1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

SỬ DỤNG VSV PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM COMPOST

73 1,1K 6
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 73
Dung lượng 2,47 MB

Nội dung

SỬ DỤNG VSV PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM COMPOST

LVTN: Sử dụng chủng PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy rác hữu làm COMPOST SVTH: Nguyễn Duy Đại Chương 1: MỞ ĐẦU I.1 Sự cần thiết của đề tài Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 19 quận và 5 huyện, tổng diện tích 2.095,01 km². Vào năm 2006, thành phố dân số 6.424.519 người. Cùng với sự phát triển kinh tế, kéo theo đó là hàng loạt các vấn đề về ô nhiễm môi trường. Mỗi ngày tại thành phố Hồ Chí Minh trên 6.000 tấn rác thải sinh hoạt được thải ra môi trường. Vấn đề rác thải hiện nay đang là vấn đề báo động đối với thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Các loại rác thải sinh hoạt hiện nay chủ yếu được đem chôn lấp chứ ít được xử lý, vì vậy đã gây ra ô nhiễm nguồn nước và ô nhiễm không khí trầm trọng. Các loại rác thải sinh hoạt của thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu được chôn lấp tại các bãi rác như bãi rác Đông Thạnh, Phước Hiệp, Gò Cát… nhưng các bãi rác này hiện nay đang ngày một trở lên quá tải và hàng loạt vấn đề kéo theo như phát thải khí Mêtan, nước rỉ và đặc biệt là mùi, đây là kết quả của việc phân hủy tự nhiên các chất hữu trong rác thải. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho chúng ta hiện nay là phải biện pháp xử lý rác thải hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường, tái sử dụng rác thải thành các sản phẩm giá trò kinh tế. Đã nhiều biện pháp được đưa ra như phun thuốc hóa học, đem đốt, cho vào thùng và bỏ xuống đáy biển… Tuy nhiên các phương pháp này rất tốn kém và đặc biệt ảnh hưởng xấu đến môi trường. Biện pháp được ưu tiên hàng đầu hiện nay để xử lý rác thải sinh hoạt là sử dụng phương pháp phân hủy sinh học, vì thành phần chủ yếu trong rác thải sinh hoạt chiếm 65 – 90% là hữu cơ. Sử dụng phương pháp sinh học ít tốn kém, không gây ô nhiễm môi trường và nhất là phù hợp với các qui luật tự nhiên, thể tái sử dụng và tạo ra các sản phẩm giá trò kinh tế cao. 1 LVTN: Sử dụng chủng PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy rác hữu làm COMPOST SVTH: Nguyễn Duy Đại Ta cần phải xem rác thải như một nguồn tài nguyên cần được khai thác chứ rác không phải là thứ bỏ đi. Xử lý rác thải bằng phương pháp sinh học là sử dụng các chủng VSV phân hủy, ủ rác với các VSV này để xử lý. hai phương pháp ủ là ủ hiếu khí và ủ kỵ khí. Phương pháp ủ hiếu khí là rác thải bò phân hủy bởi VSV trong điều kiện oxy, sinh ra khí cacbonic, hơi nước và nhiệt. Sản phẩm ổn đònh sẽ làm phân bón cho nông nghiệp. Phương pháp ủ kỵ khí là rác thải bò VSV phân hủy trong điều kiện không oxy, sản phẩm cuối cùng của quá trình phân hủy kỵ khí chủ yếu là khí mêtan, khí cacbonic, sản phẩm trung gian giữa axit hữu và rượu. Khí mêtan sinh ra thể thu hồi, sử dụng làm nguồn năng lượng chất đốt. Quá trình phân hủy kỵ khí còn sản phẩm phụ là cặn. Vì vậy cần phải xử lý cặn. Sử dụng phương pháp ủ hiếu khí đơn giản hơn, dễ làm nhưng không thu hồi được năng lượng sinh ra như phương pháp ủ kỵ khí. Phương pháp này phù hợp với những nơi điều kiện kinh tế chưa phát triển, phù hợp với các nước đang và chậm phát