nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

88 777 0
nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Đang tải... (xem toàn văn)

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

Thông tin tài liệu

Nghiên cứu sử dụng chủng Phanerochaete chrysosporium phân hủy rác hữu làm compost Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 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, chỉ số ít được xử lý, vì vậy đã gây ra ô nhiễm nguồn nước ngầm 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 quá tải và hàng loạt vấn đề kéo theo như phát thải khí metan, 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 hiện nay là phải có 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 thành phần 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- SVTH: Nguyễn Duy Đại Nghiên cứu sử dụng chủng Phanerochaete chrysosporium phân hủy rác hữu làm compost Vì vậy, cần phải xem rác thải như một nguồn tài nguyên cần được khai thác chứ rác không phải là thứ bỏ đi. Rác thải là nguồn tài nguyên quý giá và vô tận khi chúng ta biết tận dụngđúng cách. Bằng các phương pháp sinh học, rác thải sẽ được xử lý thành nguồn phân bón giá trò. Hiện nay, 2 phương pháp ủ rác thải thông qua VSV phổ biến nhất là ủ hiếu khí và ủ kỵ khí. Phương pháp ủ hiếu khí là rác thảiphân 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 có oxy, sản phẩm cuối cùng của quá trình phân hủy kỵ khí chủ yếu là khí metan, 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. Như vậy, 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 ô nhiễm không khí. -2- SVTH: Nguyễn Duy Đại Nghiên cứu sử dụng chủng Phanerochaete chrysosporium phân hủy rác hữu làm compost Vấn đề đặt ra ở đây là phải phân loại rác, chủ yếu rác thải sinh hoạt 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 như túi nilon, gỗ lớn, sắt, nhựa… 1.2 Mục đích của đề tài: Mục đích của đề tài là nghiên cứu sử dụng chủng VSV Phanerochaete chrysosporium, kết hợp xạ khuẩn và nấm Trichoderma phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost. Đánh giá hiệu quả và tốc độ phân hủy so với không bổ sung VSV. Đo hàm lượng các chất dinh dưỡng trong sản phẩm, bổ sung dinh dưỡng N, P, K để tạo ra sản phẩm phân bón hữu vi sinh đạt tiêu chuẩn 10TCN 526-2002 của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn hiện nay và thể đem bán ra thò trường. 1.3 Giới hạn của đề tài Đề tài chỉ tập trung vào 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- SVTH: Nguyễn Duy Đại Nghiên cứu sử dụng chủng Phanerochaete chrysosporium phân hủy rác hữu làm compost Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Khái niệm compost, con đường hình thành: 2.1.1 Khái niệm compost: Ủ compost được hiểu là quá trình phân hủy sinh học hiếu khí các chất thải hữu cơ 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 sư 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- SVTH: Nguyễn Duy Đại Nghiên cứu sử dụng chủng Phanerochaete chrysosporium phân hủy rác hữu làm compost 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 ủ 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. 