养猪污水治理工艺优化设计与实践.pdf

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1、2007 年 6 月 绿色大世界 LV SE DA SHI JIE 表 1-1: 养猪污水主要污染处理率要求表 一、 养猪废水特点与治理难度 由于历史原因, 目前大部分养猪场建在河边、 溪边、 湖边、 海 边, 无论是直冲式养猪场还是干清粪养猪场, 污水均直排水体, 造 成水体严重污染。养猪场排放规律为间歇式, 每天上、 下午各一 次, 排放量大、 冲击负荷大。从污水成份分析, 固液混杂, 属高有 机、 高氮、 高磷污水, 且碳氮比例失调, 这些特点给养猪污水处理 带来很大困难。 从表 1-1 可清楚看出, 干清粪养猪场污水主要污 染物排放情况按GB18596-2001 畜禽养殖业污染物排放标

2、准 衡 量, CODcr,NH3-N、 TP处理率必须达到 97.3、 95.3%、 96.8%, 目 前无论物理、 物化、 化学、 生化、 生态等处理方法中, 不可能用一种 或二种处理方法来实现达标, 这样就决定了养猪场污水处理必须 采取多方法组织工艺。 二、 养猪废水 “环保型” 处理方式及其工艺流程 国家农业部 2001 年出台的畜禽养殖业能源环保站设计规 范(征求意见稿)中提出畜禽养殖业污水处理的两种方式, 即 “环 保型” 和” 生态型” 。规范中对 “环保型” 处理方式工艺要求如图 2-1。 从图 2-l 中可清楚地看到:“环保型” 处理工艺主要包括固液 分离、 厌氧发酵沼气池、

3、好氧曝气和生物处理等四个方面处理技 术。其中厌氧发酵沼气池是关键工艺。 三、“环保型” 处理主要工艺选择 “环保型” 处理方法必须符合 “技术合理、 经济合算、 安全可 靠、 管理方便” 原则, 达到 “产气率高、 处理率高、 投资合理、 运行费 用低、 稳定达标和管理方便” 的目的, 为此, 必须对现有工艺进行 科学的选择。 (一)厌氧发酵沼气工艺 目前, 用于养猪污水厌氧沼气主要技术有升流式厌氧污泥床 (UASB)、混合一推流厌氧消化器(USR)和折流式厌氧污泥床 (ABR)三种。1998 年开始,以福清市科明新能源环保开发部为 主, 福清市环境科学学会配合, 联合攻关, 开发出 “斜流式

4、隧道厌 氧污泥滤床(IATS)和推流式厌氧滤器(PAFR)两种新工艺, 经福清 市、 福州地区、 永安市等 30 多个养猪场污水治理应用, 取得满意 效果, 其特点主要有: 产气率高, 可达 0.5-o.7m3/m3天, 处理效率 高, CODcr 去除率一般可达 95以上(厌氧出口 CODcr 夏天在 800mg/L 以下, 冬天出口 CODcr在 1200mg/L 以下), 滤床活性细 菌一旦中毒恢复周期在 3-5 天。 厌氧进口只需简易固液分离; 无 需任何动力, 实现无动力运行; 污泥产生量少, 一般 2 年清理一 次, 且清理极为方便。因此, IATS 和 PAFR 工艺是养猪污水处

5、理 首选工艺。 (二)好氧曝气工艺 目前好氧工艺主要有 SBR 和两段好氧生化等工艺, 从投资 和运行费用分析, 两段好氧生化工艺比较合适。 (三)固液分离工艺 目前养猪污水固液分离有两种措施: 人工分离和机械分离, 根据实践经验分析, 固液分离只能保持适度范围, 过量导致沼气 产气量降低。 采用机械分离必须在分离前进行搅拌 导致分离后 的污水 CODcr 高于分离前的 CODcr。 鉴于以上分析和我们的实 践, 采用以下固液分离方法: 直冲式污水在酸化池前设计一个酸 化沉沙池, 采用人工办法将粗粪打捞外运后进入酸化池, 干清粪 污水直接进入酸化池。 污水经过酸化池后会产生一定量的浮渣, 通过

