规模化养猪场粪污处理工程设计

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畜禽粪便污水处理

畜禽粪便污水处理

第1章工程建设规模1.1项目服务范围本污水处理工程服务范围为父母代母猪一场(5000头母猪)、保育场(36000头幼崽)以及办公区域生活污水。

1.2设计规模废水主要有两个来源:生产废水和生活污水。

(1)生产废水我国目前的清粪方式有水冲粪、水泡粪、干清粪三种,废水排放的特点见下表( GBI8596-2001 )。

表5-1 不同清粪方式废水量及水质指标由上表知,水泡粪工艺每万头猪每天排放粪污量为150t/d。

本项目服务范围内有5000头母猪和36000头幼崽(按照5头幼崽折合一头母猪计算),共计12200头成年猪,产生废水量约为183t/d。

(2)生活污水全厂劳动定员80人,用水定额为110L/人.d,生活污水量约为8.8t/d。

综合以上所述,污水总量为191.8t/d。

按照200t/d设计。

1.3排放水质指标确定排放水质执行《山东省畜禽养殖业污染物排放标准》DB37/534-2005,各指标相见下表。

项目废水经处理后,进行农田、林地灌溉,排放水质指标同样满足农田灌溉水质标准GB5084—2005。

表5-2 不同清粪方式废水量及水质指标第2章厂址选择2.1厂址选择原则场地的选择应具体考虑以下因素:(1)畜禽养殖业污染治理工程应与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离,设置在畜禽养殖场的生产区、生活区主导风向的下风向或侧风向。

(2)畜禽养殖业污染治理工程的位置应有利于排放、资源化利用和运输,并留有扩建的余地,方面施工、运行和维护。

2.2厂址建设条件本粪污处理工程属于养猪场内部环保工程,给水、排水、电力、通讯、道路等条件良好。

养猪场及附属配套已经建设完毕,满足项目实施要求。

(1)供汽:目前项目厂区没有集中供热源供给,生活办公区冬季取暖采用空调。

(2)供水:目前厂区自来水管线尚未铺设到位,项目取水采用浅层地下水。

(3)排水:拟建项目废水经厂区污水处理站处理后废水水质满足《山东省畜禽养殖业污染物排放标准》(DB37/534-2005)标准,同时也满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)要求。

养猪场废水处理工艺设计

养猪场废水处理工艺设计

中文摘要本设计的任务是养猪场污水处理工程的设计,要求是对污水处理进行整体的设计=3900-4900mg/L,与规划。

所提供的污水厂进水水质为:Q=3000m3/d,BOD5CODcr=9000-13000mg/L, SS=3200-3500mg/L, NH-N=450-650mg/L,pH=9.0~11.0。

3=150mg/L, CODcr=400mg/L, SS=200mg/L,要求经过处理后出水水质为:BOD5-N=80mg/L,pH=6.0~9.0,最终满足《畜禽养殖业污染物排放标准》NH3(GB18596—2001)要求。

