好氧堆肥与厌氧发酵异同点

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涪陵污水处理剩余污泥的好氧、厌氧两种堆肥处理比较

涪陵污水处理剩余污泥的好氧、厌氧两种堆肥处理比较

涪陵污水处理剩余污泥的好氧、厌氧两种堆肥处理比较陈科平;杨琼;杨季冬【摘要】好氧堆肥和厌氧堆肥是较为成熟的堆肥技术,在堆肥成效上各有优劣。

文章在涪陵城区污水处理厂所产污泥的成分分析的基础上,对其好氧堆肥和厌氧堆肥作了比较实验,提出一些关键性的实验参数以资后续研究参考依据。

同时,探索了好氧厌氧交替堆肥实验,取得令人满意的数据成果。

%Aerobic composting and anaerobic composting is a mature composting technology, and each has advantages and disadvantages in the composting results. This article analyzes the components of sludge from the sewage treatment plant in Fuling city. On the basis of the aerobic composting and anaerobic composting experiment, some key experimental parameters reference to further research is compared. The experiment also explored the alternative aerobic and anaerobic composting technology, and the data and results obtained are satisfactory.【期刊名称】《重庆三峡学院学报》【年(卷),期】2014(000)003【总页数】4页(P94-97)【关键词】剩余污泥;好氧堆肥;厌氧堆肥;涪陵污水污泥处理;交替堆肥技术【作者】陈科平;杨琼;杨季冬【作者单位】重庆市涪陵环境监测中心,重庆涪陵 408000;长江师范学院化学与化工学院,重庆涪陵 408100;重庆三峡学院化学与环境工程学院,重庆万州404100【正文语种】中文【中图分类】X703城镇污水处理厂剩余污泥经过资源化再处理,可作为农业、林业、绿化用肥,均须满足三个基本要求:一是污泥需经全分析监测有毒有害物质含量不超过国家规定的污泥农业标准,严控 Hg、Cd、Cr、Pb、As等重金属绝不超标;二是污泥必须经过较严格的无害化处理,即除去污泥中的有毒有害有机物和重金属;三是堆肥成熟产品中需含有较高的植物或作物所必需的营养成分,即含有大量的矿质元素和营养元素,具有较高的肥料价值.污泥的无害处理方法有很多,其中最简单、最经济的方法是堆肥发酵.本文以涪陵城区污水处理厂剩余污泥为对象作好氧堆肥和厌氧堆肥实验,同时对特征参数和优劣进行比较.涪陵城区污水处理厂日处理生活污水16.0 wt/d,可日产剩余污泥40.0 t/d.其组成与成分见下表.表1 涪陵城区污水处理厂剩余污泥性质含水率/% 比重/g.cm-3 TOC/mg.g-1TN/mg.g-1 TP/mg.g-1 TK/mg.g-1 NH+4-N /mg.g-1 pH 75.62 1.11 230 4.03 1.15 0.91 12.51 6.8从表1可知涪陵区内各污水处理厂的剩余污泥中含有丰富的有机质和氮、磷、钾等营养物质,含氨态氮较多.除此之外还含有大量的难降解的含氮、硫有机物,重金属,病原体和寄生虫卵等有毒有害成分,其组成和性能不稳定.如处置不及时或不断累积将会对库区环境和长江生态构成严重威胁,因而必须对这些污泥进行合理妥善的处理处置.目前堆肥处置剩余污泥常见有两种方式:好氧堆肥和厌氧堆肥,我们以实验室规模小试两种过程以比较研究两种结果,研究对象以日处理16.0wt/d污水,日产干污泥约40.0 t的涪陵城区污水处理厂的脱水污泥(含水率为75%~80%)为样本.以资后续研究和政府投资参考.1 堆肥实验装置及方法1.1 实验装置两个圆柱形堆肥反应池相互串联,一个用于好氧堆肥实验,另一个用于厌氧堆肥实验.反应池高1.0 m,柱半径0.4 m(见图1).池中设置带叶轮的搅拌轴,由电机驱动搅拌通气均匀,池底为铁丝网面及承托物架.分别在柱体高、中、低(距离底部分别为30 cm、40 cm、60 cm)部位设置三个采样口,同时用热电偶测定堆体温度.1.2 实验方法强制通风供氧为好氧堆肥实验,密闭封实发酵为厌氧堆肥实验.两个发酵反应池先后启动,顺序经历好氧和厌氧堆肥过程,循环通风,交替轮流实验.一般好氧堆肥7 d,厌氧堆肥15 d后切换.根据堆料含水率的要求,将污泥与调理剂按照一定的体积比例混合,混合均匀后装入静态堆肥反应池,顺次交替进行两种堆肥试验研究.2 堆肥实验条件2.1 适宜温控和时间流程根据相关要求堆肥至少要达到55 ℃并保持 3天以上,才能保证杀灭堆肥中大肠杆菌及病原菌.堆肥过程中微生物分解有机物而释放出热量,堆温经历上升、稳定、下降三个过程.故好氧堆肥和厌氧堆肥的的温控适宜范围均在50~60 ℃.好氧堆肥经历二次发酵,一般可控制在7 d内完成;厌氧堆肥需有合成产酸和分解产气两步,最短也需控制在15 d内完成.2.2 适宜的含水量堆肥发酵过程中水分参与微生物的新陈代谢,厌氧堆肥中水还要参与反应,最后的分解反应都要产生水,所以水在下部渗出,导致堆层中、上层水分少,下层水分多.水分蒸发散热可调节堆肥温度,还能直接影响堆肥反应速度的快慢、堆肥的质量,甚至关系到堆肥工艺的成败.因故,一般认为,好氧堆肥的最佳含水量为50%~60%,厌氧堆肥则在80%以上.2.3 适宜的C/N比微生物在新陈代谢中获得能量需要C源,合成细胞蛋白质需要 N源,可见微生物作用过程中对C/N比值的要求是很重要的.在微生物新陈代谢过程中,相当多的碳转化成二氧化碳,另一些碳则转为原生质和储存物.而氮主要在合成作用中转成原生质.虽在两种堆肥过程中初始碳氮比是有差异的,但均为决定分解速度的重要因素,实验表明初始碳氮比在 30~35︰1之间是最理想的.为了保证好氧堆肥适当的碳氮比及水分含量,在堆肥前必须向堆肥污泥中加入锯末、木屑、粉煤灰以及生活垃圾等富含有机质的填充料.2.4 控制通风量在串联的两个堆肥反应池中,通风控制间歇循环进行.好氧堆肥须强制通风,厌氧堆肥须密闭不通风.在堆肥的前期,通风主要是为了提供微生物所需要的氧气,以降解有机物.在堆肥的后期,则应加大通风量,蒸发水分以降低堆体温度.厌氧过程中不需要通氧,在产气阶段需要及时排气.2.5 控制pH在堆肥初始过程中pH值最好在6.5左右,最后待堆肥腐熟时的pH值应为8左右.加入不同类型的填充剂对堆肥混合物的pH值有较大影响,石灰可以防止pH值的降低,锯末或桐壳灰可以避免pH升高.