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如何提高垃圾堆肥中的氮,磷含量?

谓恿贫以亢 2006-06-22 13:00:39 683  浏览
  • 包括以下方面 研究意义 方案设计流程具体方法步骤 经济合算结论

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全部评论(5条)

  • backypy 2006-06-23 00:00:00
    你去死吧,元素守恒学过没,农民啊。自己回去撒抛尿吧,Z直接Z方便!

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  • a无敌*上飞 2006-06-24 00:00:00
    同意楼上, 还有,diyi个回答的人我怀疑你精神有问题,自己回家查查吧~~~~~

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  • 霸气的二锅头 2006-06-23 00:00:00
    上楼的不文明-- --素质怎么这差-- -- --这应该就是如何去除别的元素-

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  • pcenbupxmh 2006-06-23 00:00:00
    提高垃圾堆肥产品质量的措施 措施1:提高有机质含量。充分利用南宫堆肥厂周边地区作物秸秆丰富,廉价易得的优势,进行秸秆和生活垃圾联合堆肥;提高园林垃圾如枯枝落叶和绿色垃圾如蔬菜市场垃圾的进厂量;对垃圾分拣站工艺进行改造,提高进入堆肥厂部分垃圾的可堆肥部分的含量。 措施2:提高养分含量。通过向垃圾堆肥中添加人粪尿或畜禽粪便的方式对堆肥产品进行深加工;向垃圾堆肥中添加氮、磷和钾的矿石原料,如磷矿石,钾长石等;进行垃圾堆肥复混肥系列产品的生产,以满足不同作物、不同部门的需要。 措施3:通过生物实验给出适宜的粒度。对一系列粒度的垃圾堆肥产品进行生物效应试验(包括作物、蔬菜、花卉和草坪等),通过对其所生长的土壤理化性质的测定,筛选出适宜的垃圾堆肥粒径 只有这种

