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相似文献
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1.
厌氧发酵对猪与奶牛两种粪污固液相中磷含量的影响   总被引:7,自引:2,他引:5  
阐明畜禽粪便厌氧发酵过程中磷在固、液相中含量变化,对畜禽粪便养分管理极为重要.以猪粪和奶牛粪为发酵原料,在中温[(37±2)℃]条件下,采用连续流动搅拌反应器(CSTR)进行了130d厌氧发酵试验,分析厌氧发酵过程中磷元素的总量及其在固体和液体中的分布变化.结果表明,猪、牛粪发酵后总磷损失率分别为2.96%和2.44%.猪粪和牛粪沼渣(即总出料的固体与残留在反应器内的固体总和)中的总磷量分别为进料(含本底值)总磷量的95.95%和91.96%.与进料相比,猪粪发酵后随沼液排出的总磷在液体中的含量降低了77.35%,在固体中的含量降低了29.95%;而牛粪总磷在液体中的含量降低了79.47%,在固体中的含量增加了38.66%.猪粪和牛粪发酵后的沼液中可溶性磷含量降低了79.04%和78.77%.经厌氧发酵后,猪、奶牛粪中的磷元素会由液相向固相迁移.  相似文献   

2.
[目的]探讨猪粪厌氧发酵先产氢气后产甲烷的能源转换效率,以期提高传统厌氧发酵的能源转换效率。[方法]将发酵料液的p H调节至4.5~5.5,首先进行厌氧发酵产氢气,产氢结束后将产氢发酵液的p H调节至6.5~7.5进行厌氧发酵产甲烷。[结果]猪粪厌氧发酵联产氢气和甲烷的产能效率为44.06%,明显高于猪粪单独厌氧发酵产氢的产能效率(14.43%)以及猪粪单独厌氧发酵产甲烷的产能效率(32.80%)。[结论]厌氧发酵联产氢气和甲烷能有效提升传统厌氧发酵产能效率。  相似文献   

3.
猪粪厌氧发酵液,是猪粪在沼气池内经过厌氧发酵后产生的液体.经化验分析这种液体是无害的,并含有多种营养成分,能被猪体消化吸收,具有促进生长发育的作用.为了验证猪粪厌氧发酵液代替饲料添加剂饲喂肉猪的实际效果,提高沼气和养猪业的综合经济效益,我们于1992年5月在苏皋联合畜禽繁殖场进行了饲喂肉猪的试验.材料与方法(一)供试猪与分组选择本场自繁、胎次相同、出生日龄相近、健康的大约克×梅山二元杂交肉猪18头,随机分为二个试验组和一个对照组,每组6头.各组性别均等,组间体重基本一致,经F检验差异不显著(P>0.005).  相似文献   

4.
随着经济的发展,国家对农产品的质量越来越重视。据调研分析,使用有机肥代替化肥,能有效地熟化土壤,增强土壤的供肥能力,从而为农作物的生长创造良好的土壤条件,增加农产品产量。猪粪自然堆放厌氧发酵有机肥,不仅会造成养分大量损失,还会造成严重的二次污染。建议使用有机肥无害化处理技术,应用于大型养殖场,改善生态环境,通过将畜禽养殖粪便、污水等废弃物进行处理,提高规模养殖场粪污资源化利用率。  相似文献   

5.
研究了碳氮比(C/N)对法国梧桐落叶与香樟青叶在中温(37℃)条件下与猪粪的混合厌氧发酵特性的影响。分析了法国梧桐落叶与猪粪、香樟青叶与猪粪、法国梧桐落叶及香樟青叶与猪粪混合厌氧发酵在C/N分别为15/1、20/1、25/1、30/1,发酵料液总体积为500 mL,发酵周期为50 d条件下的产气量、甲烷含量及发酵过程中pH值的变化规律。研究结果表明,法国梧桐落叶与猪粪混合厌氧发酵C/N为15/1,总固体(TS)含量为7%时,产甲烷量最高;香樟青叶与猪粪混合厌氧发酵C/N为25/1,TS含量为5%时,产甲烷量最高;法国梧桐落叶与香樟青叶与猪粪混合厌氧发酵C/N为20/1,TS含量为9%时,产甲烷量最高。C/N为15/1和20/1时,法国梧桐落叶与猪粪混合厌氧发酵产气量及甲烷含量最高,法国梧桐落叶与香樟青叶与猪粪混合次之,香樟青叶与猪粪最低。  相似文献   

