公布日:2023.07.21
申請日:2023.05.09
分類號:C02F11/02(2006.01)I;C02F11/121(2019.01)I
摘要
本發明公開了一種生化有機污泥的生物降解改性方法,屬于有機污泥處理技術領域,本方案利用提取組合的九個微生物亞群在高溫、好氧的運行條件下,完成對生化有機污泥中有機質的降解;實現對生化有機污泥的破壁,改性脫水;特別可針對各類有機揮發酸、氨基酸、腐植酸、纖維素、層狀結構膠質、有機硫化物、有機氟化物、雜環化合物等物質的結構斷鏈,可實現對生化有機污泥極高效率地減量化處理,最終剩余物可被資源化應用作為生物質燃料,此類特殊微生物菌群被激發出強效的代謝能力,通過代謝有機質來維持生命活動和菌群增殖,特別是針對生化污泥中含的氨類物質、腐植酸、硫化氫等各類易臭物的降解,從而可實現降解過程中的無異味。
權利要求書
1.一種生化有機污泥的生物降解改性方法,其特征在于:包括以下步驟:S1、選擇微生物菌粉,并將其相互混合組成混合菌粉,同時在高溫條件下對微生物菌粉激活,將木糠以及谷殼放入至多個輔助降解球的半球腔內并壓實,作為培養基床,再將帶有木糠以及谷殼的輔助降解球放入混合菌粉中充分混合后取出,獲得改性降解球;S2、將S1中獲得的改性降解球與生化有機污泥完成充分攪拌混合,并將其放入至降解設備中,對生化有機污泥進行降解;S3、向降解設備中補充水分,保證降解設備的內環境的相對濕潤度,持續恒溫55-60℃、送風、攪拌、生物降解反應3-4小時,累積批次處理剩余物,并將剩余物加工為具有高熱值的生物質燃料;所述S1中的輔助降解球包括彈性半球(1),所述彈性半球(1)外端開設有多個均勻分布的通孔(101),所述彈性半球(1)上端連接有多個均勻分布的變形彈條(102),所述變形彈條(102)外端固定連接有多個均勻分布的倒刺(103),所述變形彈條(102)遠離彈性半球(1)的端部連接有吸附端頭(104),所述變形彈條(102)由形態記憶合金材料制成,所述變形彈條(102)的平衡溫度為40攝氏度。
2.根據權利要求1所述的一種生化有機污泥的生物降解改性方法,其特征在于:所述S1中的混合菌粉包括極端嗜熱菌、芽孢桿菌屬、好熱放線菌、鏈球菌、桿狀菌、假單胞菌、纖維素分解菌、好熱真菌和好熱雙球菌,其混合比為1:1:0.89:1:0.96:1:0.98:1:1。
3.根據權利要求1所述的一種生化有機污泥的生物降解改性方法,其特征在于:所述S2中的生化有機污泥在與改性降解球混合前經過高壓板框脫水,脫水后的生化有機污泥含水率為60%。
4.根據權利要求1所述的一種生化有機污泥的生物降解改性方法,其特征在于:所述彈性半球(1)由橡膠材料制成,所述通孔(101)的孔徑為2mm。
5.根據權利要求1所述的一種生化有機污泥的生物降解改性方法,其特征在于:所述吸附端頭(104)由400系列不銹鋼材料制成,所述吸附端頭(104)表面涂設有防銹漆。
發明內容
1.要解決的技術問題
針對現有技術中存在的問題,本發明的目的在于提供一種生化有機污泥的生物降解改性方法,本方案利用提取組合的九個微生物亞群在高溫、好氧的運行條件下,完成對生化有機污泥中有機質的降解;實現對生化有機污泥的破壁,改性脫水;特別可針對各類有機揮發酸、氨基酸、腐植酸、纖維素、層狀結構膠質、有機硫化物、有機氟化物、雜環化合物等物質的結構斷鏈,可實現對生化有機污泥極高效率地減量化處理,最終剩余物可被資源化應用作為生物質燃料。
