王 浩 盧浩聞 白 俊 李天樂(lè)
(安琪酵母股份有限公司湖北宜昌443000)
酵母生產(chǎn)剩余污泥和糖渣混合堆肥試驗(yàn)研究
王浩盧浩聞白俊李天樂(lè)
(安琪酵母股份有限公司湖北宜昌443000)
堆肥是世界范圍內(nèi)處理有機(jī)固體廢棄物的一種普遍工藝,本試驗(yàn)以酵母生產(chǎn)副產(chǎn)物糖渣和污泥為原料,以谷糠為填充料,以RW促腐劑為發(fā)酵菌劑,按一定比例混合后堆肥,研究了污泥和糖渣混合堆肥的可行性以及處理過(guò)程中溫度、含水率、pH、有機(jī)質(zhì)、重金屬、衛(wèi)生學(xué)等指標(biāo)的變化規(guī)律。試驗(yàn)結(jié)果表明,污泥和糖渣混合堆肥具有可行性,初始含水率控制在60%左右,添加一定量的發(fā)酵菌種和填充料,并控制合適的翻堆頻率,可以順利實(shí)現(xiàn)堆體升溫發(fā)酵腐熟,并最終滿足污泥糖渣無(wú)害化、減量化要求。
酵母生產(chǎn);污泥;糖渣;堆肥
污泥是污水處理后的產(chǎn)物,酵母生產(chǎn)廢水主要來(lái)源是在糖蜜的預(yù)處理、酵母發(fā)酵液的分離及酵母乳的真空過(guò)濾環(huán)節(jié),其次是酵母生產(chǎn)過(guò)程中的清洗廢水。酵母發(fā)酵生產(chǎn)利用的是糖蜜中可發(fā)酵利用的糖類(lèi)物質(zhì),而不被酵母吸收利用的物質(zhì)以及酵母新陳代謝產(chǎn)生的代謝物質(zhì)最終會(huì)隨廢水排放[1]。糖渣和污泥是酵母生產(chǎn)的廢棄副產(chǎn)物,含有豐富的氮、磷、鉀、鈣、鐵等無(wú)機(jī)微量元素以及腐植酸等有機(jī)物質(zhì),而且其產(chǎn)量大,成分復(fù)雜[2],如何進(jìn)行無(wú)害化、減量化、穩(wěn)定化處理,使其變廢為寶,已引起越來(lái)越廣泛的關(guān)注。而堆肥已成為世界范圍內(nèi)處理有機(jī)固體廢棄物的一種普遍工藝[3],固廢堆肥化處理后再行土地應(yīng)用是有機(jī)固廢無(wú)害化和資源化的重要途徑之一[4,5]。
本文以酵母生產(chǎn)副產(chǎn)物糖渣和污泥為研究對(duì)象,采用開(kāi)放式的條垛式堆肥進(jìn)行堆肥化處理,為污泥糖渣的大規(guī)模堆肥化處理提供依據(jù)。
2.1污泥堆肥試驗(yàn)裝置
本試驗(yàn)采用好氧條垛式堆肥,試驗(yàn)地點(diǎn)選在污泥脫水間室內(nèi)自由空地,自然通風(fēng)順暢,面積大約1.5m2,混合堆料重約400kg,堆體高度約70cm,采用人工適時(shí)翻堆。
2.2試驗(yàn)材料
(1)污泥堆肥原料:選取酵母生產(chǎn)廢水處理的脫水污泥和糖蜜發(fā)酵后的糖渣,污泥采用陰離子混合型絮凝劑調(diào)節(jié)后帶式壓濾脫水,污泥含水率在80%左右,糖渣含水率在30%左右。供試材料的理化性質(zhì)如表1所示。(2)堆肥調(diào)理劑:試驗(yàn)所選調(diào)理劑為谷糠粉,含水率約8.15%,有機(jī)質(zhì)約102.3%。(3)發(fā)酵菌種:堆肥所選發(fā)酵菌種為RW促腐劑,主要有枯草芽孢桿菌和米曲霉,菌劑用量約為萬(wàn)分之一。
表1 堆肥原料的主要理化性質(zhì)
2.3污泥堆肥的配比
根據(jù)堆料的含水率控制要求,通過(guò)物料衡算(以堆料含水率控制為依據(jù))確定污泥、糖渣和谷糠的質(zhì)量比,使攪拌后的初始物料含水率在60%左右,同時(shí)加入適量的發(fā)酵菌種。表2給出了快速堆肥的推薦條件,表3是本次試驗(yàn)的物料配比。
表2 快速堆肥的推薦條件
表3 試驗(yàn)物料配比
3.1溫度變化
溫度是堆肥過(guò)程中重要影響因素之一,也是判定堆肥能否達(dá)到無(wú)害化要求的最重要指標(biāo)之一。堆肥的溫度變化是反應(yīng)發(fā)酵是否正常最直接、最敏感的指標(biāo)。由于它與水分、通透性以及其它各項(xiàng)堆肥控制因子都有著及其密切的聯(lián)系,所以它又是一個(gè)最復(fù)雜的因子[3]。在堆肥過(guò)程中,溫度主要是影響微生物的生長(zhǎng),從而影響有機(jī)廢物的降解效率和處理效果[6]。
一般認(rèn)為高溫菌對(duì)有機(jī)物的降解效率高于中溫菌,但溫度過(guò)高,容易導(dǎo)致嗜熱菌的死亡,從而影響處理效果,高溫堆肥最高溫度一般控制在65℃以下[7]。
堆肥過(guò)程中堆體溫度變化見(jiàn)表4。
表4 堆體溫度的變化