6.
何海洋  晏巧伦  辉建春  朱雪梅 《湖北农业科学》2012,51(21):4769-4771,4781
通过根袋法盆栽试验,研究了石灰、猪粪、过磷酸钙3种改良剂高、低浓度处理对镉胁迫萝卜、莴苣、豇豆根际土壤养分有效性的影响.结果表明,不同的改良剂对蔬菜根际土壤pH的影响不同.与对照相比,3种改良剂均能提高3种蔬菜根际土壤有效养分的含量.萝卜、莴苣和豇豆根际土壤碱解氮含量在猪粪高浓度处理时最高,分别为43.28、36.72、48.24 mg/kg;根际土壤速效磷含量在过磷酸钙高浓度处理时最大,分别为3.58、3.32、3.20 mg/kg;根际土壤速效钾含量也在猪粪高浓度处理时最大,分别为53.15、55.94、61.85 mg/kg.说明猪粪对改善镉胁迫蔬菜土壤复合养分条件最有利.  相似文献   

7.
通过盆栽试验,研究了人工镉污染土壤上施用猪粪、石灰、过磷酸钙3种改良剂对萝卜、莴苣和豇豆3种蔬菜生长及成熟期各器官吸收养分(N、P、K)的影响.结果表明,3种改良剂均显著促进镉胁迫蔬菜的生长,其生物量表现为猪粪处理>过磷酸钙处理>石灰处理;3种改良剂均显著提高了蔬菜对土壤养分(N、P、K)的吸收,其中,N、P吸收最大值为过磷酸钙高浓度处理,K吸收最大值为猪粪高浓度处理;在猪粪高浓度处理下,萝卜、莴苣和豇豆生物量分别较相应对照提高了94.43%、139.51%和106.56%.  相似文献   

8.
贵州安顺市不同土地利用类型 土壤养分特征研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了贵州安顺区不同土地利用类型(蔬菜地、水田和林果地)土壤养分分布特征,结果表明贵州安顺区土壤pH值偏小,整体上呈酸性;不同土地利用类型土壤养分差异较大,土壤有机碳、全氮、全磷和全钾均呈现出一致性规律,大致表现为水田蔬菜地林果地,而3种不同土地利用类型土壤全磷差异均不显著;土壤有效养分均呈现出一致性规律,均表现为水田蔬菜地林果地,并且土壤有效养分在3种不同土地利用类型均达到显著差异水平;3种不同土地利用类型土壤有效养分空间变异系数高于土壤全量养分;土壤养分均表现出明显的"表聚性"。相关性分析表明,3种不同土地利用类型土壤全量养分之间均具有良好的线性正相关性(P0.01),且土壤全量养分与有效养分均呈现出一定的相关性。  相似文献   

9.
畜禽粪便厌氧发酵的产气特点及其发酵物养分的变化动态   总被引:4,自引:0,他引:4  
为弄清不同畜禽粪便的产气特点及其发酵物养分含量的变化,利用高效曲流布料发酵池厌氧发酵,对其进行了研究。结果表明:猪粪、鸡粪和牛粪干粪便的产气时间分别为150、90和90 d,产气量分别为250、150和70 m3,最大甲烷含量分别为76.1%、79.9%和62.0%。发酵物养分含量变化,3种粪便厌氧发酵后养分含量的变化趋势一致,发酵物中大多数氮以氨态氮形式存在,NH4+浓度在水解阶段后随着发酵进程递增,NO3-浓度呈下降趋势。发酵过程中养分不断被消化和溶解,沼液中所有养分含量呈增加趋势,而沼渣中养分含量呈减少趋势,但沼液中的磷含量较低。  相似文献   

10.
《安徽农业科学》2020,(5):211-214
以河北裕丰京安养殖有限公司2 MW沼气发电项目为例,介绍了浓稀分流-重点增温厌氧发酵工艺在低浓度猪粪污沼气工程中的应用,并对运行数据进行连续3个月的监测和分析。运行数据表明,采用浓稀分流-重点增温厌氧发酵工艺,猪粪原料(TS浓度1.8%)的产气率可达10.8 m~3/t;与传统发酵模式相比,容积产气率提升了50%,同时节省了41%的增温能耗。项目运行情况表明,浓稀分流-重点增温厌氧发酵工艺可以有效改善低浓度猪粪污水厌氧发酵项目的运行效率和经济效益。  相似文献   