技術方案
為解決上述問題,本發明采用如下的技術方案。
一種生化有機污泥的生物降解改性方法,包括以下步驟:
S1、選擇微生物菌粉,并將其相互混合組成混合菌粉,同時在高溫條件下對微生物菌粉激活,將木糠以及谷殼放入至多個輔助降解球的半球腔內并壓實,作為培養基床,再將帶有木糠以及谷殼的輔助降解球放入混合菌粉中充分混合后取出,獲得改性降解球;
S2、將S1中獲得的改性降解球與生化有機污泥完成充分攪拌混合,并將其放入至降解設備中,對生化有機污泥進行降解;
S3、向降解設備中補充水分,保證降解設備的內環境的相對濕潤度,持續恒溫55-60℃、送風、攪拌、生物降解反應3-4小時,累積批次處理剩余物,并將剩余物加工為具有高熱值的生物質燃料。
進一步的,所述S1中的混合菌粉包括極端嗜熱菌、芽孢桿菌屬、好熱放線菌、鏈球菌、桿狀菌、假單胞菌、纖維素分解菌、好熱真菌和好熱雙球菌,其混合比為1:1:0.89:1:0.96:1:0.98:1:1。
進一步的,所述S1中的輔助降解球包括彈性半球,所述彈性半球外端開設有多個均勻分布的通孔,所述彈性半球上端連接有多個均勻分布的變形彈條,所述變形彈條外端固定連接有多個均勻分布的倒刺,所述變形彈條遠離彈性半球的端部連接有吸附端頭,通過輔助降解球彈性半球可以更加方便的提高混合菌粉與培養基床的結合,同時借助通孔和變形彈條可以在降解設備內對生化有機污泥進行攪拌時對生化污泥進一步打散,以此提高對生化有機污泥的降解效率。
進一步的,所述S2中的生化有機污泥在與改性降解球混合前經過高壓板框脫水,所述脫水后的生化有機污泥含水率為60%。
進一步的,所述彈性半球由橡膠材料制成,所述通孔的孔徑為2mm。
進一步的,所述變形彈條由形態記憶合金材料制成,所述變形彈條的平衡溫度為40攝氏度,通過使用形態記憶合金材料制作變形彈條,可以在變形彈條處于高溫條件下變形,提高對生化有機污泥的降解效率。
進一步的,所述吸附端頭由400系列不銹鋼材料制成,所述吸附端頭表面涂設有防銹漆,通過使用400系列不銹鋼材料制作吸附端頭,可以使得吸附端頭具有被磁鐵吸引的效果,方便在剩余物中將輔助降解球取出。有益效果
相比于現有技術,本發明的優點在于:
(1)本方案本方案利用提取組合的九個微生物亞群在高溫、好氧的運行條件下,完成對生化有機污泥中有機質的降解;實現對生化有機污泥的破壁,改性脫水;特別可針對各類有機揮發酸、氨基酸、腐植酸、纖維素、層狀結構膠質、有機硫化物、有機氟化物、雜環化合物等物質的結構斷鏈,可實現對生化有機污泥極高效率地減量化處理,最終剩余物可被資源化應用作為生物質燃料。
(2)此類特殊微生物菌群被激發出強效的代謝能力,通過代謝有機質來維持生命活動和菌群增殖,特別是針對生化污泥中含的氨類物質、腐植酸、硫化氫等各類易臭物的降解,從而可實現降解過程中的無異味。
(3)同時在分解代謝過程中,此類特殊微生物菌群可合成各類特殊的酶,完成對結構復雜的大分子,如氨基酸、纖維素、長鏈脂肪酸等酶解,強效的酶解能力還可完成對生化污泥的層狀結構膠質及生物細胞膜的改性破壁,使胞內結合水和毛細結合水向自由水轉換,從而達到對生化有機污泥改性脫水的效果。
(發明人:曹楊;楊康;曾潔)






