快速堆肥发酵过程及控制教材课件.ppt

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资源描述

1、快速堆肥发酵过程及控制快速堆肥发酵过程及控制 中国农业大学资源环境学院中国农业大学资源环境学院李季李季 教授教授目目 录录 一、一、堆肥基础堆肥基础 二、快速堆肥及条件二、快速堆肥及条件 三、堆肥过程控制三、堆肥过程控制 四、堆肥产品质量及检验四、堆肥产品质量及检验 第一部分:堆肥基础第一部分:堆肥基础堆肥含义堆肥,是指在人工控制下,在一定的水分、堆肥,是指在人工控制下,在一定的水分、C/N比和通风条件下通过微生物的发酵作用,比和通风条件下通过微生物的发酵作用,将废弃有机物转变为肥料的过程。通过堆肥将废弃有机物转变为肥料的过程。通过堆肥化过程,有机物由不稳定状态转变为稳定的化过程,有机物由不稳

2、定状态转变为稳定的腐殖质物质,其堆肥产品不含病原菌,不含腐殖质物质,其堆肥产品不含病原菌,不含杂草种子,而且无臭无蝇,可以安全处理和杂草种子,而且无臭无蝇,可以安全处理和保存,是一种良好的土壤改良剂和有机肥料。保存,是一种良好的土壤改良剂和有机肥料。堆肥基本特点堆肥基本特点水水热热原料原料堆肥产品堆肥产品有机质有机质矿物质矿物质水水微生物微生物有机质有机质矿物质矿物质水水微生物微生物堆肥生物链堆肥生物链 有机废弃物 初级消费者 第三消费者 次级消费者 蜈蚣、捕食螨、蜈蚣、捕食螨、甲虫、蚂蚁等甲虫、蚂蚁等跳虫、一些螨、跳虫、一些螨、羽毛翼甲虫、线羽毛翼甲虫、线虫、原生动物等虫、原生动物等细菌、真

3、菌、放线细菌、真菌、放线菌、线虫、一些螨、菌、线虫、一些螨、蜗牛、蚯蚓等蜗牛、蚯蚓等畜禽粪便、树叶、畜禽粪便、树叶、草枝、食品垃圾草枝、食品垃圾等等堆肥中的微生物堆肥中的微生物堆肥微生物变化堆肥微生物变化高温好氧堆肥过程中微生物的数量变化规律高温好氧堆肥过程中微生物的数量变化规律 4d9d13d20d24d28d32d38d43d45d4-4:1+4-4:2+4-9:1+4-13:1+4-9:2+13-13:1+13-13:2+13-20:1+20-45:1+20-45:2+24-45:2+24-45:3+24-45:1+43-45:1+注:+,strong;+,substantial;+,r

4、ecognizable;no mark,not recognized.STCM堆肥微生物变化堆肥微生物变化堆肥阶段微生物类型拉丁名(相似性)中文名初期S(0-4d)4-4:1Leuconostoc paramesenteroides(97.4%)类肠膜明串珠菌4-9:1Pediococcus acidilactici(98.2%)乳酸片球菌4-4:2Staphylococcus piscifermentans(99.1%)葡萄球菌4-13:1Bacillus badius(99.3%)栗褐芽胞杆菌高温期T(4-13d)4-13:1 Bacillus badius(99.3%)栗褐芽胞杆菌 4-

5、9:2Bacillus sp.(99.1%)芽胞杆菌属13-13:1Virdibacillus proomii(94.7%)枝芽胞杆菌13-20:1Gracilibacillus halotolerans(94.4%)薄壁芽胞杆菌13-13:2Corynebacterium urealyticum(95.3%)解脲棒杆菌堆肥微生物变化堆肥微生物变化降温期C(13-32d)24-45:1SphingobacteriumMultivorum(83.4%)多食鞘氨醇杆菌24-45:2Alloiococcus otitis(90.0%)耳炎差异球菌24-45:3Clostridium fervidus

6、(88.2%)热梭菌20-45:1Cl.Filimentosum(85.6%)梭菌20-45:2Alcaligenes sp.NKNTAU(91.4%)产碱菌腐熟期M(32-45d)24-45:1SphingobacteriumMultivorum(83.4%)多食鞘氨醇杆菌24-45:2Alloiococcus otitis(90.0%)耳炎差异球菌24-45:3Clostridium fervidus(88.2%)热梭菌20-45:1Cl.Filimentosum(85.6%)梭菌20-45:2Alcaligenes sp.NKNTAU(91.4%)产碱菌43-45:1Arthrobact

7、er sp.(86.4%)节杆菌属堆肥热力学过程堆肥热力学过程 在堆肥过程中实际释放的热量取决于有机物真正降解的程在堆肥过程中实际释放的热量取决于有机物真正降解的程度,或混合物中不同成分比例。例如,脂肪比蛋白质或者度,或混合物中不同成分比例。例如,脂肪比蛋白质或者碳水化合物更能被降解,因为脂类热值就高。碳水化合物更能被降解,因为脂类热值就高。热灭活动力学热灭活动力学美国环保署要求热失活的最低温度为美国环保署要求热失活的最低温度为50。根据根据Brannen等人的研究结果,在等人的研究结果,在55时加热时加热7分钟和在分钟和在50时加热时加热60分钟,蛔虫卵基本消失,但是在分钟,蛔虫卵基本消失,

