鄭西朋 楊順生 陳 鈺 曹洲榕 張培松
(1.西南交通大學(xué)土木工程學(xué)院,四川 成都 610031;2.西南交通大學(xué)地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院,四川 成都 610031;3.成都市興蓉環(huán)境股份有限公司,四川 成都 610041;4.成都市金牛區(qū)環(huán)境監(jiān)測站,四川 成都 610031)
超聲強(qiáng)化好氧堆肥結(jié)合蚯蚓處理對污泥營養(yǎng)成分的影響*
鄭西朋1楊順生1陳 鈺2#曹洲榕3張培松4
(1.西南交通大學(xué)土木工程學(xué)院,四川 成都 610031;2.西南交通大學(xué)地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院,四川 成都 610031;3.成都市興蓉環(huán)境股份有限公司,四川 成都 610041;4.成都市金牛區(qū)環(huán)境監(jiān)測站,四川 成都 610031)
將超聲預(yù)處理、好氧堆肥及蚯蚓處理相結(jié)合,對污水處理廠剩余污泥(添加水稻秸稈作為調(diào)理劑)進(jìn)行處理,探討了污泥的腐熟過程和營養(yǎng)成分的變化規(guī)律。結(jié)果表明:在好氧堆肥階段,腐殖化系數(shù)(HA/FA)上升速度較慢,結(jié)束時(shí)HA/FA平均值未達(dá)到腐熟標(biāo)準(zhǔn);加入蚯蚓后,HA/FA上升速度加快,蚯蚓處理結(jié)束時(shí)平均值為2.04,達(dá)到了腐熟標(biāo)準(zhǔn)。蚯蚓處理使堆肥產(chǎn)品的堿解氮、速效磷和速效鉀含量顯著增加,與好氧堆肥結(jié)束時(shí)相比,蚯蚓處理后的堿解氮、速效磷、速效鉀的平均增長率分別達(dá)到70.66%、188.04%、60.94%。
剩余污泥 超聲 好氧堆肥 蚯蚓處理 污泥營養(yǎng)
目前,我國的污水處理廠大多采用活性污泥及其改良工藝處理城市污水,由此產(chǎn)生大量的剩余污泥[1]。如何處置這些剩余污泥是環(huán)境工作者需要研究的重要課題[2-5]。
污泥中含有豐富的氮、磷、鉀和有機(jī)質(zhì)[6-7],這些都是植物生長所必需的營養(yǎng)物質(zhì),能夠促進(jìn)植物的生長發(fā)育,且在改良土壤、防止土壤板結(jié)方面有較好的效果[8-9]。
污泥堆肥農(nóng)用已有很長的歷史,主要采用好氧堆肥。好氧堆肥存在有機(jī)物分解不穩(wěn)定的問題。在好氧堆肥前引入超聲預(yù)處理,可以破壞污泥的絮體結(jié)構(gòu)和微生物的細(xì)胞壁結(jié)構(gòu),有利于有機(jī)物的分解,提高堆肥產(chǎn)品中的營養(yǎng)物質(zhì)的含量;超聲波的空化作用還能殺死污泥中的病菌[10-11]。好氧堆肥之后采用蚯蚓進(jìn)一步處理剩余污泥,可以降低污泥碳氮比,使處理后污泥中營養(yǎng)成分含量進(jìn)一步提高[12-14]。
為此,本研究將這3種技術(shù)結(jié)合在一起,探討了超聲強(qiáng)化好氧堆肥結(jié)合蚯蚓處理對污泥營養(yǎng)成分的影響規(guī)律及機(jī)理,為污泥堆肥農(nóng)用提供新的思路。
1.1 實(shí)驗(yàn)材料
剩余污泥取自成都市某生活污水處理廠;調(diào)理劑為水稻秸稈,添加比例為剩余污泥濕重的15%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),添加后組成堆肥污泥;蚯蚓品種為赤子愛勝蚓(Eiseniafoetida),購自成都市某蚯蚓養(yǎng)殖場。
1.2 實(shí)驗(yàn)方法