好氧或厌氧堆肥的pH值均应控制在6~9之间最合适.3 两种堆肥的特点比较好氧堆肥是在有氧的条件下,好氧微生物通过自身的生命活动促进氧化、还原及合成等过程,氧化被吸收的有机物成简单的无机物,还原高价态为低价态,并放出生物生长活动所需要的能量;同时合成转化新的细胞质,繁衍壮大微生物自身.一般一次发酵在2~4 d左右,二次发酵在3~7 d便可完成.由于好氧堆肥温度高,可以灭活病原体、虫卵,使堆肥达到无害化.但由于好氧堆肥必须通氧,因此堆制成本并不低.厌氧堆肥要在无氧条件下,厌氧微生物分解污泥中有机物主要经历合成酸化和分解产气两个阶段,共需漫长的 15~30 d.在酸化过程中,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.在分解过程中微生物分解有机酸和醇,生成甲烷和二氧化碳,pH值迅速上升,产生大量的沼气.4 两种堆肥的参数特征评判堆肥的腐熟度和成效要求是:(1)在微生物协同作用下,有机质矿化、固化,腐殖化,堆肥从而达到稳定化、无害化;(2)使用成熟的堆肥不影响土壤耕作和作物生长,不会传递转移积累有害成分,没有对植物的有害成分和动物病原菌,堆肥安全使用可资源化.堆肥成效评价有物理学、化学和生物学的众多指标,以下为实验室测定好氧堆肥和厌氧堆肥的成效参数.4.1 物理指标堆体温度变化主要经历三个阶段,即升温期、持续高温期、降温期、稳定期.在一定程度上堆体温度可以反应堆肥的进程,因此要评价堆肥腐熟度,温度是一个直接指标(如表2).4.2 化学指标若堆肥腐熟,应含有较低的碳氮比,富含一定的铵态氮,有机酸的变化以及有一定的含水率变化.按好氧堆肥7 d、厌氧堆肥15 d完成后取样,分析按《土壤和农业化学常规分析方法》操作(如表3).4.3 生物学指标堆肥过程中,腐殖质的形成,生化需氧量(BOD5)的降低,微生物种群数量增加至稳定,都是堆肥腐熟的衡量指标.同样在堆肥完成后取样,我们以近红外光谱法分析得到堆肥的BOD5值(如表4).表2 剩余污泥堆肥后的温度、颜色及气味变化堆肥方式堆体最高温度/℃ 堆体颜色堆体气味持续时间/d好氧堆肥 60 棕褐色氨味略臭 2~3厌氧堆肥 50 黑色酸臭味 6~8表3 剩余污泥堆肥后的化学指标变化4-N /mg.g-1 pH 含水率/%堆肥方式TOC/mg.g-1 TN/mg.g-1 TP/mg.g-1 TK/mg.g-1 TA/mg.g-1 NH+好氧堆肥210 5.03 2.15 1.01 5.00 13.51 8.2 68.5厌氧堆肥 190 4.97 1.52 0.95 6.10 14.56 7.1 71.5表4 剩余污泥堆肥后的生物学指标变化堆肥方式腐殖质(Humus)/mg.g-1 生化需氧量(BOD5)/mg.g-1 微生物量(Microbial Biomass)/(个/g)好氧堆肥 160 130 98厌氧堆肥 150 145 1015 两种堆肥的优势比较好氧堆肥是通过微生物吸收有机物质的生物活动,溶解转化降解有机物质,在氧化还原污泥有机质的同时,将一部分有机质转化合成同化为细胞生物质.好氧堆肥可控制、易操作,具有对有机物分解速度快、降解彻底、堆肥周期短的特点.还由于好氧堆肥温度高,可以灭活病原体、虫卵,好氧堆肥发酵所产生的气味很小,使堆肥达到无害化,消除难闻的臭气,不恶化环境.但由于好氧堆肥必须通氧运行,因此堆制成本较高.厌氧堆肥是在无氧条件下,厌氧菌分解污泥中有机物,在分解初期产酸,有机酸积累,pH值下降.其后是甲烷菌开始分解有机物和醇,产物是甲烷和二氧化碳.随着甲烷菌的繁殖,有机酸迅速分解,pH值又迅速上升,此分解为碱性发酵阶段.经厌氧堆肥处理,污泥形态由粘结块状变为疏松分散,且颗粒均匀.铵态氮含量也大大提高,且还有一定的磷和钾,更有利于植物吸收,适用于农业用肥和土壤的改良.厌氧堆肥同时产生甲烷为主的沼气,可提供清洁能源,但厌氧堆肥耗时较长.无害化堆肥处理可以改变污泥的重金属元素的形态,但不能降低其中的重金属元素的含量.可对污泥处理过程作进一步的改进,在堆肥前加入锯末和粉煤灰等钝化调理剂,在堆肥过程中将重金属尤其是Pb、Cd、Hg等离子转型失活稳固在钝化态中,从而降低重金属的活性含量,提高污泥资源的利用率.污泥堆肥后期应采取一定的化学方法除臭,在调节pH值的同时,加入比表面积较大生物化学填料,通过生物化学作用除臭,增加泥土气息,使堆肥结果更为亲善.6 好氧厌氧交替堆肥展望综合好氧堆肥和厌氧堆肥的优势和劣势,为了更好地处置剩余污泥,使之无害化、稳定化,实现资源化,我们也初步探索了交替式好氧厌氧堆肥的处置技术.具体的实验设施是改进本实验的两个堆肥反应池,将其串联交替使用,厌氧堆肥所产生的沼气可返回到好氧堆肥作为加热能源使用,从而使两种堆肥方式有机联动,优劣互补,堆肥成效更显著,资源化利用效率更高.在人工控制条件下好氧堆肥利用微生物的代谢作用,将有机固体废物分解、腐熟,转化成稳定的腐殖土.而厌氧发酵是在微生物作用下的生物氧化还原反应,其过程包括液化阶段,产酸和产气阶段.根据其机理,我们探索研发交替好氧厌氧堆肥技术并应用于剩余污泥处置.实验突出在污泥和有机质添加剂及锯末和粉煤灰等钝化调节剂的比例筛选上,最佳堆体温度控制,好氧菌种和厌氧菌种添加量等影响因素的加强优化试验,同时对重金属离子的消除钝化失活稳固,以及堆肥后期的除臭也纳入进一步的探索中.本实验的目的是进一步探索交替好氧厌氧堆肥技术应用在城市污泥和有机垃圾堆肥处理过程中的相关参数变化与堆肥过程的影响因素,为交替式好氧厌氧堆肥的应用提供技术支持.参考文献:[1]张清敏,陈卫平,胡国臣,等.污泥有效利用研究进展[J].农业环境保护,2000,19(1):58-61.[2]国家环保局编.水污染及城市污水污泥资源化技术[M].北京:科学出版社,1998.[3]朱南文.城市污水处理厂污泥处置途径的选择[J].上海环境科学.1998.[4]Hall J E.Sewage sludgeproduction,treetment end disposal in the European Union[J].J Chartered Institution of Water and Envi-ronmental Managoment,1995,19(8):176.[5]何品晶,顾国维,李笃中,等.城市污泥处理与利用[M].北京:科学出版社,2003.[6]戚海雁,何品晶,章骅.给水厂排泥水及污泥的处置[J].上海环境科学,2002,21(7):442-443,458.[7]张智,罗金华,马明初,等.卧式螺旋式污泥好氧动态堆肥装置的试验研究——含水率对污水厂消化污泥一次发酵的影响[J].环境工程,2004(2),66-69. 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污水厌氧处理与好氧处理特点比较