8、但是在47时加热时加热2个小时蛔虫卵就不被破坏。个小时蛔虫卵就不被破坏。为保证能彻底消灭蛔虫卵,处理温度就应该明显超过阈限为保证能彻底消灭蛔虫卵,处理温度就应该明显超过阈限温度。因此,选定最低温度为温度。因此,选定最低温度为50,这样就能大大减少蛔,这样就能大大减少蛔虫卵的浓度。虫卵的浓度。污水污泥中消灭病原体所用的时间和温度污水污泥中消灭病原体所用的时间和温度 几种常见病菌与寄生虫的死亡温度几种常见病菌与寄生虫的死亡温度 颗粒大小对灭菌的影响在堆肥过程中形成了大颗粒或者球状物,由于氧气不足,在堆肥过程中形成了大颗粒或者球状物,由于氧气不足,在这些颗粒内就减少了热的积累,为了保证这些颗粒内在这

9、些颗粒内就减少了热的积累,为了保证这些颗粒内部的病原体完全被破坏,堆肥温度必须传递到颗粒内部。部的病原体完全被破坏,堆肥温度必须传递到颗粒内部。颗粒越大,传递时间就会越长。颗粒越大,传递时间就会越长。堆肥无害化堆肥无害化第一,堆肥的本质是微生物利用基质养料生长、繁殖,并第一,堆肥的本质是微生物利用基质养料生长、繁殖,并释放能量、带走水分的过程,是一种依靠自然力的生态降释放能量、带走水分的过程,是一种依靠自然力的生态降解过程。解过程。第二、堆肥微生物的作用必须建立在其适宜的基质、能量第二、堆肥微生物的作用必须建立在其适宜的基质、能量和环境条件上。和环境条件上。第三、只要堆肥正常,就可以完全破坏专

10、性寄生的病原体,第三、只要堆肥正常,就可以完全破坏专性寄生的病原体,也可以把指示细菌和非专性寄生细菌病原体减少到很低的也可以把指示细菌和非专性寄生细菌病原体减少到很低的水平,达到无害化的程度。水平,达到无害化的程度。第二部分:第二部分:快速堆肥及条件快速堆肥及条件堆肥典型时间堆肥典型时间 堆堆肥肥实实际际时时间间 方方法法 范范围围 典典型型 后后熟熟时时间间 传传统统沤沤肥肥 6 个个月月到到 2 年年 1 年年 条条垛垛式式-翻翻堆堆 1-4 个个月月 2 个个月月 1-2 个个月月 静静态态通通气气堆堆 3-5 周周 4 周周 1-2 个个月月 转转鼓鼓发发酵酵 3-8 天天 2 个个月

11、月 筒筒仓仓发发酵酵 1-2 周周 2 个个月月 快速堆肥讨论快速堆肥讨论什么是快速堆肥?即在满足堆肥产品市场什么是快速堆肥?即在满足堆肥产品市场需求及环境卫生标准前提下,采用生物接需求及环境卫生标准前提下,采用生物接种、配方优化、条件控制、设备创新等综种、配方优化、条件控制、设备创新等综合措施使一次堆肥时间缩短到合措施使一次堆肥时间缩短到1到到2周,二周,二次堆肥缩短到次堆肥缩短到2-3周的堆肥工艺。周的堆肥工艺。为何快速堆肥为何快速堆肥l成本问题成本问题每天堆肥成本每天堆肥成本l养分损失养分损失特别是氮素损失特别是氮素损失堆肥成本单位单位:元元/吨吨典型堆肥厂成本分析典型堆肥厂成本分析养分

12、损失养分损失处理 有机质损失(%)全氮损失(%)第120天的牛粪堆肥不翻堆用铲斗装载机翻堆每两周翻1次每周翻2次第150天的家禽堆肥不翻堆用铲斗装载机翻堆每两周翻1次每周翻2次70787380757979885160536472767886出自:Brinton,1998环境影响环境影响堆肥过程 最少人为干预 条垛系统 强制通风系统 (堆肥前后变化量%)体积减少体积减少挥发性固体挥发性固体平均甲烷释放平均甲烷释放排放量(排放量(ppmv)551228,744732222355153ppmv(单位体积的百万分率)快速堆肥讨论快速堆肥讨论快速堆肥的可行性:快速堆肥的可行性:1、密闭环境,保温、密闭环

13、境,保温2、翻堆次数多、翻堆次数多3、接种有效微生物、接种有效微生物4、有除臭措施、有除臭措施5、仅生产有机物料、仅生产有机物料6、堆肥产品进一步生产复合肥,并通过高温、堆肥产品进一步生产复合肥,并通过高温、制粒等步骤实现后续处理制粒等步骤实现后续处理7、建立有关指标的监测制度、建立有关指标的监测制度快速堆肥讨论快速堆肥讨论快速堆肥的核心:快速堆肥的核心:1、通过协调堆肥过程中养分的降解和保持,、通过协调堆肥过程中养分的降解和保持,建立有机养分、无机养分之间的平衡;建立有机养分、无机养分之间的平衡;2、通过微生物分解发热实现自身脱水;、通过微生物分解发热实现自身脱水;3、建立环境、卫生、工业、