11.
棉花秸秆厌氧发酵产沼气工艺条件的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
以棉花秸秆为原料,在严格控制厌氧发酵温度的条件下(37±1℃),研究不同接种物在不同接种量下的发酵产气效果。结果发现:以污泥或猪粪作接种物,60g/L的接种量效果较好,累积产气量分别为10.252L、10.518L,COD的去除率分别为53.1%、48.5%;混合物做接种物时,接种量以45g/L产气较好,累积产气量为14.228L,COD的去除率为55.9%。接种量相同时,混合接种物的产气效果最好,累积产气量比单一接种物猪粪和鱼塘污泥高7.3%-98.4%,平均日产气量高3.1%-67.3%,表明适量的猪粪和鱼塘污泥组成的混合接种物在棉花秸秆厌氧发酵产气中起着重要作用。  相似文献   

12.
研究生物质炭对猪粪厌氧发酵累计产气量和产气速率的影响,为改善沼气发酵提供参考。试验以猪粪为发酵原料,添加一定量生物质炭,在恒温35℃的光照培养柜中和料液总固体质量分数为8%的条件下进行厌氧发酵。观察结果显示:经过12天的发酵,质量分数约0.34%的生物质炭添加量有利于促进沼气发酵。  相似文献   

13.
为实现干清猪粪连续高效厌氧发酵,以干清猪粪为原料进行连续厌氧发酵试验,利用实验室自制连续厌氧发酵反应器探究水力滞留时间(HRT)、搅拌间隔与搅拌转速对干清猪粪连续厌氧发酵的影响,采用响应面分析法进行参数优化,得到最优参数组合:HRT 19 d、搅拌间隔2 h、搅拌转速30 r/min。经过干清猪粪连续厌氧发酵试验验证,其平均日产气量达23.48 L,VS降解率56.47%,平均容积产气率2.35 L/(L·d),能够实现干清猪粪连续厌氧发酵的高效稳定运行。因此,干清猪粪的无害化处理可采用半干法连续厌氧发酵运行,从而实现干清猪粪的资源化利用。  相似文献   

14.
为给养殖废弃物的资源化合理利用提供参考借鉴,特于2021年进行了猪粪水不同施用量对水稻产量、品质和土壤养分的影响试验。结果表明,与仅施化学肥料相比,猪粪水与化学肥料按不同比例进行配施,可显著提高土壤主要养分含量。仅施化学肥料的水稻和仅施猪粪水的水稻产量相近,猪粪水与化学肥料按不同比例进行配施,可明显提高水稻产量和稻米品质。  相似文献   

15.
为解决我国餐厨垃圾污染环境,资源化利用程度低的问题,本研究通过试验将餐厨垃圾与猪粪混合发酵。得到餐厨垃圾与猪粪混合厌氧发酵的最佳原料比例为1:1.5,得到餐厨垃圾与猪粪混合厌氧发酵的最佳搅拌频率为60r/min,餐厨垃圾与猪粪混合厌氧发酵的最佳温度为38°C,餐厨垃圾与猪粪混合厌氧发酵的最佳时间为10h,餐厨垃圾与猪粪混合厌氧发酵的最佳pH为7。为我国餐厨垃圾资源综合利用提供参考。  相似文献   

16.
为探讨猪粪炭对茶园土壤的改良作用,通过35 d的好气密闭培养实验,研究猪粪炭施加对茶园土壤的硝化过程、温室气体N2O排放及土壤微生物酶活性的影响。结果表明:施加猪粪炭可以改善茶园土壤的酸性环境,显著提高土壤pH,使其更适宜茶树的生长;茶树是典型的喜铵厌硝植物,较高的硝铵比不利于茶树的生长,低、中量猪粪炭施加显著增加土壤pH,并未促进茶园土壤的硝化作用,且显著降低土壤N2O累积排放量高达41.2%~58.7%;高量猪粪炭施加显著增加茶园土壤净硝化速率,降低N2O累积排放量62.4%;猪粪炭施加显著提高土壤FDA水解酶、脲酶及脱氢酶活性。研究表明,适量猪粪炭的添加可以改善茶园土壤的酸碱环境和微生物活性,促进土壤的生物化学反应和土壤养分元素的循环,从而提高土壤养分的可利用性和土壤质量。  相似文献   

