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青霉素菌渣堆肥中細(xì)菌豐度、多樣性及群落結(jié)構(gòu)的研究

發(fā)布時間:2020-12-22 09:38
  抗生素菌渣因其含有抗生素殘留及其代謝產(chǎn)物已被列為危險廢物。高溫好氧堆肥是一種無害化和資源化利用抗生素菌渣的重要途徑,具有易操作、低成本、能有效去除抗生素殘留等優(yōu)點;但同時存在氮素?fù)p失現(xiàn)象,因此研究氮循環(huán)的限速步驟氨氧化過程是氮素?fù)p失控制的基礎(chǔ)?股鼐逊蔬^程中的腐熟度評價與抗生素殘留以及微生物群落結(jié)構(gòu)的研究是關(guān)注的熱點,它們對堆肥產(chǎn)品質(zhì)量及其運用具有指導(dǎo)意義。但是,文獻報道的微生物研究主要集中在活性、豐度、抗性基因等方面,而抗生素菌渣堆肥過程中細(xì)菌及介導(dǎo)氨氧化作用的氨氧化菌群群落結(jié)構(gòu)和多樣性研究較少。因此,本研究借助定量PCR、PCR-DGGE和高通量測序等技術(shù)分析以青霉素菌渣和豬糞為原料的堆肥處理。試驗主要基于有糞-濕菌渣、糞-干菌渣、糞-青霉素和純豬糞4種堆肥原料,分析其腐熟速度與程度、堆肥過程中的氮素循環(huán)轉(zhuǎn)化規(guī)律,以及堆體中的細(xì)菌與氨氧化菌群的豐度、多樣性及群落結(jié)構(gòu)隨堆肥過程的變化。結(jié)果如下:在30天的高溫好氧堆肥過程中,堆肥中理化指標(biāo)如溫度、水分、pH、電導(dǎo)率,碳氮比、發(fā)芽指數(shù)等的動態(tài)變化是評價堆肥腐熟的重要指標(biāo)。4個不同堆肥系統(tǒng)歷經(jīng)升溫,高溫和降溫后堆體的溫度逐漸接近室溫... 

【文章來源】:東南大學(xué)江蘇省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:84 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

青霉素菌渣堆肥中細(xì)菌豐度、多樣性及群落結(jié)構(gòu)的研究


圖1-3技術(shù)路線圖??Fig.?1-3?Technology?road?map??

實驗裝置,堆肥,堆體


?model?985370??2.2堆肥實驗裝置??試驗堆肥的方式如圖2-1所示,堆體建成大小為長x寬x高=〇.6mx〇.5mx〇.4m的條垛??式堆體,建堆后開始樣品采集。整個堆肥實驗是在南京市蔬菜科技園溫室內(nèi)進行,用水??和雜木屑來調(diào)節(jié)堆肥的初始狀態(tài),使得含水率在60%左右、物料的碳氮比在25-30之間;??然后堆制30d完成。??_鼸丨??圖2-1實驗裝置??Fig.?2-1?The?experimental?installation??2.3測定指標(biāo)及方法??2.3.1理化性質(zhì)測定??15??

含水率,動態(tài)變化,堆體,菌渣


??3.2.3堆肥過程中含水率動態(tài)變化??圖3-2展示了堆肥過程中含水率的變化。在整個堆肥過程中,四個堆體中水分含量??均呈逐漸下降的趨勢。在升溫期和高溫期下降速度快表明水分的損失主要是發(fā)生在這兩??個時期,主要原因是溫度迅速上升且持續(xù)髙溫,導(dǎo)致水分不斷蒸發(fā)。糞-濕菌渣堆體的??含水率由初始的69.3%降低至32.8%,糞-干菌渣堆體含水率由初始的57.5%降低至27.7%,??糞-青霉素堆體含水率由初始的58.8%降低至24.4%,純豬糞堆體的含水率由初始的60.1%??降低至23.6%,分別下降了?36.5%、29.8%、34.4%和36.5%。其中在高溫期散失分別為??21.3%、19.0%、25.9%和22.9%的水分含量。在堆肥的同時期糞-濕菌渣堆體比其他幾個??堆體的含水率都高,可能因為濕菌渣中含水率很高導(dǎo)致。堆肥髙溫期糞-干菌渣和糞-濕??菌渣堆體的含水率下降速度慢于糞-青霉素和純豬糞堆體,可能與青霉素菌渣中含有豐??富的易降解有機物被微生物快速降產(chǎn)生大量水分有關(guān)。純豬糞堆體在堆肥第3d含水率??有升高的趨勢

【參考文獻】:
期刊論文
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[3]抗生素制藥菌渣處理處置技術(shù)評價與分析[J]. 艾晗,石鵬,王輝,孫德智.  環(huán)境工程學(xué)報. 2016(02)
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[5]抗生素制藥菌渣的處理處置技術(shù)進展與分析[J]. 石鵬,艾晗,王輝,孫德智.  中國抗生素雜志. 2015(07)
[6]Investigation of physico-chemical properties and microbial community during poultry manure co-composting process[J]. Omar Farah Nadia,Loo Yu Xiang,Lee Yei Lie,Dzulkornain Chairil Anuar,Mohammed P.Mohd Afandi,Samsu Azhari Baharuddin.  Journal of Environmental Sciences. 2015(02)
[7]有機廢棄物好氧堆肥系統(tǒng)中氨氧化微生物的研究進展[J]. 杜雪晴,廖新俤,吳銀寶,陳偉.  家畜生態(tài)學(xué)報. 2014(09)
[8]城市污泥混合青霉素菌渣堆肥實驗[J]. 溫沁雪,陳希,張詩華,陳志強.  哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報. 2014(04)
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博士論文
[1]硝化細(xì)菌應(yīng)用技術(shù)研究[D]. 張明.華東師范大學(xué) 2003

碩士論文
[1]青霉素菌渣混合堆肥過程生物特性分析[D]. 楊蓮.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2014
[2]長期施肥對黃泥田水稻土氨氧化細(xì)菌和氨氧化古菌多樣性的影響[D]. 景曉明.福建農(nóng)林大學(xué) 2014
[3]青霉素菌渣與城市污泥混合堆肥處理工藝研究[D]. 陳希.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2013
[4]氨氧化古菌的豐度與水體營養(yǎng)水平的關(guān)系研究[D]. 王文玲.華中師范大學(xué) 2011
[5]豬糞堆肥的理化特征及腐熟度評價研究[D]. 唐珠.南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2011
[6]抗生素菌渣堆肥化處理研究[D]. 張紅娟.鄭州大學(xué) 2010
[7]紅霉素藥渣有機無機復(fù)混肥對蔬菜品質(zhì)、產(chǎn)量的影響[D]. 申義珍.揚州大學(xué) 2003



本文編號:2931543

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