湯 昀,李永平,龐震鵬,朱教寧
(1.山西農(nóng)業(yè)大學(xué)山西有機(jī)旱作農(nóng)業(yè)研究院,山西太原030031;2.山西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院現(xiàn)代農(nóng)業(yè)研究中心,山西太原030031)
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高,規(guī)?;B(yǎng)殖業(yè)發(fā)展迅速[1]。2015 年我國(guó)雞糞排放總量高達(dá)3.93 億t[1],2016 年山西省畜禽糞尿總排放量為3 410.97 萬(wàn)t,其中雞糞占16.6%,約566.22 萬(wàn)t[2],成為亟待解決的農(nóng)業(yè)廢棄物之一,而且雞糞中含有大量的致病菌[3],采用厭氧發(fā)酵處理雞糞既能回收能源又能保護(hù)環(huán)境,受到普遍歡迎[4]。我國(guó)每年農(nóng)作物秸稈的產(chǎn)生量約為7 億t[5],除了用于飼料、還田和造紙外,還有約3.7 億t 秸稈未被利用[6],利用率不足55%。厭氧發(fā)酵可以通過(guò)厭氧微生物對(duì)農(nóng)作物秸稈進(jìn)行分解代謝,是秸稈利用的主要途徑之一[7]。厭氧消化系統(tǒng)符合國(guó)家農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的政策,使農(nóng)業(yè)廢棄物變廢為寶,促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展[8]。
在厭氧發(fā)酵中,碳氮比是影響厭氧發(fā)酵效率的核心因素,碳氮比在(25~30)∶1 時(shí),發(fā)酵效率最高。畜禽糞便C/N 低,發(fā)酵過(guò)程中易形成銨氮積累,影響發(fā)酵效率。而秸稈C/N 高,但是秸稈中木質(zhì)素含量較高,親水基團(tuán)較少,不溶于一般溶劑,不容易被微生物分解利用,使得厭氧發(fā)酵過(guò)程產(chǎn)氣速度變慢[9]。WEILAND[10]研究認(rèn)為,秸稈與糞便原料混合后發(fā)酵可以增加秸稈的降解量,提高發(fā)酵能力。張翠麗等[11]對(duì)麥稈與糞便混合后的厭氧發(fā)酵進(jìn)行了研究,結(jié)果表明,麥稈與牲畜糞便混合后與單一原料的產(chǎn)氣效率相比有了顯著提高。張娟[12]研究了35 ℃下豬糞、玉米秸稈與小麥秸稈的配比,結(jié)果表明,3 種不同原料的配比有著較高的總產(chǎn)氣量和甲烷產(chǎn)量。白潔瑞等[13]研究了不同溫度條件下糞稈配比對(duì)沼氣產(chǎn)量的影響,結(jié)果表明,35 ℃條件下,雞糞與玉米秸稈為2∶1 的處理產(chǎn)氣效果最佳。趙玲等[14]在對(duì)秸稈與畜禽糞便混合厭氧發(fā)酵產(chǎn)沼氣特性研究中發(fā)現(xiàn),在35 ℃條件下,玉米秸稈與雞糞干物質(zhì)質(zhì)量比1∶2 為最佳組合,累積產(chǎn)氣量高出單一秸稈組合37.5%?,F(xiàn)階段的相關(guān)研究存在配混比例較為寬泛,處理設(shè)置較少,未形成統(tǒng)一的配混標(biāo)準(zhǔn),難以滿足指導(dǎo)生產(chǎn)的要求。
本試驗(yàn)在厭氧發(fā)酵的理論基礎(chǔ)上,結(jié)合實(shí)際需求,選取玉米秸稈與雞糞按照揮發(fā)性固體質(zhì)量一定比例混合作為發(fā)酵原料,通過(guò)對(duì)其發(fā)酵后的日產(chǎn)氣量、產(chǎn)氣總量等指標(biāo)的研究,以期找到一種最合適的玉米秸稈與雞糞的混合比例,提高發(fā)酵效率和養(yǎng)殖場(chǎng)糞污處理速率,實(shí)現(xiàn)山西省養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
