污水處理廠污泥蚯蚓申請書
Ⅰ 如何利用蚯蚓處理城市污水廠剩餘污泥
實驗室實驗中,這種處理工藝在理論上可以做到肥土、零污染、低成本等諸多好處,但是現版實環境中卻權根本達不到實驗室中的效果。引入蚯蚓的自身繁殖速度達不到預定的密度要求;蚯蚓對於污泥的品質也有要求,不是什麼類型的污泥都可以吃;處理速度太慢,處理速度不及污泥產生速度;對外界環境要求高,蚯蚓死亡率高。
所以這項技術目前還只是實驗室技術,離開始實用還有一段距離。
Ⅱ 我們這污泥很多,我想養蚯蚓用來處理,求敎
是有這么個技術,但並不成熟。目前,污泥還是採用調質+機械壓乾的方式進行處理。不知道你的是什麼污泥,採用鼎盛污泥壓干機進行處理,工業污泥能處理到含水率15%-55%,市政污泥能處理到含水率60%以下,形成沒有黏性的泥餅。
Ⅲ 生活污水處理廠的污泥如何發酵,做蚯蚓的餌料用。謝謝!
首先需檢測污泥里是復否重金屬超標,因制為重金屬是會富集的,所以不能輕易使用的,如果不超標,那麼可以將之進行好氧堆肥處理,可採用條垛式也可採用槽式,均需用翻拋機進行翻堆,這樣才能保證在適當的時間內既能腐熟物料又不會讓有機質流失過多。
Ⅳ 在我們自貢用蚯蚓處理污水處理廠的污泥可行嗎可以的話需要找那些部門批准
理論上國家支持的,看技術是不是成熟。如果上項目的話,需要發改委、經信委、住建部、環保部等部門進行審核和批準的。具體情況不清楚,無法描述很詳細。
Ⅳ 污水處理廠污泥養殖蚯蚓
這個主要看污水處理工藝。
北京中天恆遠提示,污水處理廠指從污染源排出的污(廢)水,因含污染物總量或濃度較高,達不到排放標准要求或不適應環境容量要求,從而降低水環境質量和功能目標時,必需經過人工強化處理的場所,這個場所就是污水處理廠,又稱污水處理站。
Ⅵ 利用污水處理後的污泥如何培養蚯蚓
這個不清楚,不過我知道我們學院有一個老師用污泥養蚯蚓養的挺好的,
Ⅶ 關於污水處理廠污泥處置的申請報告模板
城市污泥同處理處置式本效益析
——北京市例
張義安高 定陳同斌*鄭砥李艷霞
科院理科與資源研究所環境修復北京 100101
摘要:北京市例估算同電價及運輸距離填埋、焚燒及堆肥等式城市污泥處理處置本基礎討論各種處理處置案前景展望北京市污泥處理處置路污泥填埋定期內主要處理處置式所佔比例逐漸降;堆肥經濟較行處理處置式適合力推廣;隨著經濟實力與技術水平提高焚燒適用於別特殊點同析政府補貼污泥處理處置效益影響
關鍵詞:城市污泥;處理處置本;填埋;焚燒;堆肥
圖類號:X703 文獻標識碼:A 文章編號:1672-2175(2006)02-0234-05
城市污泥污水處理副產物含水率97%計算體積占處理污水0.3%~0.5%[1]深度處理產泥量增加50%~100%目前我每排放干污泥約1.3×106 t並約10%速率增加
北京市全區域規劃污水排放量330×104 m3/d其2003市區污水排放量約230×104 m3/d[2]規劃建設14座污水處理廠2015污水處理能力預計超320×104 m3/d處理率超90%2008北京市新增9座水處理廠深度處理能力由目前1×104 m3/d提高47.6×104 m3/d屆每產含水率 80% 城市污泥超80×104 m3北京市污水處理廠——高碑店污水處理廠污泥外運運輸費用佔全廠運行費用1/3[3]
城市污泥量產已引起益嚴峻二污染並城市污水處理行業瓶頸污泥處理處置率低其非重要原投資運行本面限制目前止未見關於同污泥處理處置案經濟析導致同單位設計員案選擇存較盲目性本文北京例幾種典型城市污泥處理處置式進行經濟析便城市污泥處理處置技術選擇提供參考依據
1 城市污泥處理處置本估算
1.1 估算
1 t干污泥(DS)計算基準綜合本=運行本+設備折價本運行本目前較熟處理處置式進行估算