设计中采用的主要污水处理工艺是:氨吹脱——厌氧反应——生物接触氧化——消毒——出水。

所涉及的具体工作是对工艺流程中的各个构筑物进行计算,确定其尺寸,对处理工艺中需要的各种设备进行选型,并确定污水处理场的平面和高程布置。

本设计还对污水处理场的建设和运行费用做了初步的估算。

最终的设计成果还有多分以CAD软件绘制的工程图纸,包括:污水场平面布置图、污水场高程布置图以及几个主要的处理构筑物。

关键词:养猪污水,氨吹脱塔,UASB反应器,生物接触氧化池。

Pig farm wastewater treatment engineering design AbstractThis design task is raising pig factory wastewater treatment engineering design, the requirement is on wastewater treatment plant for overall design and planning. The wastewater treatment plant is provided for: Q = incoming water 3000m3 / d, BOD5 = 3900-4900mg/L, CODcr = 90-13000mg/L, SS = 32-3500mg/L, NH3 - N = 450-650mg/L, pH = 9.0 ~ 11.0. Demand for processed effluent BOD5 = 150mg/L, and CODcr = 400mg/L, SS = 200mg/L, NH3 - N = 80mg/L, pH = 6.0 ~ 9.0Finally meet the livestock and poultry breeding standards for pollutants discharge "(GB18596-2001) requirements.Design the major sewage treating technology is: ammonia to remove - anaerobic reaction - biological contact oxidation - disinfection - out of the water. The specific work is involved in various structures in process is calculated, determine its size, to process all kinds of equipment needed in selection and determine sewage treatment plant, the plane and elevation layout. This design of sewage treatment plant construction and operation costs makes a preliminary estimates. The final design results and points to CAD software rendering engineering drawings, including: sewage plant layout, sewage plant elevation layout and several main processing structures.Keywords:Pig sewage, Ammonia to remove tower, UASB reactor,Biological contact oxidation ponds.目录第一章绪论 (1)1.1养猪污水的来源 (1)1.2养猪污水的特点 (1)1.3养猪污水对环境的危害 (1)1.4养猪污水的资源化 (2)1.5养猪污水的处理方法 (2)第二章方案设计说明 (7)2.1工程设计资料 (7)2.1.1设计资料 (7)2.1.2设计依据 (7)2.1.3指导思想 (7)2.2养猪污水处理工艺流程的设计 (8)2.2.1 方案选择 (8)2.3处理工艺流程设备说明 (11)2.3.1 格栅间 (11)2.3.2 沉砂池 (11)2.3.3 调节池 (11)2.3.4初沉池 (12)2.3.5 中间水池 (12)2.3.6 氨吹脱塔 (12)2.3.7上流式厌氧污泥床(UASB) (13)2.3.8生物接触氧化池 (14)2.3.9 二沉池 (15)2.3.10 污泥贮池 (15)2.3.11 污泥浓缩池 (15)2.3.12 污泥脱水 (16)2.3.13 粪渣干化场 (16)2.3.14 消毒池 (16)2.3.15 计量堰 (16)2.3.16其他附属构筑物 (16)2.3.17 主要设备 (17)第三章设计计算 (18)3.1格栅 (18)3.1.1格栅设计数据 (18)3.1.2 格栅设计计算 (19)3.2沉砂池 (24)3.2.1 沉砂池设计主要原则 (24)3.2.2平流式沉砂池的设计参数 (24)3.2.3设计计算 (24)3.3调节池 (29)3.3.2设计要点与设计要求 (29)3.3.3 设计计算 (30)3.4初沉池的设计 (32)3.4.1简介 (32)3.4.2沉淀池的一般设计原则及设计参数 (32)3.4.3设计计算 (33)3.5中间水池 (37)3.5.1 简介 (37)3.5.2中间水池设计计算 (37)3.6氨吹脱塔 (38)3.6.1简介 (38)3.6.2设计计算 (38)3.7上流式厌氧污泥床(UASB) (42)3.7.1 简介 (42)3.7.2 设计计算 (43)3.8生物接触氧化池 (50)3.8.1 简介 (50)3.8.2 设计依据 (51)3.8.3设计计算 (51)3.9二次沉淀池 (55)3.9.1简介 (55)3.9.2 设计参数 (55)3.9.3 设计计算 (56)3.10贮泥池 (59)3.10.1 贮泥池的作用 (59)3.10.2 贮泥池计算 (59)3.11污泥浓缩池 (60)3.11.1简介 (60)3.11.2 设计计算 (60)3.12污泥脱水机房 (64)3.12.1简介 (64)3.12.2 机械脱水前预处理 (64)3.12.3 带式压滤机设备选型 (65)3.13粪渣干化场 (67)3.13.1简介 (67)3.13.2 设计计算 (67)3,14消毒池 (68)3.14.1简介 (68)3.14.2紫外线消毒的优点 (68)3.14.3 影响紫外线消毒的因素 (68)3.14.4 紫外消毒设备 (69)3.14.5 设计要点 (69)3.14.6设计计算 (70)3.15.1 计量设备布置原则 (71)3.15.2 咽喉式计量槽的一般规定 (72)第四章污水处理站的平面布置与高程布置 (73)4.1污水处理站的平面布置 (73)4.1.1简介 (73)4.1.2各处理单元构筑物的平面布置 (73)4.1.3 管、渠的平面布置 (73)4.1.4 辅助建筑物 (74)4.2污水处理站的高程布置 (75)4.2.1简介 (75)4.2.2污水高程 (75)4.2.3 污泥高程 (82)4.2.4 损失计算 (84)4.2.5 确定高程 (86)第五章投资预算 (87)5.1工程建设投资预算 (87)5.1.1 工程建设投资欲算 (87)5.1.2 设备投资欲算 (87)致谢 (89)参考文献 (90)附件 (91)第一章绪论1.1养猪污水的来源随着畜牧业的发展,畜产废水排放量日益增加,对农业生态环境和水体环境产生的负面影响也日益严重。