本研究采用的發(fā)酵原料為玉米秸稈和新鮮雞糞。玉米秸稈取自山西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院東陽(yáng)試驗(yàn)示范基地,去除雜草并粉粹成顆粒,過(guò)0.25 mm 篩去除大顆粒后用于試驗(yàn);雞糞取自于山西省太谷縣鴻昊養(yǎng)殖場(chǎng)鮮雞糞;接種物取自山西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院東陽(yáng)試驗(yàn)示范基地沼氣池內(nèi)中溫發(fā)酵30 d 以上的反應(yīng)物,并于取樣當(dāng)天完成特性分析和接種。發(fā)酵物料與接種物的特性如表1 所示,試驗(yàn)過(guò)程中不添加其他任何添加劑。
表1 雞糞玉米秸稈混合厭氧發(fā)酵原料性質(zhì)
試驗(yàn)采用山西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院現(xiàn)代農(nóng)業(yè)研究中心沼氣技術(shù)實(shí)驗(yàn)室自制1 L 小型厭氧發(fā)酵發(fā)生器,發(fā)生器由上、下2 個(gè)部分組成,下部為厭氧發(fā)酵區(qū),上部為注水區(qū)。發(fā)酵物料通過(guò)進(jìn)料口進(jìn)入到下部的厭氧發(fā)酵區(qū),發(fā)酵后產(chǎn)生的沼氣經(jīng)導(dǎo)氣管進(jìn)入到上部的注水區(qū),使注水區(qū)的壓力逐漸增大,當(dāng)壓力達(dá)到一定程度時(shí)水經(jīng)橡膠軟管流入集水瓶?jī)?nèi),通過(guò)稱質(zhì)量測(cè)定產(chǎn)氣量;當(dāng)測(cè)定沼氣組分及含量時(shí),將止水夾打開,氣體進(jìn)入到集氣袋。厭氧發(fā)生器如圖1 所示。
將玉米秸稈與雞糞按照不同揮發(fā)性固體質(zhì)量(VS)比混合進(jìn)行厭氧發(fā)酵試驗(yàn),試驗(yàn)采用自制1 L厭氧發(fā)生器,物料濃度均為8%,接種量30%,物料總量650 g,調(diào)節(jié)pH 值至7.0,反應(yīng)溫度控制在中溫(35±1)℃,厭氧發(fā)酵試驗(yàn)周期42 d。各處理具體如表2 所示。
表2 處理設(shè)置
1.4.1 干物質(zhì)量(TS)測(cè)定 將雞糞和玉米秸稈、接種物取樣置于恒溫鼓風(fēng)干燥箱中,設(shè)置溫度為105 ℃,烘干水分,采用差重法計(jì)算干物質(zhì)量,發(fā)酵前的物料和反應(yīng)后的混合物都要進(jìn)行測(cè)定。
1.4.2 揮發(fā)性固體量(VS)測(cè)定 將烘干后的樣品于600 ℃馬弗爐中進(jìn)行高溫灼燒,去除有機(jī)成分,得到灰分,采用差重法計(jì)算揮發(fā)性有機(jī)物固體質(zhì)量。
1.4.3 日產(chǎn)氣量和累積產(chǎn)氣量測(cè)定 日產(chǎn)氣量采用排水法測(cè)定,每天10:00 定時(shí)測(cè)定集水瓶中排出水的體積。累積產(chǎn)氣量為每日產(chǎn)氣量總和。
