快速堆肥发酵过程及控制讲解课件.ppt
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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
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