养猪场粪污治理工程建设方案

养猪场粪污治理工程建设方案

市区养猪场粪污治理工程实施方案监测所市规模畜禽养殖场环境污染控制技术工程中心二零一七年四月目录第一章工程概述1.1 项目名称市区养猪场粪污处理工程1.2 项目建设单位市区养猪场1.3 项目建设地点区1.4 项目完成时间2017年10月31日1.5 编制依据(1)《畜禽规模养殖污染防治条例》(第643号国务院令,2014年1月1日实施)(2)《建设项目环境保护管理条例》(第253 号国务院令)(3)《畜禽养殖业污染物排放标准》(18596-2001)(4)《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(497-2009)(5)《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》(1222-2006)(6)《畜禽养殖业污染防治技术政策》(环发(2010)151 号)(7)《畜禽粪便贮存设施设计要求》(27622-2011)(8)《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》(26624-2011)(9)《室外排水设计规范》(50014-2006)(10)《给水排水设计手册》(;第2版,2002年1月1日)(11)其他相关法规、规范、标准和要求(12)业主提供的基础资料和要求1.6 编制原则资源的有效利用和管理的高效、专业的纵、横向发展都是规划中建筑布置的重点考虑因素,因此本规划中将能共用的资源集中布置。

在本方案的设计中,我们立足于达到相应的处理要求、减少建筑的占地面积、减少业主的投资和运行费用等目的,尽量完善的为业主提供流畅的工艺流程,减少外源污染或药剂的加入,除必须的使用土地外,尽量利用已有的设施或改善已有沟渠,为业主设计出一套“可运行、可复制”的规模化养殖场粪污处理工程工艺。

1.7 编制范围本实施方案的主要内容包括市区养猪场的工艺路线的确定、工艺流程、方案设计、投资估算与效益分析。

1.8 具体研究内容(1)一套适合本场的粪便处理工程;(2)一套适合本场的污水处理工程;(3)投资估算和效益分析:针对提出的方案进行投资效果分析,综合技术经济效果,提出结论性意见。

规模化养猪场的粪便及污水生态循环法处理工艺

规模化养猪场的粪便及污水生态循环法处理工艺

规模化养猪场的粪便及污水生态循环法处理工艺第一篇:规模化养猪场的粪便及污水生态循环法处理工艺规模化养猪场的粪便及污水生态循环法处理工艺一、国内外现状国内外规模化猪场粪便污水处理技术多种多样,不胜枚举。

透过这些处理技术表象,从本质上看,规模化猪场粪便污水处理模式不外乎有三种:还田模式、自然处理模式和工业化处理模式。

日本在走了十多年的弯路后,从上世纪70年代又开始推广粪污还田利用的处理模式。

在美国,粪污还田前一般没有采用专门的装置进行厌氧消化,而是贮存一定时间后直接灌田。

由于担心传播畜禽疾病和人畜共患病,粪便污水经过生物处理之后再适度地还田利用已成为新的趋势。

德国等欧洲国家则是将粪便污水经过中温或高温厌氧消化后再进行还田利用,以杀灭或去除寄生虫卵和病原菌。

我国上海部分地区也有采用还田模式的养猪场。

国内一般采用厌氧消化后再还田利用,既可避免有机物浓度过.高引起作物烂根和烧苗,又能回收清洁能源---沼气,减少温室气体排放。

在还田利用模式中,关键问题是土地对粪便污水的承载能力。

尽管还田模式具有:投资省;不耗能,毋需专人管理,运转费用低;营养物质资源化,污染物零排放等优点。

但是,还田模式也存在以下一些问题:(1)需要大量土地,万头猪场的粪污消纳至少需要耕地1000亩,因此受条件限制,适应性不强;(2)雨季以及非用肥季节还须考虑粪污或沼液的出路;(3)存在传播畜禽疾病和人畜共患病的危险;(4)不合理的施用方式或连续过量施用会导致硝酸盐、磷及重金属的沉积,从而对地表水和地下水构成污染;(5)降解过程产生的氨、硫化氢等有害气体会污染大气。

自然处理模式采用氧化塘、人工湿地等自然处理系统,对猪场粪便污水进行处理。

适用于远离城市,经济欠发达;土地宽广,地价低廉,气候温和地区的规模化养猪场,特别是有滩涂、荒地、林地或低洼地可作污水自然处理系统的养猪场。

美国、澳大利亚以及东南亚一些国家的猪场粪污处理采用这种模式较多。

国内南方地区(如江西、福建、广东)也大多采用这种模式。

养猪场污水治理工程设计方案

养猪场污水治理工程设计方案

养猪场污水治理工程设计方案第一章项目概述1.1工程概况项目名称:养猪场污水治理工程建设单位:建设地点:市岳池县高店子工程性质:新建编制单位:1.2项目介绍岳池特驱三场猪场生产过程中排放的生产废水主要由尿液、残余的粪便、饲料残渣和冲洗水及部分生活废水等组成。