污水厌氧处理与好氧处理特点比较

污水厌氧处理与好氧处理特点比较污水处理是一种将生活污水、工业废水等经过处理后无害化排放的技术。

在污水处理过程中,常用的处理方法包括厌氧处理和好氧处理。

下面将对这两种处理方法的特点进行比较。

1.处理原理:-厌氧处理:厌氧处理是指在没有氧气的情况下进行处理。

污水中的有机物质通过厌氧发酵分解,产生甲烷、二氧化碳等气体。

-好氧处理:好氧处理是指在有氧气的情况下进行处理。

污水中的有机物质在好氧条件下被细菌降解,产生水和二氧化碳等物质。

2.适用范围:-厌氧处理:厌氧处理适用于高浓度、高有机负荷、低COD/COD比等特点的废水,如厨房废水、餐饮污水等。

-好氧处理:好氧处理适用于低浓度、低有机负荷、高COD/COD比等特点的废水,如生活污水、化工废水等。

3.处理效果:-厌氧处理:厌氧处理可有效去除废水中的悬浮物、沉淀物和有机物质,但对氮、磷等营养物质的去除效果较差。

-好氧处理:好氧处理能够更全面地去除废水中的有机物质、氮、磷等营养物质,并且产生的排泄物较少。

4.能耗和运营成本:-厌氧处理:厌氧处理相对于好氧处理来说,能耗和运营成本较低。

由于不需要供氧设备,不需要额外的能源投入。

-好氧处理:好氧处理相对于厌氧处理来说,需要较多的能耗和运营成本。

供氧设备的运行和氧气的投入成本较高。

5.产物利用:-厌氧处理:厌氧处理过程中产生的甲烷气可以用作能源利用,如燃烧产热或发电。

-好氧处理:好氧处理过程中产生的水可以直接回用,二氧化碳可以用于植物的光合作用。

6.操作要求:-厌氧处理:由于厌氧条件下对环境要求不高,操作比较简单,不存在氧化反应,适用于处理难降解有机物质。

-好氧处理:好氧条件下对环境要求较高,需要供氧设备,操作较为复杂,适用于一般生活污水和工业废水的处理。

总之,厌氧处理和好氧处理都有各自的适用范围和优势。

在具体的污水处理中,应根据废水的特点和处理要求来选择合适的处理方法,以达到高效、经济、环保的处理效果。

涪陵污水处理剩余污泥的好氧、厌氧两种堆肥处理比较

涪陵污水处理剩余污泥的好氧、厌氧两种堆肥处理比较
生质 . 虽在两种堆肥过程中初始碳氮 比是有差异的, 但均为决定分解速度 的重要 因素 ,实验表明初始碳 氮 比在 3 0 ~ 3 5: 1之间是最理想 的.为了保证好氧
搅拌轴 ,由电机驱动搅拌通气均匀 ,池底为铁丝 网
面及承托物架 .分别在柱体高、中、低 ( 距离底部 分别 为 3 0 c m、4 0 c m、6 0 c m)部位 设置三个采样 口,同时用热 电偶测定堆体温度 .
比较 .涪 陵城 区污水 处理厂 日处理 生活污 水 1 6 . 0 w f d ,可 日产 剩余 污泥 4 0 . 0 f d .其组成与成分见下表.
表 1 涪陵城 区污水处理 厂剩余 污泥性质
从表 1 可知涪 陵区内各污水处理厂的剩余污泥中含有丰富的有机质和氮 、磷 、钾等营养物质 ,含氨态 氮较多 .除此之外还含有大量 的难 降解 的含氮、硫有机物,重金属 ,病 原体和 寄生虫卵等有毒有害成分 , 其组成和性能不稳 定.如处置不及 时或不断累积将会对库区环境和 长江 生态构成严重威胁 ,因而必须对这
堆肥适当的碳氮 比及水分含 量,在堆肥前必须 向堆 肥污泥中加入锯末、木屑、粉煤灰 以及 生活垃圾等 富含有机质 的填充料 . 2 . 4 控制通 风量
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在串联 的两个堆肥反应池 中,通风控制 间歇循 环进行.好氧堆肥须强制通风 ,厌氧堆肥须密 闭不
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些污泥进行合理妥善的处理 处置 . 目前堆肥处置剩余污泥常见有两种方式:好氧堆肥和厌氧堆肥 ,我们 以 实验室规模小试两种 过程 以比较研究两种结果 ,研 究对象以 日处理 1 6 . 0 w f d污水 ,日产干污泥约 4 0 . 0 t 的
涪 陵城 区污水处理厂的脱水 污泥 ( 含水率 为 7 5 %~ 8 0 %)为样本 .以资后续研究和政府投资参考 .

