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采用赤子爱胜蚓处理造纸污泥,不仅可达到处理有机废弃物的目的,而且还消除了传统的填埋法和焚烧法对环境造成的二次污染,还能将污泥转化为有机肥料,变废为宝,符合资源可持续利用的要求。具有较好的经济效益、环境效益和社会效益。 相似文献
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造纸污泥好氧堆肥处理技术研究 总被引:23,自引:3,他引:23
造纸污泥是一种生物固体废弃物,通过调节水分与C/N比,在强制通风与定期翻堆情况下,由于微生物作用,有机质发生降解,C/N比在不断下降,经过2个月左右高温堆肥,可以转化为高效的有机肥料。从堆肥过程的物理、化学及生物学指标变化可以看出,添加富含纤维素降解菌的发酵料,可以加速造纸污泥的腐熟,堆肥的阳离子交换量(CEC)与盆栽玉米增产率之间具有较好的相关性,CEC值可以作为造纸污泥堆肥腐熟程度的控制指标,CEC值≥80mmol/100g时,认为造纸污泥堆肥已经腐熟。 相似文献
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对OCC造纸污泥中纤维素、半纤维素、木素、蛋白质等有机化学组分的含量进行了分析,并对OCC造纸污泥空气干燥基、灰分、挥发分、固定碳含量进行工业分析;同时对污泥的微观形态、元素组成、结构组成、热解特性、污泥热值等性能进行了研究。结果表明,OCC造纸污泥化学组分中灰分含量为58.84%,纤维素含量为12.9%,半纤维素含量为5.39%,木素含量为3.20%。湿污泥颗粒中位径为35.31μm左右,热值达14.31 MJ/kg,未检出有毒重金属元素,各种金属离子含量未超标。扫描电子显微镜观察结果表明,OCC造纸污泥结构密实,有机纤维与矿物填料紧密结合。红外光谱分析可知,OCC造纸污泥含有木素、纤维素、半纤维素、蛋白质等固有的醇及酚类的羰基、胺类及亚胺类中的—NH,脂肪族以及羧酸化合物的C—H、CC,苯环中主要的—C—C等有机物骨架。热重分析结果表明,OCC造纸污泥中的有机物组分在200~450℃分解;无机矿物填料在450~800℃分解,且分别在351.9℃和655℃出现急剧热分解峰,热解特性较明显。 相似文献
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采用硬脂酸钠(NaSt)、十二烷基苯磺酸钠(SDBS)、硅烷偶联剂KH550、硅烷偶联剂KH560、NaSt-KH550复配改性剂对造纸污泥(PMS)进行表面改性,考察了不同改性剂、温度、时间以及复配比和复配改性剂的用量对造纸污泥吸油值和悬浮液黏度的影响,利用傅里叶红外光谱仪(FT-IR)、光学显微镜(OM)对造纸污泥微观结构进行表征。研究表明,在改性温度80℃,改性时间60 min下,NaSt-KH550复配改性剂用量(对绝干污泥质量)2.0%,m(NaSt)∶m(KH550)为2∶1时,造纸污泥的吸油值和悬浮液黏度最低,分别为54.97 g/100 g和115.8 mPa·s,比未改性污泥分别降低了34.3%和63.9%,提高了造纸污泥的疏水性和亲油性。 相似文献
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造纸污泥的基础性质及资源化利用 总被引:3,自引:0,他引:3
分析造纸污泥的基础性质,包括含水率、有机物含量、pH值、干污泥中纤维含量、干污泥中灰分含量、干湿污泥中细菌、干污泥中碳、氢、硫、氮含量。结果显示,污泥含水率高,有机物含量大,其中大多是纤维,为中性。污泥中有大量细菌等微生物,蛋白质含量与市政污泥相当。进一步分析了其资源化研究的主要方向,有混合燃烧、制造金属氧化物脱硝催化剂及填料、土壤改良、农业利用等,为造纸污泥的资源化利用提供研究基础。 相似文献
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催化剂对造纸污泥热解特性的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了Na2CO3、Na2SO4、NaCl、K2CO3、K2SO4、KCl 6种化合物对造纸污泥热解的催化作用,利用热天平分别将其按一定比例与污泥混合后进行热重实验,对加入催化剂的污泥与空白污泥的DTG曲线进行了分析比较,探讨了催化剂的种类、用量等因素对污泥热解特性的影响。研究结果表明:钠化合物的催化作用大小依次为Na2CO3〉Na2SO4〉NaCl,而钾化合物的催化作用依次为K2CO3〉K2SO4〉KCl,两类化合物中碳酸盐的催化作用显著;6种催化剂均使污泥热解反应向低温区移动,其中碳酸盐最显著,且最大失重速率最大;催化剂用量5%(以催化剂中Na或K元素对污泥质量分数计)时为理想用量。 相似文献
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