實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì)如表1所示。第1天至第28天為超聲強(qiáng)化好氧堆肥階段:先使用超聲頻率為20 kHz的超聲波破解污泥,再進(jìn)行為期28 d的好氧堆肥處理,堆肥過程采用自然通風(fēng)和人工翻堆通氣相結(jié)合的方式,3~5 d翻一次,使其充分發(fā)酵腐熟。第29天至第56天為蚯蚓處理階段:處理時(shí)間為28 d。
表1 實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì)
注:1)為質(zhì)量分?jǐn)?shù);2)為每千克堆肥污泥中的蚯蚓放養(yǎng)質(zhì)量。
1.3 檢測指標(biāo)
指標(biāo)的檢測參考《城市污水處理廠污泥檢驗(yàn)方法》(CJ/T 221—2005)和《土壤農(nóng)化分析》(第3版),胡敏酸(HA)和富里酸(FA)采用重鉻酸鉀法,堿解氮采用堿解擴(kuò)散法,速效磷采用鉬銻抗比色法,速效鉀采用原子吸收分光光度法。
2.1 腐殖化系數(shù)(HA/FA)的變化
HA和FA是腐殖質(zhì)的重要組成成分,兩者比值被稱為腐殖化系數(shù),代表著堆肥產(chǎn)品的腐熟化程度。一般認(rèn)為,當(dāng)堆肥產(chǎn)品的HA/FA>1.4時(shí),堆肥產(chǎn)品達(dá)到了腐熟程度[15-16]。
由圖1可見,在好氧堆肥階段HA/FA的上升速度較慢,14組實(shí)驗(yàn)的HA/FA平均值從0.69上升到1.12,未達(dá)到1.4;在加入蚯蚓后,HA/FA的上升速度加快,平均值從1.12上升到了2.04,堆肥產(chǎn)品達(dá)到了腐熟。這是因?yàn)楹醚醵逊孰A段,只有微生物的單獨(dú)作用,加入蚯蚓后,與微生物協(xié)同作用,加快堆肥的腐熟化進(jìn)程。這可能是由于小分子FA具有相對較高含量的酸性官能團(tuán),水溶性較大,相較于HA更易被降解,蚯蚓的加入主要是加快了HA的降解速度[17-20]。
圖1 HA/FA的變化Fig.1 Changes of HA/FA
2.2 營養(yǎng)成分的變化
表2 蚯蚓處理過程中營養(yǎng)成分的變化
蚯蚓處理過程中營養(yǎng)成分的變化如表2所示。由表2可見,蚯蚓處理使堆肥產(chǎn)品的堿解氮、速效磷和速效鉀含量顯著增加,與好氧堆肥結(jié)束時(shí)相比,蚯蚓處理后的堿解氮、速效磷、速效鉀的平均增長率分別達(dá)到70.66%、188.04%、60.94%。
堿解氮是評價(jià)堆肥產(chǎn)品肥效的重要指標(biāo)之一。投加蚯蚓后,反應(yīng)器中的堿解氮含量增加,主要是以下的原因:(1)蚯蚓自身分泌的尿液、粘液、酶和生長素含有氮元素,間接增加了氮的含量;(2)微生物在蚯蚓活動(dòng)過程中,通過對銨態(tài)氮的轉(zhuǎn)化和礦化作用,增加有機(jī)氮的含量,并使有機(jī)氮轉(zhuǎn)變?yōu)橄鯌B(tài)氮保留在堆肥產(chǎn)品中,增加了堿解氮的含量,在此過程中,蚯蚓和微生物的新陳代謝,使得反應(yīng)器中的有機(jī)質(zhì)減少,堿解氮的相對含量也會(huì)上升[21]。
速效鉀是衡量堆肥產(chǎn)品肥效的另一個(gè)重要指標(biāo),是植株可直接利用的形式。蚯蚓處理后,反應(yīng)器中的速效鉀含量增加,主要在于,堆肥污泥在微生物和蚯蚓的分解過程中,會(huì)產(chǎn)生中間產(chǎn)物——碳酸和硝酸等,使得物料中的不溶性鉀轉(zhuǎn)變?yōu)榭扇苄遭浖此傩р?,同時(shí)蚯蚓腸道中大量微生物種群也會(huì)對鉀含量的提高起促進(jìn)作用,在污泥的分解過程中,有機(jī)質(zhì)總量減少,也導(dǎo)致速效鉀相對含量增加。
