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污水处理厂污泥处理与利用研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:54:00
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污水处理厂污泥处理与利用研究【摘要】:当今世界,随着人口的快速增长和经济的迅速发展,自然资源的消耗随之加快,废弃物的利用技术越来越被各国所关注和重视,而我国的自然资源短缺状况尤为严

【摘要】: 当今世界,随着人口的快速增长和经济的迅速发展,自然资源的消耗随之加快,废弃物的利用技术越来越被各国所关注和重视,而我国的自然资源短缺状况尤为严重。因此,废弃物的资源化利用研究在我国就显得更为重要。城市污水处理厂的污泥是城市化进程中产生的固体废弃物,这些城市固体废弃物的处理处置是一个必须尽快解决的问题。在我国的许多城市,有大量的污水厂污泥没有安全出路,容易对环境造成二次污染,而目前国内的一些污泥堆肥厂由于技术含量低、运行成本高、堆肥产品销售困难等原因,其作用未能充分地发挥。因此,利用城市污水处理厂污泥堆肥化生产有机复混肥的资源化研究,对国民经济的发展就有着十分重要的意义。在系统总结这一领域研究现状的基础上,本文对下列问题进行了研究。 基于城市污水厂污泥富含作物生长所需的营养成分和有机质,有害重金属元素低,其它元素符合国家农用标准这一事实,本文提出了利用污水厂污泥进行堆肥化后生产有机复混肥的观点。通过生产优质有机复混肥来保证污泥的有效、持续利用。 通过对堆肥化过程中微生物特征进行的研究,认为堆肥化过程中对微生物活动影响最大的因素是有机物和温度,其次是pH值。通过研究堆肥化过程中微生物与有机质降解的关系,认为中温条件对有机物降解更为有利,且把中温堆肥过程分为中温过渡、中温和中低温过渡等三个阶段,并从无害化目的出发,利用堆肥化产品进行有机复混肥的研制。根据有机复混肥的特点,结合堆肥产品成分、土壤性质及作用所需的营养状况,确定了生产有机复合肥的最佳配比,并研制了水稻和玉米专用有机复合肥,并进行了田间实验,结果表明:所生产的有机复混肥对水稻有较好的增产效果。 不同堆肥试验(填充料、填充料配比、通风量)的结果表明,污泥与稻草、木屑和玉米芯混合均能成功进行污泥堆肥化,其中以木屑效果最好,表现在升温速度快,第3天温度可上升至55℃,且可维持8~11天,35天基本达到腐熟。成功进行污泥堆肥的最佳工艺参数为污泥与木屑的体积比为1:1或1:3,通风量 为o.35旷几mill,通风频率为每3h通风3伽*。污泥堆肥腐熟以后结构疏松,且 无臭味。堆肥过程中的高温能使堆肥病原菌(大肠杆菌计)大幅度灭活,达到国 家高温堆肥卫生标准。污泥堆肥腐熟后,pH、EC有一定程度的下降;挥发性固 体、总有机碳、水溶性有机碳的含量约降至堆肥初始的50o/左右;氨态氮、有机 氮含量先上升后下降,呈抛物线的变化趋势;而硝态氮含量的变化正好相反,先 下降后急剧升高;通常堆肥腐熟以后,全氮、全磷、全钾含量提高;污泥在堆肥 35天以后,水芹oresS)种子发芽指数达50%左右,在堆肥结束时,GI均接近或 达到80%以上。填充料的加入稀释了污泥重金属的含量。 堆肥化是处理有机固体废弃物的主要方法之一,评价堆肥腐熟的指标是堆肥 研究的重要课题。现有的评价方法中,有些费时、繁琐,有些受堆肥原料不同的 限制而不能普遍应用。 通过对污泥堆肥过程中堆肥的物理、化学和植物毒性的分析,作者提出了一 种简单方便、快捷准确的污泥堆肥腐熟度评估指标:堆体的温度必须经过高温阶 段并维持7天左右,随后温度下降并趋于平缓,堆体种子发芽指数达65%以上, 污泥堆肥腐熟以后,结构疏松,无污泥固有的臭味,C/N-OTg比值在5~7之间, NO。’/NH。卜4,完全满足这几个条件的污泥堆肥可以判定达到完全腐熟,无生物 毒性。 本文通过对生产的有机复混肥进行农作物的施用实验,在作物秸杆和谷物进 行重金属含量检测,结果未发现异常,说明是施用有机复混肥在重金属污染方面 是安全的。 【关键词】:污水厂污泥 堆肥 腐殖质 腐熟度 有机复混肥
【学位授予单位】:西南农业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2003