14、农业之间的堆、建立环境、卫生、工业、农业之间的堆肥协调途径及方法肥协调途径及方法 堆肥条件堆肥条件*依特定的物料、堆体大小和天气条件而变。依特定的物料、堆体大小和天气条件而变。生物可降解性生物可降解性 某某些些有有机机基基质质的的可可降降解解性性 基基质质 降降解解性性(挥挥发发性性固固体体比比例例%)垃垃圾圾(总总有有机机组组份份)43-54 庭庭园园修修剪剪废废弃弃物物 66 鸡鸡粪粪 68 牛牛粪粪 28 垃垃圾圾 66 碳源及能量碳源及能量堆肥过程中通常期望湿基质水分能不断蒸发以获得相对堆肥过程中通常期望湿基质水分能不断蒸发以获得相对干燥的堆肥产品。与干基质相比,湿基质堆肥水分蒸发干燥

15、的堆肥产品。与干基质相比,湿基质堆肥水分蒸发负担较大,所以湿基质提供的能量就至为重要,因为需负担较大,所以湿基质提供的能量就至为重要,因为需大量能量来支持蒸发。大量能量来支持蒸发。基质能量调节基质能量调节如果基质没有足够的能量推动堆肥进程,则需如果基质没有足够的能量推动堆肥进程,则需要进行能量调节以达到能量平衡。可采用一种要进行能量调节以达到能量平衡。可采用一种或多种如下方法:(或多种如下方法:(1)通过控制和降低堆肥过)通过控制和降低堆肥过程中的空气供应以限制干燥;(程中的空气供应以限制干燥;(2)强化脱水以)强化脱水以降低基质含水率;(降低基质含水率;(3)外加能量调理剂。如果)外加能量调

16、理剂。如果通过减少空气供应量来控制能量平衡,则必须通过减少空气供应量来控制能量平衡,则必须对产品进行烘干或者加入水分吸收调理剂。对产品进行烘干或者加入水分吸收调理剂。外加能量调理剂是控制能量平衡的较好方法。外加能量调理剂是控制能量平衡的较好方法。采用可降解调理剂调节能量,是初始混合物料采用可降解调理剂调节能量,是初始混合物料调节的最优选择调节的最优选择氧气氧气 堆肥过程中,微生物利用碳源,消耗氧气,产堆肥过程中,微生物利用碳源,消耗氧气,产生二氧化碳。如果没有充足的氧气,堆肥过程生二氧化碳。如果没有充足的氧气,堆肥过程将会变成厌氧发酵,产生难闻的气味,包括将会变成厌氧发酵,产生难闻的气味,包括

17、H H2 2S S气体的臭鸡蛋气味。气体的臭鸡蛋气味。那么,对于好氧堆肥,氧气供应量应该是多少那么,对于好氧堆肥,氧气供应量应该是多少才算是充足呢?尽管空气中氧气含量占到才算是充足呢?尽管空气中氧气含量占到21%,但是好氧微生物在氧气浓度为但是好氧微生物在氧气浓度为5%时就可以存时就可以存活。氧气浓度高于活。氧气浓度高于10%被认为是好氧堆肥的最被认为是好氧堆肥的最适条件。适条件。粒径粒径在相同体积或质量的情况下,小颗粒要比大颗粒有更在相同体积或质量的情况下,小颗粒要比大颗粒有更大的表面积。所以如果供氧充足,小颗粒将降解的更大的表面积。所以如果供氧充足,小颗粒将降解的更快一些。实验证明将堆肥物

18、质加以粉碎,可以将降解快一些。实验证明将堆肥物质加以粉碎,可以将降解率提高率提高2 2倍,科学家提出一个推荐的粒径值为倍,科学家提出一个推荐的粒径值为1.3-7.61.3-7.6毫米,这个区间的下限适用于通风或连续翻堆的堆肥毫米,这个区间的下限适用于通风或连续翻堆的堆肥系统,上限为静态堆垛或其他静态通风堆肥系统。系统,上限为静态堆垛或其他静态通风堆肥系统。堆肥工艺优化堆肥工艺优化 堆肥必须因地制宜堆肥必须因地制宜认识堆肥条件的不可替代性认识堆肥条件的不可替代性探索快速堆肥的途径和方法探索快速堆肥的途径和方法协调原料配比、温度、水分、翻堆等关系协调原料配比、温度、水分、翻堆等关系第三部分:堆肥过

19、程控制第三部分:堆肥过程控制通风控制通风控制 通风有三个主要目的:通风有三个主要目的:第一,通风能满足有机质分解的氧气需求(也叫第一,通风能满足有机质分解的氧气需求(也叫化学需氧量);化学需氧量);第二,通风可以除去湿基质之中的水分(称为干第二,通风可以除去湿基质之中的水分(称为干燥需求),当空气被堆肥基质加热以后,可以蒸燥需求),当空气被堆肥基质加热以后,可以蒸发掉水份,使得堆肥物料得到烘干;发掉水份,使得堆肥物料得到烘干;第三,通风可以除去有机质分解产生的热量,以第三,通风可以除去有机质分解产生的热量,以控制过程温度(称为除热需求)。控制过程温度(称为除热需求)。不同有机物料及其有机成分的