速效磷是能夠被植物直接吸收利用的磷形態(tài),對堆肥產(chǎn)品的農(nóng)用具有重要意義。蚯蚓處理后,堆肥產(chǎn)品中速效磷的含量增加,主要是因?yàn)椋弘S著堆肥的進(jìn)行,腐熟污泥中會(huì)逐漸形成大量能與磷酸鹽形成螯合物的腐殖質(zhì),從而能夠釋放污泥中難溶性的磷,而微生物分解污泥過程中產(chǎn)生的有機(jī)酸,能促進(jìn)緩效磷向速效磷轉(zhuǎn)化,有助于速效磷的溶解,最終導(dǎo)致了堆肥產(chǎn)物中速效磷含量的提高;再有就是蚯蚓和微生物的代謝活動(dòng),對有機(jī)質(zhì)的礦化使有機(jī)質(zhì)含量減少,速效磷濃縮,相對含量升高。
(1) 在好氧堆肥階段HA/FA的上升速度較慢,14組實(shí)驗(yàn)的HA/FA平均值從0.69上升到1.12,未達(dá)到1.4;在加入蚯蚓后,HA/FA的上升速度加快,平均值從1.12上升到了2.04,堆肥產(chǎn)品達(dá)到了腐熟。
(2) 蚯蚓處理使堆肥產(chǎn)品的堿解氮、速效磷和速效鉀含量顯著增加,與好氧堆肥結(jié)束時(shí)相比,蚯蚓處理后的堿解氮、速效磷、速效鉀的平均增長率分別達(dá)到70.66%、188.04%、60.94%。
[1] 沈曉明.水蚯蚓污泥減量機(jī)制及工藝初步研究[D].杭州:浙江工商大學(xué),2010.
[2] 武海霞,劉永德,趙繼紅.污泥好氧消化預(yù)處理方法研究進(jìn)展[J].中國資源綜合利用,2010,28(11):38-40.
[3] CAO Z R,YANG S S,SUN K K,et al.Study on influence of ultrasonic disintegration on anaerobic digestion performance of urban sludge[J].International Journal of Applied Environmental Sciences,2013,8(9):1055-1062.
[4] CAO Z R,YANG S S,ZHENG X P,et al.Experimental study of ultrasonic disintegration on biological nitrogen and phosphorus removal[J].Nature Environment and Pollution Technology,2014,13(2):421-424.
[5] LIU F,ZHU P F,SHENG W,et al.Sludge earth-worm composting technology byEiseniafetida[J].Journal of Material Cycles and Waste Management,2013,15(4):482-488.
[6] 蔡全英,莫測輝,吳啟堂,等.城市污泥堆肥處理過程中有機(jī)污染物的變化[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù),2001,20(3):186-189.
[7] 陳同斌,鄭國砥,高定,等.城市污泥堆肥處理及其產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中的幾個(gè)關(guān)鍵問題[J].中國給水排水,2009,25(9):104-108.
[8] 朱欣潔,孫先鋒,周秋丹,等.好氧堆肥與蚯蚓堆肥對污泥處理污泥效果比較研究[J].環(huán)境科學(xué)與技術(shù),2015,38(4):79-83,111.
[9] CUI Y,SUN T,ZHAO L,et al.Performance of wastewater sludge ecological stabilization[J].Journal of Environmental Sciences,2008,20(4):385-389.
