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污泥的土地利用是解决其产量庞大的一种资源化方法,污泥改良剂需要经过无害化处理,满足城镇污水处理厂污泥处置土地改良泥质要求。污泥用作土壤改良效果显著,可解决污泥的消纳问题,并使贫瘠的土壤结构得到改善。
添加无害化污泥会从多方面影响土壤质量和团聚体结构。本课题先通过控制颗粒级配、酸碱度、无机盐和有机质四个有代表性的影响因子,对土样A和B进行改性得到不同类型的多组土样并检测性质,结果表明:团聚体稳定性与土样颗粒级配有关,5.0-2.0mm粒级水稳性大团聚体高达70.0%,细粒组的粘聚力更大,最大值为20.14kPa。酸碱污染土样pH值范围为5.5-9.9,酸碱污染使土样无机盐养分流失,颗粒间粘结作用减弱,降低土壤水稳性大团聚体含量,最大降幅为8.34%,由于土样脆弱易于压缩,粘聚力实测值增大。无机盐及其水化作用降低了水稳性大团聚体含量,最大降幅为7.86%,团聚体易于破碎,土样粘聚力下降。聚丙烯酰胺(PAM)和有机液肥是两种较好的有机胶结剂,对团聚体改良效果显著,水稳性大团聚体数量明显提高,有机液肥浓度为1.0%时,水稳性较差的土样A水稳性大团聚体可从10.84%提高到48.28%;土壤粘聚力增加,土样A和B在有机胶结剂作用下粘聚力最大值分别为18.81kPa和19.12kPa,有机液肥的改良效果更好,但施用量也不宜太大。
通过多重线性回归的方法建立了水稳性大团聚体含量和土壤粘聚力值与土壤不均匀系数、pH值、电导率、有机质含量四个指标之间的数学模型,结果表明:对水稳性大团聚体的影响作用排序为不均匀系数>有机质>无机盐>酸碱度;对粘聚力的影响作用排序为酸碱度>有机质>无机盐>不均匀系数。通过检测土壤易测量的物化指标可以预测土壤的水稳定性及力学稳定性指标。
将堆肥污泥、干化污泥、炭化污泥以5%-30%添加量分别与沙性土复配,结果表明:随污泥添加量增加,pH最终接近中性,电导率、有机质增加;水稳性大团聚体含量增加,水稳性来自于稳固的颗粒大小和污泥的团聚作用;土样粘聚力增加,污泥添加量为30%时,堆肥污泥复配土粘聚力值为10.97kPa,最接近种植土水平。将水稳性大团聚体和粘聚力实测值与模型预测值进行比较,误差范围的绝对值在0.55%-29.57%之间,数学模型的预测较为准确。
添加无害化污泥会从多方面影响土壤质量和团聚体结构。本课题先通过控制颗粒级配、酸碱度、无机盐和有机质四个有代表性的影响因子,对土样A和B进行改性得到不同类型的多组土样并检测性质,结果表明:团聚体稳定性与土样颗粒级配有关,5.0-2.0mm粒级水稳性大团聚体高达70.0%,细粒组的粘聚力更大,最大值为20.14kPa。酸碱污染土样pH值范围为5.5-9.9,酸碱污染使土样无机盐养分流失,颗粒间粘结作用减弱,降低土壤水稳性大团聚体含量,最大降幅为8.34%,由于土样脆弱易于压缩,粘聚力实测值增大。无机盐及其水化作用降低了水稳性大团聚体含量,最大降幅为7.86%,团聚体易于破碎,土样粘聚力下降。聚丙烯酰胺(PAM)和有机液肥是两种较好的有机胶结剂,对团聚体改良效果显著,水稳性大团聚体数量明显提高,有机液肥浓度为1.0%时,水稳性较差的土样A水稳性大团聚体可从10.84%提高到48.28%;土壤粘聚力增加,土样A和B在有机胶结剂作用下粘聚力最大值分别为18.81kPa和19.12kPa,有机液肥的改良效果更好,但施用量也不宜太大。
通过多重线性回归的方法建立了水稳性大团聚体含量和土壤粘聚力值与土壤不均匀系数、pH值、电导率、有机质含量四个指标之间的数学模型,结果表明:对水稳性大团聚体的影响作用排序为不均匀系数>有机质>无机盐>酸碱度;对粘聚力的影响作用排序为酸碱度>有机质>无机盐>不均匀系数。通过检测土壤易测量的物化指标可以预测土壤的水稳定性及力学稳定性指标。
将堆肥污泥、干化污泥、炭化污泥以5%-30%添加量分别与沙性土复配,结果表明:随污泥添加量增加,pH最终接近中性,电导率、有机质增加;水稳性大团聚体含量增加,水稳性来自于稳固的颗粒大小和污泥的团聚作用;土样粘聚力增加,污泥添加量为30%时,堆肥污泥复配土粘聚力值为10.97kPa,最接近种植土水平。将水稳性大团聚体和粘聚力实测值与模型预测值进行比较,误差范围的绝对值在0.55%-29.57%之间,数学模型的预测较为准确。