养猪场废水水质特征与猪舍结构、清粪方式与冲洗水的使用、饲料营养、猪消化功能和生产管理等有关。

由于养猪业废水有机物浓度很高,且其中含有大量的氮、磷、悬浮物、致病菌等成分,这些污染物如不进行适当处理,一旦进入天然水体、农田就会导致严重的环境污染。

养猪废水属于富含大量病原体的高浓度有机废水,直接排放进入水体将造成地表水或地下水水质的严重恶化。

养猪废水中含有较多的氮、磷等养分,如能做到合理施用可有效地提高土壤肥力,改良土壤的理化特性,促进农作物的生长。

但如果未经任何处理就直接、连续、过量的施用,则会给土壤和农作物的生长造成不良的影响,如引起作物徒长、返青、倒伏,使产量大大降低,推迟成熟期,影响后续作物的生产等。

每天收集的大量粪尿露天存放,容易产生大量NH3、H2S等有害气体污染空气,形成臭味;蚊蝇孳生,传播疾病,污染环境。

因此,对养猪场产生的废水等污染物进行有效的治理是十分必要的。

我公司受业主单位委托对岳池特驱三场养猪废水进行治理。

根据建设单位提供资料,项目生产养猪废水200m3/d左右,根据业主要求考虑一定的富余量,污水处理系统按200m3/d处理能力设计。

第二章设计总则2.1 设计原则〔1本设计方案严格执行有关环境保护的各项规定,污水处理后确保各项出水水质指标达到或优于《污水综合排放标准》〔GB8978-1996。

〔2采用成熟、稳定、实用、经济合理的处理工艺,保证处理效果,并节省投资和运行费用。

〔3设备选型兼顾通用性和先进性,确保系统运行高效、稳定、可靠。

〔4系统运行灵活、管理方便、维修简单,充分考虑操作简单,减少操作劳动强度。

〔5污水处理站总体布局合理、美观,与厂区和周围环境协调一致。

畜禽养殖场粪水及粪便治理工艺设计及方案

畜禽养殖场粪水及粪便治理工艺设计及方案

畜禽养殖场粪污的治理技术综述介绍1 污染状况近年来畜禽养殖业迅猛发展,并逐步形成系列化、专业化生产,与此同时也带来了一系列的环境问题,如2000年北京市规模化养殖场产生的畜禽粪便为600×104t,加上集约化生产的冲洗水,废水排放量达3000×104t/a。

据监测,养殖场废水的COD超标50~60倍,BOD超标70~80倍,SS超标12~20倍,若未经处理就地排放,则将在城市周围形成严重的面源污染。

在这种形势下,国内养殖业污染控制迫切需要经济实用的技术支持以使畜禽养殖场粪污向无害化、减量化、资源化方向发展。

2 污染控制2.1 堆肥堆肥技术是在自然环境条件下将作物秸秆与养殖场粪便一起堆沤发酵以供作物生长时利用。

堆肥作为传统的生物处理技术经过多年的改良,现正朝着机械化、商品化方向发展,设备效率也日益提高。

2.2 好氧处理①曝气20世纪70年代日本采用好氧间歇曝气技术对养猪废水进行了有效治理,并开发出一系列相关设备。

近年来澳大利亚在传统鼓风曝气装置上又开发出简单实用的多种浅层射流曝气装置。

总体而言,养殖业污染控制领域中的好氧技术正朝着高效、实用、经济、操作简便的方向发展。

②接触氧化接触氧化技术早已被用来处理各种不同浓度的有机污水,其本质是利用填料上的微生物对有机物进行氧化分解,从而实现对污水的净化。

英国近年采用接触氧化技术对猪粪浆进行了处理,并开发出结构和性能很好的新型填料,其对COD的去除率达90%以上,对BOD也有较高的去除效果。

③SBR序批式活性污泥法是基于传统的Fill—Draw系统改进并发展起来的一种间歇式活性污泥工艺,近年来引起许多学者的高度重视,现已被广泛用于城市污水、食品加工废水等的处理。

试验结果表明,猪粪水经过固液分离、厌氧消化两级处理后进入SBR好氧系统,其对COD的去除率可达70%,对BOD的去除率可达80%以上,出水可达标排放。

2.3 厌氧处理目前用于处理养殖业粪污的厌氧工艺很多,其中较为常用的有以下几种:①厌氧滤器(AF)1969年由Young和McCarty首先提出,1972年国外开始在生产上应用。

