,p H值的最佳范围为714~813。

3 结论控制适当条件,市政污泥可进行好氧堆肥处理。

可堆肥的污泥含固率为25%~75%,最佳堆肥含固率为35%;适于堆肥操作的p H值为513~815,污泥堆肥的最佳p H值为714~813。

参考文献:[1] Wang M nd application of sewage sludge in China[J].TheScience of t he Total Environment,1997,197(1):1492160.[2] Furhacker M,Haberl post of sewage sludge in a rotatingvessel[J].Water Sci Technol,1995,32(11):1212125.[3] Antonis A Z,Inglezakis V,Maria L,et al.Particle size effect s onuptake of heavy metals from sewage sludge compost using naturalzeolite clinoptilolite[J].J Colloid Interface Sci,2002,250(1):124.[4] 陈玲,赵建夫,李宇庆,等.城市污水厂污泥快速好氧堆肥技术研究[J].环境科学,2005,26(5):1922195.[5] Benitez C,Bellido E,G onzalez J L,et al.Influence of pedological andclimatic factors of nitrogen mineralization in soils treated with pig slur2ry compost[J].Bioresource T echnol,1998,63(2):1472151.[6] 岳波,陈同斌,黄泽春,等.城市污泥堆肥过程中气温对堆体温度影响的模拟[J].环境科学学报,2005,25(11):147621483.[7] Warman P R.Evaluation of seed germination and growt h test s forassessing compost maturity[J].Compost Science and Utilization,1999,7(3):33237.Experimental Study on E ffect F actors of Aerobic Composting T reatmentof Municipal Se w age SludgeHUANG Pei2dong1,ZHANG Zhi2juan2(11Guang dong V ocational S chool of S cience an d Technolog y,Guangz hou510650,Chi na;21College of Environmental Science and Engineering,South China University of T echnology,Guangz hou510006,China) Abstract:Wit h t he develop ment of world indust ry and t he increasing of pop ulation in cities,t he outp ut of indust rial wastewater and daily life wastewater have been increasing more and more,which leads to t he increas2 ing of sewage sludge greatly.In order to prevent t he secondary pollution by sludge and make good use of it, composting is one of t he good measures for municipal sewage sludge dispo sal.The effect of sludge solid contain rate and p H value were st udied by experiment s.The result s showed t hat,t he scope of sludge solid contain rate for composting was25%~75%,t he best one was35%,and t he scope of p H value for composting was513~815,t he best one was714~813.K eyw ords:municipal sewage sludge;compo st;solid contain rate;p H value超临界技术促进玉米深加工一种具有我国自主知识产权、出油率高于90%、可一步获得高品质玉米胚芽油的新工艺,已由中科院长春应用化学所研发成功并通过吉林省长春市科技局组织的专家鉴定。

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