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  • 笨笨小孩的一生 2006-06-25 00:00:00
      如何提高垃圾堆肥中的氮磷含量   摘要 我国改革开放以来,城市数目和城市人口有了很大的发展,人民的生活水平也有了很大提高,因此,作为城市公害的生活垃圾发生量及其组成也有了很大变化。处理城市生活垃圾,实现无害化、减量化和再资源化,消除城市生活垃圾的污染已成为我国必须解决的重大问题。将生活垃圾堆积成堆,保温至70℃储存、发酵,借助垃圾中微生物分解的能力,将有机物分解成无机养分。经过堆肥处理后,生活垃圾变成卫生的、无味的腐殖质。既解决垃圾的出路,又可达到再资源化的目的,但是生活垃圾堆肥量大,氮、磷含量低,长期使用易造成土壤板结和地下水质变坏,本文将讨论如何解决垃圾堆肥化中氮磷含量低的问题!   关键词 垃圾堆肥 资源化 营养化 氮磷含量   一 垃圾堆肥的研究意义   优质垃圾堆肥用于农业生产,不仅可增加土壤腐殖质和养分,而且堆肥中有机质与土壤结合,可使粘质土壤疏松,对砂质土壤则促进其结成团粒,以致明显降低土壤结构,提高土壤通风、保水和培肥的功能,同时能促进植物根系的增长。据研究表明,优质堆肥施用适量,一般均有较好的增产作用,尤其用于中低肥力的菜地或新菜地,增产效果更好,而且可提高蔬菜品质,降低烂菜率,增加蔬菜中钙、钾含量,明显降低硝酸盐、亚硝酸盐含量。优质垃圾堆肥对水稻、马铃薯、萝卜增产效果较为明显。   二 研究目的以及与其成果   为了有效的处理垃圾,提高垃圾堆肥中的氮磷磷含量 ,将生活垃圾经人工初选,把堆肥物和非堆肥物分开,回收非堆肥物中的废纸、金属、塑料、玻璃等,剩余的砖瓦、石块送入填埋场。将堆肥物与粪便按一定的发酵水分的要求均匀混合、堆制密封。采用通风管道自然通风,发酵过程中温度控制在50~70℃进行好氧发酵,约15天后diyi阶段的发酵完毕,起堆。在自然温度下进行第二阶段的发酵腐熟,约25天后发酵过程全部完成,即成腐熟堆肥,然后经过分选筛分,直径大于12毫米的粗粒送往填埋,直径小于12毫米的堆肥即可作为农用。   三 堆肥的过程   1 基本生化过程   垃圾堆肥是在大量微生物作用下,使垃圾粪在一定条件下发生的生物转化过程。由于堆肥环境的不同,可以是厌气为主的发酵过程,也可以是好气为主的氧化分解过程。好气性氧化分解后,除CO2和水外,主要是硝酸盐、硫酸盐及其他氧化终产物。化学性质稳定,不再进行生化分解。氧化分解过程进行很快,条件适当,几天内就可进行完毕。稳定性终产物也没有什么气味,符合卫生条件。厌气性堆肥是在缺氧条件下厌气进行的一种发酵分解,其终产物除C02和水外,还有氨、硫化氢、甲烷和其他有机酸等还原性终产物。有异臭、发酵过程需要的时间较长,一个垃圾堆完全腐熟,往往要几个月。可见,好气性堆肥显然优于厌气性堆肥。   2垃圾堆肥处理的必须条件及调控   ①微生物。不论是好气性堆肥还是厌气性堆肥,起主要作用的微生物是细菌、真菌和放线菌,有时还有酵母和原虫参与。城市垃圾的微生物数量,随垃圾的性质不同,差别很大。一般细菌数量在106~1025个/克(千重),总大肠菌和粪性大肠菌分别占10%和1%。由于这些微生物的繁殖,使有机垃圾发生了转化。在垃圾中掺加人、畜粪便、污泥是增加微生物数量的有效方法。   ②养成分微生物生长繁殖需要一定的营养物质,即碳、氮、磷、钾和微量元素。碳可以在堆肥前通过垃圾的初步分选,提高有机物含量。垃圾中缺乏的往往是氮磷。一般常见的可作堆肥的垃圾,其含氮量和碳氮比值见下表。适宜于微生物生长繁殖的碳氮比,应在30~35∶1,氮磷比100∶1为宜。碳氮比小于25∶1,特别是pH偏高时,会导致氨的排出。碳氮比大于40∶1时,氮明显不足,不利于微生物生长。城市垃圾一般碳氮比较高,有的高达60~80∶1。碳氮比值越高,堆肥周期越长。为此,垃圾堆肥常需加入氮和磷,以加速堆肥过程。一般加入氮、磷肥水溶液,或掺入人粪、污水、污泥,都可达到调控碳氮比的目的。   ③水分微生物的代谢过程需要合适的水分条件。水分低于10%,有机物分解就会停止。若水分超过50%,会阻塞堆肥内的空隙,使好气发酵变成厌气发酵,温度会急剧下降,不利于无害化。④pH值和温度调控堆肥中主要微生物要求pH值为6~8,由于堆肥过程中,常常伴随有机酸的生成而使pH值小于6,妨碍堆肥腐熟。另一方面由于产生游离氨,也有可能使pH值大于8,造成氮素损失。因此可以加入一些石灰,钙镁磷肥或其他物质来调节pH值。   各种废物的氮含量和碳氮比   名称 N(%) C/N   人粪 5.5~6.5 6~10   菌 0.5 0.8   血粉 10~14 3   生污泥 4~7 11   消化污泥 2~4 6   杂草 2~4 19   蔬菜废物 2~4 12   锯末 0.1 200~500   骨粉 0.8~3.7 4~6   畜粪 0.3~0.6 15~25   厨房垃圾 2.15 25   混合垃圾 1.05 34   通气性是影响堆肥温度的重要因素,主要靠通气来调控堆肥温度。一般要求在堆肥过程中保持50~70℃一个星期,才能杀灭常见病菌和寄生虫,并使有机物发酵腐熟。一些病菌和寄生虫致死温度见表3-34。垃圾堆肥有自然发酵和强制通风两种方法。自然发酵时间长,表面温度达不到无害化的50~70℃要求。无论是南方还是北方,垃圾堆肥还是提倡强制通风的设施为好。主要设施是建设堆肥仓。仓中设有专门通气孔道,通气孔直径15~20毫米不等,仓顶设有可开启的塑料或水泥密封盖。仓内还有粪稀喷酒管,抽气管、排水管等,用以调节水、肥、气的量。发酵仓的容积为50~100吨,发酵周期为12~15天,3天内即可达到70℃,出仓时的温度还在50℃以上,达到无害化标准。   几种常见病菌与寄生虫死亡温度   病菌与寄生虫 死亡温度   伤寒杆菌 46℃以上不生,55~60℃30分钟死亡   沙门杆菌类 56℃,1小时内死亡,60℃15~20分钟内死亡   志贺氏杆菌类 55℃,1小时内死亡   大肠杆菌 绝大部分在55℃1小时内死亡;60℃,在15~20分钟内死亡   阿米巴属 68℃,死亡   无钩绦虫 71℃,5分钟内死亡   旋毛虫幼虫 在50℃,1小时内可以明显减少,62~72℃死亡   美洲钩虫 45℃,50分钟内死亡   流产布鲁土菌 61℃,3分钟内死亡   化脓性细胞菌 50℃,10分钟内死亡   脓性链球菌 54℃,10分钟内死亡   结核分枝杆菌 66℃,15~20分钟内死亡,有时在67℃死亡   牛结核杆菌 55℃,45分钟内死亡   3.