养猪场污水UASBSBR工艺处理工程设计

养猪场污水UASBSBR工艺处理工程设计

养猪场污水UASB+SBR工艺处理工程设计摘要养殖业污水中富含大量营养物质,若不经处理直接外排入水体,往往会造成水体富营养化。

养猪废水的特点是排放集中、水力冲击负荷强、有机质浓度高、水解酸化快、沉淀性能好。

本设计采用UASB+SBR处理工艺,该工艺优点在于艺对有机物、悬浮物、氮和总磷均有很好的去除效果。

废水首先进入调节池,去除大部分悬浮物和少量有机物,出水流入集水井,通过泵输送到UASB反应器,大部分有机物被降解,并产生沼气。

UASB反应器出水进入SBR反应器进行后续处理,部分有机物和大部分NH3-N被降解。

由于SBR反应器出水SS、COD还较高,影响出水水质,因此通过氧化塘作进一步处理,以满足达标排放要求。

废水经处理后达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)排放标准,本设计采用的工艺可达到预期的处理效果。

关键词:养猪场废水;有机废水;UASB;SBR;氧化塘AbstractA large number of aquaculture wastewater rich in nutrients, if not treated directly discharged into water bodies outside will often result in eutrophication. Emissions from swine wastewater is characterized by a concentration of strong hydraulic shock loads, high concentrations of organic matter, hydrolysis acidification rapid sedimentation performance. This design uses UASB + SBR treatment process, the process advantages of Arts of the organic matter, suspended solids, nitrogen and phosphorus removal were very good. First, adjust the pool water to enter, remove most suspended solids and a small amount of organic matter, water wells into the collection, by pumping to the UASB reactor, most of the organic matter is degraded, and produce methane. UASB reactor effluent into the SBR reactor for subsequent processing, part of the organic matter and most of the NH3-N degradation. SBR reactor effluent as SS, COD is also high, affecting water quality, so by oxidation pond for further processing to meet the discharge standards requirements.The treated wastewater to achieve "emission standards for livestock and poultry breeding industry"(GB18596-2001) emission standards, the design process can be used to achieve the desired treatment effect.Keywords: Piggery wastewater.;Organic waste ;USAB;SBR;Oxidation pond目录摘要 (I)ABSTRACT (II)目录 (III)第一章前言 (1)1.1 毕业设计课题及研究目的意义 (1)1.1.1课题的意义 (1)1.1.2 课题研究的目的 (2)1.2 国内外养殖业污染现状及防止措施 (2)1.2.1国外养殖业污染及防治措施 (2)1.2.2国内养殖业污染现状 (4)1.3 养殖厂废水处理的发展现状 (5)1.3.1国外发展现状 (5)1.3.2国内发展现状 (5)1.3.3 研究现状 (6)1.3.4 其他相关处理技术 (9)1.3.5 结论与展望 (9)1.4 养猪场废水处理工艺发展趋势 (10)第二章设计任务说明 (14)2.1设计依据 (14)2.2设计思想 (14)2.2.1 设计原则 (15)2.3水质水量 (15)2.3.1 设计水质水量的确定 (15)2.3.2 污水来源 (15)2.3.3水质特点 (15)2.3.4污水水质 (16)2.3.5 排放标准 (16)第三章污水处理工艺选择 (17)3.1废水工艺选择 (17)3.2工艺流程 (18)3.3构筑物对BOD5、COD cr的去除率 (19)第四章工艺流程设计计算 (20)4.1 筛网设计计算 (20)4.2格栅渠设计计算 (20)4.3初沉池设计计算 (21)4.4 调节池设计计算 (22)4.5 UASB反应器设计计算 (23)4.6二沉池设计计算 (32)4.7 SBR 反应池设计计算 (34)4.8 SBR设计程序 (35)4.9 SBR产泥量计算 (39)4.10 氧化塘设计计算 (40)第五章污泥处理与处置 (42)5.1污泥量与集泥池的确定与计算 (42)5.1.1 污泥量的确定与计算 (42)5.1.2 集泥池 (42)5.2 污泥浓缩池 (42)5.2.1 设计说明 (42)5.2.2 参数选取 (43)5.2.3 设计计算 (43)5.3 污泥脱水间 (44)第六章平面布置和高程布置 (45)6.1平面布置说明 (45)6.2 高程布置说明 (46)第七章污水处理工程中的水力计算 (47)7.1 污水处理高程水力计算 (47)7.1.1 高程计算注意事项 (47)7.1.2 水头损失计算及高程设计 (48)7.1.3处理构筑物及管道的水头损失 (48)第八章环境影响评价及工程措施 (50)8.1 环境影响评价 (50)8.1.1污水处理建设本身的环境保护问题 (50)8.2 工程技术措施 (51)结束语 (52)致谢 (53)参考文献 (54)第一章前言1.1 毕业设计课题及研究目的意义1.1.1课题的意义随着我国人民日常生活水平的提高,畜禽养殖越来越普遍。