北京市污泥機械脫水效通80%左右各案本估算涉及或包括焚燒、運輸、填埋等3流程;設備折價本取15 a使用限折舊7%社利率10%即折價17%設備工作數8000 h計設備折價=設備價格×指數×0.17/8000
1.2 估算細則
(1)單位本
填埋:垃圾衛填埋本約60~70 ¥/t污泥填埋按照壓實垃圾∶土∶污泥容重比0.8∶1∶1污泥填埋本48~56 ¥/t取52¥/t
干化:乾燥能耗與脫水量比燃氣加熱效率85%、鍋爐熱效率70%、程熱損失5%水蒸發能耗150 (kW?h)/t每除1 t水設備投資180×104¥[4]
焚燒:目前採用流化床技術每h焚燒1 t干化污泥設備本528×104¥污泥按干質量減量60%焚燒運行費用24¥/t煙氣處理消耗NaOH量約37 kg/t折價約128¥/t [5]
電價:北京市工業電價高峰期、平段區、低谷期別0.278、0.488、0.725¥/(kW?h)按同補貼案電價設定0.30、0.60¥/(kW?h)
運費:北京市運輸價格0.45~0.65¥/(t?km)間污泥特殊固體廢物需特殊箱式貨車運送價格處於高端另外近運輸價格漲趨勢運費取0.65 ¥/(t?km)
外干化及焚燒均按設備本添加30%物耗工管理費及土建配套費
(2)污泥含水率
污泥機質水含量較高填埋存系列問題前主要關土力性能含水率高於68% 需按m(土)∶m(污泥)=0.4~0.6比例混入土 [6-8]含水率降低污泥性狀存突變填埋脫水目標設定80%、30%
含水率污泥焚燒處理關鍵素機質含量高、含水率低利於維持自燃降低污泥含水率降低污泥焚燒設備及處理費用至關重要般污泥含水率降至與揮發物含量比於3.5形自燃[9]北京市污泥機物含量45% 使污泥維持自燃焚燒水含量應於61.2%朱南文總結幾種外污泥熱乾燥技術污泥乾燥至10%含水率[10]污泥焚燒綜合本隨乾燥程度態變化干化程度越高幹化能耗升高焚燒設備及運行費用隨降簡化起見本文污泥保持熱量平衡燃燒估算前提再進行高水加入重油本估算污泥焚燒干化目標定:60%10%
表1 北京市填埋場概況[11]及離污水處理廠近距離
Table 1 Description of landfill sites and wastewater treatment plants
填埋場 填埋場位置 處理規模/(t?d-1) 預計關閉間 近污水處理廠 近直線距離/km 1)
北神樹 通縣渠鄉 980 2006 高碑店 20
安定 興區安定鄉 700 2006 紅門 36
六屯 海淀區永豐屯鄉 1500 2017 清河 15
高安屯 朝陽區樓梓庄鄉 1000 2018 高碑店 15
阿蘇衛 昌平區湯山鄉 2000 2012 清河、北河 40
焦家坡 門溝區永定鎮 600 2011 盧溝橋 15
1) 近距離數據作者實測
綜所述污泥處理處置式計:堆肥別乾燥至含水80%、30% 填埋乾燥至含水
60%、10%焚燒
1.3 填埋本
填埋本=能耗本+運輸本+填埋場本+設備折價本
能耗本=[1/(1-η0)-1/(1-ηe)]×150×α×Pele
運輸本=0.65×L /(1-ηe)
填埋場本=βPf /(1-ηe)
設備折價=[1/(1-η0)-1/(1-ηe)]×180×α× 0.17×104/8000
其η0、ηe別處理處置始、末含水率;Pele電價¥/(kW?h);L運輸距離km;α土建及工配套費指數1.3;β體積系數含水率≥68%1.4~1.6間取1.5含水率<68%取1;Pf填埋場填埋價格40~60¥/t取52¥/t
污泥填埋運輸距離:北京市現填埋場容量足滿足垃圾處置需求即使規劃填埋場建富餘填埋能力限污泥填埋需另外覓新建填埋場隨著城市發展及填埋場質條件要求運輸距離越越遠參照表1污泥