垃圾堆肥成品的质量要求及其农用控制标准   垃圾堆肥成品的质量要求,主要有两方面:一是要做到无害化,二是必须保证其肥料养分含量,使农作物增加产量。为此要求堆肥必须充分腐熟,颜色成棕褐色或棕黑色,无恶臭,杀死虫卵、致病菌和杂草种子,无塑料、玻璃、金属、砖瓦、石块等有害物。要过筛将大颗粒去除,以防长期使用不致破坏土壤的物理性状。各种重金属含量不超过规定标准。堆肥成品的碳氮比值应在20以下,保证堆肥有足够的有机质和养分含量。为了便于运输、保管和使用,应该把堆肥的水分含量控制在适当的范围。   1987年国家环境保护局颁布了城镇垃圾农用控制标准(GB8172-87),从垃圾堆肥的物理、卫生、重金属和养分等方面,制定了15项标准限值,使城镇垃圾堆肥的加工、使用和监测做到有法可依。   城镇垃圾农用控制标准见表。   城镇垃圾农用控制标准值   编 号 项 目 单 位 标准限值   1 杂物 (%) <3   2 粒度 (毫米) <12   3 蛔虫卵死亡率 (%) 95~100   4 大肠菌值 10-1~10-2   5 总镉(以Cd计) (毫克/公斤) <3   6 总汞(以Hg计) (毫克/公斤) <5   7 总铅(以Pb计) (毫克/公斤) <100   8 总铬(以Cr计) (毫克/公斤) <300   9 总砷(以As计) (毫克/公斤) <30   10 有机质(以C计) (%) >10   11 总氮(以N计) (%) >0.5   12 总磷(以P2O5计) (%) >0.3   13 总钾(K2O计) (%) >1.0   14 pH 6.5~8.5   15 水分 (%) 25~35   4.除臭技术   恶臭是垃圾粪便污染环境的重要方面,国外已把恶臭列为环境污染的主要公害之一。恶臭是一类混合气体所发出的臭气,主要是氨类、三甲胺、硫化氢、甲硫醚、二甲基硫醚、苯乙烯、乙醛、甲硫醇等,其特点见表3-36。   垃圾粪便处理,多采用物理和化学等多种方法结合进行除臭,主要方法有:   水洗法--充填塔、喷雾塔、水通气   冷却法--浓缩①物理方法   吸附法--活性炭、离子交换、表面活性剂   空气稀释法   药剂处理法--酸碱、次氯酸盐、臭氧、锌盐、铜盐、掩盖剂②化学方法   生物化学分解法--土壤净化法   各种恶臭物质的特点   类别 恶臭物质 臭味 臭觉阀值(毫克/公斤) 沸点(℃) 主要发生源   甲硫醇 烂葱头臭 0.041 6   硫 乙硫醇 烂卷心菜臭 0.00028 37 鱼类加工厂,牛皮纸厂,   化 二甲基硫 烂卷心菜臭 0.0037 37.5 化炼油厂,煤气厂   物 二乙基硫 蒜 臭 0.0028 92 粪便处理等   硫化氢 臭蛋臭 0.13 60.4   甲基胺 0.021 6.5   氮 肉类加工厂   乙胺 鱼臭 16.5   化 化肥厂   三四胺 0.00021 3   物 粪便处理等   氨 刺激臭 55 33   丁烯 汽油臭 22 30   脂肪族 丁酸 汗臭 0.00086 163.5 水产,畜产肉类加工   化合物 丙酮 汗臭 100 65 粪便处理等    刺激臭 0.21 53   四 经济效益和结论   施用无害化处理的优质垃圾堆肥,对改善土壤物理性状有明显作用。据ZG农业科学院土壤肥料研究所研究表明,随着垃圾肥施用量的增加,土壤容重下降,土壤孔隙度增加,土壤三相比中固相下降,液相和气相增加。连续两年亩施1.5万公斤垃圾堆肥,可使容重下降0.08~0.17克/立方厘米,总孔隙度增加3%~6%,三相比中固相下降3%~6%,液相增加1%~5%,气相增加1%~6%。广州、上海等地的研究也有类似的结果。由于垃圾堆肥质地为砂性,在粘重土壤上施用,对改善土壤的效果更好。   垃圾堆肥有机质含量高(有机碳含量大于10%),吸水能力强,随着垃圾堆肥用量的增加,其保水能力提高,从而减少了土壤水分的流失。土壤水流失量减少,土壤中养分流失量也随之减少。据测定,土壤中硝态氮和酰胺态氮流失量随垃圾肥用量的增加而减少,铵态氮损失量更少。以亩施3万公斤垃圾堆肥计算,钾(K2O)流失量比不施垃圾堆肥的处理增加外,硝态氮和酰胺态氮损失量分别减少4%和8%~10%。   垃圾堆肥的增产作用同样是明显的。据北京朝阳区农业科学研究所试验,利用垃圾肥种植蔬菜,西红柿、柿子椒、大白菜增产幅度在5.9%~13.5%;可使玉米、水稻增产14.7%~76.0%。广州市环境卫生研究所的试验,施用垃圾堆肥黄瓜增产8.5%,水稻增产29%~56.8%。   垃圾肥用量以每年亩施5~10吨效果较好,配合施用20~40公斤化肥,效果更好。从长期考虑,则以亩施3~4吨为宜。在中、低肥力土壤上的增产效果相当可观,配合少量化肥后,增产率可达66%~79%。而在高肥力土壤上则仅增产0%~9%。垃圾肥在蔬菜上增产效果较好,特别是叶类蔬菜上增产效果更为显著。例如,在大白菜上亩施垃圾肥5000~10000公斤,可增产9.1%~42.9%,配合施用20~40公斤化肥的,增产5.22%~78.8%。   施用垃圾堆肥不仅能增加作物产量,而且能提高农产品的品质。上海市农业科学院土壤肥料研究所在蔬莱上的试验表明,青菜、萝卜施用垃圾肥,菜体中硝酸盐含量明显低于单施化肥处理。由单施菌素的274毫克/公斤下降到45~119毫克/公斤。ZG农业科学院土壤肥料研究所在9种蔬菜上的试验也得到类似结果,而且能使蔬菜中的矿物质,维生素C含量提高,减少蔬菜贮存中的腐烂率。施用垃圾肥是否会导致土壤污染问题,据各方面的试验表明,凡是经无害化处理的垃圾肥,土壤重金属污染,病原菌、寄生虫卵的污染均与不施垃圾肥的对照土壤相近。对植株样品的化验也证明各种重金属含量和蛔虫卵,大肠杆菌值都未超标,均在安全食用标准范围内。可见,施用无害化处理的垃圾堆肥是安全可靠的。   参考文献 《中华人民共和国国家标准GB8172-87》,1987   《ZG肥料》1994   《ZG有机肥料》1991