养猪人看过来,最全猪舍清粪方式设计

养猪人看过来,最全猪舍清粪方式设计

养猪人看过来,最全猪舍清粪方式设计猪舍的清粪工艺是猪舍设计工艺的重要组成部分,是决定猪场能否高效运行的关键因素之一,目前国内的清粪工艺可以分为人工干清粪、水冲粪、水泡粪、机械刮粪。

人工干清粪利用人工收集粪便,有实心地面人工清扫运输,猪舍高抬人工室外清扫,猪厕所等多种方式。

在中小猪场中仍有广泛使用。

优点是符合环保政策要求,但缺点是人工用量大。

水冲粪是放水冲洗粪沟,将粪污从排污道清出。

以前有中小猪场使用该工艺,目前由于水冲粪用水量大,不满足环保要求,已很少采用。

虽然节省人工,但用水量大,不符合环保政策要求。

水冲粪设计合理的浅坑拔塞水泡粪舍内空气质量好,人工用量少,投资运行费用相对较低,是一种比较合理的猪舍清粪方式,但是目前环保部门的相关规范明确指出新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺。

现有采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场,应逐步改为干清粪工艺。

水泡粪工艺的使用在很多地区受到了限制,无法通过环评。

所以近来的规模化猪场项目更多的开始考虑采用机械刮粪的方式。

机械刮粪的方式机械刮粪是采用电力驱动刮粪板,每天运行多次清空地沟的清粪方式。

形式上可以分为平刮板和V形刮板两种。

平刮板相对工艺简单,粪尿一起刮出舍外,舍内没有实现干湿分离,需要后续增加干湿分离设备,由于地沟坡度不大,尿液容易挥发,相对空气质量较差。

目前国内的机械刮粪设备还是以V形刮板为主。

V形刮板在舍内可以实现干湿分离,尿液利用坡度可以较快排出,挥发相对较小,但是相对平刮板而言施工精度要求高,地沟沟底如果精度不理想会影响后续的刮粪效果,增加故障率。

所以采用机械刮粪板尤其是V形刮板的猪舍一定要注意地沟的施工质量控制。

法国为了保证地沟沟底的精度有采用混凝土预制件的方式,目前在国内也有项目开始采用。

粪尿自动分离机械刮粪板清粪采用粪尿自动分离机械刮粪清粪工艺设计,可以极大减少人工清粪劳动强度,也可以节省大量用于冲洗粪沟的用水量,结合粪沟通风机械,可以显著地降低猪舍内部的有害气体浓度。

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第21卷第2期2005年2月农业工程学报T ran sacti on s of the CSA E V o l .21 N o.2Feb . 2005规模化养猪场粪污处理工程设计陈 彪1,陈 敏2,钱午巧1,翁伯琦2,徐庆贤1(1.福建省农科院地热农业利用研究所,福州350003; 2.福建省农科院红萍研究中心,福州350003)摘 要:根据循环经济和可持续发展的理念,以实现资源和能源利用的最大化为原则,提出了以固液分离机与厌氧中温发酵工艺技术相结合的规模化畜禽养殖场污水综合治理方法。

结合福建省南平市大横农业生态园区大型养猪场污水治理工程实践,表明该技术可以解决禽畜养殖业的废水污染问题。

处理后水质:COD Cr 为367m g ・L -1、BOD 5为132m g ・L -1、SS为169m g ・L -1、N H 32N 为76m g ・L -1,均符合国家《畜禽养殖业污染物排放标准》规定的要求,而且工程运行效果稳定,经济效益和生态效益显著。

关键词:养猪场;污水处理;厌氧;工程设计;效益分析中图分类号:S 828;S 273.5 文献标识码:A 文章编号:100226819(2005)022*******陈 彪,陈 敏,钱午巧,等.规模化养猪场粪污处理工程设计[J ].农业工程学报,2005,21(2):126-130.Chen B iao ,Chen M in ,Q ian W uqiao ,et al.D esign of sew age treatm en t engineering on large 2scale s w ine farm [J ].T ran sacti on s of the CSA E ,2005,21(2):126-130.(in Ch inese w ith English ab stract )收稿日期:2004202209 修订日期:2004206228基金项目:福建省发展计划委员会闽江流域污染治理项目和福建省科技攻关计划重点项目(编号2003NO 44)共同资助作者简介:陈 彪(1965-),男,助理研究员,农业工程研究室主任,主要从事农业工程应用技术研究。