填埋運輸距離40 km估算今填埋本別取50、100 km作近期及遠期填埋場運輸距離
1.4 堆肥本及收益
城市污泥經堆肥害化處理進行土利用際普遍採用處理處置式強制通風靜態垛堆肥處理泥堆肥主流技術其處理本與污泥初始含水率、處理規模、堆肥廠與污水處理廠間距離及設備原產等素相關堆肥廠宜建污水處理廠周圍運輸本計0堆肥本主要由鼓風、烘乾、篩能耗調理劑及設備折價本組目前堆肥產品市場銷售價格350~500¥/t扣除15%含水率取500¥/t DS
利用CTB堆肥自控制系統[12,13]進行強制通風靜態垛堆肥河南省漯河市城市污泥堆肥廠應用結表明污泥含水率高於80%鼓風能耗40~60 (kW?h)/t DS間取60 (kW?h)/t DSCTB調理劑價格300 ¥/t損耗率般5% [14]經10~14 d堆肥污泥干物質減量30%含水45%採用熱乾燥技術烘乾至含水15%脫水負荷0.45 t/t DS;調理劑烘乾前篩自晾乾需篩能耗;篩負荷共9.3 t/t DS篩能力1 t/h功率3 kW全程能耗95 (kW?h)/t DS考慮未知能耗取100 (kW?h)/t DS
設備折價:處理干污泥能力 0.3×104 t/a污泥堆肥廠設備投資約700萬¥設備折價182 ¥/t DS(含占本)取200¥/t DS
1.5 焚燒本
考慮焚燒廢氣排放等問題外運30 km焚燒佳取30 km;焚燒按干物質減量60%燒余物需運至填埋場填埋運輸距離取50 km參考表3知乾燥至10%焚燒本較乾燥至60%低乾燥程度越高焚燒廠占面積越焚燒前干化至10%宜
1.6 干化農用本
未經穩定化處理污泥存施用安全危險考慮干化穩定效較差安全性限再估算
2 討論與析
2.1 處理本經濟效益
表2 處理處置1 t城市污泥(干質量)所需本及其效益
Table 2 Comparison of the estimated cost and benefit of sewage sludge treated and/or disposed by different ways
填 埋
干化 運輸 填埋 綜合本/¥
目標 能耗/¥ 設備折價/¥ 距離/km 運費/¥ 填土比例 費用/¥
80% 0 0 50 163 50% 390 5531)5532)
30% 2091)4182) 178 50 46 0 74 5071)7162)
80% 0 0 100 325 50% 390 7151)7152)
30% 2091)4182) 178 100 93 0 74 5541)7632)
焚燒
干化 焚 燒 燒余物 綜合本/¥
目標 能耗/¥ 設備折價/¥ 運行/¥ 設備折價/¥ NaOH/¥ 運費/¥ 填埋/¥
60% 1461)2932) 124 60 365 128 13 20 8561)10022)
10% 2281)4552) 193 27 162 128 13 20 7711)9982)
堆 肥
能耗/¥ 設備折價/¥ 調理劑損耗/¥ 總本/¥ 銷售/¥ 總效益/¥
391)782) 200 75 3141)3532) 410 961)572)
1) 電價取0.30 ¥/(kW?h);2) 電價取0.60 ¥/(kW?h)
各種處理式處理本估算程及結表2所示由表2知污泥處理處置堆肥式本
低約300~350¥/t DS;填埋式約500~760¥/t DS焚燒式本高約800~1000¥/t DS堆肥本低於填埋式顯著低於焚燒式隨運輸距離增加填埋本顯著高於堆肥本外污泥焚燒處理性投資運行維護費用高
各種處理式污泥填埋沒資源收效益零;考慮污泥熱值水平收焚燒熱能能性較低凈效益影響;污泥干化起脫水效穩定化效限加干化程容易產爆炸肥效緩慢等問題宜提倡;產品銷售良情況按電價同堆肥處理盈利50~100¥/t DS