triển, trong đó Việt Nam, còn phương pháp ủ kỵ khí khó làm hơn, cần chi phí đầu tư xây dựng mới thể làm được, nhưng lại thu hồi được lượng metan làm nguồn năng lượng chất đốt, phương pháp này phổ biến ở các nước phát triển phương tây. Đề tài đã chọn phương pháp ủ hiếu khí vì nó thích hợp với điều kiện thực tế ở nước ta, dễ làm, đơn giản. Ưu điểm của phương pháp này so với phương pháp chôn lấp hiện nay là là giảm phát thải khí mêtan, một trong những tác nhân gây hiệu ứng nhà kính. Vấn đề đặt ra ở đây là phải phân loại rác, Chủ yếu rác thải sinh hiạt hiện nay chưa được phân loại tại nguồn, gây khó khăn cho quá trình ủ. Vì vậy trước khi đem ủ, cần băm rác nhỏ, tách lựa các chất vô như túi nilon, bao bố, sắt, nhựa… I.2 Mục đích của đề tài: 2 LVTN: Sử dụng chủng PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy rác hữu làm COMPOST SVTH: Nguyễn Duy Đại Mục đích của đề tài sử dụng chủng VSV PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM, kết hợp xạ khuẩn và nấm trichoderma phân hủy rác thải sinh hoạt tại khu vực chợ TÂN QUI, huyện CỦ CHI làm COMPOST. Đo hàm lượng các chất dinh dưỡng trong sản phẩm, bổ sung dinh dưỡng để tạo ra sản phẩm phân bón sinh học đạt tiêu chuẩn hiện nay và thể đem bán ra thò trường. I.3 Nội dung đề tài - Giới thiệu chung về đề tài. - Giới thiệu về tình hình rác thải hiện nay và đề xuất biện pháp xử lý. - Đặc điểm các loại VSV phân hủy rác. - Qui trình công nghệ sản xuất COMPOST từ rác thải bằng VSV phân hủy. - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng. - Xác đònh hàm lượng dinh dưỡng, bổ sung dinh dưỡng cho đạt tiêu chuẩn. I.4 Giới hạn của đề tài Đề tài chỉ tập trung đến qui trình công nghệ để sản xuất COMPOST, các yếu tố ảnh hưởng và các tác nhân sinh học, không đề cập đến thiết kế kỹ thuật công trình, không đề cập đến bản vẽ. Qui trình xử lý rác thải sinh hoạt, chủ yếu là rác hữu cơ, không đề cập đến các loại rác thải khác. Đề tài chỉ tập trung vào giai đoạn phân hủy sinh học, các bước bản ban đầu như tách lựa, băm rác, sàng lọc làm hoàn toàn bằng thủ công. 3 LVTN: Sử dụng chủng PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy rác hữu làm COMPOST SVTH: Nguyễn Duy Đại Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU II.1 Khái niệm Compost, con đường hình thành: II.1.1 Đònh nghóa COMPOST: compost được hiểu là quá trình phân hủy sinh học hiếu khí các chất thải hữu dễ phân hủy sinh học đến trạng thái ổn đònh dưới sự tác động và kiểm soát của con người, sản phẩm giống như mùn được gọi là compost. Quá trình diễn ra chủ yếu giống như phân hủy trong tự nhiên, nhưng được tăng cường và tăng tốc bởi tối ưu hóa các điều kiện môi trường cho hoạt động của vi sinh vật Lòch sử quá trình ủ compost đã từ rất lâu, ngay từ khi khai sinh của nông nghiệp hàng nghìn năm trước Công nguyên, ghi nhận tại Ai Cập từ 3.000 năm trước Công nguyên như là một quá trình xử lý chất thải nông nghiệp đầu tiên trên thế giới. Người Trung Quốc đã ủ chất thải từ cách đây 4.000 năm, người Nhật đã sử dụng compost làm phân bón trong nông nghiệp từ nhiều thế kỷ. Tuy nhiên đến năm 1943, quá trình ủ compost mới được nghiên cứu một cách khoa học và báo cáo bởi Giáo người Anh, Sir Albert Howard thực hiện tại Ấn Độ. Đến nay đã nhiều tài liệu viết về quá trình ủ compost và nhiều mô hình công nghệ ủ compost quy mô lớn được phát triển trên thế giới. Compost là sản phẩm giàu chất hữu hệ vi sinh vật dò dưỡng phong phú, ngoài ra còn chứa các nguyên tố vi lượng lợi cho đất và cây trồng. Sản phẩm compost được sử dụng chủ yếu làm phân bón hữu trong nông nghiệp hay các mục đích cải tạo đất và cung cấp dinh dưỡng cây trồng. Ngoài ra, compost còn được biết đến trong nhiều ứng dụng, như là các sản phẩm sinh học trong việc xử lý ô nhiễm môi trường, hay các sản phẩm dinh dưỡng, chữa bệnh cho vật nuôi và cây trồng. 