[10] 劉暢.超聲預(yù)處理組合技術(shù)改善污水污泥厭氧消化的研究[D].武漢:華中科技大學(xué),2011.
[11] 楊順生,高曉勇.超聲波技術(shù)在污泥處理利用中的應(yīng)用現(xiàn)狀及前景預(yù)測[J].四川環(huán)境,2006,25(1):61-64,69.
[12] KHWAIRAKPAM M,BHARGAVA R.Vermitechnology for sewage sludge recycling[J].Journal of Hazardous Materials,2009,161(2):948-954.
[13] GARG V K,KAUSHIK P,YADAV Y K.Effect of stocking density and food quality on the growth and fecundity of an epigeic earthworm (EiseniaFetida) during vermicomposting[J].Environmentalist,2008,28(4):483-488.
[14] LI X,XING M,YANG J,et al.Compositional and functional features of humic acid-like fractions from vermicomposting of sewage sludge and cow dung[J].Journal of Hazardous Materials,2011,185(2/3):740-748.
[15] 黃魁.2種表居型蚯蚓直接處理城市污泥的研究[D].蘭州:蘭州交通大學(xué),2010.
[16] 鄭國砥,陳同斌,高定,等.城市污泥堆肥過程中不同類型有機(jī)物的動(dòng)態(tài)變化[J].中國給水排水,2009,25(11):117-120.
[17] 陶佳慧,許夢,李旭,等.好氧堆肥階段對蚯蚓堆肥的影響[J].科學(xué)技術(shù)與工程,2015,15(23):226-230.
[18] 鮑艷宇,顏麗,婁翼來,等.雞糞堆肥過程中各種碳有機(jī)化合物及腐熟度指標(biāo)的變化[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2005,24(4):820-824.
[19] HSU J H,LO S L.Chemical and spectroscopic analysis of organic matter transformations during composting of pig manure[J].Environmental Pollution,1999,104(2):189-196.
[20] 葛驍.城市生活污泥好氧發(fā)酵過程中污染物變化規(guī)律研究[D].揚(yáng)州:揚(yáng)州大學(xué),2014.
[21] 劉玉奇.蚯蚓處理城市生活污泥的技術(shù)研究[J].科技與企業(yè),2012(2):105-106.
Effectonnutrientsofsludgebyultrasonicwaveenhancedaerobiccompostingandvermicomposting
ZHENGXipeng1,YANGShunsheng1,CHENYu2,CAOZhourong3,ZHANGPeisong4.
(1.FacultyofCivilEngineering,SouthwestJiaotongUniversity,ChengduSichuan610031;2.FacultyofGeosciencesandEnvironmentalEngineering,SouthwestJiaotongUniversity,ChengduSichuan610031;3.ChengduXingrongEnvironmentCo.,LTD.,ChengduSichuan610041;4.JinniuDistrictEnvironmentalMonitoringStation,ChengduSichuan610031)
Taking paddy stalk as amendment,the technologies of ultrasonic wave,aerobic composting and vermicomposting were used to treat the excess sludge of sewage treatment plant. The composting process was discussed and the changes of nutrients were studied. Results showed that the humification coefficient (HA/FA) of sludge increased slowly in aerobic composting stage. But HA/FA increased rapidly to 2.04 (average) after vermicomposting treatment. The content of alkali-hydrolyzable nitrogen,available phosphorus and available potassium were significantly increased by vermicomposting. Compared with aerobic composting,the average growth rate of alkali-hydrolyzable nitrogen,available phosphorus and available potassium reached 70.66%,188.04% and 60.94%,respectively.
excess sludge; ultrasonic wave; aerobic composting; vermicomposting; nutrients of sludge
鄭西朋,男,1984年生,博士研究生,研究方向?yàn)槲勰嗵幚砼c利用技術(shù)。#
。
*中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)(No.2682016CX080)。
10.15985/j.cnki.1001-3865.2017.11.015
2017-05-02)