納米膜高溫好氧堆肥發(fā)酵技術(shù)不僅應(yīng)用在養(yǎng)殖場(chǎng)的糞污處理中,也可在有機(jī)肥廠的生產(chǎn)中起到關(guān)鍵作用。隨著畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)、農(nóng)業(yè)面源污染防治工作的持續(xù)推進(jìn),農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等六部門聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”全國(guó)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》。規(guī)劃進(jìn)一步明確了4方面11項(xiàng)定量指標(biāo),提出秸稈、糞污、農(nóng)膜利用率分別達(dá)到86%以上、80%和85%;是“三加強(qiáng)、一打造”,即加強(qiáng)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)利用,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)面源污染防治,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù),打造綠色低碳農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。未來,納米膜高溫好氧堆肥發(fā)酵技術(shù)將在面源污染、綠色發(fā)展中起到重要作用。
有個(gè)問題,納米膜技術(shù)是用來干什么的?其實(shí)是適用于雞糞、牛糞、羊糞、豬糞、秸稈、城市污泥、廚余垃圾等有機(jī)廢棄物的無害化處理及資源化利用。
既然想要了解納米膜發(fā)酵技術(shù),要了解納米膜,其實(shí),納米膜發(fā)酵的膜是表面平整、色澤均勻,無裂紋、雜質(zhì)和破洞,孔徑納米級(jí)的薄膜。這種納米膜具有選擇透過性:水蒸氣、二氧化碳等小分子氣體可以通過,但是卻可以阻止臭氣等大分子通過。這也就是為什么許多養(yǎng)殖場(chǎng)在處理畜禽糞污時(shí)通常會(huì)選擇納米膜發(fā)酵技術(shù)的原因之一,環(huán)保隔臭。
微生物自凝聚原理
自凝聚是一種在適當(dāng)條件下自發(fā)產(chǎn)生的微生物凝聚現(xiàn)象。有研究表明,好氧顆粒污泥的形成是由種泥逐步致密聚集的漸進(jìn)過程,通過各種影響力進(jìn)而形成顆粒污泥。由水力剪切力、pH等眾多因素決定顆粒終能否形成穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)。
好氧顆粒污泥具有同時(shí)脫氮除磷、去除有機(jī)污染物、去除重金屬等作用,且去除效果良好。在城市污水和工業(yè)廢水處理中已經(jīng)有相關(guān)應(yīng)用。
由于顆粒污泥的結(jié)構(gòu)特征,溶解氧在污泥的不同部位存在差別。因?yàn)轭w粒污泥外部生存的活性細(xì)胞層消耗了大部分氧,所以顆粒污泥核心處沒有氧。污水中脫氮所需要的好氧條件和缺氧條件都能夠在顆粒污泥內(nèi)實(shí)現(xiàn)。因此,好氧顆粒污泥能夠?qū)崿F(xiàn)良好的生物脫氮效果,從而用于實(shí)際的污水脫氮。
此外,也可通過控制其他因素達(dá)到良好的脫氮效果。影響顆粒污泥同步硝化反硝化的因素包括污水中的溶解氧、污泥的顆粒大小、電子供體可用性以及微生物活性等,例如,微堿性條件有利于亞硝化的進(jìn)行。低氧濃度條件下氮的去除效率更高,但無法維持好氧顆粒污泥的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。不同培養(yǎng)條件下產(chǎn)生的硝化細(xì)菌也會(huì)導(dǎo)致不同的脫氮效果。
(1)表面光滑、粒徑大、性能良好的好氧顆粒污泥能夠?qū)崿F(xiàn)較好的污水處理效果,可以同時(shí)脫氮和除磷,并保持良好的有機(jī)物去除效果,還可以去除有毒有害物質(zhì);好氧顆粒污泥在不同種類廢水處理過程中的效能、去除微污染物的機(jī)理方面需要進(jìn)一步研究。
(2)好氧顆粒污泥的形成是在多種機(jī)制共同影響下的結(jié)果,目前還缺乏能夠準(zhǔn)確完整描述其形成的假說,對(duì)其形成機(jī)理還需要進(jìn)一步研究,特別是其形成過程中胞外聚合物的功能及調(diào)控措施。
(3)好氧顆粒污泥的培養(yǎng)過程中,污泥顆?;约邦w粒污泥的各種特性受多因素的影響,任一因素的改變都可能導(dǎo)致顆粒污泥的解體、粒徑大小的改變;今后應(yīng)著重對(duì)于好氧顆粒污泥內(nèi)各微生物之間的協(xié)作和生態(tài)位及其影響因素進(jìn)行研究。
(4)對(duì)于好氧顆粒污泥的培養(yǎng)研究大多仍處于實(shí)驗(yàn)規(guī)模,未來應(yīng)逐漸向?qū)嶋H污水發(fā)展;好氧顆粒污泥在實(shí)際應(yīng)用中的穩(wěn)定性仍然是一個(gè)挑戰(zhàn),今后需要對(duì)好氧顆粒污泥系統(tǒng)的穩(wěn)定維持、節(jié)能和回收資源方面的影響因素及控制策略進(jìn)行研究;另外,如何加速好氧顆粒污泥形成仍將是一個(gè)研究熱點(diǎn)。