4 LVTN: Sử dụng chủng PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy rác hữu làm COMPOST SVTH: Nguyễn Duy Đại Phương pháp ứng dụng vi sinh vật rất quan trọng trong quá trình ủ compost. Thực tế, hệ vi sinh vật cần thiết cho quá trình ủ compost đã sẵn trong vật liệu hữu cơ, tự thích nghi và phát triển theo từng giai đoạn của quá trình ủ compost. Các thành phần bổ sung thông thường thể là sản phẩm sau ủ compost hay các thành phần giúp điều chỉnh dinh dưỡng (C/N). Việc bổ sung các chế phẩm bản chất là vi sinh vật ngoại lai hay enzyme là không cần thiết mà vẫn thể ủ compost thành công. Kiểm soát tốt các điều kiện môi trường ảnh hưởng tới hoạt động của vi sinh vật chính là nhân tố quyết đònh sự thành công của quá trình ủ compost. Kiểm soát tốt quá trình compost cũng giúp giảm phát sinh mùi ô nhiễm và loại bỏ các mầm vi sinh vật gây bệnh. Vì vậy các giải pháp kỹ thuật trong công nghệ ủ compost hiện đại đều hướng tới mục tiêu kiểm soát tối ưu các điều kiện môi trường cùng với khả năng vận hành thuận tiện. Đặc điểm cần lưu ý đối với ủ compost từ chất thải rắn đô thò là phân loại để loại bỏ các kim loại nặng hay các hóa chất độc hại khác vì chúng cản trở quá trình chuyển hóa và nguy gây ô nhiễm cho sản phẩm compost. II.1.2 Mục đích của quá trình COMPOST: Ổn đònh chất thải: các phản ứng sinh học xảy ra trong quá trình COMPOST sẽ chuyển hóa các chất hữu dễ thối rữa sang dạng ổn đònh chủ yếu là các chất vô ít gây ô nhiễm môi trường khi thải ra đất hoặc nước. Làm mất hoạt tính của VSV: nhiệt của chất thải sinh ra từ quá trình phân hủy sinh học thể đạt khoảng 50 - 60 0 C, đủ để làm mất hoạt tính của vi khuẩn gây bệnh, virus hại nếu như nhiệt độ này được duy trì ít nhất 3 ngày. Do dó, các sản phẩm của quá trình COMPOST thể loại bỏ an toàn trên đất sử dụng làm chất bổ sung dinh dưỡng cho đất. Thu hồi dinh dưỡng và cải tạo đất: Các chất dinh dưỡng (N,P,K) trong chất thải thường ở dạng hữu phức tạp, cây trồng khó hấp thụ. Sau quá trình 5 LVTN: Sử dụng chủng PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy rác hữu làm COMPOST SVTH: Nguyễn Duy Đại COMPOST các chất này được chuyển hóa thành các chất vô như NO 3 - và PO 4 thích hợp cho cây trồng. Sử dụng sản phẩm của quá trình chế biến COMPOST bổ sung dinh dưỡng vô tồn tại chủ yếu dưới dạng không tan. Thêm vào đó, lớp đất trồng cũng được cải tiến nên giúp rễ cây phát triển tốt hơn. Tăng khả năng kháng bệnh cho cây trồng: đã nhiều nghiên cứu trên thế giới chứng minh sự tăng khả năng kháng bệnh của cây được trồng trong đất bón COMPOST. Cho đến nay, ở Việt Nam COMPOST chưa được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp. Với hàm lượng dinh dưỡng cao dễ hấp thụ và chủng loại VSV đa dạng, phân hữu không những làm tăng năng suất cây trồng mà còn khả năng kháng bệnh cao. II.1.3 Động học quá trình COMPOST Quá trình chuyển hóa sinh học hiếu khí CTR thể biểu diễn một cách tổng quát theo phương trình