固体废弃物处置技术ppt课件.ppt

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1、固体废弃物处置技术第九章可生化降解固体废物的处理与利用第一节好氧生物降解制堆肥第二节厌氧生物制沼气原理:微生物降解技术:依靠自然界广泛分布的微生物的作用,通过生物转化(氧化、分解有机固废)将有机固废中易于生物降解的有机组分转化为腐殖肥料、沼气或其它化学转化品。(塑料蛋白、乙醇或糖类)从而达到固废无害化的一种处理方法。目前主要包括:好氧堆肥技术、厌氧发酵技术第一节好氧生物降解制堆肥原料传统:秸秆、落叶、野草和禽畜粪便堆积发酵制作肥料。本世纪20年代后:生活垃圾、污水污泥、人和禽畜粪便以及农林废物等工艺传统:手工操作和自然堆积方式,并依靠自发的生物转化作用

2、,发酵周期长,处理量小本世纪20年代后;出现了机械堆制技术一、堆肥化概述堆肥化概念和分类堆肥化(composting)是在控制条件下,使来源于生物的有机废物,发生生物稳定作用(Biostablization)的过程。注意:堆肥原料来自生物界;堆制过程需在人工控制下进行;堆制过程的实质是生物化学过程。体积一般只有原体积积50一70%。两个相关概念堆肥:废物经过堆肥化处理,制得的成品叫做堆肥(compost)。腐殖土:堆肥是一类腐殖质含量很高的疏松物质,故也称为“腐殖土”。分类按堆制方式:间歇堆积法、连续堆积法按原料发酵所处状态:静态发酵法、动态发酵法按堆

3、制过程的需氧程度:好氧法、厌氧法关于好氧法、厌氧法好氧堆肥系统温度一般为50一65℃,最高可达80一90℃,堆制周期短,故也称为高温快速堆肥。厌氧堆肥,空气与发酵原料隔绝,堆制温度低,工艺比较简单,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。(二)好氧法堆肥原理好氧法制堆肥是以好氧菌为主对废物进行吸收、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,并放出生物生长活动所需要的能量,把另一部分有机物转化合成为新的细胞物质,使微生物生长繁殖,产生更多生物体。好氧堆肥原理图(三)堆肥原料

4、与堆肥微生物1.堆肥原料含碳水化合物、脂类、蛋白质较多的固废人和禽畜粪便,已经经过胃肠系统的充分消化,一般颗粒较小,合有大量低分子化合物——人和动物未吸收消化的中间产物,含水量较高,可直接用作原料。有机污泥富含微生物生活繁殖所需的营养成分(表9—1),是堆肥的良好原料。农林废物均富含碳素,但有的因含纤维素、半纤维素类物质;有的因表面布有众多毛孔而其有疏水性,处理困难,故均需作预处理生活垃圾中,不可堆腐的物质较多,需通过预处理,适当排除,才能用作堆肥原料。2.堆肥微生物嗜温菌和嗜热菌。繁殖的温度范围列于表9—2。分析:40嗜温菌和嗜热菌随温度变化存在情况

5、25801:常温时,有机物分解,产生的热量,少部分排入环境,一部分留在有机固废中,使得有机固废第一次升温2:升温过程中,嗜温菌大批死亡,嗜热菌开始大量分解有机物,自身繁殖,同时释放能量,再次升温。因此,好氧分解中,发挥作用的是菌体硕大、性能活泼的嗜热菌3:养分减少,嗜热菌大批死亡,温度降低,嗜温菌开始活动根据以上分析:将其分成三个过程:(1)起始阶段:堆制初期,堆层呈中温(15—45℃)。此时,嗜温性微生物活跃,利用可溶性物质糖类、淀粉不断增殖,在转换和利用化学能的过程中产生的能量超过细胞合成所需的能量,加上物料的保温作用,温度不断上升。(2)高温阶段

6、嗜热性微生物迅速繁殖,在供养条件下,大部分较难降解的有机物(蛋白质、纤维等)继续氧化分解,同时释放能量,温度60-70度;有机物分解完毕,养料减少,嗜热性微生物停止活动,当温度稳定在40度左右,堆肥基本达到稳定,形成腐殖质。堆肥过程2、堆肥过程参数①、供氧量空气量少,大量微生物死亡,分解速度慢;多,温度降低,不利于耐热菌。最佳量:实际空气量为理论空气量的2-10倍方式:强制通风、翻堆搅拌,需适当的物料空隙率②、含水率影响:一般,含水率水分低于20%,微生物死亡;过高,原料紧缩,空隙率小,导致空气量小,转化成厌氧反应;同时水分蒸发过多,温度达不到要求,影

7、响堆肥效果。最佳含量:③、碳氮比微生物每利用30份碳就需要l份氮,故初始物料的碳氮比为30:1合乎堆肥需要,其最佳在26:1——35:1之间。成品堆肥的适宜碳氮比为10:1-20:1之间:出于初始原料的碳氮比一般都高于前述最佳值,放应加入氮肥水溶液、粪便、污泥等调节剂,使之调到30以下。影响:过高;氮缺乏,细菌和其它微生物发展受限制,堆肥速度缓慢,时间长;另外还会造成成品堆肥的氮饥饿过低:氮素过剩,容易转化成氨气释放,造成肥效降低各物料的碳氮比见表D④PH好氧堆肥初期,pH一般可下降为5—6,尔后又开始上升,发酵完成前可达8.5-9.0,最终达到7.o

8、一8.o⑤有机物含量堆肥物料适宜的有机物含量为20一80%,有机物含量过低,不能提供足够的热能

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