福建省农科院地热农业利用研究所,3500030 引 言猪场污水属于高浓度有机污水。

若按常规处理方法,投资大,工艺复杂,管理也繁杂,运行时需投入大量动力,造成运行费用高昂,一般牧业生产难以承受。

根据畜牧场具体情况,摸索出处理效率高、投资小、管理方便、运行费用低、资源利用率高的新工艺,有实用意义[1]。

根据福建省南平市统计资料,至2002年全市有规模化养猪场283家,年存栏数84.63万头;有规模化奶牛场48家,年奶牛存栏数6.78多万头。

初步估算,南平市规模化畜禽养殖场年粪尿生产量达972.6多万t ,综合处理量极少,利用率不足30%,这样仅规模化畜禽养殖业年排放污染物就达到386.4多万t ,大于本市工业污染物排放量,已成为农村环境和闽江流域水质污染的一个主要来源,在一定程度上制约了区域经济的可持续发展。

因此,采用有效的技术,对畜牧业污水进行综合治理已刻不容缓。

目前,国内外养殖场粪污治理的方法多采用厌氧发酵技术,其发酵反应器的密封性和保温效果较差,运行尚缺乏高效性和长效效。

为此,笔者进行了一系列探索,采用玻璃钢材料和万通板作为厌氧发酵池衬里,解决了运行高效性与长效性问题;根据大横农业生态园区养猪场的地理条件和污水排放特点,结合周边种植结构,因地制宜地采用以固液分离机与厌氧中温发酵工艺技术相结合的工艺,探索出一种低投入、低运行成本的规模化养殖场污水处理的新模式。

1 污水处理工艺流程的设计与特点1.1 工艺流程的总体设计规模化养猪场污水排放量相对集中,污水的有机物浓度高,悬浮物多且水量波动大[2],若这些废弃物集中排放或处理不当,不仅造成可利用资源的大量流失,降低经济效益,而且给农业生态环境带来严重的破坏,影响周边地区整体经济的可持续发展[3,4]。

根据养猪场污水的水质特性,本设计采用固液分离-厌氧生物技术和厌氧-还田生态循环利用模式。

该模式由预处理系统、达标处理系统和资源化生态利用系统等组成,其主要工艺流程见图1。

图1 污水处理工艺流程图F ig .1 Schem atic diagram of the p rocessof sew age dispo sal1.2 工艺流程的特点规模化养猪场污水污染危及城市和农村的生态环境,而以收集沼气能源为主的传统治理工艺存在一定的局限性。

20世纪90年代以来,中国沼气利用已经从解621决农村燃料发展成为现代化生态农业建设的有效途径[11]。

本项目采用的处理工艺及技术的主要特点有:1)遵循以达标排放为主,综合利用为辅的治理原则;2)综合利用污水中可回收的物质和能源。

有害粪污经格栅分离及固液分离机处理后形成的有机固态物,直接用于田间施肥或深加工成有机肥或有机复合肥;污水经中温发酵工艺处理,产生的沼气可作为区域的补充能源,同时沼液用于果园、牧草的灌溉施肥,避免了二次污染;3)工艺流程配置因地制宜。

主体结构设计充分利用已有污水排放沟及自然地势差,建立封闭式运行模式,结构紧凑,整体性好,便于管理;并在达到工程目标的前提下简化流程,降低造价,以提高综合经济效益。

2 主要单元结构设计和关键参数的确定目前以沼气为纽带,对养猪场污水的综合治理与利用,是大家普遍认可的基本方案。

但是,处理工艺的技术方案和相应各单元结构的不同,其处理效果与综合利用效益亦有所不同。

图2为本系统各单元结构及其相互关系示意图。

图2 系统各单元结构与相互关系示意图F ig .2 Schem atic diagram of system structu re and relati on sh i p s among the componen ts2.1 预处理系统预处理系统工艺技术方案的设计,是整个处理工艺技术的关键所在,它不仅直接影响达标系统的污水处理效果,而且也直接影响后处理各单元的工程投入。

本预处理系统包括人工清扫固态物、格栅分离、固液分离设备和酸化调节池等。

1)人工清扫固态物与格栅分离畜禽养殖污水内大量固态物含有各种病原菌和寄生虫卵,未经处理直接农用,会产生严重的二次污染,若直接冲洗入池,势必增加后处理负荷和处理成本。