【分类号】:X703
【目录】:
  • 中文摘要6-8
  • 英文摘要8-11
  • 文献综述11-27
  • 第1章 引言27-30
  • 第2章 堆肥化的理论基础30-42
  • 2.1 堆肥过程中的生物化学30-35
  • 2.1.1 堆肥物料的化学组成30-33
  • 2.1.2 温度和pH值变化特征33-34
  • 2.1.3 堆肥化过程中的生物化学变化34-35
  • 2.2 堆肥化过程中的微生物学35-39
  • 2.2.1 真菌36
  • 2.2.2 放线菌和细菌36-37
  • 2.2.3 病原微生物37
  • 2.2.4 无害化需要的最适堆肥温度37-39
  • 2.3 堆肥化的基本原理39-42
  • 2.3.1 高温堆肥40-41
  • 2.3.2 厌氧堆肥41-42
  • 第3章 材料和方法42-46
  • 3.1 试验材料42
  • 3.2 试验装置42
  • 3.3 试验方法42-44
  • 3.3.1 污泥与不同填充料堆肥化试验42-43
  • 3.3.2 污泥与木屑不同配比堆肥化试验43
  • 3.3.3 污泥堆肥不同通风量处理试验43
  • 3.3.4 不同腐熟的污泥堆肥对草坪草发芽与生长的影响试验43
  • 3.3.5 田间试验研究43-44
  • 3.4 采样及分析方法44-46
  • 3.4.1 采样44
  • 3.4.2 堆肥试验样品水溶性指标的分析44-45
  • 3.4.3 堆肥试验样品全量指标的分析45
  • 3.4.4 堆肥试验样品生物学指标的测定45
  • 3.4.5 大肠杆菌的测定45-46
  • 第4章 结果与分析46-69
  • 4.1 污泥与不同填充料混合堆肥试验研究46-52
  • 4.1.1 污泥堆制过程中的温度变化及其对病原菌的影响46-47
  • 4.1.2 含水率和有机质的变化47-48
  • 4.1.3 pH和电导率EC的变化48-49
  • 4.1.4 水溶性有机碳(WSOC)的变化49-50
  • 4.1.5 NO_3~--N的变化50
  • 4.1.6 NH_4~+-N的变化50-51
  • 4.1.7 生物学指标51
  • 4.1.8 小结51-52
  • 4.2 污泥与木屑不同配比混合试验研究52-60
  • 4.2.1 污泥堆制过程中的温度变化及其对病原菌、pH的影响52-54
  • 4.2.2 污泥堆制过程中EC的变化54
  • 4.2.3 污泥堆制过程中挥发性固体、总有机碳及水溶性有机碳的变化54-55
  • 4.2.4 污泥堆制过程中氮素形态的变化55-57
  • 4.2.5 污泥堆制过程中全N、P、K含量的变化57
  • 4.2.6 污泥堆制过程中水溶性磷的转化57-58
  • 4.2.7 污泥堆制过程中种子发芽指数(GI)的变化58-59
  • 4.2.8 小结59-60
  • 4.3 污泥堆肥腐熟度评判指标的适用性研究60-65
  • 4.3.1 表观分析60
  • 4.3.2 温度变化60-61
  • 4.3.3 堆肥固体碳氮比值(C/N)61
  • 4.3.4 堆肥水溶性有机碳与有机氮的比值(C/N-org)61-62
  • 4.3.5 水溶性碳与水溶性氮(WSC/WSN)水溶性碳与全氮(WSC/TN)的比值62-63
  • 4.3.6 生化需氧量(BOD_5)63
  • 4.3.7 硝态氮和氨态氮(NO_3~-/NH_4~+)的比值63-64
  • 4.3.8 不同腐熟度的污泥堆肥对草坪草发芽及生长的影响64
  • 4.3.9 种子发芽指数(GI)64-65
  • 4.3.10 小结65
  • 4.4 田间试验结果65-69
  • 4.4.1 玉米65-66
  • 4.4.2 水稻66-67
  • 4.4.3 试验结果分析67-68
  • 4.4.4 结论68-69
  • 第5章 结论建议69-70
  • 参考文献70-76
  • 发表论文及课题一览表76-77
  • 致谢77


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