20、一般化学组成不同有机物料及其有机成分的一般化学组成 有机物降解需氧量计算有机物降解需氧量计算假定碳水化合物为主要的成分,可以计算出分解反应的假定碳水化合物为主要的成分,可以计算出分解反应的需氧量:需氧量:1 xC6H10O5+6O2=6CO2+5H2O 162 6(32)则纤维基质的需氧量估计为:则纤维基质的需氧量估计为:x=6(32)/162=1.185g O2/g BVS通风控制通风控制化学需氧量化学需氧量:1.95kg空气空气/kg 混合基质干重混合基质干重,说明满足化学说明满足化学需氧量时,空气的重量几乎是进料物质干重的两倍。需氧量时,空气的重量几乎是进料物质干重的两倍。水分干燥需氧量

21、水分干燥需氧量:26.7g干空气干空气/g ds基质基质说明干燥所需的空气远比生物氧化需要的空气要多说明干燥所需的空气远比生物氧化需要的空气要多.除热需氧量除热需氧量:47.9g空气空气/g 基质基质ds除热所需的空气量远比化学或者除水分需要的都多。除热所需的空气量远比化学或者除水分需要的都多。堆肥所需空气的重量是基质干重的堆肥所需空气的重量是基质干重的3050倍。由于气体倍。由于气体是看不到的,空气活动有时候总是被忽略。应该牢记基是看不到的,空气活动有时候总是被忽略。应该牢记基质处理既包括固体,也包括气体部分。质处理既包括固体,也包括气体部分。翻堆的重要性翻堆的重要性温度(温度()氧气浓度(

22、)氧气浓度()深度(深度(cm)图图6-5 由消化污泥和堆肥回料堆置的条垛,其不同深度(由消化污泥和堆肥回料堆置的条垛,其不同深度(cm)的温度和氧)的温度和氧气浓度(气浓度(%)的曲线图。在搅拌条垛)的曲线图。在搅拌条垛5个小时之后测量。来自个小时之后测量。来自lacoboni et al.19通风管道某堆肥厂所用的永久性管路系统示意图某堆肥厂所用的永久性管路系统示意图 通风系统示意通风系统示意部分臭气化合物的臭气指数部分臭气化合物的臭气指数 臭气释放规律大多数臭气是在堆肥周期的最初大多数臭气是在堆肥周期的最初710d释放出来的,最初释放出来的,最初23 d的的SOER值为值为1020 m3

23、/min-m2,此后,此后,SOER值迅值迅速降低到速降低到0.52 m3/min-m2范围。范围。翻堆前平均可达翻堆前平均可达1530 m3/min-m2,翻堆后,翻堆后SOER值迅速值迅速增加到增加到550 m3/min-m2,然后在接下来的,然后在接下来的34小时开始降小时开始降低。低。虽然臭气释放的峰值与翻堆有关虽然臭气释放的峰值与翻堆有关,但是臭气释放的主要部但是臭气释放的主要部分还是在没有翻堆时。如果不考虑翻堆的频率分还是在没有翻堆时。如果不考虑翻堆的频率,估计因为估计因为翻堆而释放的气体大约相当于总释放气体的翻堆而释放的气体大约相当于总释放气体的10%到到15。增加翻堆频率会使释

24、放的峰值降低增加翻堆频率会使释放的峰值降低,但是总的臭气挥发量但是总的臭气挥发量基本保持不变。基于以上研究,建议当天气条件不好应当基本保持不变。基于以上研究,建议当天气条件不好应当停止翻堆。停止翻堆。臭气处理的方法臭气处理的方法 吸附:气体吸附是指通过特定的吸附装置,把臭气化吸附:气体吸附是指通过特定的吸附装置,把臭气化合物溶解到洗涤液中的一种臭气处理方法。常用吸附合物溶解到洗涤液中的一种臭气处理方法。常用吸附装置包括喷雾塔、填充式洗涤床、流体洗涤床、板式装置包括喷雾塔、填充式洗涤床、流体洗涤床、板式塔、喷射洗涤器。通常的化学药剂包括:塔、喷射洗涤器。通常的化学药剂包括:氧化剂例如次氯酸钠(氧

25、化剂例如次氯酸钠(NaOCI),过氧化氢(过氧化氢(H2O2)及)及高锰酸钾(高锰酸钾()碱性物例如碱性物例如CaO,aOH2,NaOH酸类例如酸类例如H2SO4,HCl还原剂例如还原剂例如Na2SO3,H2O2吸收增强剂例如表面活性剂吸收增强剂例如表面活性剂一种生物过滤器系统的框图 图.1添加植物乳杆菌与可溶性碳水化合物对猪粪臭味的影响 sucrose 蔗糖蔗糖 glucose 葡萄糖葡萄糖 图.1添加植物乳杆菌与可溶性碳水化合物对猪粪中氨挥发的影响堆肥氮素变化机理堆肥过程中氮素转化很复杂,主要包括氮素固定和氮素释放。其中堆肥过程中氮素转化很复杂,主要包括氮素固定和氮素释放。其中氮素的释放主

26、要指有机氮的矿化、氨的挥发以及硝态氮的反硝化。氮素的释放主要指有机氮的矿化、氨的挥发以及硝态氮的反硝化。有机氮作为堆肥的全氮的主要组成部分与全氮一样,在堆肥过程中,有机氮作为堆肥的全氮的主要组成部分与全氮一样,在堆肥过程中,始终呈降低趋势。一次发酵初期,氮损失速率较快,主要由于始终呈降低趋势。一次发酵初期,氮损失速率较快,主要由于NH3高温挥发所致,另外易挥发含氮有机物的直接挥发也是造成氮素大高温挥发所致,另外易挥发含氮有机物的直接挥发也是造成氮素大量损失的另一个主要原因;二次发酵阶段基本无氮损失。量损失的另一个主要原因;二次发酵阶段基本无氮损失。一次发酵初期一次发酵初期(前前10),在微生物