sau: Vi sinh vật Chất hữu + O2 + Dinh dưỡng  Tế bào mới + Chất hữu khó phân hủy + CO 2 + H 2 O + NH 3 + SO 4 2- + …. + Nhiệt. Nếu chất hữu trong CTR được biểu diễn dưới dạng C a H b O c N d , sự tạo thành tế bào mới và sulfate không đáng kể và thành phần của vật liệu khó phân hủy còn lại được đặc trưng bởi C w H x O y N z thì lượng oxy cần thiết cho quá trình ổn đònh hiếu khí các chất hữu khả năng phân hủy sinh học của CTR đô thò thể được ước tính theo phương trình phản ứng sau: C a H b O c N d + 0.5(ny + 2s + r – c)O 2  nC w H x O y N z + sCO z + rH 2 O + (d – nx)NH 3 Trong đó: r = 0.5[b – nx – 3(d – nx)] s = a – nw 6 LVTN: Sử dụng chủng PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy rác hữu làm COMPOST SVTH: Nguyễn Duy Đại CaHbOcNd và CwHxOyNz biểu diễn thành phần phân tử thực nghiệm của chất hữu ban đầu và sau khi kết thúc quá trình. Nếu quá trình chuyển hóa xảy ra hoàn toàn, phương trình biểu diễn dạng như sau: C a H b O c N d + ____________ O2 aCO 2 + _____ H 2 O + dNH 3 4 2 Trong nhiều trường hợp, amonia sinh ra từ quá trình oxy hóa các hợp chất hữu bò tiếp tục oxy hóa thành nitrat (quá trình nitrat hóa). Lượng oxy cần thiết để oxy hóa amonia thành nitrat thể tính theo phương trình sau: NH 3 + 3/2 O 2  HNO 3 + H 2 O HNO 2 + ½O 2  HNO 3 __________________________ NH 3 + 2O 2  H 2 O + HNO 3 Như vậy, trong quá trình phân hủy sinh học hiếu khí, sản phẩm tạo thành không mặt CH4. Hay nói cách khác, trong trường hợp này tốc độ phân hủy được xác đònh dựa trên hàm lượng chất hữu còn lại theo thời gian phân hủy và được biểu diễn như sau: Các P hản Ứng H óa Sinh Quá trình phân hủy chất thải xảy ra rất phức tạp, theo nhiều giai đoạn và sản phẩm trung gian. Ví dụ quá trình phân hủy protein bao gồm các bước: Protein  peptodes  amino acids hợp chất ammonium  nguyên sinh chất của vi khuẩn và N hoặc NH 3 . Đối với carbonhydrats, quá trình phân hủy xảy ra theo các bước như sau: 7 4a + b – 2c – 3d b – 3d LVTN: Sử dụng chủng PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy rác hữu làm COMPOST SVTH: Nguyễn Duy Đại Carbonhydrate  đường đơn  acid hữu CO 2 và nguyên sinh chất của vi khuẩn. Chính xác những chuyển hóa hóa sinh xảy ra trong quá trình composting vẫn chưa được nghiên cứu chi tiết. Các giai đoạn khác nhau trong quá trình làm compost thể phân biệt theo biến thiên nhiệt độ như sau: 1. Pha thích nghi (latent phase) là giai đoạn cần thiết để vi sinh vật thích nghi với môi trường mới; 2. Pha tăng trưởng (growth phase) đặc trưng bởi sự gia tăng nhiệt độ do quá trình phân hủy sinh học đến ngưỡng nhiệt độ mesophilic; 3. Pha ưa nhiệt (thermophilic phase) là giai đoạn nhiệt độ tăng cao nhất. Đây là giai đoạn ổn đònh hóa chất thải và tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh hiệu quả nhất. Phản ứng hóa sinh này được đặc trưng bằng các phương trình (1) và (2) trong trường hợp làm compost hiếu khí và kò khí như sau: COHNS + O 2 + VSV hiếu khí  CO 2 + NH 3 + Sản phẩm khác + Năng lượng (1) CHONS + VSV kỵ khí  CO 2 + H 2 S + NH 3 + CH 4 + Sản phẩm khác + Năng lượng(2) 4. Pha trưởng thành (maturation phase) là giai đoạn giảm nhiệt độ đến mức mesophilic và cuối cùng bằng nhiệt độ môi trường. Quá trình lên men lần thứ hai xảy ra chậm và thích hợp cho sự hình thành các keo mùn (là quá trình chuyển hóa các phức chất hữu thành chất mùn) và các chất khoáng (sắt, canxi, nitơ,…) và