2.2 各種處理處置技術優缺點
現部填埋場設計建造標准低、缺乏污染控制措施存穩定性差等問題導致散發氣體臭味污染水能保證填埋垃圾安全延緩污染沒終消除污染些家述問題降低程度制定待處理污泥物理特性低標准使污泥填埋處理本增加例德要求填埋污泥干基含量低於35%避免污泥機物解造水污染1992德發布《城市廢棄物控制處置技術綱要》要求2005起任何填埋處理物質其機物含量超5% [15]意味著污泥即便經乾燥滿足填埋要求污泥填埋面臨填埋場、公眾及規等重壓力填埋本逐步升高近外污泥填埋處理式比例越越[6]
否推廣堆肥處理城市污泥首先應切實評估施用污泥堆肥潛環境風險杜兵等[16]研究表明同外相比北京市某典型污水處理廠酚類、酞酸酯類、環芳烴類均處於污染程度較低水平堆肥處理持續高溫確保殺滅病菌保證污泥農用安全陳同斌等[17]城市污泥重金屬含量及其變化趨勢研究結表明我城市污泥平均含量普遍較低金屬含量基本未超農用標准[18]且呈現逐漸降趨勢近相關研究證明:科合理進行城市污泥農用造土壤農產品重金屬污染問題[19]我城市污泥土利用重金屬環境風險並像想像嚴重
焚燒減量顯著含水80%污泥焚燒減容率超90%污泥含種機物焚燒產量害物質二惡英、二氧化硫、鹽酸等受內焚燒技術限制二惡英污染問題尚未解決重金屬煙霧與燃燒灰燼能造二污染外焚燒浪費污泥營養物質比三種處理處置式污泥焚燒占面積綜合本高設備維護要求高環保風險較些利處都限制污泥焚燒技術廣泛應用
綜所述堆肥處理實現污泥資源化利用科合理施用保證衛安全及重金屬安全同較經濟行污泥處理處置技術主要發展向市場銷售角度看污泥堆肥產品銷售渠道待改善各種處理式優缺點概括於表3(頁)
2.3 電價影響及政府補貼
電價影響污泥處理處置本電價0.60¥/(kW?h)降低0.30 ¥/(kW?h)各種處理式綜合本別降低40~230 ¥/t DS電價取至用電低谷期電價或者更低本進步降低
表3 各種處理處置技術優缺點比
Table 3 Comparison of landfill, composting and incineration for sewage sludge
處理處置式 收支平衡/(¥?t-1) 1) 技術難度 場要求 能否資源化 害化程度
填埋 -507~ -763 簡單 能 延緩污染, 沒終消除污染風險
堆肥 57~96 較簡單 較 能 重金屬低於農用標准達害化要求
焚燒 -771~ -1000 技術設備要求高 能 尾氣能帶二污染
1) 運輸距離100 km、電價0.60 ¥/(kw?h), 80%含水率填埋本略低於30%含水率填埋, 其占者5.25倍, 綜合考慮採取30%填埋
污泥含水80%及60%填埋占別30%填埋5.25倍、1.75倍政府通補貼降低電價等調控手段污水處理投入合理配其污泥處理單元降低污泥處理單元焚燒本、填埋占降低堆肥本政府補貼發揮經濟杠桿作用調控污泥處理行業投入產狀況利於污泥處理處置行業健康發展總污泥處理處置應該適宜政府補貼
3 結論
(1)污泥堆肥本隨電價變化約300~350 ¥/t DS堆肥銷售補償部處理本使污泥堆肥達微利水平合理施用堆肥提供養機質污泥處理處置技術重要向
(2)污泥填埋操作簡單其本約500~760 ¥/t DS高於堆肥處理考慮土資源益稀缺及二污染問題且發達家經驗看污泥填埋逐步受限制其應用比例應逐漸減少
(3)污泥焚燒減量效明顯其初始投資及運行費用高綜合本約771~1000 ¥/t DS其設備維護復雜尾氣處理造二污染
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Ⅷ 蚯蚓 污泥 處理 麻煩了,急急急急急急急急急急急