污水厌氧处理与好氧处理特点比较

污水厌氧处理与好氧处理特点比较

污水厌氧处理与好氧处理特点比较
污水处理是一项重要的环保工作,而污水处理的方法主要有厌氧处理和好氧处理两种。

本文将从不同角度比较这两种处理方法的特点。

一、处理原理
1.1 好氧处理:好氧处理是指在充氧条件下进行的生物降解过程,通过氧气的供给促进细菌的生长和代谢,从而降解有机物。

1.2 厌氧处理:厌氧处理是指在缺氧或者无氧条件下进行的生物降解过程,细菌在缺氧的情况下通过发酵代谢有机物。

二、处理效率
2.1 好氧处理:好氧处理对有机物的降解效率高,能够有效去除污水中的有机物和氮磷等营养物质。

2.2 厌氧处理:厌氧处理虽然也能够降解有机物,但对氮磷等营养物质的去除效果不如好氧处理明显。

三、能耗
3.1 好氧处理:好氧处理需要不断供氧,因此能耗较高,而且氧气的供给也需要一定的设备投入。

3.2 厌氧处理:厌氧处理在缺氧或者无氧条件下进行,不需要额外供氧设备,能耗相对较低。

四、操作维护
4.1 好氧处理:好氧处理对操作维护要求较高,需要定期检查和维护氧气供给设备,以保证处理效果。

4.2 厌氧处理:厌氧处理相对操作维护较为简单,只需定期排放沉淀物和维护设备即可。

五、适合范围
5.1 好氧处理:好氧处理适合于有机物浓度较高、氮磷含量较低的污水处理,适合范围广泛。

5.2 厌氧处理:厌氧处理适合于有机物浓度较低、氮磷含量较高的污水处理,适合范围相对较窄。

综上所述,好氧处理和厌氧处理各有其特点,选择合适的处理方法需要根据具体情况进行综合考虑。

希翼本文的比较能够匡助读者更好地了解污水处理方法的选择。

污水厌氧处理与好氧处理特点比较

污水厌氧处理与好氧处理特点比较

污水厌氧处理与好氧处理特点比较污水处理是保护环境和维护人类健康的重要措施之一。

在污水处理过程中,厌氧处理和好氧处理是两种常用的方法。

本文将对污水厌氧处理和好氧处理的特点进行比较,以便更好地了解它们的优缺点和适合范围。

一、污水厌氧处理特点1. 厌氧处理是在无氧条件下进行的,不需要氧气供应。

这使得厌氧处理更加经济高效,因为不需要额外的能源消耗。

2. 厌氧处理过程中产生的污泥可以用于能源回收。

在厌氧消化过程中,有机物会被转化为沼气,可以用作燃料或者发电。

这种能源回收有助于减少对传统能源的依赖。

3. 厌氧处理可以有效去除有机物和氮磷等营养物质。

厌氧菌可以分解有机物质,并将有机物质转化为沼气和污泥。

同时,厌氧处理还可以去除污水中的氮磷等营养物质,减少对自然水体的污染。

4. 厌氧处理适合于高浓度有机废水的处理。

相比于好氧处理,厌氧处理对高浓度有机废水的处理效果更好,可以达到更高的有机物去除率。

二、污水好氧处理特点1. 好氧处理需要提供足够的氧气供应。

好氧菌在氧气的存在下进行代谢,将有机物质分解为二氧化碳和水。

因此,好氧处理需要额外的能源供应,增加了处理成本。

2. 好氧处理过程中产生的污泥可以用于土壤改良。

好氧处理产生的污泥富含有机物质,可以用于农田的施肥和土壤改良,提高土壤质量。

3. 好氧处理可以有效去除有机物和氮磷等营养物质。

好氧菌在氧气的存在下可以高效地分解有机物质,同时可以去除污水中的氮磷等营养物质,减少对水体生态系统的影响。

4. 好氧处理适合于低浓度有机废水的处理。

相比于厌氧处理,好氧处理对低浓度有机废水的处理效果更好,可以达到更高的有机物去除率。

综上所述,污水厌氧处理和好氧处理各有其特点和适合范围。

厌氧处理适合于高浓度有机废水的处理,具有经济高效和能源回收的优势;好氧处理适合于低浓度有机废水的处理,具有高效去除有机物和氮磷等营养物质的优势。

根据具体的污水特性和处理要求,可以选择合适的处理方法,以达到理想的处理效果。

好氧生物处理法与厌氧生物处理发的区别

好氧生物处理法与厌氧生物处理发的区别

04 好氧生物处理法与厌氧生 物处理法的比较
处理过程比较
反应条件
好氧生物处理法在有氧条件下进行,而厌氧生物处理法在无氧条件 下进行。
微生物种类
好氧生物处理法主要利用好氧微生物,如细菌和真菌,而厌氧生物 处理法主要利用厌氧微生物,如甲烷菌。
反应速度
好氧生物处理法的反应速度较快,而厌氧生物处理法的反应速度较 慢。
处理效果比较
污染物去除效率
剩余污泥
