企业等级: | 普通会员 |
经营模式: | 生产加工 |
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随着***的畜禽养殖业向着集约化、产业化方向发展,养殖废弃物大量产生,严重影响到生态环境并威胁到人畜健康。目前,畜禽养殖废弃物的资源化利用受到人们的广泛关注,其中好氧堆肥技术是当前的处理方法。然而,堆肥过程中产生的异味气体使好氧堆肥技术的推广面临极大挑战。在堆肥过程中,这些异味气体威胁人类健康的同时,还会带来一系列环境问题。因此,充分、有效的去除堆肥过程中异味气体显得十分重要。本文重点阐述了堆肥过程中异味气体排放特征及其源物质转化特征,分析堆肥过程中影响异味气体产生的因素,并从原位除臭技术和异位除臭技术两个方面对异味气体生物处理技术以及微生物控制机理进行讨论。
堆肥中NH3的产生主要来源于含氮有机物的氨化作用。在堆肥过程中,含氮有机物首先在氨化微生物作用下形成 NH3,由于此时温度较低,大量 NH3发生溶解作用形成 NH4+-N。一部分 NH4+-N 被微生物同化利用或者高温期受热挥发成 NH3释放,另一部分则被硝化为 NO3--N。而 NO3--N 在缺氧条件下会进行反硝化作用,从而形成分子态氮和 N2、N2O 等气体。其中,分子态氮在固氮微生物的作用下被还原为少量的 NH3和含氮无机物。
在好氧堆肥过程中,存在局部缺氧环境,这时有机质可经厌氧细菌降解产生 H2S 等刺激性气体。发现猪粪在静态高温好氧堆肥过程中,H2S 的挥发集中在升温期和高温期,且以高温期释放的 H2S,这与高温期好氧微生物数量,氧气消耗速度快,更易形成缺氧环境有关。
异味气体的微生物控制机理
堆肥过程中产生的异味气体成分复杂,其中 NH3 和 H2S 是的两种异味气体。因此,在进行除臭菌株的筛选中,主要以这两种气体作为判定指标,这些除臭菌株通过硝化作用、硫化作用以及其他作用转化异味气体。NH3的去除主要是通过自养硝化作用,指 NH3在自养硝化细菌的作用下转化为 NO3--N 的过程。在有氧条件下,NH3 溶于水形成的 NH4+-N 在亚细菌的作用下形成 NO2--N,然后细菌再将 NO2--N 氧化为 NO3--N。NAGHDI 等[73]在尾菜中添加硝化细菌后,减少 NH3 排放的同时提高了肥效。对硝化细菌群落研究时发现,控制合适的温度和 pH可以加强微生物群落的硝化作用。