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文档简介

毕业论文答辩稿各位老师好,我论文的题目是厨余垃圾好氧堆肥过程微生物及酶活性变化规律研究,指导老师是李兵老师。我从以下六部分来分析说明我的论文。首先是选题背景及意义,随着经济的发展及人们生活水平的提高,固体废物产生量与日剧增,城市垃圾污染已成为制约各国经济发展,危害城乡居民健康的一个不可忽视的问题,研究微生物及酶活性变化对于了解堆肥过程,优化堆肥工艺具有重要意义。这个是实验的技术路线图,这个实验是一个从样品的采集及破碎,到中间好氧堆肥过程,到最后论文完成的一个过程。这个是实验堆肥的装置图,左半部分是堆肥发酵系统,右半部分是加热供能系统,这一部分是堆肥发酵仓,垃圾由进料口进入发酵仓里面,通过螺旋搅拌装置将垃圾往后移动,每天在取样口采样,最后从出料口出料。这个是高温水箱,利用太阳能加热系统和电加热系统将水箱里的水加热以保证发酵仓里有足够高的温度,保证堆肥质量。发酵仓与水箱间是气流缓冲腔,风机每4-6小时通风20-30分钟,这个通道同时也是收集渗滤液的通道。实验中涉及以下10个参数,这10个参数的测定方法。接下来到结果分析的部分,结果分析分为两部分(理化参数和微生物及酶活性)来说明。首先说理化参数,从以下4个参数简单的分析一下。分析结果之前先说明一下堆肥材料的初始性质,批样1是纯厨余垃圾,批样2是厨余垃圾与风干碎化后的水葫芦按2:1的比例混合起来堆肥的。首先分析温度,这是堆肥过程温度变化曲线图,红色曲线是批样1,绿色曲线是批样2,紫色曲线是室温变化曲线,图中可以看出,整个堆肥过程中批样2温度都高于批样1,这个主要原因是批样1只使用太阳能加热系统,而批样2是用太阳能加热系统与电加热系统相结合的加热方式。太阳能加热系统受外界天气影响比较大,雨雪天气时,太阳能集热器吸聚热量低,对堆体供热不稳定,而电加热与太阳能相结合的话,当太阳能加热系统不能提供热量时,电加热系统启用,能对堆体稳定提供热量。接下来是含水率变化曲线,图中可以看出加水葫芦的批样2初始含水率远小于批样1,然后两个批样含水率都是下降的变化趋势,但直到堆肥第10d,两批样含水率都在一个较高的水平,主要有两个原因:第一,堆肥装置是封闭的,密封和保温效果比较好,水蒸气遇到发酵仓顶部冷凝又回落到垃圾堆体中,水分不易散失;第二个原因是垃圾在降解过程会产生水分,但装置没有专门收集渗滤液的通道,而是与气流缓冲腔空用一个通道,通道下面是高温的水箱,导致渗滤液蒸发随通风过程又进入到了发酵仓内,而没有及时排出。然后是堆肥过程pH变化曲线图,两批样的变化规律与传统堆肥变化规律一致,都是先下降后上升的变化趋势。随着微生物对垃圾的降解,有机质含量逐渐减小。接下来分析微生物及酶活性,首先是微生物。表中可以看出,细菌,真菌,放线菌菌落都是堆肥中期数量达到最大,都后期逐渐减少,这主要是因为堆肥后期可利用碳源减少,有机物基本降解完,营养物质的缺乏导致微生物的死亡。另外,细菌的菌落数明显大于真菌和放线菌,因为细菌有大的比表面积吸收可溶性营养物质,大量生长繁殖。接着是蛋白酶活性分析,两批样变化趋势都是先减小后增加,有资料显示,当温度高于40度时,蛋白酶活性下降,所以在堆肥高温期,蛋白酶活性在一个较低的水平,另外,堆肥初期易降解有机物首先被微生物利用,得到降解,随着微生物的增加,蛋白质等较难降解的有机物开始在微生物的作用下得到水解氧化降解,此时微生物产生大量蛋白酶,蛋白酶活性增加。这个是脲酶活性变化曲线,脲酶是一种酰胺酶,氮的代谢主要与脲酶密切有关,堆肥初期,含氮有机物丰富,微生物产生大量脲酶,随着堆肥的进行,含氮有机物减少,脲酶活性降低。接着,过氧化氢酶活性变化曲线,过氧化氢酶曲线反应的是堆肥过程有机质的转化强度。最后,是本实验得出的几点结论。厨余垃圾堆肥过程,细菌菌落占主导地位,对升温起主导作用。堆肥过程,细

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