27、作用下,易降解有机物迅速分解,在微生物作用下,易降解有机物迅速分解,由于物料的含水率较高由于物料的含水率较高,生成的氨主要以生成的氨主要以NH+4的形式存在于物料中,的形式存在于物料中,NH+4-N的含量不断增加,至第的含量不断增加,至第10左右增至最高点。随后,由于高左右增至最高点。随后,由于高温作用,水汽蒸发加强,引起大量温作用,水汽蒸发加强,引起大量NH3挥发,挥发,NH+4-N含量不断降低。含量不断降低。硝态氮(硝态氮(NO3N)含量主要取决于硝化和反硝化速率之差,物料所)含量主要取决于硝化和反硝化速率之差,物料所处环境为好氧状态时,硝化作用占绝对优势。处环境为好氧状态时,硝化作用占绝

28、对优势。堆肥前后氮素变化(袁守军,)(袁守军,)影响堆肥氮素损失的因素影响堆肥氮素损失的因素 1)堆肥物料的组成:堆肥的氮损失与初始物料的组成和)堆肥物料的组成:堆肥的氮损失与初始物料的组成和含氮量密切相关,原料含氮量高损失的比例相应就高。含氮量密切相关,原料含氮量高损失的比例相应就高。研究表明,厨余垃圾与树叶等混合堆肥的净氮损失是研究表明,厨余垃圾与树叶等混合堆肥的净氮损失是43%62%,鸡舍废物,鸡舍废物(鸡粪、锯末混合物鸡粪、锯末混合物)在强制通风堆在强制通风堆制过程中的氮损失为初始氮的制过程中的氮损失为初始氮的59%,单独的牛粪堆制比,单独的牛粪堆制比牛粪与生活垃圾堆肥以牛粪与生活垃圾

29、堆肥以1 1体积联合堆制的氮损失高体积联合堆制的氮损失高410倍。倍。2)堆肥物料)堆肥物料C/N比:堆肥物料比:堆肥物料C/N比越低,氮素损失越比越低,氮素损失越严重。堆肥合适的严重。堆肥合适的C/N比范围为比范围为2535。杨毓峰等以畜禽。杨毓峰等以畜禽饲养场排放的鸡粪、牛粪为底物饲养场排放的鸡粪、牛粪为底物,以玉米糠和玉米秸秆作以玉米糠和玉米秸秆作调理剂和膨胀剂进行堆制,堆肥化过程中的氮素损失随调理剂和膨胀剂进行堆制,堆肥化过程中的氮素损失随起始堆料的起始堆料的C/N比升高而降低。比升高而降低。影响堆肥氮素损失的因素影响堆肥氮素损失的因素3)不同通风方式和)不同通风方式和pH值:翻堆、强

30、制通风以及鼓风能值:翻堆、强制通风以及鼓风能加快氨从条垛加快氨从条垛/堆体中逸出的速度。但适当通风是堆肥的堆体中逸出的速度。但适当通风是堆肥的关键,因此,不能由于保氮而减少翻堆或通风,只有当关键,因此,不能由于保氮而减少翻堆或通风,只有当保存氮素很重要的时候,才可减少对原料的不必要的翻保存氮素很重要的时候,才可减少对原料的不必要的翻动。动。高高pH值增加了氨的损失,特别是像家禽粪便等含氮量高值增加了氨的损失,特别是像家禽粪便等含氮量高的原材料。在堆肥原料中有两种氨的存在形态:气态氨的原材料。在堆肥原料中有两种氨的存在形态:气态氨(NH3)和溶解在堆肥中的氨离子()和溶解在堆肥中的氨离子(NH4

31、+)。这两种形)。这两种形态都会出现并能从一种形态转化为另一种,转化比例由态都会出现并能从一种形态转化为另一种,转化比例由堆体条件所决定。较高的堆体条件所决定。较高的pH值能帮助气态氨从堆体中逸值能帮助气态氨从堆体中逸出。出。堆肥氮损失控制的方法堆肥氮损失控制的方法 1)改变工艺条件:如保障适量的通风改变工艺条件:如保障适量的通风/控温、适当的湿度控温、适当的湿度等。等。加水和翻堆有利于确保氮素;使堆体内的氧含量始终保加水和翻堆有利于确保氮素;使堆体内的氧含量始终保持在较高水平,可以减少堆体内的局部厌氧,抑制反硝持在较高水平,可以减少堆体内的局部厌氧,抑制反硝化的进行,减少硝态氮的损失;单一强

32、制通风由于缺乏化的进行,减少硝态氮的损失;单一强制通风由于缺乏对混合物料的翻动,造成堆体较为坚实且分布不均匀,对混合物料的翻动,造成堆体较为坚实且分布不均匀,气体交换受阻,不利于好氧堆肥的进行;多次翻动可以气体交换受阻,不利于好氧堆肥的进行;多次翻动可以破碎结块的物料,并通过多次混合使物料分布均匀,从破碎结块的物料,并通过多次混合使物料分布均匀,从而减少或消除物料结块及不均匀的现象,增加堆体孔隙而减少或消除物料结块及不均匀的现象,增加堆体孔隙度,有利于气体交换及好氧堆肥化的进行。强制通风与度,有利于气体交换及好氧堆肥化的进行。强制通风与机械翻堆相结合能促进堆肥温度的升高和腐熟,加快有机械翻堆相