2.1.2 Mục đích của quá trình ủ 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 cơ 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 sử dụng làm chất bổ sung dinh dưỡng an toàn cho đất. -5- SVTH: Nguyễn Duy Đại Nghiên cứu sử dụng chủng Phanerochaete chrysosporium phân hủy rác hữu làm compost 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 compost các chất này được chuyển hóa thành các chất như NO 3 - và PO 4 3- thích hợp cho cây trồng. Sử dụng sản phẩm của quá trình chế biến compost bổ sung dinh dưỡng vô cơ tồn tại chủ yếu dưới dạng không tan. Thêm vào đó, lớp đất trồng cũng được cải thiện 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. 2.1.3 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: Chất hữu + O 2 + 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)] -6- SVTH: Nguyễn Duy Đại Vi sinh vật Nghiên cứu sử dụng chủng Phanerochaete chrysosporium phân hủy rác hữu làm compost s = a – nw C a H b O c N d và C w H x O y N z biểu diễn thành phần phân tử thực nghiệm của chất hữu cơ 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 Trong nhiều trường hợp, amoniac sinh ra từ quá trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ bò tiếp tục oxy hóa thành nitrat (quá trình nitrat hóa). Lượng oxy cần thiết để oxy hóa amoniac 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 có mặt CH 4 . 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: ln =-k*t 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- SVTH: Nguyễn Duy Đại 4a + b – 2c – 3d 4 b – 3d 2 VS t VS o Nghiên cứu sử dụng chủng Phanerochaete chrysosporium phân hủy rác hữu làm compost 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 có thể phân biệt theo biến thiên nhiệt độ như sau: * Pha thích nghi (latent phase) là giai đoạn cần thiết để vi sinh vật thích nghi với môi trường mới; * 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; * 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) * 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 (NO 2 - ) và cuối cùng thành nitrate (NO 3 - ) cũng xảy ra như sau: Nitrosomonas bacteria NH 4 + + 3/2 O 2 > NO 2 - + 2H + + H 2 O (3) -8- SVTH: Nguyễn Duy Đại Nghiên cứu sử dụng chủng Phanerochaete chrysosporium phân hủy rác hữu làm compost Nitrobactor bacteria NO 2 - + ½ O 2 > NO 3 - (4) 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) Kết hợp phương trình (5) và (6), ta phương trình phản ứng nitrate hóa tổng cộng xảy ra như sau: 22NH 4 + + 37O 2 + 4CO 2 + HCO 3 -  21NO 3 - + C 5 H 7 O 2 N + 20H 2 O + 42H + Hình 2.1: Biến thiên nhiệt độ trong quá trình Composting 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ủ Compost Bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, pH, kích thước nguyên liệu và nguồn đạm trong nguyên liệu. 2.1.4.1 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 trong luống -9- SVTH: Nguyễn Duy Đại Nghiên cứu sử dụng chủng Phanerochaete chrysosporium phân hủy rác hữu làm compost 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 ủ với môi trường bên ngoài bằng cách che phủ hợp lý. 2.1.4.2 Nước và độ ẩm: Nước và độ ẩm rất quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến quá trình ủ compost. Nếu quá ẩm sẽ gây thiếu oxy, không khí khó lọt qua đống ủ. Quá khô sẽ ảnh hưởng đến hoạt động VSV vì VSV cần độ ẩm. Độ ẩm tối ưu cho quá trình ủ 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 2.2: Tuần hoàn sản phẩm compost -10- SVTH: Nguyễn Duy Đại [...]