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用玉米秸秆代替木悄作为生态厕所反应基质的可行性研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 22:16:19
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用玉米秸秆代替木悄作为生态厕所反应基质的可行性研究【摘要】:目前,我国应用最普遍的卫生设施有两种类型,即水冲式厕所和旱厕,但这两种设施都有很大的局限性,并不适合解决我国的环境卫生问

【摘要】:目前,我国应用最普遍的卫生设施有两种类型,即水冲式厕所和旱厕,但这两种设施都有很大的局限性,并不适合解决我国的环境卫生问题。日本环境友好型生态厕所利用木屑做微生物反应基质,使人的排泄物中包含的细菌在木屑中快速繁殖,并迅速分解排泄物。它与传统厕所相比主要有以下优点:①节约水资源;②不产生污染;③无臭味;④资源再生。 木屑是这种生态厕所中的关键材料。由于我国木材资源相当匮乏,在我国,木屑并不是理想的微生物基质。另一方面,我国玉米秸秆资源十分丰富,其中大部分均被闲置浪费或就地焚烧,造成了严重的环境污染。由于玉米秸秆的组成成分与木屑具有相似性,并且同样具有较高的孔隙度和较好的持水、排水性,代替木屑做反应基质具有现实和理论基础。 本文用玉米秸秆与木屑做对比实验,实验采用仿照日本生态厕所设计制造的生态厕所模拟反应器,实验内容主要有: 首先,采用常压105℃干燥法测定含水率和总重量,计算总干重的削减率。实验结果发现秸秆+粪便混合物总重量的最终削减率高于木屑+粪便混合物,结果分别是79.7%和70.2%。 其次分别采用微量开氏定氮法测定混合物总氮含量;采用钒钼黄比色法测定混合物总磷含量;采用重铬酸钾容量法测定混合物总有机质含量。实验结果发现秸秆+粪便混合物中氮的损失效率略大于木屑混合物,分别是33.8%和28.7%。但由于秸秆本身的含氮量高于木屑,使得秸秆混合物的最终含氮量为81.76g/kg,高于木屑50g/kg的数值。两种混合物的含磷量分别是10.2g/kg和8.6g/kg,同样是秸秆的数值大一些。 排泄物中有机物质在微生物的作用下积累和分解同时进行,秸秆混合物有机物累积和分解的过程基本平衡,数值变化不明显,木屑混合物有机质积累速率大于分解速率,有机质含量上升,达到平衡点后上升趋势减弱,在实验的第30天,两种混合物的有机质含量分别是776g/kg和815g/kg,木屑混合物略高。 最后用PH计测定混合物的PH值,结果发现两种混合物的PH值变化可分两个阶段:在反应的前10天,秸秆混合物的PH值始终小于7,在6.14-6.74范围变化,呈弱酸性,木屑的PH值在6.25-7.1范围变化,接近中性,秸秆混合物的PH值低于木屑混合物;在反应的后20天,秸秆混合物的PH值大于7,在7.55-8.25之间变化,呈弱碱性,木屑混合物的PH值在7.84-8.2范围变化,此时两种混合物的PH值十分接近。 综上,秸秆可以提供微生物生存繁殖的理想环境,用玉米秸秆代替木屑,可以增加人粪便减量效果,更好的达到生态厕所减量化的目的;同时反应产物富含氮磷元素和有机质,适于做有机肥料,达到资源化的目的;反应过程中PH值保持在6-8之间,可以较好的控制氨气挥发,达到无害化的目的。 【关键词】:生态厕所 秸秆 木屑 总重量削减率 总氮 总磷 总有机质 PH
【学位授予单位】:东北师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:X7993.3
【目录】:
  • 摘要3-4
  • Abstract4-8
  • 第一章 前言8-11
  • 1.1 传统厕所的环境问题8-9
  • 1.1.1 水资源的严重浪费8
  • 1.1.2 环境恶化8-9
  • 1.1.3 给人体健康带来巨大威胁9
  • 1.2 长春市公共厕所污染情况调查9-11
  • 第二章 目前国内外生态厕所的类型及特点11-18
  • 2.1 水冲型生态厕所11-12
  • 2.1.1 沼气净化池11
  • 2.1.2 生活污水沼气净化池11-12
  • 2.1.3 土地处理型12
  • 2.2 免水冲洗生态厕所12-14
  • 2.2.1 无水打包型12
  • 2.2.2 生物处理制肥型12-13
  • 2.2.3 循环水冲洗型13-14
  • 2.3 日本环境友好型生态厕所的原理及优点14-16
  • 2.3.1 原理14-16
  • 2.3.2 优点16
  • 2.4 玉米秸秆代替木屑的可行性16-18
  • 2.4.1 我国玉米秸杆资源现状16
  • 2.4.2 玉米秸秆与木屑理化性质对比分析16-17
  • 2.4.3 替代品实验对该种生态厕所在我国推广的重要意义17-18
  • 第三章 实验材料与方法18-23
  • 3.1 实验试剂与仪器18-19
  • 3.1.1 实验材料18
  • 3.1.2 实验试剂18-19
  • 3.1.3 实验仪器19
  • 3.2 实验过程19-21
  • 3.2.1 实验方法19
  • 3.2.2 反应条件19-21
  • 3.3 测定方法21-23
  • 3.3.1 降解效率21
  • 3.3.2 总氮含量21
  • 3.3.3 总磷含量21-22
  • 3.3.4 总有机质含量22
  • 3.3.5 PH22-23
  • 第四章 结果与讨论23-31
  • 4.1 降解效率23-25
  • 4.2 反应产物的主要成分25-29
  • 4.2.1 总氮含量的对比分析25-27
  • 4.2.2 总磷含量的对比分析27-28
  • 4.2.3 总有机质含量的对比分析28-29
  • 4.3 PH大小的对比分析29-31
  • 第五章 结论31-32
  • 参考文献32-35
  • 在学期间公开发表论文及著作情况35-36
  • 致谢36


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