6、人工把浮渣清除外运。 (四)稳定塘 目前稳定塘有两种: 好氧稳定塘和兼氧稳定塘, 通常采用兼 氧稳定塘, 兼氧稳定塘又分为普通塘和生物塘两种, 无论采用普 通塘和生物塘均应设计为多级串联, 一般 3-4 级为宜, 一级生物 塘用于养胡子鲶鱼, 二级塘按无土栽塘方式引入空心菜或直接栽 种茭白等, 三级塘为稳定塘, 四级塘为去磷塘。 四、 氨氮和总磷降解机理分析和处理工艺 养猪污水治理工艺优化设计与实践 洪汇前 畜禽污水格栅沉砂池集水池固液分离沉淀池 干化场堆沤发酵有机肥原料 畜禽场干清粪 储存调节池厌氧发酵池曝气池生物氧化塘达标排放 沼气净化储存发电、 炊事、 烧有锅炉 场区雨水 (污泥) (污

7、泥) (沼气) 图 2-1:“环保型” 处理养猪污水工艺流程图 水 农业科技与经济 42 2007 年 6 月绿色大世界 LV SE DA SHI JIE 表 4-1: 氨氮降解实验结果表 氨氮和总磷属无机化合物污染物,其中总磷经厌氧沼气池 后,一般能去除 60-70,厌氧出口沼液中的总磷浓度在 40 60mg/l,沼液中的总磷绝大部分是无机磷 (在兼氧稳定塘中自然降 解能力很差) , 但在兼氧生物塘中能被水生植物吸收相当部分, 末 级稳定塘出口总磷浓度在 20mg/l 左右。 这部分总磷主要是靠化 学法降解, 其一是进入两段好氧生化装置, 添加 Al2(SO4)3,总磷 可降解至 8mg/l

8、 以下, 其二如果不进行生化曝气装置, 有效办法 是加入去磷剂自制价廉, 易制), 使总磷生成沉淀, 并经简易过滤 装置, 达到降解, 效果十分明显, 经实践, 总磷在 3mg/l 以下。 氨氮经厌氧沼气池可降解 80左右,厌氧出口沼液中氨氮 浓度在 300mg/l 左右。氨氮降解途径有三个渠道。其一在稳定 塘中, 氨能自然挥发一部分; 其二在生物稳定塘中, 水生植物能吸 收相当部分的氨氮; 其三在稳定塘中, 由于加去磷剂, PH调至 8.5 左右, 氨氮几乎能自然挥发至尽。 这个结论可以通过以下方程式 和实验室试验进行解释和证实。 NH3+H20NH4+OH- 当以上体系处于碱性状态下, 化

9、学平衡向左移动, 氨自然挥 发。为证实这一结论, 我们取厌氧沼气池出口沼液, 加去磷剂调 整 PH, 并放置一定时间, 测定 NH3浓度, 结果见表 41。 五、“环保型” 处理工艺优化 通过以上分析和筛选,我们把环保型处理工艺进行合理优 化, 基本工艺如下: 我们根据不同要求, 又把以上总体工艺设计为四个方案, 详 见图 5-1。 六、 工程实践 (一)某农牧有限公司 年出栏菜猪 1 万头, 2001 年投资 90 多万元建成环保处理设 施, 但是处理效果非常差, 厌氧沼气池总去除率还不到 50, 沼 气无法回收。2004 年对此进行改造,采用 PAFR 工艺和方案一 工艺, 改造后设施运行

10、正常, 经监测表明各项污染物排放均达标, 监测结果见表 6 一 l。 (二)某种猪场 年出栏 1 万头菜猪, 2003 年采用 IATS 工艺和方案四工艺 2004 年 6 月投入运行至今, 稳定达标排放, 厌氧产气正常, 监测 数据见表 62。 直冲市污水 污水集中池 人工清粗粪 干清粪污水 人工清粗粪 猪粪外运 酸化池 人工清浮渣 浮渣外运 IATS 或 PAFR 厌沼气池 发电、 炊事、 保湿等 沼气 12341234 多级生物稳定塘多级兼稳定塘 方 案 四 方 案 三 方案二 方 案 二 两端好氧生化 集水池 过滤池 排放口 方 案 一 去磷剂 流量计 排放或会用 图 5-1:“环保型

11、” 处理工艺流程图 回 污染物浓度 监测点位 进口 厌氧出口 总排放口 SSCODcrBOD5NHrN TP 粪大肠菌群 (个/100ml) 9.13 10 3 2.13 10 4 8.98 10 3 1.90 10 3 2862400 88.3/ 5.91907.75 402 32.1 / 74.9 661 39 / 表 6-1: 某农牧有限公司养猪污水处理工程竣工验收监测 单位: mg/l 43 农业科技与经济 2007 年 6 月 绿色大世界 LV SE DA SHI JIE 花卉园艺 表 6-2: 某种猪场污水处理监测数据表 七、 主要经济指标分析 现以上述种猪场工程为例, 分析投资比