好氧生物处理法对有机物和氨氮的去 除效率较高,而厌氧生物处理法对有 机物和硫化物的去除效率较高。
Hale Waihona Puke 好氧生物处理法产生的剩余污泥较少, 而厌氧生物处理法产生的剩余污泥较 多。
能源利用
厌氧生物处理法可以产生甲烷作为能 源,而好氧生物处理法则没有这种能 源利用方式。
应用范围比较
适用条件
好氧生物处理法适用于处理可生化性较好的废水,而厌氧生物处理法适用于处理高浓度 有机废水。
能源需求
好氧生物处理法需要消耗大量的氧气,而厌氧生物处理法则不需要氧气。
适用领域
好氧生物处理法广泛应用于城市污水处理和工业废水处理领域,而厌氧生物处理法则广 泛应用于农业废弃物和城市垃圾等有机废弃物资源化利用领域。
厌氧微生物主要包括产酸菌和产甲烷菌,产酸菌将有机物转化为酸和醇,产甲烷 菌将酸和醇转化为甲烷和二氧化碳。
厌氧生物处理法的应用场景
厌氧生物处理法适用于处理高浓度有机废水、低浓度有机 废水、中低浓度有机废水等。
厌氧生物处理法在能源回收方面具有较大潜力,可将产生 的甲烷进行燃烧或发电,实现能源的循环利用。
对于某些有机物去除效果不佳。
处理效果不稳定
02
受水质、温度等因素影响较大。

有机肥发酵的方式

有机肥发酵的方式

有机肥发酵的方式有机肥发酵是一种将有机废弃物转化成有机肥的过程,其本质是利用微生物代谢作用降解废弃物中的有机成分,形成可利用的肥料。

有机肥发酵的方式有多种,以下是其中几种常见的方式。

一、堆肥法堆肥法是一种传统的发酵方式,其原理是将废弃物直接堆积起来,让其自然发酵。

堆肥一般包括绿肥、畜禽粪便、废弃菜叶等多种有机废弃物,其中绿肥含有大量的氮、磷、钾等营养元素,可以起到激发微生物活性和改善堆内环境的作用。

在堆肥发酵的过程中,微生物通过呼吸和代谢作用,将有机废弃物中的碳、氢、氧等元素释放出来,形成水、二氧化碳和热能,同时还释放出一定量的氨气和硫化氢等有机气体。

堆肥经过适当时间的发酵后,就可以得到肥料了。

二、厌氧发酵法厌氧发酵法是利用厌氧微生物对有机物进行降解、分解的发酵方式。

这种发酵方式与堆肥法不同,在发酵过程中不会产生氧气,因此其产生的有机肥料中含有较多的微生物和有机物。

厌氧条件下微生物的代谢和分解过程较慢,发酵时间相对较长,需要适当调控温度和湿度等环境条件,以保证发酵的顺利进行。

好氧发酵法是一种利用氧气促进微生物代谢的发酵方式,是一种快速、有效的有机肥发酵方法。

好氧发酵法要求环境中有充足的氧气,可以通过通风、搅拌等方式来增加氧气的供应。

在好氧条件下,微生物可以更加快速地代谢有机废弃物中的有机物,并产生热、二氧化碳和水等产物,从而实现有机废弃物向有机肥的转化。

好氧发酵法适合处理湿度和温度适宜的有机废弃物,如厨余垃圾、割草、柏油等。

四、堆沤法堆沤法是一种将有机废弃物和水混合后进行发酵的方式。

在堆沤法中,有机废弃物与适量的水混合后,经过搅拌、翻堆等过程进行发酵。

水的加入可以提高环境湿度,促进微生物的繁殖和生长,有利于有机废弃物的降解。

同时,水还可以起到调节温度的作用,在发酵过程中防止过热或过干。

经过一段时间的发酵,堆沤物会形成一种具有一定肥力的有机肥料。

综上所述,有机肥发酵的方式有多种,不同的发酵方式适用于不同的有机废弃物和环境条件,选择合适的发酵方式能够更好地实现废弃物向有机肥的转化,为环境保护和农业发展做出贡献。

好氧堆肥与厌氧发酵异同点精选文档

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好氧堆肥与厌氧发酵异同点精选文档TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-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:都是作用下的降解过程,需要的条件,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。

垃圾堆肥与厌氧消化项目浅析

垃圾堆肥与厌氧消化项目浅析

垃圾堆肥与厌氧消化项目浅析作者:钟毅来源:《科学与财富》2019年第06期摘要:本文主要对城市生活垃圾的堆肥与厌氧消化处理工艺及项目的主要构成进行介绍,希望能对以后的垃圾处理方法的选择有所借鉴。