1.4.4 產(chǎn)氣性能指標(biāo)測(cè)定 產(chǎn)氣性能指標(biāo)包括干物質(zhì)產(chǎn)氣量(TS 產(chǎn)氣量)、干物質(zhì)產(chǎn)甲烷量(TS 產(chǎn)甲烷量)、揮發(fā)性固體產(chǎn)氣體量(VS 產(chǎn)氣量)及揮發(fā)性固體產(chǎn)甲烷量(VS 產(chǎn)甲烷量)等指標(biāo)。
式中,M1為發(fā)酵期內(nèi)總產(chǎn)氣量(mL);M0為物料中干物質(zhì)總量(g);M2為發(fā)酵期內(nèi)產(chǎn)甲烷總體積(mL);M3為物料中有機(jī)質(zhì)的總量(g)。
1.4.5 酸堿度(pH)測(cè)定 每2 d 從用于取樣的發(fā)生器中吸取少量樣液,采用PHS-3C 型酸度計(jì)測(cè)定pH 值,測(cè)定結(jié)束后再用注射器將樣液注射回發(fā)生器。
1.4.6 沼氣組分測(cè)定 使用鋁箔氣體采樣袋收集每日各處理產(chǎn)生的氣體,采用安捷倫7980B 氣相色譜儀對(duì)氣體成分進(jìn)行測(cè)定。色譜條件:色譜柱HPINNOWAX,40~240 ℃,60 μm×530 μm×1 μm,載氣為氫氣,流量5 mL/min,壓力7.244 3 psi,平均線速度35.701 cm/s,滯留時(shí)間2.801 1 min;FID 檢測(cè)器:溫度300 ℃,空氣流量400 mL/min,氫氣燃?xì)饬髁?0 mL/min,尾吹氣流量(N2)25 mL/min;TCD 檢測(cè)器:溫度250 ℃,參比流量40 mL/min,尾吹氣流量(H2):2 mL/min。
原始數(shù)據(jù)采用Microsoft Excel 2010 及SPSS 17.0 軟件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化圖表編輯及分析處理。
雞糞與玉米秸稈的不同配比下碳氮比不同,不同的碳氮比可以影響微生物的活性,進(jìn)而影響沼氣產(chǎn)量。由圖2 可知,各處理日產(chǎn)氣量的整體趨勢(shì)大致相同,均為先升高,達(dá)到峰值之后逐漸回落趨于平緩。配比后的處理產(chǎn)氣高峰期都有所提前,其中,M4 處理達(dá)到產(chǎn)氣高峰的時(shí)間最早,為6 d;而CK 到達(dá)產(chǎn)氣高峰的時(shí)間最長(zhǎng),為12 d。由此可知,合理的原料配比可以縮短達(dá)到產(chǎn)氣高峰的時(shí)間。達(dá)到產(chǎn)氣高峰時(shí),M4 處理的日產(chǎn)氣量最高,為802.54 mL,較單一原料處理CK 產(chǎn)氣量(553.73 mL)提高44.93%。因此,將玉米秸稈與雞糞進(jìn)行合理配混后發(fā)酵,不僅可以提高日產(chǎn)氣量,還可使產(chǎn)氣高峰提前6 d 左右。
厭氧發(fā)酵時(shí),適宜的碳氮比在(25~30)∶1[14],所以,合理的配比原料有利于產(chǎn)酸與產(chǎn)甲烷階段菌群的生長(zhǎng)平衡,以促進(jìn)沼氣發(fā)酵[15]。累積產(chǎn)氣量是指發(fā)酵系統(tǒng)在發(fā)酵周期內(nèi)日產(chǎn)氣量總和。從圖3 可以看出,各處理的累積產(chǎn)氣量趨勢(shì)基本一致,均為先上升后趨于平緩。隨著發(fā)酵天數(shù)的增加,各處理的沼氣累積量均呈現(xiàn)穩(wěn)定上升后趨于平穩(wěn)的趨勢(shì)。累積產(chǎn)氣量最大的為M4 處理,為12 933.23 mL,比CK 提高了159.62%。由此可知,雞糞和玉米秸稈不同配比碳氮比不同,適宜的碳氮比可促進(jìn)厭氧發(fā)酵,提高產(chǎn)氣效率。
