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李丽 《电子制作.电脑维护与应用》2014,(7)
城市是人口集中地,其中包含着居民住宅区、商业区以及工业建设区,由此制造出的垃圾、污水、污泥等污染物颇多。对于人类而言,城市生活污水污泥的处理是一个世界性的难题,如果不能合理处置便会造成二次污染。本文深入分析了好氧堆肥技术的优势及发展现状,为城市污泥合理处理寻求更好的发展空间。 相似文献
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仓式静态连续好氧堆肥发酵工艺的水气研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用仓式静态连续好氧堆肥发酵工艺,通过建立水平衡体系,系统地研究了水分对整个发酵工艺的影响,得出了仓式静态连续好氧堆肥发酵具有工艺简便,热交换快,水气蒸发量大等特点;好氧堆肥发酵过程中发酵温度保持在65℃左右,含水量控制在45%~55%有利于有机物降解,垃圾堆肥可在40~50d腐熟;静态连续好氧一次堆肥发酵物料的含水量需控制在35%以下,机械自动分选(类)筛分效率高,筛分率在90%~95%,垃圾减容在50%~60%.二次堆肥发酵物料的含水量需控制在25%~30%,机械除杂(碎石、碎玻璃等)效果好,有机肥中杂质含量低于0.8%.静态好氧二次堆肥发酵可以用垃圾渗沥水补充水分,达到资源循环再利用,可实现污水零排放. 相似文献
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粪便好氧堆肥过程中氮元素的损失问题主要是氨气NH3释放,是关乎堆肥产物肥效的重要问题.实验设计小型密闭好氧堆肥反应器,进行了一系列的批实验,研究粪便高温好氧堆肥过程中NH3释放的特性.结果:在高温堆肥时,累积的氨态氮NH3-N的增加主要发生在堆肥第1 d,总量达到约0.81g.NH3-N释放速率呈现出先迅速增加之后迅速减少并接近环境背景的两个阶段.NH3释放与氮的迁移转化密切相关,氮的迁移转化也主要发生在堆肥的第1d.总氮Ntot损失约17%(约0.90g),主要是无机氮Nino的迅速减少(约0.89g),有机氮Norg几乎没变.Nino中的铵态氮NH4+-N(占无机氮94%以上)迅速减少,亚硝态氮NO2--N几乎消失,硝态氮NO3--N增加量与NO2--N减少量持平.物料衡算说明氨气挥发是氮损失的主要原因,且主要集中在堆肥初期.NH3挥发量主要取决于NH4+-N浓度和温度.高温加快了NH4+-N挥发,使得NH3-N释放时间缩短、总量小、较为集中.高温抑制了Norg氨化,减少了NH4+-N的生成,减少了NH3挥发,最终氮的损失减少.研究表明:高温虽然加快了NH3的挥发,但抑制了Norg氨化,使得总的NH4+-N挥发减少,氮的损失减少.NH3挥发是氮损失的主要原因,高温时在堆肥初期(第1d)控制好NH3挥发是控制氮损失的有效阶段1. 相似文献
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垃圾处理是摆在各地政府面前的一件难事,而垃圾焚烧发电是垃圾减量化、资源化、无害化的唯一途径。我国从20世纪80年代起开始建设垃圾电厂,并已取得一些运营经验。据预测,“十一五”末我国将拥有垃圾电厂150-200座。 相似文献
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污泥堆肥过程中干料成本占比很大,实现全返混运行模式将提升堆肥项目的经济性.在沈阳西部污水处理中心进行的SACT工艺实验中,对全返混模式进行了尝试.实验通过跟踪目标堆垛,尝试了最多6个实验周期连续运行实验,并对堆积密度、含水率、堆温进行了持续监测记录.得到结论:污泥全返混堆肥模式可以阶段实现;基于SACT工艺及配套机械系... 相似文献