cuối cùng thành mùn. Các phản ứng nitrate hóa, trong đó ammonia (sản phẩm phụ của quá trình ổn đònh hóa chất thải bò oxy hóa sinh học tạo thành nitrit (NO2 -) và cuối cùng thành nitrate (NO3-) cũng xảy ra như sau: Nitrosomonas bacteria NH 4 + + 3/2 O 2 ------------------------------------- NO 2 - + 2H + + H 2 O (3) Nitrobactor bacteria NO 2 - + ½ O 2 ------------------------------------- NO 3 - (4) 8 LVTN: Sử dụng chủng PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy rác hữu làm COMPOST SVTH: Nguyễn Duy Đại Kết hợp hai phản ứng (3) và (4), quá trình nitrate hóa xảy ra theo phương trình phản ứng sau: NH 4 + + 2O 2  NO 3 - + 2H + + H2O (5) Vì NH4+ cũng được tổng hợp trong mô tế bào, phản ứng đặc trưng cho quá trình tổng hợp mô tế bào như sau: NH 4 + + 4CO 2 +HCO 3 - + H 2 O  C 5 H 7 O 2 N + 5O 2 (6) Phương trình phản ứng nitrate hóa tổng cộng xảy ra như sau (kết hợp phương trình (5) và (6)): 22NH 4 + + 37O 2 + 4CO 2 + HCO 3 -  21NO 3 - + C 5 H 7 O 2 N + 20H 2 O + 42H + Hình: Biến thiên nhiệt độ trong quá trình Composting II.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng Bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, pH, kích thước nguyên liệu và nguồn đạm trong nguyên liệu. II.1.4.1 Nhiệt độ: Nhiệt độ là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt tính của VSV trong quá trình COMPOST. Hầu hết các tài liệu cho thấy nên duy trì nhiệt độ 55-60 0 C 9 LVTN: Sử dụng chủng PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy rác hữu làm COMPOST SVTH: Nguyễn Duy Đại trong luống ủ COMPOST vì ở nhiệt độ này quá trình chế biến COMPOST vẫn hiệu quả và mầm bệnh bò tiêu diệt. Nhiệt độ tăng trên ngưỡng này sẽ ức chế hoạt động của VSV. Tuy nhiên ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ trên, COMPOST không đạt tiêu chuẩn về mầm bệnh. Nhiệt độ trong luống ủ COMPOST thể điều chỉnh bằng nhiều cách khác nhau như hiệu chỉnh tốc độ thổi khí và độ ẩm lập khối phân với môi trường bên ngoài bằng cách che phủ hợp lý. II.1.4.2 Nước và độ ẩm: Nước và độ ẩm rất quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến quá trình COMPOST. Nếu quá ẩm sẽ gây thiếu oxy, không khí khó lọt qua đống ủ. Quá khô sẽ ảnh hưởng đến hoạt động VSVVSV cần độ ẩm. Độ ẩm tối ưu cho quá trình COMPOST khoảng 50-60%. Độ ẩm thấp thể điều chỉnh bằng cách trộn vật liệu độn độ ẩm cao. Độ ẩm của phân bắc, bùn, phân động vật thường cao hơn giá trò tối ưu, do đó cần bổ sung thêm các chất phụ gia để giảm độ ẩm đến giá trò cần thiết. Đối với hệ thống làm COMPOST vận hành liên tục, độ ẩm thể được khống chế bằng cách tuần hoàn sản phẩm COMPOST như sơ đồ sau. Hình 5: Tuần hoàn sản phẩm COMPOST II.1.4.3 pH: 10 [...]... màu nâu Loài Phanerochaete tạo ra mục trắng trên gỗ Phanerochaete chrysosporium một số đặc điểm rất hữu dụng Hình: Phanerochaete chrysosporium mọc trên thân keo tai tượng 32 LVTN: Sử dụng chủng PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy rác hữu làm COMPOST SVTH: Nguyễn Duy Đại Nó thích nghi với nhiệt độ tương đối cao (khoảng 400C), nghóa là nó thể mọc trên những lát gỗ ủ thành những đống compost có... Đònh (năm 2003) áp dụng công nghệ của Pháp Một số dự án sử dụng nguồn vốn tư nhân đều áp dụng công nghệ trong nước như tại Thủy Phương - TP Huế (năm 2004) áp dụng công nghệ An Sinh - ASC, tại 14 LVTN: Sử dụng chủng PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy rác hữu làm COMPOST SVTH: Nguyễn Duy Đại Đông Vinh - TP Vinh (năm 2005) và TX Sơn Tây - tỉnh Hà Tây (đang chạy thử nghiệm) áp dụng công nghệ Seraphin... vào của quá trình sản xuất COMPOST của công ty được trình bầy trong bảng dưới đây: Nguyên phụ liệu Rác thải sinh hoạt Men khử mùi Loại Chưa phân loại NTC khử mùi 16 Khối lượng 100-150 tấn/1 ngày 90 – 120 lit/1 ngày LVTN: Sử dụng chủng PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy rác hữu làm COMPOST SVTH: Nguyễn Duy Đại Men đặc chủng phân NTC Protect 180 – 240 lit/ 1 ngày hủy hữu Men đặc chủng chế NTC KB... của Compost II.4.1 Đối với môi trường 30 LVTN: Sử dụng chủng PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy rác hữu làm COMPOST SVTH: Nguyễn Duy Đại - Tiết kiệm tối đa đất sử dụng làm bãi chôn lấp chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và các vấn đề phát sinh từ rác thải từ các bãi chôn lấp - Giải quyết hiệu quả các vấn đề về rác thải đô thò, thu hồi tối đa các vật liệu thể tái chế như giấy bìa, thủy... chất hữu trong thành phần rác thải chế biến COMPOST chất lượng cao, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp Cải tạo đất bac màu, tăng năng suất và chất lượng nông sản, hạn chế sâu bệnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân II.5 Chủng vi sinh vật II.5.1 Phanerochaete chrysosporium: 31 LVTN: Sử dụng chủng PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy rác hữu làm COMPOST SVTH: Nguyễn Duy Đại Vò trí phân. .. các chất C như Cellulose và Lignin khó phân hủy sinh học, chỉ bò phân hủy sau một thời gian dài -Một số chất dinh dưỡng cần thiết cho VSV không sẵn 11 LVTN: Sử dụng chủng PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy rác hữu làm COMPOST SVTH: Nguyễn Duy Đại -Quá trình cố đònh N thể xảy ra dưới tác dụng của nhóm vi khuẩn Azotobacter, đặc biệt khi mặt đủ PO43- -Phân tích hàm lượng C khó đạt kết quả...LVTN: Sử dụng chủng PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy rác hữu làm COMPOST SVTH: Nguyễn Duy Đại VSV cần một khoảng pH tối ưu để hoạt động pH tối ưu khoảng 6.5-8.0 Tùy thuộc vào thành phần tính chất của chất thải, pH sẽ thay đổi trong quá trình COMPOST II.1.4.4 Kích thước nguyên liệu: Kích thước nguyên liệu ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ phân hủy Quá trình phân hủy hiếu khí xảy ra trên... hoặc tháp phản ứng Hệ thống ủ compost kiểu silo dùng một hoặc nhiều bình đứng loại lớn hoặc silo, trongđó nguyên liệu làm compost di chuyển từ trên đỉnh xuống đáy silo Hình: Mô hình thiết bò dạng Silo 29 LVTN: Sử dụng chủng PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy rác hữu làm COMPOST SVTH: Nguyễn Duy Đại Hoạt động bắt đầu khi một máy khoan hoặc cấu khác lấy ra một phần compost từ phía đáy ra khỏi silo... II.2.1.2 Kiểu JERSEY Rác thải được chuyển từ tầng cao xuống thấp, mỗi ngày một tầng Kiểu ủ này áp dụng với rác thải sinh hoạt, quá trình ủ hiếu khí 13 LVTN: Sử dụng chủng PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy rác hữu làm COMPOST SVTH: Nguyễn Duy Đại Hình: Sơ đồ qui trình ủ kiểu JERSEY II.2.1.3 COMPOSTING hiếu khí cưỡng bức Hay còn gọi là phương pháp BARC (Beltsville Aerated Rapid Composting), phương... xé các túi đựng rác, nghiền và tách sơ bộ các vật thể như gạch, cát, và các loại vỏ 19 LVTN: Sử dụng chủng PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy rác hữu làm COMPOST SVTH: Nguyễn Duy Đại chai, sau đó rác theo băng chuyền qua hệ thống tách từ, thu sắt vụn, tách gió thu nilon Tại xưởng 1, rác tiếp tục được phun vi sinh khử mùi, theo hệ thống băng chuyền đến xưởng 2 để tách lựa lần 2, sử dụng thiết bò . 