厭氧發(fā)酵系統(tǒng)中每日產(chǎn)出沼氣中的甲烷所占比例被稱之為甲烷含量,這一指標(biāo)的高低決定產(chǎn)氣效果的好壞,甲烷含量越高,產(chǎn)氣效果越好[16]。由圖4 可知,甲烷含量隨著發(fā)酵天數(shù)的增加呈現(xiàn)先升高后趨于平緩的規(guī)律。適當(dāng)增加玉米秸稈含量既可以縮短到達(dá)產(chǎn)甲烷高峰的時(shí)間,也可以提高沼氣中甲烷含量。M4 處理的甲烷含量在第9 d 達(dá)到峰值,含量為62.52%,較單一雞糞提前8 d,CK 處理在發(fā)酵的第17 天產(chǎn)甲烷含量達(dá)到峰值(55.86%),M4 處理最高甲烷含量比CK 提高11.92%。這可能與M4 處理的C/N 更適合產(chǎn)甲烷菌的代謝活性有關(guān)。
產(chǎn)甲烷總量是整個(gè)發(fā)酵期內(nèi)厭氧發(fā)酵所產(chǎn)沼氣中甲烷氣體的總量,是衡量發(fā)酵物料產(chǎn)氣效果最直接的指標(biāo)。從圖5 可以看出,各處理厭氧發(fā)酵產(chǎn)甲烷總量均不相同,其中,M4 處理的甲烷總產(chǎn)量較高,為7 757.06 mL,與CK 相比,提高191.33%。雞糞與玉米秸稈混合厭氧發(fā)酵處理中產(chǎn)甲烷總量整體上高于單一物料發(fā)酵,且隨著物料中玉米秸稈含量的增加,甲烷總產(chǎn)量呈先升高后降低趨勢(shì),說(shuō)明以雞糞、玉米秸稈作為混合物料進(jìn)行厭氧發(fā)酵時(shí),增大玉米秸稈添加比例對(duì)提升產(chǎn)甲烷總量具有促進(jìn)作用,原因可能是C/N 在30 以下時(shí),隨著秸稈量的增加,物料中碳素含量增加,微生物利用碳素可生產(chǎn)較多的揮發(fā)性有機(jī)酸作為產(chǎn)甲烷菌的利用底物,且當(dāng)pH 維持在微生物相對(duì)適宜的范圍內(nèi)時(shí),發(fā)酵體系可產(chǎn)出較多的甲烷。
由圖6 可知,不同處理在厭氧發(fā)酵過(guò)程中pH值的變化規(guī)律基本一致,呈先下降后上升最后趨于平緩的趨勢(shì)。這種pH 的動(dòng)態(tài)變化,主要是由在厭氧發(fā)酵的過(guò)程中,產(chǎn)甲烷相與產(chǎn)酸相的動(dòng)態(tài)平衡決定。發(fā)酵初期,接種物充足,產(chǎn)酸菌活躍,產(chǎn)生大量有機(jī)酸,使得pH 值下降;隨后產(chǎn)甲烷菌利用產(chǎn)生的有機(jī)酸,生產(chǎn)甲烷,產(chǎn)氣量達(dá)到峰值,由于有機(jī)酸被利用,pH 值隨之上升,這與覃國(guó)棟等[17]的研究結(jié)果一致。本試驗(yàn)結(jié)果表明,pH 值的波動(dòng)范圍在1.0 之內(nèi),發(fā)酵系統(tǒng)中料液的pH 值波動(dòng)小,發(fā)酵系統(tǒng)穩(wěn)定,這與艾平等[18]的研究結(jié)果一致。由試驗(yàn)結(jié)果還可以看出,投料的配比C/N 越高,料液的pH 值越低,這與李淑蘭等[19]的研究結(jié)果一致。
厭氧發(fā)酵系統(tǒng)產(chǎn)氣效果的優(yōu)劣由該系統(tǒng)產(chǎn)氣性能指標(biāo)的高低來(lái)衡量。發(fā)酵系統(tǒng)中物料的產(chǎn)氣效率主要由容積產(chǎn)氣量和容積產(chǎn)甲烷量2 個(gè)指標(biāo)體現(xiàn)。單位質(zhì)量干物質(zhì)被利用產(chǎn)生沼氣量和甲烷含量由TS 產(chǎn)氣量和TS 產(chǎn)甲烷量來(lái)表示,而且這2 個(gè)指標(biāo)的量與產(chǎn)氣性能之間呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。