关键词:垃圾;堆肥;厌氧消化对于城市生活类垃圾,由于各地气候、季节、生活水平及生活习惯、能源结构等差异,造成城市生活垃圾成分和产量多种多样、不均匀,而且变化幅度大。

各种类型废物的特性差异也造成了处理技术和工艺的不同。

本文主要介绍生活垃圾的堆肥与厌氧消化处理工艺。

1.垃圾堆肥与厌氧消化的原理与特点垃圾的堆肥处理与厌氧消化均为生物处理方法,是通过微生物的作用使垃圾中的有机物降解、稳定的无害化处理,垃圾经过生物处理后,可生产出富含营养成分的肥料。

垃圾堆肥是好氧生物处理,垃圾中相对分子质量大、能位高的各种有机物作为好氧微生物的营养源,在一定的温度、湿度、供氧条件下,进行生化反应,转化成相对分子质量小、能位低的物质而稳定下来。

厌氧消化为厌氧生物处理,在隔离氧气的条件下,通过厌氧微生物的作用将垃圾中复杂的有机物降解、转化为简单、稳定的化合物,同时释放能量。

释放出来的能量主要为沼气。

好氧堆肥与厌氧消化的特点:对原料质量要求高。

从无害化角度,垃圾中可生物降解有机物含量应在10%以上,从肥效出发则需要40%以上,这需要良好的垃圾分类收集措施。

对于混合垃圾,由于其成分复杂,杂质多,因此即便设置了预处理分拣系统,仍然难以保证产品的质量。

因此垃圾生物处理适用于垃圾分类收集较好有机物成分高的城市生活垃圾以及农、林、庭院等植物性垃圾。

必须设置垃圾的预处理系统。

对于混合垃圾,必须经过分拣处理,分离出垃圾中金属、电池、玻璃、砖瓦、塑料、废纸等杂质,否则生产出的肥料除肥效低外,还易造成土地质量的恶化,其中重金属物质会造成土壤的污染;占地面积较大。

由于垃圾的生物反应是一个缓慢过程,所需无论堆肥厂还是厌氧处理均需要较大的存储场地。

相应地,对大气环境的污染控制也是生物处理的一项重要内容;具有一定的减量化处理水平。

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。

堆肥一般分为好氧堆肥和厌氧堆肥

堆肥一般分为好氧堆肥和厌氧堆肥

堆肥一般分为好氧堆肥和厌氧堆肥(具体方法大全)堆肥是一门既传统又现代的学科,堆肥的目的就是通过一系列科学的工艺步骤,把各种各样的有机废弃物分解转化成为一种稳定的、无害化的适合于土壤培肥的有机肥产品。

堆肥一般分为好氧堆肥和厌氧堆肥。

好氧堆肥指在有氧气情况下有机物料的分解过程,其代谢产物主要是二氧化碳、水和热;而厌氧堆肥则是在无氧气条件下有机物料的分解,厌氧分解最后的代谢产物是甲烷、二氧化碳和许多低分子量的中间产物,如有机酸等。

传统堆肥以厌氧堆肥为主,而现代堆肥系统则大都采用好氧堆肥。

好氧堆肥从我国南宋时期即已肇始,是在北方人口大批向南方转移、水稻种植开始出现两熟制以及土壤肥力不足以维持高产的情形下出现的,由此解决了千年来我国土壤的地力常新壮问题。

现代堆肥技术开始于20世纪20~30年代的欧洲,以机械化堆肥为特色,目前工艺有上百种、技术也形形色色,并成为城乡有机废弃物处理领域的一个重要方向,受到众多城建、环卫、农业等部门与企业的欢迎。

笼统地讲,堆肥也是有机肥。

广义上的有机肥范围很宽,包括所有施用到农田的有机物料,如人畜粪便、绿肥、河泥、骨粉等,也包括规模化有机肥厂生产的商品有机肥。

在我国农民的传统智慧里,新鲜的水分含量高的废弃物均要经过一个熟化的过程才可还田,而熟化就是一个堆肥的过程;现代商品有机肥标准里也要求秸秆、畜禽粪便等有机废弃物一定要经过发酵腐熟这样一个过程。

令人遗憾的是,经过40年的城市化和工业化发展,我国城乡许多有机废弃物不再用来堆肥,而是被送到一个个垃圾填埋场、焚烧厂,或者被简单堆放在田间,随着雨水流入水体,加速了全国范围水质的严重恶化。

乡间堆肥已远离我们,不再是农村冬春季节的一道道独特的风景,这对于我们这样一个有着几千年传统文化的农业大国而言,悲乎痛哉!堆肥的作用和意义堆肥有很多作用,包括废物利用、减少污染、改良土壤、提高产量、改善品质等,最重要的有两点:一是可以把大量的有机废弃物转变为有用的产品,降低环境风险;二是能创造有价值的堆肥产品,可作为土壤改良剂或有机肥产品等。

