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991.
采用室内塑制质反应器培养方法,研究了制浆废液处理的木质素污泥对酸性土壤的改良效果.结果表明,木质素污泥能有效改良土壤酸性,使达到植物生长发育适宜的pH条件.同时,利用污泥改土能有效抑制酸壤中毒害元素的活性,有利于提高土壤中有效磷的含量,对促进植物吸收营养元素具有积极作用.木质素污泥改土的适宜用量为耕层土壤量的0.25%~0.50%,细度≤0.9mm. 相似文献
992.
《农业环境科学学报》2007,(14)
采用仓式反应器进行了高含水率条件下食品垃圾堆肥、发酵后的食品垃圾与污泥混合堆肥、原生食品垃圾与污泥混合堆肥的研究。结果表明,3批原料均完成了一次发酵过程,温度-氧浓度联合控制通风方式使堆肥过程中维持较高的含水率(>70%);堆肥过程中物料重量变化与温度变化相一致,到达高温段时,物料降解速率增大;原生食品垃圾与污泥混合堆肥升温时间最短,高温段维持时间较长,一次发酵过程物料平均降解速率最大,达0.001 8 kg·(kg物料)-1·h-1,且无渗沥液排出。因此,采用原生食品垃圾与污泥混合堆肥是较合适的堆肥方式。 相似文献
993.
有机无机废渣的资源化利用研究 总被引:5,自引:0,他引:5
本着“化害为利,变废为宝”的原则,研究了粉煤灰、酒糟、污泥混合物的肥力特性和植物生长状况。结果表明两种混配基质可以满足棉花、高羊茅草坪草及饲用苜蓿的生长。这对有机无机废渣的资源利用,消除对环境的危害以及促进塌陷地的复垦,扩大土地利用面积具有重要的理论意义和实际指导。 相似文献
994.
本文用盆栽试验方法研究了污泥与粉煤灰配合施用对冬小麦积累汞的影响。结果表明,①土壤,小麦根、茎叶积累汞量随着污泥用量的增加而升高,并呈一定的正相关,而与单施粉煤灰的关系不大;②污泥中加入粉煤灰可使小麦根、茎叶积累汞量降低;③本试验处理对小麦籽粒含汞量影响不大,均未超标。 相似文献
995.
以猪场废水为基质,研究了内循环厌氧反应器(ICAR)启动中厌氧颗粒污泥(AGS)的驯化过程及对猪场废水的处理效果.结果表明,在逐渐加大进水流量和COD质量浓度来提高有机负荷的情况下,污泥床区逐渐充满沉降性能良好的AGS,到启动完成时,经历了62 d的时间.启动完成后,污泥床区中粒径大于1 mm的AGS量占81.3%,且污泥床区底部AGS粒径较大.通过镜检发现AGS表面丝状菌和短杆菌为优势菌,而内部则以球菌为主.在进水COD有机负荷(OLR)为20.6 kg.m-3.d-1,水力滞流期(HRT)不低于16 h时,COD去除率保持在90%以上. 相似文献
996.
本文介绍了升流式厌氧污泥床-CASS工艺在处理黄原胶废水中的应用。运行结果表明,进水CODcr=4500mg/L,BOD5=2000mg/L,SS=2500mg/L时,出水达到GB8978—96一级排放标准。 相似文献
997.
998.
施用城市污泥堆肥对土壤和青椒重金属积累的影响 总被引:7,自引:0,他引:7
采用盆栽试验方式,将污泥堆肥与农田土按不同质量比进行混合(0:100、1:99、5:95、10:90、20:80、40:60、80:20、100:0),研究施用不同量的城市污泥堆肥对土壤以及青椒器官重金属积累的影响,为城市污泥堆肥农田利用提供参考。试验结果表明:在污泥堆肥施用量为1%~5%的条件下,青椒的总干重随堆肥施用量的增加而增加,5%的污泥堆肥施用量使青椒的总干重达2.67 g·株-1,果实重量达0.84 g·株-1;施用量大于5%时,青椒植株总干重与果实产量均出现下降趋势。施用不同量污泥肥后青椒果实产量(干重)的大小顺序为5%> 10%> 20%> 40%> 1%> CK(无果实);随污泥堆肥施用量的增加,基质土中重金属Cu、Zn、Pb、Cr、Cd呈显著增加趋势。在5%的施用量下,土壤及青椒果实中的重金属Cu、Zn、Pb、Cr、Cd、Ni含量均未超过国家相关标准,表明5%的污泥堆肥是青椒的适宜施用量。 相似文献
999.
不同调理剂对生物沥浸污泥堆肥氮素损失的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
选取稻壳、麦糠和菇渣与稻壳混合物作为有机调理剂,进行生物沥浸污泥条垛式堆肥,研究不同调理剂对堆肥效果及氨气释放规律的影响。结果表明,在堆肥过程中,以麦糠作为调理剂能够提高堆肥温度,延长高温阶段(>50 ℃)持续时间,加快有机物和粗纤维的降解,堆肥产品种子发芽指数(GI)超过90%,麦糠促进了生物沥浸污泥堆肥快速腐熟。随着堆肥的进行,添加混合调理剂的处理减少了氨气挥发,累计氨气挥发量仅为麦糠处理的31%,是稻壳处理的54%;堆肥产品总氮含量较堆肥前增加23.6%,高于稻壳和麦糠处理。分析表明,菇渣较大的内部面积和疏松多孔的结构使其具有较强的氨气吸附能力,达到吸附饱和后,总氮含量可达干重的5.1%.菇渣是降低生物沥浸污泥堆肥氨气挥发、减少氮素损失的优良有机调理剂。 相似文献
1000.
介绍了好氧颗粒污泥经验模型、反应器模型(包括模型的离散化、传质扩散模型、生化反应模型、微生物存储模型)、污泥颗粒化过程模型(污泥粒径生长模型、沉降选择过程模型、过程优化模型),并对好氧颗粒污泥数学模型的研究方向进行了展望。 相似文献