33、结合能促进堆肥温度的升高和腐熟,加快有机碳的降解和硝态氮的升高,是相对最好的一种通风方机碳的降解和硝态氮的升高,是相对最好的一种通风方式。式。堆肥氮损失控制的方法堆肥氮损失控制的方法2)在堆肥过程中加入添加剂:在堆肥过程中加入添加剂:1)富碳物质:在堆肥过程中添加高)富碳物质:在堆肥过程中添加高C/N比的混合物可降低比的混合物可降低氮损失。如在禽粪堆制时氮损失。如在禽粪堆制时,通过加入富通过加入富C物质物质(秸杆和泥炭秸杆和泥炭)可使可使NH3损失分别降低损失分别降低33.5%和和25.8%。2)金属盐类及硫元素:金属盐类的添加可降低堆肥过程)金属盐类及硫元素:金属盐类的添加可降低堆肥过程中的

34、中的NH3损失。可选择沸石、过磷酸钙和少量损失。可选择沸石、过磷酸钙和少量MnSO4作为作为氮素损失抑制剂。氮素损失抑制剂。3)吸附剂和调理剂:吸附剂和调理剂的添加也可使氨损)吸附剂和调理剂:吸附剂和调理剂的添加也可使氨损失降低。研究表明,泥炭、沸石和玄武岩可在粪便好氧堆失降低。研究表明,泥炭、沸石和玄武岩可在粪便好氧堆制过程中降低氨损失。制过程中降低氨损失。4)外源微生物:外源微生物的添加可调控堆肥过程中氮、)外源微生物:外源微生物的添加可调控堆肥过程中氮、碳的代谢,调控氮素物质分解为碳的代谢,调控氮素物质分解为NH4+-N后的气态挥发损后的气态挥发损失,保留更多的氮养分。失,保留更多的氮养

35、分。第四部分:堆肥产品质量及检验第四部分:堆肥产品质量及检验堆肥稳定性堆肥过程中,基质里可降解的有机质被氧化,并逐渐被增堆肥过程中,基质里可降解的有机质被氧化,并逐渐被增加的难降解的腐殖物质所代替。堆肥发酵过程中结尾阶段加的难降解的腐殖物质所代替。堆肥发酵过程中结尾阶段比较稳定的成分仍然可以被降解,但是同原来的基质相比,比较稳定的成分仍然可以被降解,但是同原来的基质相比,降解速率会大大降低。降解速率会大大降低。现在的问题是多大的稳定性才是足够的呢?对于这个问题现在的问题是多大的稳定性才是足够的呢?对于这个问题没有准确的答案。例如,厌氧消化的污泥一般认为是很稳没有准确的答案。例如,厌氧消化的污泥

36、一般认为是很稳定的,似乎可以应用于土地,但如果消化污泥堆置在开放定的,似乎可以应用于土地,但如果消化污泥堆置在开放的堆上,那么腐败物质和臭气将会产生。另外如粗污泥在的堆上,那么腐败物质和臭气将会产生。另外如粗污泥在加热烘干后,也可长时间贮存不会产生异味,其低水分含加热烘干后,也可长时间贮存不会产生异味,其低水分含量使生物活性大大降低,并处于一种量使生物活性大大降低,并处于一种“假的稳定假的稳定”状态下状态下,但当物料重新变湿后,通常生物活性就会恢复正常,容易但当物料重新变湿后,通常生物活性就会恢复正常,容易发霉。发霉。堆肥稳定性稳定性的另外一个方面是有机质对植物生长的影响。研稳定性的另外一个方

37、面是有机质对植物生长的影响。研究者已经观察到不成熟的堆肥包含着许多对植物有毒性究者已经观察到不成熟的堆肥包含着许多对植物有毒性(称植物毒性)的代谢产物,会危害植物根系,并抑制(称植物毒性)的代谢产物,会危害植物根系,并抑制其生长。其生长。生物降解的代谢产物,如乙酸对植物生长有很强的毒害生物降解的代谢产物,如乙酸对植物生长有很强的毒害作用。研究表明毒性主要在堆肥开始的前期,尽管直至作用。研究表明毒性主要在堆肥开始的前期,尽管直至堆肥发酵堆肥发酵60天后,其毒性仍然未完全消除。天后,其毒性仍然未完全消除。所有的堆肥设施在设计和操作上都应该是生产有利于植所有的堆肥设施在设计和操作上都应该是生产有利于

38、植物生长的稳定的产品,而不产生毒性。物生长的稳定的产品,而不产生毒性。堆肥质量定义严格地讲,完全稳定的前提是所有的有机质全部转化为严格地讲,完全稳定的前提是所有的有机质全部转化为水和二氧化碳,但是完全的稳定性并不是人们所期望的。水和二氧化碳,但是完全的稳定性并不是人们所期望的。因为堆肥作为一种土壤调理剂的价值就在于有机质含量。因为堆肥作为一种土壤调理剂的价值就在于有机质含量。稳定性应该建立在足以减少危害潜力和植物毒性的基础稳定性应该建立在足以减少危害潜力和植物毒性的基础之上,但还不是如此彻底以及最终产品中有机质不必要之上,但还不是如此彻底以及最终产品中有机质不必要地损失掉;稳定性还应该建立在当