因此,在该处理系统中除实行人工清扫固态物外,在污水排入口处设置格珊,分离去除养猪场排水中大的固态物,以防阻塞水泵和影响后处理单元的正常运行。

格珊结构为砖混凝结构,尺寸为1.5m ×1.5m ×0.6m ,格网尺寸15~25mm 、格栅倾角50°~70°。

同时,格栅设置有工作平台,便于清除固态物和清洗。

2)固液分离设备在传统的养猪场污水处理工艺中,添加固液分离机前处理设备,能有效地降低污水排放浓度,减轻污水达标处理系统的压力,减少污水处理工程投资。

固液分离机能大量地去除污水中的粗纤维等有机物,供生产有机肥或有机复合肥之用,同时有效地降低厌氧消化池沉渣堵塞的机率,避免厌氧发酵池的阶段性清池的麻烦,提高整个工艺系统运行的可靠性和稳定性[5]。

本系统中采用自行设计研制的FZ —12型固液分离机,并配套建设了一个搅拌池。

该固液分离机设备长×宽×高为1.1m ×1.2m ×1.8m ,电机功率为0.75K W ,处理污水能力为15t h ,主要特点有设计内置振动筛系统、螺旋送料系统和自动冲洗系统,在性能上集污水的输送、固态悬浮物的振动筛选与挤压、筛网的自动冲洗为一体,而且可根据整体工艺和处理模式的要求,调节分离流量与振动筛网目数,滤取污水中的固态物,减少固态物的入池量,实现污水处理的减量化。

搅拌池结构一般为圆柱形钢筋混凝土结构,尺寸为52.5m ×H 3.0m 。

表1 固液分离机处理前后的污水水质T ab le 1 Sew age quality befo re and after being treatedby so lid 2liqu id separato r指标 m g ・L -1固液分离前固液分离后单项去除率 %COD C r 150********.98BOD 55250176266.44N H 32N 220088040SS6600165075 注:分离机的筛网为60目;表中数据为2003年8~11月的3次检测结果的平均值。

南平市环保检测站进行出水抽样检测结果表明(表1),本系统中使用的固液分离机对污水中固态物的去除效果明显,污水中COD Cr 和BOD 5单项去除率分别达到69.98%和66.44%。

在污水后处理方面,由于大部分的721 第2期陈 彪等:规模化养猪场粪污处理工程设计粗纤维等固态物被有效去除了,在同样达标处理的情况下,厌氧发酵池水力停留时间HR T可缩短2d以上, (相当于少建沼气池150~200m3,节约工程费用6~8万元),而且厌氧发酵后污水浓度更低,还能减轻污水后处理的运行费用。

因此,在预处理系统工艺设计中,选择固液分离机等机械设备处理方法,尽可能地减少后处理污水有机负荷,是实现达标处理的重要手段之一。

3)酸化调节池酸化调节池对经固液分离机分离后的污水进行混合、储存和调节,起到初步酸化水解作用,以满足厌氧发酵工艺的技术要求。

酸化调节池的结构采用钢筋混凝土结构,其容积设计一般应考虑1.5~2.0d的水力停留时间,池深以1.5~2.0m为宜。

2.2 达标处理系统达标处理系统是确保养殖污水达标排放的中心系统,它包括上流式厌氧发酵塔、沉淀储液池、暴气跌水氧化沟等。

1)上流式厌氧发酵塔在沼气工程中,厌氧发酵塔是关键的工艺装置之一,污水中的80%以上的COD Cr和BOD5在厌氧中温(保温)发酵过程中被消化去除[6]。

本项目工程选用上流式厌氧发酵塔,塔内设填料、布水器、破壳网等装置,以确保厌氧菌数量和污水先进先出的原则。

南平市大横农业生态园区大型养猪场3300头的养殖规模,日污水排放量为3300头×1.8m3 百头 天=59.4m3,设计水力停留时间HR T为4d,厌氧发酵塔容积为50×4=200 m3,为此需建设一个200m3的发酵塔。

发酵塔结构采用地面上钢筋混凝土园型结构,尺寸为56.0m×H7.0 m。

另外还对发酵塔传统的保温层进行了改进设计和材料国产化,采用内外面双层玻璃钢保温,直接替代传统的模板,用钢筋固定后浇注与池体连成一体,用这种形式进行施工和选用这种材料保温,不仅施工方便,降低保温材料费用48%,而且保温性能与密封性能好,污水处理效果稳定。

同时在塔内设置双向折流布水装置、填料装置、破壳装置和排渣装置,并在塔顶设计自动卸压装置,以提高整个系统工程运行和管理的安全性。

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