破碎垃圾发酵影响

破碎垃圾发酵影响,摘要:用正交试验法研究了温度、含固率、接种率和p对餐厨垃圾厌氧发酵产沼气量的影响,确定了考察因子的主次以及工艺条件,并针对影响较为显著的因素(温度、接种率和p)进行了单因素验证试验。实验结果表明:在温度为、p值为、接种率为、含固率为时,厌氧发酵产沼气的产率为./餐厨垃圾;各因素对沼气产量影响大小的顺序依次为温度、p值、接种率和含固率。餐厨垃圾;厌氧发酵;正交实验;影响因素中图分类号:.文献标志码.餐厨垃圾俗称潲水、也称泔脚,是指居民日常生活中所产生的食物残余,其成分主要是纤维素、淀粉、蛋白质、脂肪和水。餐厨垃圾成分复杂,含水量高,且易腐烂变质,其在运输与处理的过程中不仅滋生蚊虫,而且污染水体和大气。近几年,北京、上海等城市餐厨垃圾日产量达近,给市政、环卫部门带来了巨大的压力。由此引出的潲水猪与地沟油事件,危害市民健康的同时也造成了资源的浪费。如。

破碎垃圾发酵影响,一种新型餐厨垃圾发酵设备及其使用方法申请号/号:本发明提供了一种新型餐厨垃圾发酵设备及其使用方法,涉及环保设备领域。包括形发酵桶、进料口、卸料口、破碎搅拌器、变频电机、鼓风机、通风管、通风孔、微生物进料管、进料喷头、电加热管、水夹层、保护层、除臭塔、支架等。破碎搅拌器由搅拌横轴、扇叶支架及底部为弧形带齿的三角圆锥体扇叶组成。双层型发酵桶夹层内安装数只电加热器。由变频电机带动破碎搅拌器对餐厨垃圾进行破碎搅拌。电加热管加热水夹层使发酵桶温度维持在-,通过鼓风机向通风管中通入空气,由微生物进料管上的喷头将微生物液体菌剂接种到发酵桶中。产物由卸料口排出桶体,实现餐厨垃圾减量化,并将产物作为土壤有机肥调节剂使用。此内容系根据您的指令自动搜索的结果,不代表赞成被搜索网站的内容或立场。

破碎垃圾发酵影响,年月.矿化垃圾与碱性添加剂对餐厨垃圾发酵产氢的影响李明,赵由才,徐迪民同济大学污染控制与资源化研究国家重点实验室,上海摘要:研究了不同配比的矿化垃圾与碱性添加剂对餐厨垃圾发酵产氢的影响。试验结果表明,矿化垃圾主要起种子菌作用,此外其高孔隙率和高阳离子交换能力可提高传质效果;而碱性添加剂则能够抑制耗氢菌活性,缓冲体系的p。在矿化垃圾与碱性添加剂的协同作用下,餐厨垃圾与污泥进行联合发酵产氢,获得的氢气浓度为,氢气产率为./;产氢体系进行的主要是丁酸型发酵,且氢气的产生量与的产生量直接相关;水解反应生成的有机酸进一步发酵转化为气相的过程成为发酵产氢的限制性步骤,只有在矿化垃圾和碱性添加剂的协同作用下,微生物才可将产生的大量有机酸迅速向气相转化。餐厨垃圾;矿化垃圾;碱性添加剂;发酵产氢中图分类号:,p.,.,p/ppp;p氢气是无污染的清洁能源,。

破碎垃圾发酵影响,p为了满足日益增长的垃圾处理发展的需要,解决城市生活垃圾产生与消纳、处理之间的矛盾,以北京市南宫堆肥厂垃圾堆肥工艺和密闭隧道发酵仓为研究对象,以马家楼转运站筛分出的粒径垃圾作为堆肥原料,以高温隧道发酵(不倒仓不破碎)后熟化发酵最终熟化发酵工艺为对照,以高温隧道发酵(不倒仓不破碎)后熟化发酵最终熟化发酵工艺为处理,高温隧道发酵(第倒仓破碎次)后熟化发酵最终熟化发酵工艺为处理.通过不同发酵阶段采样和各类指标的测定,探求缩短堆肥发酵周期后倒仓破碎工艺对于生活垃圾堆肥腐熟度的影响.结果表明,处理产品的腐熟度较差,处理与对照处理的堆肥产品腐熟度差异不明显.将高温隧道发酵时间由缩短为,并且第倒仓破碎次,后熟化与最终熟化时间分别由缩短为,可以在保证堆肥产品品质的基础上显著提高堆肥效率,使南宫堆肥厂的垃圾处理能力得到大幅提高,该成果为南宫堆肥工艺优化的实施和改进及其推广应。

破碎垃圾发酵影响,内蒙古一企业首创“垃圾联合厌氧发酵”工艺破解“垃圾围城”:新华网内蒙古频道电(记者王欲鸣)内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区传祥垃圾处理有限责任公司自主研发的垃圾联合厌氧发酵生产线经过一年多的运行,被参加“科技部沼气高效利用示范工程项目启动仪式暨城市有机废弃物资源化利用技术论坛”的有关专家一致评审鉴定为“国内首创、业内领先”。这标致着为我国城市生活垃圾无害化、减量化和资源化及有机垃圾处理开辟出新路。记者在传祥公司车间里看到,工人分拣机械化生产线上的塑料袋、破布;磁选机将金属物吸走;风机将碎玻璃留下;余下的垃圾进入发酵大罐,同时进入发酵罐的还有污水处理厂的淤泥等。从发酵罐出来的有颗粒有机肥、液态肥、沼气,颗粒肥进袋,液态肥流进储肥罐,沼气直接进入发电机组发电。这一切都在密闭的环境下进行。传祥公司副董事长王峻告诉记者,公司在生活垃圾处理过程中,根据不同类别垃圾的特性。

破碎垃圾发酵影响,在正常生长植物体营养元素的平均含量中,碳的含量高达。也是说,碳和氧、水一样,是植物需要量的营养元素。碳主要来自大气中的二氧化碳。对大棚蔬菜而言,最适合二氧化碳应是大气浓度的倍左右,约。我们到处可见的蔬菜大棚是一个密闭系统,失去了与外界气体的交换。随着棚内作物光合作用的进行,二氧化碳浓度急剧下降。据了解,在下午时到时光合作用最强烈时,大棚内二氧化碳的含量降至以下,严重影响到作物的光合作用。“蔬菜大棚生产二氧化碳的亏缺已日益严重,制约了蔬菜对大棚光、温条件的利用,不但导致产量低,而且延长了生产周期。”市农技推广总站有关人士表示,一些农户为补偿大棚二氧化碳亏缺重施氮肥,还导致硝酸盐在蔬菜中大量积累,这对人体健康和蔬菜出口创汇构成了威胁。在以往的生产中,农技部门也曾采用化学反应法和在大棚内放置气瓶的办法,增加二氧化碳排放量。但这两种方法因成本高且安全性差。

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