16 LVTN: Sử dụng chủng PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy rác hữu cơ làm COMPOST SVTH: Nguyễn Duy Đại Men đặc chủng phân hủy hữu cơ NTC Protect. tách lựa, băm rác, sàng lọc làm hoàn toàn bằng thủ công. 3 LVTN: Sử dụng chủng PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy rác hữu cơ làm COMPOST SVTH: Nguyễn

Ngày đăng: 24/04/2013, 10:06

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình: Biến thiên nhiệt độ trong quá trình Composting - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
nh Biến thiên nhiệt độ trong quá trình Composting (Trang 9)
Hình 5: Tuần hoàn sản phẩm COMPOST - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
Hình 5 Tuần hoàn sản phẩm COMPOST (Trang 10)
Hình 5: Tuần hoàn sản phẩm COMPOST - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
Hình 5 Tuần hoàn sản phẩm COMPOST (Trang 10)
Các mô hình công nghệ ủ compost hệ thống kín thường được phân loại theo nguyên lý hoạt động của thiết bị dựa trên cấu trúc và chuyển động của dòng vật liệu - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
c mô hình công nghệ ủ compost hệ thống kín thường được phân loại theo nguyên lý hoạt động của thiết bị dựa trên cấu trúc và chuyển động của dòng vật liệu (Trang 13)
Hình: Sơ đồ công nghệ tại CẦU DIỄN * Ưu điểm: - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
nh Sơ đồ công nghệ tại CẦU DIỄN * Ưu điểm: (Trang 15)
Bảng thành phần các chất có trong rác thải sinh hoạt tại Ninh Thuận: - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
Bảng th ành phần các chất có trong rác thải sinh hoạt tại Ninh Thuận: (Trang 18)
Bảng thành phần các chất có trong rác thải sinh hoạt tại Ninh Thuận: - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
Bảng th ành phần các chất có trong rác thải sinh hoạt tại Ninh Thuận: (Trang 18)
Hình: Qui trình công nghệ của công ty Nam Thành Ninh Thuận - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
nh Qui trình công nghệ của công ty Nam Thành Ninh Thuận (Trang 19)
Hình: Công nghệ Seraphin. - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
nh Công nghệ Seraphin (Trang 24)
Hình: Mô hình thiết bị dạng Silo - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
nh Mô hình thiết bị dạng Silo (Trang 29)
Hình: Phanerochaete chrysosporium mọc trên thân keo tai tượng - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
nh Phanerochaete chrysosporium mọc trên thân keo tai tượng (Trang 32)
Hình: Nấm Trichoderma - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
nh Nấm Trichoderma (Trang 40)
Hình: Công thức cấu tạo của cellulase Hệ enzyme cellulase ở Trichoderma spp  được phân thành ba lớp: - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
nh Công thức cấu tạo của cellulase Hệ enzyme cellulase ở Trichoderma spp được phân thành ba lớp: (Trang 41)
Hình: Chế phẩm sinh học khử mùi EM - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
nh Chế phẩm sinh học khử mùi EM (Trang 52)
Hình: Chế phấm BIMA, nguồn phân lập nấm Trichoderma - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
nh Chế phấm BIMA, nguồn phân lập nấm Trichoderma (Trang 59)