12、、 投资回收期、 运行费 用等主要经济指标。该种猪场 IATS 厌氧池设计 800m。 夏天冬 天日产沼气平均按 350m3计算, 价格 1 元/m3。厌氧总投资 40 万 元, 微动力二段生伛处理能力 150m3/t,装机 4KW。日运行 16h, 15 万元, 生物塘 1000m3, 2 万元, 其他 1 万元, 总投资 58 万元, 设 施最低服务年限为 20 年。设兼职运行人员 1 人。经过计算: 每头出栏菜猪投资按方案一计算为 2.15 元,按方案三计算 为 29 元。 年运行费总费用: 0.6 4 16 365=10416 元 每头出栏菜猪运行费方案三为 1-4 元, 方案一运行费

13、用零。 年产沼气价值: 350m3/天 1.0/m3x365 天=12.775 万元 投资回收期: 58 12 17 75=4.5 年)(按方案三) 43/12.775=3、 4(年)(按方案一) 通过以上分析, 各项经济指标是经济的。 对于万头出栏数养 猪场来说, 经济效益是十分明显的。 八、 结论 1 采用IATS和PAFR两种厌氧新工艺, 具有处理率高、 产气 率高、 污泥产生量少且清理方便、 投资合理、 管理方便和安全可靠 等特点, 是养猪场污水处理首选工艺。 2 稳定塘尽可能采用非好氧稳定塘, 如果建设用地充足。 可 采用普通稳定塘, 用地困难应用生物稳定塘, 采用生物稳定塘尽 可能

14、选择 N、 P 吸收高的水生植物, 稳定塘的面积、 水深、 停留时 间等参数设计应能满足工程需要。 3 微动力两段生化装置原则上不用, 只有在环境容量小, 有 特殊要求的纳污水体才使用。 4 用去磷剂作为P、 N的去除剂, 其用量保证 PH为 8.5 左右 就可以。 5 粪大肠菌群和蛔虫卵两项细菌指标因在厌氧过程基本杀 死, 且在最后加去磷剂中 PH 控制在 8.5 左右, 进一步进行消毒, 基本上可达标。 6 工程设计时, 最后一道过滤装置是不可缺少的。 设计时应 控制流速, 保证 ss 和 Ca3P04)2 的过滤效果。 7 本文提出的四种设计方案经实践证明, 均能稳定达标 处 理后的中水

15、可回用, 可根据不同要求和不同地点选择应用。 8 本文所提的工艺在北方冬天高寒季节应注意稳定塘的保 暖措施, 如采用大棚保温, 必要时可采用小型锅炉进行水温调节。 参考文献 1国家环保总局 畜禽养殖业污染防治技术规范。 2许振成等。 养猪场污水治理技术进展中国沼气, 2004,(2) 。 3陈灵玉, 江惠龙等斜流隧道式厌氧滤床工艺处理养猪污 水的实践 中国沼气, 2002 (3) 。 4国家农业部。玄禽养殖业能源环保站设计规范征求意见 稿)2001 (作者单位: 厦门海洋三所科技开发公司 361005) 一、 土壤: 栀子花是酸性土壤的指示植物, 故土壤的微酸 性环境, 是决定栀子花生长好坏的

16、关键。培养土应用微酸的 沙壤红土 7 成,腐叶质 3 成混合而成。将土壤 pH 值控制在 4.0-6.5 之间为宜。 二、 温度: 栀子花的最佳生长温度为 16-18。温度过 低和太阳直射都对其生长极为不利, 故夏季宜将栀子花放在 通风良好、 空气湿度大又透光的疏林或阴棚下养护。冬季放 在见阳光、 温度又不低于 0的环境, 让其休眠, 温度过高会 影响来年开花。 三、 水分: 栀子花喜空气湿润, 生长期要适量增加浇水。 通常盆土发白即可浇水, 一次浇透。 夏季燥热, 每天须向叶面 喷雾 2 次-3 次, 以增加空气湿度, 帮助植株降温。但花现蕾 后, 浇水不宜过多, 以免造成落蕾。冬季浇水以偏干为好, 防 止水大烂根。 四、 肥料: 栀子花是喜肥的植物, 为了满足其生长期对肥

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