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1 前言

硝酸铵钙是一种国内外常用的硝铵改性产品,为白色圆形造粒,100%溶于水,是一种含氮和速 效钙的新型GX复合肥料,其肥效快,有快速补氮的特点,其中增加了钙,养分比硝酸铵更加全面,植物可直接吸收。本文参照《HG/T3733-2004 氨化硝酸钙》的测定方法,对样品进行氮含量测定。


2 仪器与试剂

2.1 仪器

K1100 全自动凯氏定氮仪,SH420F 石墨消解仪,分析天平。


2.2 试剂

定氮合金,硼酸分析纯,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,氢氧化钠分析纯


3 实验方法

3.1 取样

精密称取样品 10g(精确至 1mg),溶解并定容至 500mL 容量瓶中。取 10mL 上述溶液于消化管中,并加入 4g 定氮合金,将消化管置于定氮仪上。


3.2 测试

表 1 定氮仪参数设置


4 测试结果

4.1 实验结果

表 3 硝酸铵钙中氮含量的测试数据


4.2 结论

从实验结果可以看到,采用 K1100 凯氏定氮仪可以准确的测定硝酸铵钙中的氮含量,样品包装袋标示氮含量≧15.50%,测定值符合样品标示。


参考文献

[1] HG/T3733-2004 氨化硝酸钙[S]. 


注意事项

预热时间 25s 为连续测样时所采用的时间,30s 为较短时间暂停的预热时间。此时间视实际预热效果而定,以预热至定氮合金与碱液开始反应为准。

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