蚯蚓生態濾池是常規生物濾池的變形。濾池設3層,上層為蚯蚓分解層,由富含有機物質的松軟無定型、吸水力強的物質構成;中間為補充層,主要由木屑、谷殼和樹皮等材料構成;底層為承托層,由粗、細2 種石英砂構成,污水或污泥由上部進入,從下部排出。
蚯蚓生態濾池污泥減量機理:濾池中的微生物降解水中膠體態和有機物,並在填料表面形成生物膜。蚯蚓捕食分解生物膜,使生物污泥減量和穩定。另外,蚯蚓和微生物之間存在協同共生作用:①細菌廣泛分布於蚯蚓體消化道內,在腸道內由前向後移動,部分種群數量成倍上升。蚓糞中的細菌進入環境後,數量隨時間的延長和有機物質增多而增加,有機物質分解速率越大。②蚯蚓殺死微生物釋放養分,使微生物群落年輕化,提高了微生物活性,加快微生物代謝。③蚯蚓在覓食過程中上下鑽動,疏鬆填料,有利於微生物遷移和對污染物的降解
塔式蚯蚓生態濾池主要用於處理農村生活污水,根據蚯蚓具有提高土壤通氣透水性能和促進有機物質的分解轉化等生態學功能而設計,充分利用了動物(蚯蚓)-微生物-植物-土壤-填料的協同作用,可有效提高污水處理負荷、有效解決填料堵塞、提高TN、TP和COD等污染物的去除效率。
二、工藝流程
污水→厭氧水解池→塔式蚯蚓生態濾池→人工濕地→出水。
處理工藝由水解酸化池、塔式蚯蚓生態濾池以及後續的人工濕地三個單元組成。
Ⅸ 農田中堆積污泥養蚯蚓造成環境污染怎麼辦
1、飼料的消化與利用蚯蚓有發達的消化系統和強大的消化能力(這與蚯蚓消化管道中有大量幫助消化的微生物共生是分不開的),使蚯蚓吃下的飼料能充分得到消化和利用……2、飼料的種類蚯蚓主要以腐爛的有機物為食,只要是無毒的、酸鹼度不過高或過低、鹽度也不過高,能在微生物作用下分解的有機物都可以作為蚯蚓的飼料(但是,蚯蚓一般不吃生長著的植物有機體)。任何畜禽糞便、釀酒、製糖、食品、制紙和木材等加工的有機廢料,如酒糟、蔗渣、鋸末、麻刀、廢紙槳、食用菌渣等;垃圾、生活有機廢物(如蔬菜下腳、剩餘飯菜、米湯、廢血、魚的內臟等),以及昆蟲的幼蟲、卵、動物的屍體、各種細菌、真菌都可以作蚯蚓的飼料。蚯蚓不大吃太酸、鹼、澀、苦、辣的飼料,赤子愛勝蚓類的大平2號多選食發酵腐熟的畜糞、堆肥、蛋白質、糖源豐富的飼料,尤其是腐爛的瓜果、香蕉皮之類具有甜香味的食物,更易被其選食,大平2號每天攝食量為自身體重的0.3—1倍。3、飼料配方由於不同的飼料所含營養成份以及碳氮比不同,不同的蚯蚓對飼料的取食,消化吸收率也不同。因此,為了養好蚯蚓,必須根據上述情況,對飼料進行科學配比(俗稱配方)。做到就地取材、廢物利用,減少運輸及成本,飼料盡量多樣,營養搭配合理,同時選用飼料混勻後要充分發酵,提高熟度和利用率。配方實例:①牛糞50%,紙漿污泥50%;②牛糞100%或一切禽畜糞混合100%;③牛糞、豬糞、雞糞各20%、稻草屑40%;(註:雞糞需要先用來養蛆後或放置1年以上才可以用來養蚯蚓,否則蚯蚓會全部逃走或死掉。〕④玉米秸桿或稻草、花生桿、油菜桿單一或混合40%,豬糞60%;⑤馬糞80%、樹葉爛草20%;⑥豬糞60%,鋸末30%,稻草10%;⑦有機垃圾70%,畜糞30%;也可全部用垃圾100%。⑧各種糞類60%,甘蔗渣40%;等等。4、飼料的調制①發酵:用稻草、秸桿(裁成小段更好,若加入EM活性細菌則不必裁段,可以直接把稻草等分解)先鋪一層(厚10--15厘米)乾料,然後在乾料上鋪(4—6厘米)糞料如此重復鋪3—5層,每鋪一層用噴水壺噴水(EM活性菌就在此時加入糞堆中,一噸糞料需要EM5公斤,兌水100公斤左右,水中加入1公斤紅糖更好〕,直至水滲出為好;若採用垃圾,一層垃圾一層糞地堆。長寬不限,並用薄膜蓋嚴,在氣溫較高季節,一般第二天堆內溫度即明顯上升,4—5天可升至60—70℃,以後逐漸下降。