VS 產(chǎn)氣量和VS 產(chǎn)甲烷量是表示厭氧發(fā)酵系統(tǒng)中發(fā)酵物料產(chǎn)氣潛力的指標(biāo),該指標(biāo)值越大,表示單位質(zhì)量的該物料有機(jī)質(zhì)成分產(chǎn)氣量與產(chǎn)甲烷量越多,即產(chǎn)氣潛力越大。由表3 可知,雞糞與玉米秸稈混合后各項(xiàng)產(chǎn)氣性能指標(biāo)均高于CK 的產(chǎn)氣性能指標(biāo)。其中,M4 處理的各項(xiàng)指標(biāo)均顯著高于其他處理,該處理的容積產(chǎn)氣率和容積產(chǎn)甲烷率分別為0.350、0.210 L/(L·d),分別較CK 提高了1.59、1.92 倍。M4處理的TS 產(chǎn)氣量和TS 產(chǎn)甲烷量分別為0.336、0.201 L/g,分別較CK 提高了2.03、2.35 倍。VS 產(chǎn)氣量及VS 產(chǎn)甲烷量仍然是M4 處理最大,分別為0.474、0.284 L/g,分別較CK 提高了1.60、1.90 倍。由此可見(jiàn),對(duì)雞糞和玉米秸稈配比后進(jìn)行混合發(fā)酵既可以提升產(chǎn)氣速率,還可以增加發(fā)酵物料的產(chǎn)氣潛力,且適宜的配比可以大幅提高厭氧系統(tǒng)中物料的產(chǎn)氣性能。此結(jié)論與張彬等[20]的研究結(jié)果一致。
表3 不同配比雞糞與玉米秸稈混合厭氧發(fā)酵產(chǎn)氣性能指標(biāo)比較
本試驗(yàn)中的單一雞糞發(fā)酵產(chǎn)氣效果并不理想,可能是由于雞糞的碳氮比不合適,加入一定比例的玉米秸稈后,可以提高發(fā)酵體系中有機(jī)碳的含量,這樣可以保證發(fā)酵系統(tǒng)中微生物的長(zhǎng)期營(yíng)養(yǎng)需求[21]。而高濃度的玉米秸稈會(huì)導(dǎo)致發(fā)酵體系酸化,將雞糞以適當(dāng)比例投入高濃度秸稈發(fā)酵體系中可以降低系統(tǒng)酸化的概率,使得發(fā)酵體系可以穩(wěn)定產(chǎn)氣。由此可以得出,雞糞和玉米秸稈配混后進(jìn)行厭氧發(fā)酵,較單一雞糞可顯著提升產(chǎn)氣量,混合厭氧發(fā)酵在產(chǎn)氣方面比單一物料更具優(yōu)勢(shì)。周莎等[22]研究發(fā)現(xiàn),雞糞與麥稈的混合比例在一定范圍內(nèi)時(shí),發(fā)酵體系表現(xiàn)出明顯的產(chǎn)氣優(yōu)勢(shì);超過(guò)這一范圍時(shí),厭氧發(fā)酵系統(tǒng)產(chǎn)氣優(yōu)勢(shì)消失。這與本試驗(yàn)的研究結(jié)果一致。
揮發(fā)性固體量(VS)比值對(duì)雞糞與玉米秸稈混合厭氧發(fā)酵產(chǎn)氣性能方面具有顯著影響,綜合累積產(chǎn)氣量、產(chǎn)甲烷總量及容積產(chǎn)氣率、TS 產(chǎn)氣量等指標(biāo),雞糞∶玉米秸稈(VS 比)=6∶4 時(shí),具有較好的產(chǎn)氣性能和發(fā)酵潛力,累積產(chǎn)氣量、容積產(chǎn)氣率、TS 產(chǎn)氣量及VS 產(chǎn)氣量均高于其他處理,分別達(dá)12 933.23 mL、0.350 L/(L·d)、0.336 L/g 和0.474 L/g,與單一雞糞處理(CK)相比,分別提高了159.62%、159.26%、202.70%和160.44%。發(fā)酵過(guò)程甲烷含量穩(wěn)定,平均甲烷含量達(dá)60.48%,與單一雞糞處理(CK)相比,提高了9.32%。由此可知,雞糞∶玉米秸稈(VS 比)=6∶4 為最佳配比組合。