... Duy Đại Nghiên cứu sử dụng chủng Phanerochaete chrysosporium phân hủy rác hữu làm compost 2.4 Lợi ích của Compost 2.4.1 Đối với môi trường 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 tinh,... ta cần phải biết rằng thành phần chủ yếu của gỗ là cellulose màu trắng và lignin màu nâu Loài Phanerochaete tạo ra mục trắng trên gỗ Phanerochaete chrysosporium một số đặc điểm rất hữu dụng -31SVTH: Nguyễn Duy Đại Nghiên cứu sử dụng chủng Phanerochaete chrysosporium phân hủy rác hữu làm compost Hình 2.9: Phanerochaete chrysosporium mọc trên thân keo tai tượng Nó thích nghi với nhiệt độ.. .Nghiên cứu sử dụng chủng Phanerochaete chrysosporium phân hủy rác hữu làm compost 2.1.4.3 pH: 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 ủ compost 2.1.4.4 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... khăn do một phần 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 Quá trình cố đònh N thể xảy ra dưới tác dụng của nhóm vi khuẩn -11SVTH: Nguyễn Duy Đại Nghiên cứu sử dụng chủng Phanerochaete chrysosporium phân hủy rác hữu làm compost Azotobacter, đặc biệt khi mặt đủ PO43- Phân tích hàm lượng... bày dưới đây: -18SVTH: Nguyễn Duy Đại Nghiên cứu sử dụng chủng Phanerochaete chrysosporium phân hủy rác hữu làm compost Nguyên phụ Loại Khối lượng liệu Rác thải sinh hoạt Men khử mùi Men đặc chủng phân Chưa phân loại NTC khử mùi NTC Protect 100-150 tấn/1 ngày 90 – 120 lit/1 ngày 180 – 240 lit/ 1 ngày hủy hữu Men đặc chủng chế NTC KB Tùy theo số lượng sản biến phân bón xuất Nguồn: Số liệu từ công... 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 -30SVTH: Nguyễn Duy Đại Nghiên cứu sử dụng chủng Phanerochaete chrysosporium phân hủy rác hữu làm compost 2.5 Chủng vi sinh vật 2.5.1 Phanerochaete chrysosporium: 2.5.1.1 Nguồn gốc và phân loại... cưỡng bức sử dụng quạt để làm thoáng khí và thông gió nguyên liệu làm compost Không hoạt động xới trộn ngoại trừ việc di dời nguyên liệu Các đống ủ được xây dựng phía trên đỉnh của hệ thống thông gió cung cấp và phân phối không khí cho nguyên liệu Thông gió cưỡng -27SVTH: Nguyễn Duy Đại Nghiên cứu sử dụng chủng Phanerochaete chrysosporium phân hủy rác hữu làm compost bức cung cấp khí oxy, làm mát... chúng… nấm phân hủy lignin không tạo ra enzyme thể nhận ra và phân cắt tất cả những cấu trúc này -33SVTH: Nguyễn Duy Đại Nghiên cứu sử dụng chủng Phanerochaete chrysosporium phân hủy rác hữu làm compost Nấm mục trắng đã giải quyết vấn đề này bằng sự tạo ra những enzyme tính chuyên hoá thấp để khởi đầu những phản ứng oxy hoá trong lignin Những bước khởi đầu trong sự depolymer hoá lignin bằng nấm. .. của MnP đã được nghiên cứu rộng rãi MnP vai trò chủ yếu trong sự depolymer hoá lignin và chloro-lignin cũng như demethyl hoá lignin và làm trắng bột giấy Nếu sự hiện diện của những acid hữu phù hợp thì MnP thể khoáng hoá một số lượng lớn lignin và những hợp chất kiểu lignin -35SVTH: Nguyễn Duy Đại Nghiên cứu sử dụng chủng Phanerochaete chrysosporium phân hủy rác hữu làm compost Bảng 2.2... để trồn đều nguyên liệu, đẩy nhanh tốc độ phân hủy Thời gian từ 20 đến 40 ngày, nhiệt độ tâm khối ủ khoảng 650C Kích thước: L x W x H = 13 x 3 x 1,5 m -14SVTH: Nguyễn Duy Đại Nghiên cứu sử dụng chủng Phanerochaete chrysosporium phân hủy rác hữu làm compost 2.2.2 Các mô hình sản xuất Compost hiện nay tại Việt Nam Tại Việt Nam, một số mô hình xử lý chất thải rắn đô thò quy mô lớn cũng đã được đầu tư . của đề tài là nghiên cứu sử dụng chủng VSV Phanerochaete chrysosporium, kết hợp xạ khuẩn và nấm Trichoderma phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost. Đánh. Duy Đại Nghiên cứu sử dụng chủng Phanerochaete chrysosporium phân hủy rác hữu cơ làm compost Vấn đề đặt ra ở đây là phải phân loại rác, chủ yếu rác thải sinh