39、氧气消耗降低到某一地损失掉;稳定性还应该建立在当氧气消耗降低到某一点时,厌氧和异味条件还没有产生,不致于影响到存贮点时,厌氧和异味条件还没有产生,不致于影响到存贮和产品的最终使用,也不致于产生植物毒性物质。和产品的最终使用,也不致于产生植物毒性物质。堆肥质量要求堆肥产品质量涉及众多因子,既有理化指标,又有卫生堆肥产品质量涉及众多因子,既有理化指标,又有卫生指标,还有生物学指标。指标,还有生物学指标。堆肥质量一般包括颗粒大小,堆肥质量一般包括颗粒大小,pH值,可溶盐含量,产值,可溶盐含量,产品稳定性,杂草种子、重金属、植物毒素等有害组分的品稳定性,杂草种子、重金属、植物毒素等有害组分的存在,以及

40、杂质。存在,以及杂质。好的堆肥应表现在:颗粒直径小于好的堆肥应表现在:颗粒直径小于1.3厘米,厘米,pH值在值在6.0-7.8,可溶盐浓度小于,可溶盐浓度小于2.5 ms/cm,低呼吸比率,没有杂,低呼吸比率,没有杂草种子,污染物浓度低于国家标准。这种堆肥的使用一草种子,污染物浓度低于国家标准。这种堆肥的使用一般不会受到限制。呼吸比率是通过测定耗氧量求得的,般不会受到限制。呼吸比率是通过测定耗氧量求得的,呼吸率高,就说明堆肥尚未稳定。呼吸率高,就说明堆肥尚未稳定。堆肥质量的指导原则 堆肥指标稳定性稳定性发酵好的堆肥不应继续升温,并产生臭味。发酵好的堆肥不应继续升温,并产生臭味。养分含量养分含量

41、发酵好的堆肥速效养分一般在发酵好的堆肥速效养分一般在4-5%之间,并含有之间,并含有微量元素。微量元素。水分含量水分含量堆肥完成后水分应降到堆肥完成后水分应降到45%以下。以下。堆肥指标粒径分布粒径分布堆好后物料分散,粒径相对均一。堆好后物料分散,粒径相对均一。无杂草种子无杂草种子堆好的产品是没有杂草种子的,产品在堆好的产品是没有杂草种子的,产品在2-3周内不会有周内不会有种子发芽种子发芽。其它元素浓度其它元素浓度重金属、农药的浓度应控制在相关标准之内。重金属、农药的浓度应控制在相关标准之内。产品质量一致产品质量一致每批产品应保持质量的一致。每批产品应保持质量的一致。堆肥腐熟度评价-温度温度被

42、认为是堆肥稳定度评价最简便快捷的指标,当其温度被认为是堆肥稳定度评价最简便快捷的指标,当其趋于环境温度时,表明堆肥已达稳定。一般认为堆肥温趋于环境温度时,表明堆肥已达稳定。一般认为堆肥温度在度在50以上并维持以上并维持510天,符合粪便无害化卫生标准。天,符合粪便无害化卫生标准。因此,快速达到温度并维持一定时间是比较理想的状态。因此,快速达到温度并维持一定时间是比较理想的状态。另外堆肥完成后不应出现再升温的现象,许多堆肥厂完另外堆肥完成后不应出现再升温的现象,许多堆肥厂完成一次堆肥后,在二次成化时仍表现温度升高,有时甚成一次堆肥后,在二次成化时仍表现温度升高,有时甚至发生至发生“烧心烧心”的现

43、象,就说明堆肥没有腐熟完全,以的现象,就说明堆肥没有腐熟完全,以致养分损失加剧,肥效因此受到影响。致养分损失加剧,肥效因此受到影响。堆肥腐熟度评价-颜色及气味 堆肥腐熟度也可从堆肥的表观特征作出一些判断。从颜堆肥腐熟度也可从堆肥的表观特征作出一些判断。从颜色上来看,堆肥过程中堆料逐渐发黑,腐熟后的堆肥产色上来看,堆肥过程中堆料逐渐发黑,腐熟后的堆肥产品呈黑褐色或黑色。从气味上来看,通常,堆肥原料具品呈黑褐色或黑色。从气味上来看,通常,堆肥原料具有令人不快的气味,在运行良好的堆肥过程中,这种气有令人不快的气味,在运行良好的堆肥过程中,这种气味逐渐减弱并在堆肥结束后消失。味逐渐减弱并在堆肥结束后消

44、失。腐熟堆肥的表观特征为:堆肥后期温度自然降低;不再腐熟堆肥的表观特征为:堆肥后期温度自然降低;不再吸引蚊蝇;不会有令人讨厌的臭味;由于真菌的生长堆吸引蚊蝇;不会有令人讨厌的臭味;由于真菌的生长堆肥出现白色或灰白色;堆肥产品呈现疏松的团粒结构。肥出现白色或灰白色;堆肥产品呈现疏松的团粒结构。总的来说,物理学指标虽然简便、直观,但是难以定量总的来说,物理学指标虽然简便、直观,但是难以定量表征堆肥过程中堆料成分的变化,也就不易定量说明堆表征堆肥过程中堆料成分的变化,也就不易定量说明堆肥腐熟程度,缺乏可信度和可操作性。肥腐熟程度,缺乏可信度和可操作性。有机质的变化 水溶性有机质含量与堆肥时间有很显著

