污泥堆肥剪提一体化纳米腐植酸制备工艺与农用效果研究

来源 :中国农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lws8228
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
针对我国城市污泥堆肥过程中污染气体排放量大,堆肥产品质量不稳定、出路不佳等问题,从碳的保存与开发利用的角度出发,本文以污泥和玉米秸秆为堆肥原料,研究堆肥工艺条件和不同种类堆肥添加剂对堆肥过程中污染气体排放以及堆肥腐殖化程度的影响,筛选出腐殖化程度高同时污染气体排放量少的污泥堆肥最佳工艺。在此基础上,以腐熟污泥堆肥为原料,通过工艺条件的优化,制备污泥堆肥纳米腐植酸,并对其结构性能及农用效果进行研究。最终形成污水处理厂污泥好氧堆肥及纳米腐植酸制备一体化工艺。主要研究结果如下:(1)通风可以显著影响堆肥腐殖化进程及污染气体排放。中等通风(0.24 L·kg-1DM·min-1)条件下堆肥胡敏酸含量及胡富比最高,低通风(0.12 L·kg-1DM·min-1)条件下氨气排放量少但是温室气体排放量较大,高通风(0.36 L-kg-1 DM·min-1)条件下有机物降解最慢。(2)添加剂对堆肥腐殖化进程有一定的影响,但是影响并不显著。添加过磷酸钙和磷石膏可以降低NH3和CH4的排放,但是磷石膏会增加N2O的排放。磷石膏、过磷酸钙和VT微生物菌剂的添加可以分别减少堆肥过程13.4%、44.3%和18.4%(7.7、25.4和10.5 kgCO2-eq·t-1DM)的温室气体排放。添加双氰胺和氢醌可以显著降低N2O排放。与不加添加剂相比,过磷酸钙和氢醌双氰胺联合使用可以减少80.2%(43.9 kgCO2-eq·t-1DM)的温室气体的排放。菌剂可以显著加快堆肥矿质化进程,过磷酸钙的添加可以加快堆肥腐殖化进程。(3)采用碱浸提配合高剪切方法(剪提一体化)制备腐植酸过程中影响纳米腐植酸粒径大小的因素依次为:反应时间、剪切速度、碱液浓度、反应温度、表面活性剂添加量、酸析时间和固液比;通过正交试验得出污泥堆肥纳米腐植酸制备的最佳工艺为:碱液浓度0.35 mol·L-1,固液比1:20,反应温度50℃,剪切速度24500 r·min-1,反应时间23 min,表面活性剂用量0.45%,酸析时间3.7 h。与污泥堆肥普通腐植酸相比,所得纳米粉体粒径可达70 nm之下,粒径分布窄且均匀,具有良好的耐热性能。(4)纳米腐植酸及普通腐植酸均可以促进水稻幼苗生长,纳米腐植酸对水稻幼苗生长的促进作用要优于普通腐植酸,且添加1~2 mmol C·L-1的纳米腐植酸对水稻幼苗生长的促进作用最大。添加0.5~4 mmol C·L-1的腐植酸类物质并不会使水稻幼苗发生脂质过氧化反应。(5)以污水处理规模为10×104 m3·d-1,污泥产生量为150 t·d1的污水处理厂污泥处理设计为例,污泥全部进行好氧堆肥,腐熟堆肥70%用作园林绿化有机肥,30%用于纳米腐植酸制备,该过程一次性基础设施投资为1859.08万元,运营与管理成本为2933.55万元·yr-1,每年可以产生14904t的有机肥及800 t的污泥堆肥纳米腐植酸产品,腐熟堆肥和纳米腐植酸肥料每年总产出为4392.3万元。并且污泥堆肥及其纳米腐植酸制备一体化工艺可以产生良好的生态环境效益。
其他文献
自从纳米抗体于1993年发现以来,已经在多个领域展现出巨大的应用潜力。如何优化纳米抗体的制备技术,提高纳米抗体尤其是小分子化合物纳米抗体制备的成功率,一直是纳米抗体研究领域的重点和难点。目前,大部分有关提高纳米抗体制备成功率的研究集中在以下三个方面:半抗原的设计和合成、纳米抗体展示平台的替换、淘选方法和条件的改变。然而以上研究仅仅是从体外实验操作技术优化的角度,试图提高免疫原的特异性来获得更强的动
学位
鸭肉营养成分丰富,易于消化吸收,且风味独特,属于凉性养生食物,是居民膳食结构中重要的组成部分。随着经济快速发展,公众食物需求结构及消费观念发生转变,肉类品质安全成为人们日益关注的焦点。快速预测评估鸭肉品质指标,有利于控制畜禽肉类质量,保障消费者食肉安全。因此,本文以鸭肉为研究对象,利用可见/近红外光谱技术结合化学计量学方法、模型维护方法,对反映鸭肉新鲜度的颜色参数(L*、a*、b*)、pH值指标及
太阳辐射作为影响建筑室内热环境、人体热舒适和建筑能耗的关键气象要素,其数据是制定建筑热环境精细化、精准化设计策略的重要依据。目前地面气象辐射台站的观测数据在覆盖地域、时间尺度上皆难以满足建筑热环境设计的需求,建立科学合理的太阳辐射估算模型是完善辐射数据的重要途径。太阳辐射数据地域特征明显,现有的辐射统计模型的地域适应性尚不明确;辐射数据观测地域有限,未观测地域辐射数据的确定尚待研究;逐时辐射量具有
由番茄溃疡病菌(Clavibacter michiganensis subsp.michiganensis,以下简称 Cmm)所导致的番茄溃疡病(Bacterial canker of tomato),是一种重要的种传细菌性病害,给世界各地的番茄生产带来严重的经济损失。本研究室前期研究结果表明,Cmm在寡营养条件下可进入有活力但不可培养(Viable but non-culturable,以下简称
猪,最早驯化于约一万年前,是人类历史中的多个被成功驯化的动物之一。由于不同地区的环境差异以及猪的多个驯化中心的确立等因素,使得不同猪群之间的表型出现了多种多样的变化。造就猪表型变化的根本原因在于猪的遗传多样性,本研究利用高通量测序数据,针对猪进行了遗传变异的深度挖掘,一方面利用高深度的重测序数据探究了猪的结构变异体(Structural Variant,SV),另一方面采用从头组装策略建立了猪的全
本研究以甘薯品系HVB-3为材料,利用RACE技术克隆得到编码番茄红素β-环化酶的基因IbLCYB2、生长素响应因子(ARF family)基因IbARF5和碱性亮氨酸拉链类转录因子(bZIP family)基因IbbZIP1。将IbLCYB2基因导入甘薯品种商薯19,分别将IbARF5和IbbZIP1这两个基因导入模式植物拟南芥中,获得了转基因植株,并对其功能进行了鉴定。主要结果如下:1.IbL