好氧生物处理法与厌氧生物处理发的区别PPT文档共16页

好氧生物处理法与厌氧生物处理发的区别PPT文档共16页

• 废水厌氧生物处理过程不需另加氧源,故运行费 用低。此外,它还具有剩余污泥量少,可回收能 量(CH4)等优点。其主要缺点是反应速度较慢, 反应时间较长,处理构筑物容积大等。但通过对 新型构筑物的研究开发,其容积可缩小。此外, 为维持较高的反应速度,需维持较高的反应温度, 就要消耗能源。
• 对于有机污泥和高浓度有机废水(一般B005≥2 000mg/L)可采用厌氧生物处理法。
• 3.微生物在水中的状态不同
• 厌氧生物处理中微生物附着于构筑物上, 好养生物处理中微生物则是悬浮在废水中。
• 4.产生的剩余污泥量也不同。
• 厌氧生物处理产生的剩余污泥量远远少于 好养生物处理
• 5.好养生物处理系统与性管理较为复杂,运 行费用也高,而研祥生物处理系统与性管 理简单,运行费用低。
好氧生物处理法与厌氧生物处理发的区 别
61、辍学如磨刀之石,不见其损,日 有所亏 。 62、奇文共欣赞,疑义相与析。
63、暧暧远人村,依依墟如流电惊。 65、少无适俗韵,性本爱丘山。
好氧生物处理与厌氧生物处理 的区别
第二组 刘语嫣 朱冬梅 朱音 杨媛媛
区别
• 1.最大的区别就是处理环境. • 厌氧生物处理就是在厌氧条件下微生物降
解废水中的有机物,好氧生物处理就是在 有氧条件下微生物降解废水中的有机物其 次是所能处理的有机物. • 2.厌氧生物处理处理大分子量的有机物. • 主要是将大分子量的有机物分 解成较小分 子量的有机物并将其中一部分的有机物转 化成甲烷等可利 用的能源
王玲
厌氧生物处理
• 厌氧处理是利用厌氧菌的作用,去除废水 中的有机物,通常需要时间较长。厌氧过 程可分为水解阶段、酸化阶段和甲烷化阶 段。
厌氧生物处理的基本原理

生物处理中好氧工艺和厌氧工艺的区别

生物处理中好氧工艺和厌氧工艺的区别

生物处理中好氧工艺和厌氧工艺的区别在《好氧生物处理工艺产品解析》这篇文章中,我们可以了解到好氧生物处理技术中一般会用到的填料及设备有组合填料、悬浮球填料、曝气器、三叶罗茨鼓风机、回转式风机、调平支架等等。

而在《厌氧生物处理工艺产品解析》中,我们同样可以知晓在厌氧生物处理技术中一般会经常用到就是弹性填料。

我们在之前文章里面已经探究过好氧生物处理工艺和厌氧生物处理工艺的相关产品了,那么我们今天的主题就是来探究一下好氧生物处理与厌氧生物处理的区别。

通常来说,好氧生物处理与厌氧生物处理都能完成有机污染物的稳定化,但是在实际情况中究竟要采用哪种方法,需要根据具体情况而定。

采用厌氧法处理废水,除了需要的时间比较长以外,处理水发黑,有臭味,并且BOD浓度仍然较高,所以一般水中有机物浓度若超过1%,才会采用厌氧生物处理。

因此,目前的厌氧生物处理多用于处理沉淀池的有机污泥和高浓度有机废水,如:屠宰场、酿造工厂、食品工厂等生产废水,而好氧生物处理这多用于处理有机污染物浓度较低或适中的废水。

那么说了那么多,好氧生物处理和厌氧生物处理究竟有什么区别呢?下面小编为大家列举四点:一、对环境要求条件不同。

厌氧生物处理要求绝对的厌氧环境,对环境中的PH值、温度等的要求严格;而好氧生物处则要求充分供氧,所以对环境的要求没那么严格。

二、其作用的微生物群不同。

厌氧生物处理是两大类群的微生物起作用,先厌氧菌和兼性厌氧菌,后是另一类厌氧菌;而好氧生物处理其作用的微生物群是一大群好氧菌和兼性厌氧菌。

三、两者的产物不同。

好氧生物处理中,有机物一般会被转化成CO?、H?O、NH?等,且基本无害;而在厌氧生物处理中,有机物先被转化为众多的中间有机物,如:有机酸、醇、醛等,以及CO?、H?O等,其中有机酸、醇、醛等有机物又被另一群被称为甲烷菌的厌氧菌继续分解。

四、反应速率不同。

好氧生物处理由于有氧作为氢受体,有机物转化速率快,需要时间短,可以用较小的设备处理较多的废水;而厌氧生物处理反应速率慢,需要的时间长,在有限的设备内,仅能处理较少量的废水或污泥。

有氧堆肥与无氧堆肥的讨论

有氧堆肥与无氧堆肥的讨论

有氧堆肥与无氧堆肥的讨论我认为当然有氧当然好过无氧,实际上氧化就是自然降解的过程,腐熟的肥料完全没有臭味反而有泥土的清香,植物可以完全吸收,任何有臭味的肥料我认为是没有完全腐熟,是不利植物生长的。

举两个例子:游客想得到美丽的贝壳,用刀挖螺肉的办法得到壳,但是无论怎么挖贝壳还是奇臭无比,有个好心的渔夫告诉他,你要做的就是将贝壳埋在沙里,一周后你再取出来。

一周后游客挖出他埋的贝壳,惊奇的发现完全没有如何的臭味,所以你必须相信细菌的威力也是大自然的威力。

第二个例子,记得央视的一部探索节目,某地发现了古尸,开棺发现女尸完好无损栩栩如生,科学家是这样解释的,当棺木埋下去不久细菌开始活动,但由于棺木密封的异常好,很快棺内的氧气耗尽,氧化过程戛然而止,所以古尸得以保存几百年,可见没有氧气参与降解难以完成。

罐头为什么不变质,是因为没有氧气,无法氧化降解,开过的罐头很快就变质了,是因为细菌开始工作了。

所以论坛中有人说无氧,实际上不是完全无氧,有少量的氧气进去,那要完全腐熟的实际将会很久,拿出来使用时当然臭不可闻。

我以前用可乐密封了一瓶尿,过了一年拿出来是奇臭无比,上个月的尿没密封,昨天基本上已没有味道了。

【转帖!转帖!】我也去国外的网站查阅了他们的堆肥方法几乎全是有氧的,他们叫compost,我个人理解厌氧菌对降解没有什么实质的作用。

下面介绍国外如何在家做compost。

compost,中文可以译作堆肥,是利用有机材料,在高温多湿的条件下,经过有氧发酵腐熟,微生物分解而制成的一种有机肥料。

这里所说的堆肥,是指在家庭条件下,利用植物性厨房垃圾,制作园艺中需要的土壤改良剂和肥料。

家庭做compost的好处有很多。

compost可使你获得高质量,并且免费的土壤改良剂。

它可以帮助土壤保持水分和营养,使粘土不粘,砂土不砂。

同时这些compost产品为土壤增加营养物质,保持土壤的酸碱度。

更重要的是,compost可以消耗1/3到1/2的家庭垃圾。

好氧堆肥与厌氧发酵的异同点?

好氧堆肥与厌氧发酵的异同点?

好氧堆肥与厌氧发酵的异同点?
同: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。

异:条件不同。

厌氧要求无氧状态;好氧要求有氧状态
产物不同。

厌氧分为两步(两段论),第一步是酸化过程,分解成有机酸、醇类等,第二步是甲烷化阶段,生成甲烷水等,到了这一步会造成二次污染,甲烷是温室气体,且下一步的生物降解几乎是不可能的了。

好氧发酵的最终产物是CO2和H2O,降解终产物没有二次污染。

降解能力不同,好氧发酵能降解的有机物种类比较有限,厌氧情况有助于一些好养情况下难降解的有机物的降解。

一般情况下,往往是先进行厌氧堆肥至第一步水解过程结束,水解产物再进行好氧发酵。

这样的降解彻底,污染小,效果好。

堆肥和沤肥各自的优缺点

堆肥和沤肥各自的优缺点

堆肥和沤肥各自的优缺点(区别)以及方法!什么叫堆肥?它的养分含量有多少?堆能是用各种作物秸秆、垃圾、泥炭、绿肥、山表、草皮等有机物与人畜粪尿共同堆积腐熟而成的一种有机肥料。

堆肥的养分含量,与所用材料、用量和堆积方法有密切关系。

一般堆肥含有机质15~25%,氮0.4~0.5%,磷(P2O5)0.18~0.26%。

钾(K2O)0.45~0.70%,碳氮比(C/N)16~20。

高温堆能有机质24~42%,氮(N)1.1~2.0,磷(P2O5)0.30~0.82%,钾(K2O)0.50~2.53%,碳氮比(C/N)9.7~10.7。

制造堆肥的原料有哪些?(1)基本原料:秸秆、杂草、果皮、种皮、毛、角、蹄、骨等。

(2)促进腐烂分解的原料:由于堆能基本原料是纤维素、木质素等,其碳氮比(C/N)较大,微生物不易分解它,需要加入含营养丰富的物质,如粪尿、污水、氮肥、过磷酸钙等,以促进微生物的活动。

同时可带入更多的细菌,增进其分解作用。

还要加一些石灰,以中和分解过程中产生的有机酸及碳酸,使细菌繁殖旺盛,促进堆能腐熟。

(3)具有强大的吸收性的原料:为了防止堆肥在分解过程中氮的损失,要在堆积时加入吸收性强的物质,如草炭、粘土、塘泥、石膏、过磷酸钙、磷矿粉等保氮剂。

堆肥腐熟需要控制好哪几个因素?堆肥的腐熟过程是微生物分解有机物的过程,堆肥腐熟的快慢,要控制好下列因素:(1)水分:堆肥的干湿程度显著影响分解速度,无所作为肥的水分以60~75%最好,堆肥材料最好事先浸透。

(2)空气:通气良好,有利于好气性微生物活动,有机物分解快,但损失有机质及氮较多;通气差,有利于嫌气微生物活动,分解慢,但有机质及氮损失少。

因此,堆积时不宜太紧,也不宜太松,可用通气沟或通气管来调节其空气。

(3)温度:堆内温度的高低度,影响不同微生物群落的活动。

高温堆肥需要55~65℃高温期维持1星期以上,促使高温性微生物分解有机质,以加快和加强分解,以后慢慢降温,堆肥在中温性微生物的作用下分解有机物,促使腐殖质的形成和养分释放。

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好氧堆肥与厌氧发酵异
同点
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好氧堆肥与厌氧发酵异同点
陈蔷
(轻工
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:都是作用下的降解过程,需要的条件,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。

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。

厌氧发酵:第一阶段为水解发酵阶段,是指复杂的有机物在微生物胞外酶的作用下进行和发酵,将大分子物质破链形成小分子物质如:单糖、氨基酸等为后一阶段做准备。

第二阶段为产氢、产阶段,该阶段是在产酸菌如胶醋酸菌、部分梭状芽孢杆菌等的作用下分解上一阶段产生的小分子物质,生成乙酸和氢。

这一阶段产酸速率很快,致使料液pH值迅速下降,使料液具有腐烂气味。

第三阶段为产阶段,有机酸和溶解性含氮化合物分解成氨、胺、碳酸盐和二氧化碳、甲烷、氮气、氢气等。

甲烷菌将乙酸分解产生甲烷和二氧化碳,利用氢将二氧化碳还原为甲烷,在此阶段pH值上升。

影响因素不同: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,带走一部分热量;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—,堆肥结束后,PH为—。

厌氧发酵原料配比,厌氧发酵的以20—30为宜,当碳氮比在35时产期量明显下降;温度在35—40℃为宜;PH值对于甲烷细菌来说,维持弱碱环境是绝对必要的,它的最佳PH范围为—,PH值低,它使CO2大增,大量水溶性有机物和H2S产生,硫化物含量的增加抑制了甲烷菌的生长,可以加石灰调节PH,但是调整PH的最好方法是调整原料的碳氮比,因为底质中用以中和酸的碱度主要是氨氮,底质含氮量越高,碱度越大,当VFA(挥发性脂肪酸)>3000时,反应会停止。

小结:无论是好氧堆肥还是厌氧发酵都有其优点和缺点,他们既有相同点又有不同点,但是他们在实际生活中都有其不可或缺的地位。

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