從表4可以看出,堆肥溫度隨時(shí)間呈現(xiàn)先增后減的趨勢(shì),約在第15天達(dá)到最大值。其中在堆肥兩天后溫度即可上升至50℃以上,并且50℃以上的溫度可持續(xù)8天。55℃以上高溫期持續(xù)3天,一般來(lái)說(shuō),堆體溫度保持在55℃條件下3天以上,堆料中所含病原菌就基本被殺滅,滿足了堆肥衛(wèi)生學(xué)指標(biāo)和堆肥腐熟的要求[8,9]。從表4中可看出每天翻堆溫度升高并不明顯,間隔兩天翻堆溫度升高變化較明顯。因?yàn)榉杨l率過(guò)高時(shí),堆體內(nèi)溫度無(wú)法積聚,堆肥效果較差。但堆肥過(guò)程屬于好氧過(guò)程,翻堆頻率較低時(shí),堆體內(nèi)微生物活動(dòng)受到抑制,也影響堆體溫度上升。在本試驗(yàn)中,根據(jù)堆體大小控制翻堆頻率,加入谷糠作為填充料和促進(jìn)發(fā)酵升溫的菌種,保證了堆體順利升溫。
3.2含水率和pH值變化
堆肥過(guò)程中含水率和pH值的變化見(jiàn)圖1所示。
圖1 堆肥過(guò)程中含水率和pH隨時(shí)間的變化
含水率由初期的63.84%下降到53.44%,這是由于微生物的代謝反應(yīng)產(chǎn)生的大量熱量將堆體內(nèi)水分及有機(jī)物氧化產(chǎn)生的水分以水蒸氣的形式通過(guò)通風(fēng)和攪拌而蒸發(fā)[10]。
pH值影響堆肥的進(jìn)程和腐熟程度,其變化能夠比較直觀地揭示堆肥進(jìn)行的狀況,適宜的pH值可以使微生物有效發(fā)揮作用,同時(shí)保留堆肥中的有效氮成分,pH過(guò)高或過(guò)低都會(huì)影響堆肥的效率[12]。本次試驗(yàn)中堆肥的pH值一直穩(wěn)定在5.9~6.6范圍內(nèi),張橋等人[13]的研究表明,當(dāng)堆料的pH值處于6~9時(shí),微生物在反應(yīng)系統(tǒng)中可有效地發(fā)揮作用,同時(shí)能夠較少流失堆料中有效氮成分,在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中pH值維持在6.0~7.0之間,不必對(duì)堆料的pH值進(jìn)行調(diào)整。
3.3有機(jī)質(zhì)變化
堆肥過(guò)程中有機(jī)質(zhì)變化見(jiàn)表5。
表5 堆肥過(guò)程有機(jī)質(zhì)含量變化
在堆肥過(guò)程中,堆料中的不穩(wěn)定有機(jī)物分解轉(zhuǎn)化為二氧化碳、水、礦物質(zhì)和穩(wěn)定化腐殖質(zhì),堆料的有機(jī)質(zhì)含量變化顯著[3]。通常認(rèn)為,堆肥過(guò)程中其有機(jī)質(zhì)含量的下降是堆肥腐熟的一個(gè)重要標(biāo)志。在堆肥進(jìn)行至第4天、第11天和第15天后,有機(jī)質(zhì)都有一定程度地降低,這是因?yàn)槲⑸镌谶m宜的溫度范圍內(nèi)大量代謝活動(dòng),在噬溫菌和噬熱菌的作用下,大量有機(jī)物質(zhì)被分解,所以隨著堆肥的進(jìn)行,有機(jī)質(zhì)都有一定程度地降低。
3.4重金屬變化
表6 堆肥過(guò)程重金屬變化
從表6可以看出,砷、鉛、鎘、鉻的含量都降低了,說(shuō)明在堆肥過(guò)程中,大部分重金屬都得到鈍化,所以含量降低。但金屬汞的含量卻有所增加,這是因?yàn)樵诙逊蔬^(guò)程中水分和揮發(fā)性物質(zhì)損失,以及堆肥后堆體體積變小,引起該金屬在堆體中濃縮所致。
3.5植物毒性反應(yīng)試驗(yàn)
未腐熟的堆肥含有植物毒性物質(zhì),對(duì)種子萌發(fā)、植物生長(zhǎng)產(chǎn)生抑制作用;腐熟堆肥植物毒性物質(zhì)減少或基本消失,并出現(xiàn)促進(jìn)種子萌發(fā)和植物生長(zhǎng)的物質(zhì)。植物毒性與堆肥降解過(guò)程有關(guān),需要適當(dāng)?shù)母炱谙@種植物毒性。本試驗(yàn)選用黃瓜種子進(jìn)行試驗(yàn),堆肥15天后,測(cè)得種子發(fā)芽率為100%,發(fā)芽指數(shù)為58%,大于50%,表明堆料已達(dá)到腐熟,達(dá)到可以接受的植物毒性程度。
(1)污泥和糖渣混合堆肥試驗(yàn)具有可行性,通過(guò)控制污泥和糖渣的添加比例使其初始含水率控制在60%左右,并加入一定的填充料和發(fā)酵菌種可順利實(shí)現(xiàn)堆肥。(2)在污泥堆肥過(guò)程中,堆體pH值變化范圍在6~9之間,不必對(duì)堆料的pH值進(jìn)行調(diào)整。(3)在污泥和糖渣中加入谷糠作為填充料,以及加入發(fā)酵菌種,有利于堆肥快速升溫。
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