晉城養豬養殖場污水處理設備工藝——固液分別機處理技術
福建省農科院地熱所研制的FZ-12固液分別機,選用機械振動對養豬場糞污水進行固液分別,處理污水才干大于12 m3/h,TS,CODcr、BOD5去掉率分別為62.6%、61.2%、57.5%,有用降低污水濃度,使污水的COD濃度降到4000mg/L左右,有利于后續厭氧發酵處理,糞渣可回收制造出售,經濟效益可觀,經機械分別固液分別后的污水再通過厭氧沼氣發酵,發作的沼氣作為小豬保溫供熱動力,而處理后排放污水可進行養魚及農田灌溉,由于前處理選用了固液分別機,與傳統養豬場污水處理比照,后期出資及工作費用大大減少,所以全體項目出資減少。該項固液分別機的計劃已經獲得國家。
晉城養豬養殖場污水處理設備工藝——YC型畜禽污水處理技術
選用如今搶先的UASB高效生物厭氧反應器和已有的一種改進的曝氣生物濾池技術,運用于上海某養豬場,其圈養計劃為6000頭年,該技術實習污水處理才干達400m3/d。畜類污水經固液分別去掉大塊雜物后進入無游離氧的UASB高效厭氧反應器,厭氧生物降解后再進入后續曝氣生物濾池,池內裝有由陶粒構成的填料,污水進入后進行曝氣反應。經檢查,出水中的CODcr≤250mg/l、BOD5≤104.2mg/l,NH3-N≤85.8mg/l,全體技術工作安穩,工作費用低,出水水質安穩,但由于選用的技術和設備較搶先和凌亂,工作進程中管理較為首要,對管理人員的懇求高。
如今國家對環境污染整治力度的不斷增強,當地上也加強了畜牧業污水處理設備的締造,但一般由于工作費用過高而致使建成后就閑置不用,構成本錢浪費環境污染疑問卻仍得不到妥善處理。關于這些疑問,概括思考養殖場的污染管理出資才干及區域區域特征,研討選用適合不一樣區域的經濟高效污水處理技術。除了以上一些如今國內運用較廣泛的養豬場污水處理技術外,國外如今也有許多研討較為成功的厭氧處理、好氧處理以及天然凈化處理技術,其間包含選用厭氧塘-兼性塘-好氧塘技術,也有日本一豬場選用的中溫甲烷發酵、稀釋-吞沒式濾池技術,還有加拿大豬場選用的固液分別高效好氧反應器-曝氣塘-灌溉技術等。將污水處理工廠化和天然生物處理,好氧和厭氧處理進行有機組合以求抵達處理作用。
二、具體工程介紹
(一)組合式安穩塘技術處理養豬廢水
1.水質、水量與排放標準
廣州某計劃化養豬場的污水量為 500 m3/d,計劃水質及排放標準見表1。
表1 計劃水質及排放標準 |
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污染因子 | pH值 | ρ(CODcr)/ (mg·L-1) | ρ(BOD5)/ (mg·L-1) | ρ(SS)/ (mg·L-1) | ρ(NH3-N)/ (mg·L-1) |
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進水水質 | 7.0-9.0 | 15000 | 10000 | 3000 | 1500 |
排放標準 | 6.0-9.0 | 400 | 150 | 200 | 80 |
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注:畜禽養殖業污染物排放標準GB18596-2001。 |
——技術選型
養豬場污水處理常用的技術為厭氧-好氧-氧化塘,均選用鋼筋混凝土結構,出資大,工作費用高。我們在計劃時進行了各種技術的挑選比照, 用投藥混凝、厭氧接觸技術、厭氧過濾器、上流式厭氧污泥床、復合式厭氧污泥床和厭氧塘雖然有好的處理作用,但締造費用和工作本錢高而無法承受,因而必須尋求新的既簡便又安穩可靠的方法。
因而,我們挑選新式厭氧一兼氧組合式安穩塘處理技術,充沛運用計劃化豬場的地形地形,妥善地處理了計劃化豬場污水污染負荷高和養豬職業的獲利低的兩大難題。此技術有用地把上流式厭氧污泥床移植到兼性塘來,它具有出資省、工作費低、操作管理便當、動力可回收(如今未回收)的特征。
3.技術流程

養豬場污水處理流程見圖1。
4.技術流程說明
①固液分別
從豬舍出來的水經集水井提高泵送到設于鼓風機房頂部的水力分別篩網,經篩網過濾,使糞渣分別。污水進處理單元,回收糞渣外售。
②組合式安穩塘
組合式安穩塘共設2個天然塘(每個天然塘面積約2000m2),平常并排工作,清塘時(幾年后清一次塘),一塘工作,另一塘清泥。在塘的基地設置一個厭氧反應區,深5.0 m。污水從配水井用管道重力引進至厭氧反應區底部,并均勻在厭氧反應區底布水,污水經厭氧反應區底部均勻向上活動,從污水的流態來看,其結構類似上流式厭氧污泥床(UASB),污水和甲烷氣都向上活動,通過厭氧污泥床。所不一樣的是UASB上下流速一樣,一同內有三相分別器,而組合式安穩塘上下流速不一樣,厭氧反應區底部流速大(約0.21 m3/(m2·h)),厭氧反應區上部流速小。終究,污水流向塘的鄰近進行堆積(類似UASB的三相分別器)。
組合式安穩塘的工作原理是:從微生物類屬來看,塘分為3種微生物反應區。即厭氧反應區、兼氧反應區、好氧和藻類生長區。詳見圖2組合式安穩塘斷面暗示。
*區為厭氧反應區:污水首搶先人厭氧反應區底部,并均勻分配在悉數橫斷面上,污水流向為上流式,悉數坑的容積均為絮狀的厭氧微生物(污泥床)。污水上向流經這些厭氧微生物污泥床時,污水中有機物被厭氧微生物進行降解,轉化為CH4,CO2 和H2O。生成的CH4,CO2 和污水不斷上升,使悉數污泥床得到充沛的攪拌,一同污水和厭氧微生物充沛接觸,前進了有機物的去掉功率[2]。
第二區為兼氧反應區:除塘面和塘底的積泥層外,其他均為兼氧反應區,污水從坑頂部流出后,向鄰近活動,流速俄然降低,可沉的懸浮物固體便沉于塘低。污水經厭氧分解后剩余的有機物繼續被兼氧微生物所運用,進一步去掉污水中有機物。
第三區是塘的表面層區:為好氧微生物和藻類生長區。該區內,空氣的復氧和藻類的光合作用供給氧氣,污水中的有機物進一步被好氧微生物所運用,把它氧化為CO2 和H2O。其他,污水中的氨氮又為藻類供給營養物質,發作了良性循環。