Tiếp theo chuẩn bị đường cong chuẩn theo bảng sau: - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
i ếp theo chuẩn bị đường cong chuẩn theo bảng sau: (Trang 65)
Hình: Chủng P.chrysosporium phát triển trên môi trường lignin và môi trường CMC sau 5 ngày - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
nh Chủng P.chrysosporium phát triển trên môi trường lignin và môi trường CMC sau 5 ngày (Trang 67)
Bảng: Độ lan tơ trung bình của 3 chủng trên môi trường Lignin và CMC - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
ng Độ lan tơ trung bình của 3 chủng trên môi trường Lignin và CMC (Trang 67)
Hình : Chủng P.chrysosporium phát triển trên môi trường lignin  và môi trường CMC sau 5 ngày - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
nh Chủng P.chrysosporium phát triển trên môi trường lignin và môi trường CMC sau 5 ngày (Trang 67)
Hình: Chủng P.chrysosporium trên môi trường cấp 3 sau 19 ngày - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
nh Chủng P.chrysosporium trên môi trường cấp 3 sau 19 ngày (Trang 68)
Bảng: Đặc điểm sợi nấm và màu sắc khuẩn lạc của các chủng nấm mốc - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
ng Đặc điểm sợi nấm và màu sắc khuẩn lạc của các chủng nấm mốc (Trang 68)
Hình: Chủng Trichoderma trên môi trường PGA sau 5 ngày - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
nh Chủng Trichoderma trên môi trường PGA sau 5 ngày (Trang 69)
Bảng: Khả năng phân giả CMC của các chủng nấm mốc DKL(mm)DVPG (mm)DVPG/DKL - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
ng Khả năng phân giả CMC của các chủng nấm mốc DKL(mm)DVPG (mm)DVPG/DKL (Trang 69)
Hình : Chủng  Trichoderma   phát triển trên môi trường CMC sau 2  ngày - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
nh Chủng Trichoderma phát triển trên môi trường CMC sau 2 ngày (Trang 69)
Hình : Chủng  Trichoderma  trên môi trường PGA sau 5 ngày Kết quả khảo sát hoạt tính Cellulase của Trichoderma - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
nh Chủng Trichoderma trên môi trường PGA sau 5 ngày Kết quả khảo sát hoạt tính Cellulase của Trichoderma (Trang 69)
Hình thái khuẩn lạ c: ban đầu sợi nấm có màu trắng, khuẩn lạc mọc kín đĩa petri ; lúc này, khuẩn lạc dần chuyển sang màu vàng nhạt  - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
Hình th ái khuẩn lạ c: ban đầu sợi nấm có màu trắng, khuẩn lạc mọc kín đĩa petri ; lúc này, khuẩn lạc dần chuyển sang màu vàng nhạt (Trang 70)
Hình thái nấ m: sợi nấm trong suốt, không có vách ngăn, bào tử có dạng hình lưỡi liềm  - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
Hình th ái nấ m: sợi nấm trong suốt, không có vách ngăn, bào tử có dạng hình lưỡi liềm (Trang 70)
Hình thái nấm : sợi nấm trong suốt, không có vách ngăn, bào tử có dạng hình  lưỡi liềm - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
Hình th ái nấm : sợi nấm trong suốt, không có vách ngăn, bào tử có dạng hình lưỡi liềm (Trang 70)
Hình thái khuẩn lạc : ban đầu sợi nấm có màu trắng, khuẩn lạc mọc kín đĩa  petri ; lúc này, khuẩn lạc dần chuyển sang màu vàng nhạt - SỬ DỤNG VSV  PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM PHÂN HỦY RÁC HỮU CƠ LÀM  COMPOST
Hình th ái khuẩn lạc : ban đầu sợi nấm có màu trắng, khuẩn lạc mọc kín đĩa petri ; lúc này, khuẩn lạc dần chuyển sang màu vàng nhạt (Trang 70)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w