质保一年
产地新乡
容积10-127立方
功率6KW
驱动方式摩擦传动
日处理量1-30立方
型号HT
售后安装调试
好氧发酵技术是在有氧条件下以有机固体废物为主要底物,通过大量微生物的降解过程,实现其稳定化和无害化,并转化为适于土壤改良提质的物料,其很大程度上实现了有机固体废物中营养物质和有机组分的回收,是典型的资源化处置方式之一。有机固体废物的来源复杂而且性质多变,包括具体的粒子尺寸、材料水分、营养物质类型、分子大小、复杂性,以及物料整体的C/N、含水率、孔隙分布等,其决定了好氧发酵过程的可行性。因此,好氧发酵物料调配优化是提升系统运行效率及稳定性的基础。另一方面,在微生物氧化降解混合有机物的过程中,仅有40-50%的化学能可以被微生物利用,剩余的都会转换为热能形式,并进一步对物料微生物活性、系统运行效率及产品卫生质量等产生影响。因此,好氧发酵温度调控是过程控制的关键参数。根据不同底物类型及各地气候,普遍认为15-20℃及1 .0m3左右分别是物料好氧发酵的起始临界温度和体积。好氧发酵(传统上称为堆肥)是处理有机固体废物的主要方式,在国内外均得到广泛应用。传统的好氧发酵工程由若干个具有不同功能的车间构成,配备有数十种机械设备,将发酵物料堆积于发酵车间内的地面上或钢筋混凝土槽中,通过鼓风曝气和翻抛作业为堆体供氧,实现物料的发酵处理过程。由于工程占地面积较大,配备机械设备较多,工程需要配备的人员也较多,对操作人员的技术水平要求较高。
随着我国城镇经济水平的提高和生活质量的改变,城镇地区的生活垃圾产量也迅速增加,同时,农业废弃物、禽畜粪便、灰土等大量混入城镇生活垃圾中,造成了城镇垃圾中有机物含量高,但以往大多城镇均将村镇垃圾进行简易填埋、临时堆放焚烧处理,既污染了土壤、水体、大气环境,又造成了可利用资源的很大浪费。即便个别地区对城镇垃圾中的有机物进行了堆肥处理,但仍存在堆肥周期长、产品产率低、产品纯度不高等问题。因此,如何提供一种充分利用城镇垃圾中有机物的装置是本领域技术人员亟需解决的问题。
堆肥作为一种重要有机固废资源化利用方法,已是不争的事实。但有关堆肥技术的研究开发目前仍是国内外的热门课题。不断改进堆肥工艺、设备、降低经济成本、适应更广泛的堆肥物料是研究者追求的主要目标。
随着我国国民经济的飞速发展和生活水平的不断提高,城市规模和人口数量迅速扩大和增加,伴随而来的城市生活垃圾也与日俱增,城市生活垃圾的污染已经成为一个非常严重的社会问题。 综合我国目前投入运行的垃圾处理厂情况,大多数是采用垃圾堆肥、焚烧、卫生填埋等常规方法 , 少数垃圾处理厂采取垃圾综合利用方法。由于填埋和焚烧占地面积大、投资较高,在中小城市很难推广。因此,在城市垃圾处理方面,生活垃圾生物处理技术及好氧发酵技术有着无可比拟的优越性和广阔发展潜力。
好氧发酵过程是在有氧和有水的情况下产生,它的形成如下所示 :有机物质 + 好氧菌 + 氧气 + 水→二氧化碳 + 水 + 硝酸盐 + 硫酸盐 + 氧化物。因此,通过好氧发酵可以使有机质垃圾转化为有机肥料。由好氧发酵的过程可知,在合适的温度条件下,如何保证好氧菌、有机物质、水和氧气充分混合接触是促进好氧发酵过程的关键所在。
污泥堆肥好氧发酵工艺过程一般分为一次堆肥和二次堆肥。其中一次堆肥包括原辅料预混、堆肥好氧发酵、翻抛、曝气供氧、除臭等工艺操作环节。而一次污泥堆肥好氧发酵工艺过程对污泥减量化、无害化及稳定化处理起到了关键性的作用,并且要控制的因素比较多,如水分、温度、透气性及通风供氧,在诸多因素中,污泥堆体温度变化是衡量污泥堆肥好氧发酵是否正常的关键指标,也是反映污泥堆体发酵是否正常的直接、敏感的指标。对污泥堆肥堆体温度的要求在正常情况下可概括为一次堆肥发酵过程中,前期温度上升平稳,中期高温维持温度变化要适度、后期温度下降缓慢。一次堆肥发酵前期温度变化一定要处理好“快”与“稳”的关系,即堆肥发酵起温要快,但温升不能过快,要尽可能的平稳;一次堆肥中期高温维持的温度变化要适度,适宜控制在55---65度,不要超过70度,温度过高会使堆肥物料‘烧结’,总之,在污泥堆肥好氧发酵过程控制中,温度是一个很重要、直有接的控制因素。
动态堆肥的工艺流程