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城市污泥堆肥资源化过程与污染物控制机理研究环境科学专业论文
摘
摘 要
随着城市化水平的加快和城市污水处理率的不断提高,污水处理过程产生的 污泥量急剧增加。然而,由于缺乏合理有效的管理方法和处理处置技术,大量城 ’市污泥只能临时堆放,由此引起的二次污染给环境带来了巨大的危害。寻求合理
的处理处置途径已成为世界各国亟待解决的热点问题。土地利用是目前公认的最 有效的污泥资源化利用方式,然而污泥中大量存在的污染物限制了污泥的安全土 地利用。论文针对目前污泥土地资源化和土地利用过程中存在的主要问题,重点 开展了污水厂污泥污染物调查、污泥堆肥过程养分控制、重金属和有机污染物多
环芳烃(PAHs)的生物解毒技术研究,探讨了生物质炭人为输入对污泥堆肥及 堆肥污泥污染物迁移转化机制的影响,研究结果可以为城市污泥资源化利用过程 中的污染控制及其技术研发提供理论依据。取得的主要结论有:
(1)调查了浙江省境内12家具有典型性、代表性的污水处理厂剩余城市污 泥中营养成分含量、主要污染物的浓度、分布特征、赋存形态,并对污染物进行 了源解析。结果表明,浙江省城市污泥中氮、磷等营养物质和有机质含量比较丰 富,具有良好的土地利用基础;污泥中重金属含量则普遍低于国家污泥农用安全 限制标准(GBl8918.2002),表明重金属已经不是阻碍其安全土地利用的主要限 制性因素。然而,研究发现污泥中9种优先控制多环芳烃(PAHs)的总含量 (∑9PAHs)均远远超过了欧盟规定的污泥安全农用建议标准,其中6家污水厂 污泥苯并(a)芘含量超过了我国的污泥农用安全限制值,表明PAl-Is污染j.-j题已经 成为限制浙江省主要城市污泥安全资源化利用的重要因素,而工业污水的混入是 城市污泥中PAHs含量超标的最主要因素。
(2)根据污泥中的主要污染物特性,利用好氧堆肥技术对污泥中的PAHs 进行了生物解毒处理。研究结果表明,好氧堆肥是一种降低污泥中PAHs污染风 险的有效措施。经过50天的堆肥处理后,污泥种所含的16种美国国家环保总局 (USEPA)优先控制PAHs的总量(∑16PAHs)减少了79%左右,Y.9 PAHs含量 从53.4mg·k昏1下降到11.5mg.k91。污泥中有机质的矿化和PAHs的去除存在显著 的相关性,表明微生物的降解对PAHs的有效去除具有决定性的作用。原污泥存
在的三种主要PAHs组分中,菲、二苯并(a)蒽和芴的去除率分别达到了92.8%、
在的三种主要PAHs组分中,菲、二苯并(a)蒽和芴的去除率分别达到了92.8%、 83%和30%,芴也是堆肥污泥中最难降解的PAH。堆肥过程对污泥重金属的生物 有效性也有一定的抑制作用,堆肥结束后,重金属Cu、Zn可提取态含量均比堆 肥初期有明显下降。
(3)针对在污泥堆肥过程中普遍存在的氮素损失严重及污染物解毒效率低 的问题,以生物质炭为堆肥调理剂,研究了生物质炭输入对堆肥过程中氮素损失 和污染物控制的影响。结果表明生物质炭输入可显著减少堆肥过程中的氮素损 失。与对照相比,在添加9%竹炭的情况下,堆肥过程结束时的氮素损失下降了 约64.1%。氮素损失率降低的主要机理是由于竹炭对氨的吸附作用。而堆肥过程 的生物氧化作用促使竹炭表面酸性基团的数量增加,促进了与氨的螯合作用,对 于提高竹炭的保氮效果有积极意义。此外,由于竹炭对重金属有较好的吸附能力,
因此竹炭的添加亦能明显降低污泥中重金属的生物有效性。在堆肥结束后,与对 照相比Cu和Zn的生物有效性分别下降了27.2%和8.2%。与此同时,PAHs的去 除率也明显提高。与对照相比,添加9%竹炭的污泥堆肥结束后PAHs的去除率 提高了15%。
(4)利用末端标记限制性片段长度多态性分析(T-RFLP)技术和平板计数法 研究了竹炭添加对污泥堆肥过程微生物菌群结构的影响。结果表明生物质炭对微 生物的生长具有很好的促进作用。有竹炭和无竹炭两个处理在堆肥各阶段微生物 群落组成、数量和丰度呈现明显的差异。竹炭可以提供一个有较大表面积的多孔 性疏水环境,增强了孔隙中微生物保护作用,并且竹炭富含对微生物生长有益的 营养充分和微量元素。因此生物质炭添加不仅能明显促进堆肥过程细菌、真菌及 放线菌的数量,而且有助于提供堆肥污泥中的微生物多样性。堆肥污泥产品施用 到土壤中后能更好的增加土壤的微生物活性,提高土壤的生态功能,促进植物生 长。同时,微生物生长情况的改善,也会加强PAHs降解菌的活性,提高堆肥过
程中PAHs的降解效率。因此由于竹炭输入导致的微生物多样性的提高和微生物
数量的增加对于堆肥污泥品质、提高微生物对污染物的降解能力有积极意义。
(5)以堆肥污泥为种植基质开展了盆栽实验,研究了生物质炭输入对堆肥 污泥的肥效及污染物累积效应的影响。结果表明,堆肥污泥施用能够显著地改善 土壤养分状况;但在较高的施用量情况下也会导致土壤重金
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