Ngày đăng: 17/02/2014, 22:09

Hình ảnh liên quan

Hình 2.1: Biến thiên nhiệt độ trong quá trình Composting - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Hình 2.1.

Biến thiên nhiệt độ trong quá trình Composting Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 2.2: Tuần hồn sản phẩm compost - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Hình 2.2.

Tuần hồn sản phẩm compost Xem tại trang 10 của tài liệu.
Các mơ hình cơng 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 - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

c.

mơ hình cơng 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 Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 2.5: Sơ đồ công nghệ tại Cầu Diễn - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Hình 2.5.

Sơ đồ công nghệ tại Cầu Diễn Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng 2.1 Thành phần các chất có trong rác thải sinh hoạt tại Ninh Thuận - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Bảng 2.1.

Thành phần các chất có trong rác thải sinh hoạt tại Ninh Thuận Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 2.6: Qui trình cơng nghệ của cơng ty Nam Thành Ninh Thuận - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Hình 2.6.

Qui trình cơng nghệ của cơng ty Nam Thành Ninh Thuận Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 2.7: Công nghệ Seraphin. - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Hình 2.7.

Công nghệ Seraphin Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình 2. 8: Mơ hình thiết bị dạng Silo. - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Hình 2..

8: Mơ hình thiết bị dạng Silo Xem tại trang 29 của tài liệu.
2.5.1.2. Đặc điểm hình thái - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

2.5.1.2..

Đặc điểm hình thái Xem tại trang 31 của tài liệu.
Bảng 2.2 Các enzyme liên quan đến sự phân hủy lignin và những phản ứng chính: - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Bảng 2.2.

Các enzyme liên quan đến sự phân hủy lignin và những phản ứng chính: Xem tại trang 36 của tài liệu.
Hình 2.10: Một số chi xạ khuẩn: - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Hình 2.10.

Một số chi xạ khuẩn: Xem tại trang 39 của tài liệu.
Hình 2.11: Nấm Trichoderma - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Hình 2.11.

Nấm Trichoderma Xem tại trang 41 của tài liệu.
Hình 2.12: Công thức cấu tạo của cellulase - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Hình 2.12.

Công thức cấu tạo của cellulase Xem tại trang 42 của tài liệu.
Bảng 2.3: Các phương pháp xác định hoạt tính cellulase - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Bảng 2.3.

Các phương pháp xác định hoạt tính cellulase Xem tại trang 46 của tài liệu.
Hình 2.13: Chế phẩm sinh học khử mùi EM - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Hình 2.13.

Chế phẩm sinh học khử mùi EM Xem tại trang 48 của tài liệu.
Hình 3.1: Chế phấm BIMA, nguồn bổ sung nấm Trichoderma - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Hình 3.1.

Chế phấm BIMA, nguồn bổ sung nấm Trichoderma Xem tại trang 60 của tài liệu.
Hình 3.2: Bố trí các đống ủ. - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Hình 3.2.

Bố trí các đống ủ Xem tại trang 61 của tài liệu.
Hình 3.3: Thiết kế chi tiết 1 đống ủ - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Hình 3.3.

Thiết kế chi tiết 1 đống ủ Xem tại trang 61 của tài liệu.
Hình 4.1: Chủng P.chrysosporium phát triển trên môi trường lignin - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Hình 4.1.

Chủng P.chrysosporium phát triển trên môi trường lignin Xem tại trang 70 của tài liệu.
Bảng 4.2: Đặc điểm sợi nấm và màu sắc khuẩn lạc của các chủng nấm mốc - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Bảng 4.2.

Đặc điểm sợi nấm và màu sắc khuẩn lạc của các chủng nấm mốc Xem tại trang 71 của tài liệu.
Hình 4. 4: Chủng Trichoderma phát triển trên môi trường CMC sau 2 ngày - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Hình 4..

4: Chủng Trichoderma phát triển trên môi trường CMC sau 2 ngày Xem tại trang 72 của tài liệu.
Hình 4.3: Chủng Trichoderma trên môi trường PGA sau 5 ngày - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Hình 4.3.

Chủng Trichoderma trên môi trường PGA sau 5 ngày Xem tại trang 72 của tài liệu.
Bảng 4.3: Biến thiên nhiệt độ trong quá trìn hủ - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Bảng 4.3.

Biến thiên nhiệt độ trong quá trìn hủ Xem tại trang 74 của tài liệu.
Hình 4.7: Biểu đồ biến thiên nhiệt độ trong quá trìn hủ - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Hình 4.7.

Biểu đồ biến thiên nhiệt độ trong quá trìn hủ Xem tại trang 74 của tài liệu.
Bảng 4.4 Biến thiên các chất trong quá trìn hủ - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Bảng 4.4.

Biến thiên các chất trong quá trìn hủ Xem tại trang 75 của tài liệu.
Hình 4.8: Biểu đồ so sánh tỉ lệ C/N của đống ủ và đối chứng - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Hình 4.8.

Biểu đồ so sánh tỉ lệ C/N của đống ủ và đối chứng Xem tại trang 76 của tài liệu.
Hình 4.9: đồ thị đường chuẩn photpho - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Hình 4.9.

đồ thị đường chuẩn photpho Xem tại trang 77 của tài liệu.
Bảng 4.5 Kết quả đ oP tổng - nghiên cứu sử dụng nấm phanerochaete chrysosporium phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm compost

Bảng 4.5.

Kết quả đ oP tổng Xem tại trang 77 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan