【摘 要】
:
论文探讨了如何利用垃圾渗滤液中氨氮富集矿化垃圾中的氨氧化菌,再利用其对甲烷的氧化能力实现垃圾填埋场温室气体总量减排。通过实验室模拟,研究了垃圾渗滤液和矿化垃圾的基
论文部分内容阅读
论文探讨了如何利用垃圾渗滤液中氨氮富集矿化垃圾中的氨氧化菌,再利用其对甲烷的氧化能力实现垃圾填埋场温室气体总量减排。通过实验室模拟,研究了垃圾渗滤液和矿化垃圾的基本特性及其微观结构,重点分析讨论了如何利用渗滤液富集矿化垃圾中的氨氧化菌以及矿化垃圾氧化甲烷的环境影响因子,主要成果如下: (1)矿化垃圾作具有很高的渗透速率和水力负荷,同时具有类似土壤的水容纳和传输能力,矿化垃圾颗粒物微观形态丰富,形状多以不规则多面球体为主,比表面积大,且颗粒间空隙较大,利于自然通风复氧和好氧微域的存在。 (2)矿化垃圾对渗滤液中的氨氮具有良好的转化能力,在120天的驯化过程中,氨氮去除率高于60%;投加200mg/kg氨氮后,120小时驯化后矿化垃圾硝酸盐氮的生成量分别为原生矿化垃圾样品和粘土样品的2.0倍和3.8倍,实验表明经过120天的驯化,矿化垃圾中的氨氧化菌得到一定程度的富集;矿化垃圾和粘土样品中甲烷消耗和二氧化碳的净生成趋势与氮转化趋势类似,120天驯化后矿化垃圾的甲烷氧化能力比粘土样和原生矿化垃圾分别提高了59.3%和10.6%。 (3)矿化垃圾氧化甲烷的最适温度在20-35?C,低温或高温都不利于氨氧化菌氧化甲烷,尤其对高温更加敏感。 (4)矿化垃圾中的氨氧化菌氧化甲烷的最适含水率在20%-30%。 (5)pH过酸过碱(pH<4或pH>9)都会影响到矿化垃圾氧化甲烷,矿化垃圾氧化甲烷的最适pH在5.5-7.5之间,数据表明,对于矿化垃圾中的氨氧化菌,相对于弱碱性的土壤环境,弱酸性的土壤环境更有利于其氧化甲烷。 (6)粒径过小,造成孔隙率变小,阻止了氧气和甲烷的进入矿化垃圾,最终影响到甲烷的氧化。粒径大于2mm,氨氧化菌对甲烷的去除效果明显。 (7)初始甲烷浓度和氨氧化菌氧化甲烷呈现正相关,随着初始甲烷浓度的升高,氨氧化菌氧化甲烷的能力也得到提升。 (8)未处理过的垃圾渗滤原液中的污染物对氨氧化菌的毒性作用明显。利用垃圾渗滤液对矿化垃圾中的氨氧化菌进行驯化,必须先对渗滤液进行预处理。
其他文献
目前,点支式玻璃幕墙在实际工程中的应用越来越多,并且绝大多数都被应用于大型公共建筑之中。点支式玻璃幕墙一般应用于大跨、高柔玻璃幕培体系,该体系对风荷载特别敏感,一旦发生
钢—混凝土组合梁结构是当前土木工程建设中重要的建筑结构形式,其承载能力的有效发挥对于实际工程意义重大。但是,当前对于钢—混凝土组合梁结构稳定性计算方法以及结构设计
GFRP桥面板体系是一种新型桥面结构形式,与传统的钢筋混凝土桥面板相比,具有自重轻,抗疲劳性能和耐化学腐蚀性好、施工方便和良好的建筑性能等优点。GFRP-钢组合梁桥即为GFRP
预应力混凝土(PC)框架结构一般跨度较大,柱子数量相对较少,如果套用规范关于普通钢筋混凝土柱的轴压比限值进行设计,往往会造成框架柱截面尺寸过小从而在地震作用下破坏严重,最终
随着我国交通基础设施建设的高速发展,大规模的施工队伍和工程从业人员开始参与其中。项目经理作为交通建设领域项目管理的直接组织者和实施者,其重要性不言而喻。目前交通部
耐久性是现在钢筋混凝土结构面临的最大的挑战,而其中氯离子引起的混凝土中钢筋的锈蚀是混凝土结构破坏的主要因素之一。国内外目前关于混凝土中使钢筋锈蚀的氯离子临界浓度值
峡谷的地貌较特殊,相较于平地,峡谷的日照时间及日照温度场均有较大差异。位于V形谷底的悬索桥,其日照温度场分布相当复杂。为研究V形谷底悬索桥在日照温度荷载作用下的效应
三峡库区香溪河段位于湖北省西北部,库段全长34km,河口距大坝约34.5km。该库段地质环境脆弱,滑坡、崩塌发育。三峡水库蓄水,破坏了岸坡原有的自然平衡状态,不仅使蓄水前处于稳定的老滑坡复活、沿河公路路基坍塌,同时还可能引发新滑坡的发生。岸坡稳定问题关系到沿岸居民安全、航道及公路的正常运营。因此,研究香溪河库段滑坡发育特征、变形破坏机制以及水库蓄水产生的岸坡变形行为,对该库段的减灾避灾工作具有重要
金属材料在往复载荷下的疲劳是影响工程结构服役寿命的重要因素,人们对其研究已有160年以上的历史。经典的疲劳寿命分析方法是建立在经验基础之上的,在理论上和工程应用上都需要改进。本文探讨一种新的疲劳寿命分析方法,重点关注金属材料的多晶结构和晶体变形机制导致的细观变形不均匀性,研究低周往复变形下不均匀变形随循环次数的演化导致的局部细观应变增高及其与材料疲劳破坏的关系。考虑到材料的多晶构成方式,采用Vor