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生态环境第17卷第2期(2008年3月) 徐灵等:污泥堆肥过程中主要性质及氮素转变 生态环境2008,17(2):602-605http://www.jeesci.com EcologyandEnvironmentE-mail:editor@jeesci.com 基金项目:四川省教育厅重点实验室项目(2006ZD035) 作者简介:徐灵(1982-),女,硕士研究生,方向为水污染控制。E-mail:HYPERLINK"mailto:zijing123456789@163.com"xuling821021@163.com 收稿日期:2008-01-09 污泥堆肥过程中主要性质及氮素转变 徐灵,王成端,姚岚 西南科技大学,四川绵阳621010 摘要:目前堆肥过程中氮素损失比较严重,通常达到50%摆布。针对这一问题,文章以污泥和秸秆为原料,进行了不同配比条件下高温好氧堆肥试验,研讨了堆肥过程中各主要性质及各种形状氮素的转化规律。结果表明,堆肥有效实现了污泥有害化、减量化和资源化。在pH值和温度较高条件下的氨气大量挥发是堆肥过程氮素损失的重要途径,且不同的物料配比会对氮素损失构成影响,C/N比低的配比氮素损失较大。适当降低堆料温度、添加酸性物资以降低pH值等措施均可减少氮素损失。 关键词:污泥;堆肥;氮素转变;氮素损失 中图分类号:X703文献标识码:A文章编号:1672-2175(2008)02-0602-04表2堆肥试验方案 Table2Thedesignofthecompostingexperiment 堆体编号物料配比(质量比)通风方式A污泥∶秸秆=2∶1强制通风B污泥∶秸秆=3∶1强制通风C污泥∶秸秆=4∶1强制通风D污泥∶秸秆=3∶1强制通风+人工翻堆注:强制通风供氧机制采用间歇式供氧,每2h通风30min,高温期结束后每3h通风20min,人工翻堆在每次取样时进行。 城市污泥是城市废水处理过程中产生的沉淀物资。从污水处理厂排出的剩余污泥除含有灰分外还有大量无机质、病菌、寄生虫及有毒物资如重金属,常伴有恶臭气味。如将其任意堆放可构成二次污染[1,2,3]。同时污泥中含有丰富的无机物和氮、磷、钾等植物需求的营养元素,及植物所必须的各种微量元素,能够改良土壤结构,添加土壤肥力,促进作物的生长。堆肥化可以有效地实现污泥不变化、有害化、资源化。由于其工艺过程简单,占地面积小,投资少,具有较好的经济、环境效益,是一种很有发展前途的固体无机废物处理手段[4]。然而高温堆肥过程中普遍存在氮素损失的景象,普通氮素损失率达到总氮量的30%~50%[5],污泥甚至可高达68%[6],不仅降低了堆肥产品品质而且会构成环境污染。因而如何控制堆肥中的氮素损失,对减少资源浪费和环境污染都具有重要意义。 发达国家在控制氮素损失减少氨气挥发方面采用多种方法,也有大量研讨成果。但这些研讨成果主要用于畜禽粪便储存、运输或堆肥过程中,而针对污泥堆肥过程中氮素损失的研讨和控制较少。不同的堆肥原料会使堆肥具有特殊性,因而如何控制堆肥中的氮素损失,对减少资源浪费和环境污染都具有重要意义。探清堆肥过程氮素的变化规律是控制其损失的基础。本文通过污泥好氧堆肥试验研讨堆肥过程中各理化性质和氮素转变规律,为污泥堆肥的氮素调控提供理论支持。 1试验材料与方法 1.1堆肥原料 堆肥原料为污泥和稻草秸秆,试验所用污泥取自西南科技大学污水处理厂,稻草秸秆购自学校附近农村,并粉碎,堆肥原料的具体理化性质如表1所示。 表1堆肥原料的主要成分 Table1Initialconditionsandcompositionofthecompostingmaterials 原料含水率(%)pH值总氮(g·kg-1)C/N比污泥85.927.4561.118.79秸秆6.91未测定9.3047.09 1.2堆制安装与堆制方案 反应堆为水泥砖混结构,有效体积0.125m3,底部设有PVC通风管,采用离心通风机供氧,实现了时间控制的通风自控,并在堆体中心设置温度传感器。 将污泥与粉碎后的秸秆分别按比例充分混合后,均匀装入反应堆中,试验设四个对比堆体,物料配比如表2所示。 1.3取样及分析 每天早中晚各测一次堆体温度,取其平均为当天温度。分别于堆肥过程的第1、3、6、10、14、18、22、26d取样并混合均匀,每次取样200g摆布。样品分2份,一份为鲜样待测,另一份于105℃烘干24h待测。各目标测定方法参考《土壤农化分析》[7]和《水与废水监测分析方法》[8]。 2结果与分析 2.1堆肥过程中基本性质的变化 2.1.1温度的变化 温度的变化反映了堆体内微生物活性的变化,能很好的反映堆肥过程所达到的形状,是判定堆肥能否达到有害化要求的最重要目标之一[9]。 从图1可以看出堆肥的温度变化主要经历