當堆溫降至40℃時(這個過程需要約15天〕,則要進行翻堆(把上面翻到下面兩邊翻到中間去重新堆制,並再加入EM稀釋液),以後每隔7天翻一次,一般翻3—5次即完成了飼料的發酵工作。(加入EM活性細菌發酵只需翻一次堆或不翻,發酵時間縮短一半以上〕。如果100%用糞料,先把糞料曬到五、六成干後架堆、淋水(加入EM更好〕用薄膜蓋嚴,過10至15天扒開淋水散熱後即可使用。草類一定要挖坑或集堆滲透漚制腐爛才可使用,以避免第二次發熱。②飼料的PH值調節和營養劑添加。飼料發酵好以後,測試PH值(加入EM活性細菌發酵的糞料其的PH會自然降至6.5-7.5,不必調節〕。蚯蚓飼料一般要求適宜PH值為6—7.5,但很多動植物廢物的PH值往往高於或低於這個數值,例如:動物排泄物的PH值是7.5—9.5,因此對蚯蚓飼料的PH值要進行適當的調節,使它接近中性,以適合蚯蚓生長。當PH值超過9時,可以用醋酸、食醋或檸檬酸作為緩沖劑,添加時為飼料重量的0.01—1%(重量比),可使PH值調至6—7,添加量太少,效果不大;然而超過1%則會使蚯蚓產繭率急劇下降。當飼料PH值為7—9時,也可用0.01—0.5%(重量比)的磷酸二氫銨,可使飼料PH值調至6—7。但不可超過0.5%,否則也會導致蚯蚓繭生產量的下降。當飼料的PH值為6以下時,可添加澄清的生石灰水,使飼料的PH值調至6—7。飼料科學的配比,是提高養殖蚯蚓產量最有效的出路。調制和添加營養促食物質的方法: 以一立方米基料為例,取水100公斤,加入尿素2公斤、食醋4兩、糖精5克、菠蘿香精4蓋,混合在水中溶解,先取50公斤水潑在基料上,翻堆後再把另50公斤水潑在基料上,過二天即可使用。 過去,人們也知道尿素可以作蚯蚓的氮源,但添加量一直局限於0.01—0.2%(重量比)。採用醋酸等調節PH值的方法後,尿素的添加量可增至1%,這為氮源不足的飼料的利用創造了更好的條件。對如養殖蚯蚓來說,1克尿素相當於2.88克蛋白質,這一發現,為加快蚯蚓的生長和產量提供了有力的保證。再有,本技術在蚯蚓的飼料里添加了檸檬酸、香精、糖精,把蚯蚓的飼料調製成蚯蚓最愛吃的水果香甜味,蚯蚓從此不但不逃走、不挑食,而且食量增加了一倍,從而大大地加快了生長速度、提高了產量。 5、飼料的投喂 我們採用上添法和側喂法,上添法就是把飼料蓋鋪在原有已被蚯蚓吃完的飼料上,每10—15天進行一次;側喂法就是取出部分已吃完的飼料再把新飼料添在一邊,下次添加另一邊。表5—1調節飼料PH值、添加營養劑的養殖結果 序號 飼料配比 PH值 養殖溫度℃ 養殖結果 1 廢紙漿渣(含水80%)+尿素0.7%+醋酸0.03% 6.8 23 第8天開始產繭,第19天開始孵化,以後持續穩定增殖 廢紙漿渣(含水80%+尿 素0.7%) 9.8 23 6小時以後全部死亡 2 廢紙漿渣(含水80%)+尿素1%磷酸二氫銨0.45% 6.4 20 第14天開始產繭,第22天開始孵化,以後持續穩定增殖 廢紙漿渣(含水80)+尿素 1% 8.8 20 10小時後全部死亡 3 廢紙漿渣(含水70%)+廢紙漿發酵液10%+澄清的生石灰水0.3% 6.2 25 第15天開始產繭,第21天開始孵化,以後持續穩定增殖 廢紙漿渣(含水70%)+廢紙酵液10% 3.7 25 24小時全部死亡 4 廢紙漿渣(含水70%)+醋酸0.03%+尿素0.4%+0.001%糖精+適量香精 7 23 第3天開始產卵繭,第14天開始孵化,剛孵出幼蚓長至成蚓只需30—40天,每條成蚓最多月產卵繭24個,每個繭內平均有6條幼蚓
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