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规模化猪场粪污处理实例_赵军

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!##$%&’(#)*#$+,#&#-./%-01,2-#02/’)/%(2-%/+%(23%.2)-’24*%,&临沂市江泉原种猪场是一家年出栏!万多头猪的中等规模猪场。规模化的集中饲养方式大大提高了生产效率,降低了生产成本,增加了经济效益。但是这种生产方式使粪尿过度集中和冲洗水量的急增,又造成了周围环境的恶化。该废水有机物浓度高、悬浮物多;加之水量波动性大,这也给粪污的处理带来了很大的困难。5废水处理工艺的确定()水量及水质设计水量为#$$%#&’。原水水质:()*+,:-$$$%.&/;0)*1:21$$%.&/;3342$$$%.&/;56:78192;温度:$9-:;。(-)设计原则及工艺流程设计原则:!注重沼气的利用;注重经济实用性,包括废水处理设施占地面积小,运行成本低等;#操作运行方便。厌氧处理工艺因具有高效、低能耗特点,被公认为处理高浓度有机废水的最佳方法。根据以上设计原则及同行业废水处理现状及技术水平,基于<=30具有有机负荷高,处理成本低,抗冲击能力强,产气率高及技术成熟等特点,选择了以上流式厌氧污泥床<=30为主体的处理工艺。处理工艺流程如下图。(#)主要构筑物!设置间隙为-$%%和$%%的格栅各一道,可以去除原水中的粗大漂浮物和悬浮物,以免堵塞水泵以及减少对后续处理构筑物的影响。调节池的有效容积为:$%#,6>?@-A,主要作用是均化水质,调节水量。高浓度来水和<=30的出水回流混合可有效调节反应器进水()*浓度,可减少因进水()*浓度过高对反应器稳定运行的影响。另外在调节池内设立污泥斗,对废水中沉降性能好的悬浮物进行沉淀,以减轻后续处理单元的负担。#一体化两相厌氧反应器<=30处理高浓度有机废水具有高效低耗的特点。它基于两相厌氧生物降解的原理,在同一个反应器内培养出集产规模化猪场粪污处理实例赵军(锦州市环境保护科学研究所,辽宁锦州-$$)摘要:猪场废水是高浓度有机废水,采用以<=30反应器为主要处理单元的生物处理工艺处理;工程实践证明,该工艺不仅投资省,运行费用低,而且产生可供利用的沼气,实现了猪场废水处理的资源化。关键词:规模化猪场;粪污处理;<=30;沼气利用中图分类号:B:$#;3-78!文献标识码:0文章编号:7:C1-D-(-$$#)$!C$$#DC$-收稿日期:-$$#C$:C$:作者简介:赵军(D7#C),男,汉族,辽宁省锦州人,高级工程师。从事污水处理工程技术研究工作。E6=)FGH图工艺流程图实用技术可再生能源-$$#8!(总第$期)#DDOI:10.13941/j.cnki.21-1469/tk.2003.04.018酸菌和产甲烷菌于一体的颗粒污泥,并保持这两大类微生物较高的活性;同时颗粒污泥具有良好的沉降性能,可以承受很高的容积负荷与水力负荷,从而实现!#$反应器对%&’去除率的高效性。该反应器由搪瓷拼装而成;有效容积为()*+,-,直径为./0),,高为.10),;采用常温消化。!脱硫塔可以去除沼气中所含的2(#。当沼气做燃料使用时,可以避免因生成大量#&(而形成二次污染。脱硫塔为钢结构,直径为10),。!#$%的调试与运行(.)接种污泥接种污泥采用城市污水处理厂的消化污泥,3##4##为10*5,反应器的污泥浓度为6783##4,-。(()污泥培养驯化期驯化期间为使菌种恢复活性并逐步适应新的水质,采取间歇进水。进水%&’控制在(1119-111,84:,进水量为-*,-4;,并采用.:.回流。(-)逐步提高负荷期这一阶段依靠增加进水流量和浓度来提高进水负荷。进水%&’由(111,84:提高至*111,84:。经过两个月左右的运行,反应器的负荷达到设计要求,并且有很大的潜力。反应器内的污泥先由原来小颗粒状的固体污泥溶解成絮状<并逐步变成密实、表面有光泽的颗粒污泥,污泥性质发生了明显的变化。由此,反应器具备了一定的抗冲击负荷的能力,转入满负荷运行阶段。(5)满负荷运行期该阶段是在保证系统稳定运行和出水水质达标的情况下,进一步提高反应器的容积负荷,充分挖掘反应器的潜力,并使出水水质进一步提高。这段时间反应器的进水%&’达到*111,84:,出水%&’(119511,84:,去除率可以稳定在6)=以上。反应器底部形成颗粒污泥密实层,颗粒污泥大多由球菌菌团组成。&经济效益本工程的!#$产生的沼气,经检测分析,其成分与含量见表.。沼气通过脱硫塔净化,2(#有毒气体可被去除,净化的沼气可以直接作为安全燃料使用。由于!#$采用常温消化,故冬、夏两季产气量有较大差别;夏季产沼气.(11,-4>,冬季产沼气511,-4>,全年的沼气总产量达(066万,-,产热量如按(0/万7?4,-计算,则全年的沼气发电量可达61万7@;(按-/=热量转化率计算);每度电的价格按105元计算,则每年沼气发电所

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