17.
不同生物有机肥对春茶生长影响及其土壤改良效果分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过对贵州中部山区茶园土壤进行调查与田间施肥试验,探讨生物有机肥施用对茶树生长的影响及其土壤培肥潜力。田间试验表明:不同有机肥施用对春季茶叶芽密度、春梢着叶数及叶面积的促进效果大小顺序为猪粪堆肥绿肥沼渣。施用猪粪堆肥能明显地增加土壤有效氮和有效磷的含量,对有效钾含量的提高也有一定作用;施用绿肥可以明显地提高土壤有效氮的含量,而施用沼渣能明显地增加土壤有效钾的含量。施用猪粪堆肥、绿肥、沼渣均能明显地提高土壤含水率,特别是绿肥。因此,利用猪粪堆制的生物有机肥能明显地增加茶园土壤养分及水分含量,有利于提高春茶的产量。  相似文献   

18.
施用猪粪后果园土壤中养分含量的动态变化   总被引:3,自引:1,他引:2  
【目的】研究猪粪施入土壤后,土壤中各养分含量的动态变化,为荔枝生产合理施用粪肥提供参考。【方法】在荔枝果园土壤中添加不同用量猪粪(w为0、1%、2%和4%)进行培养试验,探讨土壤中的大、中和微量元素养分含量在360 d的动态变化。【结果】即使土壤中有效N、P、K、Ca和Mg含量缺乏,Mn、Cu和Zn含量中等,以1%用量施用猪粪后,除交换性Ca和Mg含量达中等水平外,其他养分可立刻达到丰富水平。猪粪用量越高,土壤碱解N维持在丰富水平的时间越短且降幅越大,但有效P、速效K、交换性Ca、Mg以及有效Fe、Mn、Cu、Zn含量显著提高(P0.05),而且除速效K和有效Fe外的其他养分含量波动越大,供应稳定性越差。【结论】猪粪是良好的作物养分来源,但荔枝生产上用量不宜超过1%,即15 t·hm–2,配合施用的各种化肥(如N肥和K肥)也应相应减少或甚至不施P肥和Fe、Mn、Cu、Zn等微肥。  相似文献   

19.
有机物质(如猪粪、秸秆等)经沼气池厌氧发酵产生沼气后,残留的渣和液统称为沼气发酵残留物,俗称沼肥。它经发酵后杀死了寄生虫卵和有害病菌,同时又富集了大量养分,是一种优质的有机肥料,用来种植花生,既可增加肥效,又可减少使用农药和化肥。实践证明,使用沼渣和沼液作花生基肥和追肥,可提高出苗率10%,增产20%左右。其栽培要点如下。  相似文献   

20.
麦秸生物炭添加对猪粪中温厌氧发酵产气特性的影响   总被引:3,自引:2,他引:1  
为探明不同热解温度生物炭添加对猪粪中温厌氧消化产气的影响,以400、500、600℃热解制成的麦秸生物炭(BC400、BC500、BC600)为研究对象,采用批次发酵试验,探讨了生物炭添加对猪粪中温(37±1)℃厌氧发酵产气特性的影响。研究结果表明:麦秸热解生物炭可显著(P0.05)提高猪粪发酵系统的产气潜力和甲烷含量,其影响从大到小依次为BC600BC500BC400。厌氧发酵49 d期间,添加生物炭处理的产气量和产甲烷量分别为260.7~288.7 m L·g~(-1)VS和163.7~185.5 m L·g~(-1)VS,较纯猪粪处理提高了77.1%~96.1%和78.1%~101.8%。同时,添加生物炭可明显提高猪粪厌氧发酵系统的消化效率(T90),缩短厌氧发酵的延滞期。不同热解温度麦秸生物炭对猪粪厌氧消化产气特征的影响明显不同,对畜禽养殖场沼气工程运行中的物料选择和条件优化有实际的指导意义。  相似文献   

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