45、的相关性,是指水溶性有机质含量与堆肥时间有很显著的相关性,是指示堆肥腐熟程度的一个合适的参数。尽管水溶性有机质示堆肥腐熟程度的一个合适的参数。尽管水溶性有机质也受堆肥原料的性质的影响,但在堆肥腐熟的后期,水也受堆肥原料的性质的影响,但在堆肥腐熟的后期,水溶性有机质含量不超过溶性有机质含量不超过22g/l,所以水溶性有机质含量,所以水溶性有机质含量01%。氮成分变化 堆肥过程中,由于水溶性堆肥过程中,由于水溶性NH4+-N一部分转化为一部分转化为3而挥而挥发减少,另外,通过硝化作用一部分发减少,另外,通过硝化作用一部分NH4+-N又转化为又转化为NO3-N。因此,。因此,NH4+-N的减少及的减

46、少及NO3-N的增加,也是堆肥的增加,也是堆肥腐熟度评价的常用指标。腐熟度评价的常用指标。NO3-N是评价堆肥腐熟度的简单而有力的参数,具有较好是评价堆肥腐熟度的简单而有力的参数,具有较好的实用价值。当污泥堆肥中的总含量超过干重的的实用价值。当污泥堆肥中的总含量超过干重的06%时,堆肥达到腐熟。时,堆肥达到腐熟。腐殖化程度相关的参数 堆肥过程中伴随着腐殖化的进行,研究各腐殖化参数的堆肥过程中伴随着腐殖化的进行,研究各腐殖化参数的变化是评价腐熟度的重要方法之一。变化是评价腐熟度的重要方法之一。CEC(阳离子交换容阳离子交换容量量)能反映有机质降低的程度,是堆肥腐殖化程度及新形能反映有机质降低的程

47、度,是堆肥腐殖化程度及新形成有机质的重要指标,可作为评价腐熟度的参数。成有机质的重要指标,可作为评价腐熟度的参数。根据堆肥在酸、碱中的溶解性质,可将堆肥中的腐殖质根据堆肥在酸、碱中的溶解性质,可将堆肥中的腐殖质划分为:腐殖质划分为:腐殖质HS,腐殖酸,腐殖酸HA,富里酸,富里酸FA,富里部分,富里部分FF及非腐殖质成分及非腐殖质成分NHF。在堆肥原料中。在堆肥原料中HA含量低,含量低,FA含量多,但随着堆肥过程的进行,二者的含量发生显著含量多,但随着堆肥过程的进行,二者的含量发生显著变化,变化,HA含量增加,含量增加,FA含量在堆肥过程中下降。腐殖质含量在堆肥过程中下降。腐殖质在堆肥中的变化有

48、一定的规律性,可作为评价腐熟度的在堆肥中的变化有一定的规律性,可作为评价腐熟度的参数。参数。C/N比的变化比的变化 固相固相C/N是最常用于评价腐熟度的参数。是最常用于评价腐熟度的参数。Garcia(1992)认为最终堆肥产品认为最终堆肥产品C/N值在理论上趋于微生物菌体的值在理论上趋于微生物菌体的C/N比,提出比,提出C/N比由比由30:1降为降为1520:1时,可以认时,可以认为堆肥腐熟,达到稳定的程度。为堆肥腐熟,达到稳定的程度。Morel等(等(1985)建议采用)建议采用=(终点终点/)/(初始初始/)来评价城市垃圾堆肥的腐熟度,并提出当值小于来评价城市垃圾堆肥的腐熟度,并提出当值小

49、于06时堆肥达到腐熟。研究认为腐熟猪粪与稻草混合时堆肥达到腐熟。研究认为腐熟猪粪与稻草混合堆肥的值应在堆肥的值应在049059之间。可见,不同物料之间。可见,不同物料堆肥的值变化不大,在堆肥的值变化不大,在0507之间。因而可以之间。因而可以认为,值适用于不同物料堆肥的腐熟度评价。认为,值适用于不同物料堆肥的腐熟度评价。呼吸作用呼吸作用 对于好氧堆肥来说,微生物耗氧速率变化反映了堆肥对于好氧堆肥来说,微生物耗氧速率变化反映了堆肥过程中微生物活性的变化。堆肥过程的耗氧速率变化过程中微生物活性的变化。堆肥过程的耗氧速率变化反映了堆肥过程中有机物的变化。可根据堆肥过程中反映了堆肥过程中有机物的变化。

50、可根据堆肥过程中微生物吸收微生物吸收O2和释放和释放CO2的强度来判断微生物代谢活的强度来判断微生物代谢活动的强度及堆肥的稳定性。堆肥释放动的强度及堆肥的稳定性。堆肥释放CO2在在5mg(C)g-1以下时,达到相对稳定;为以下时,达到相对稳定;为2mg(C)g-1以下时,达到腐熟。张所明等(以下时,达到腐熟。张所明等(1998)提出当堆肥达)提出当堆肥达到腐熟时,耗氧速率为到腐熟时,耗氧速率为00201O2%min-1。呼。呼吸作用可通过测定呼吸强度和溶解氧来计算,由于测吸作用可通过测定呼吸强度和溶解氧来计算,由于测定与实际误差大,这个指标较少使用,但可作为微生定与实际误差大,这个指标较少使用

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