





养猪场污水处置惩罚装备
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一.概述
养猪场污水主要包括猪尿、部分猪粪和猪舍冲洗水,,,,,,,属高浓度有机污水,,,,,,,并且悬浮物和氨氮含量大。。。。。。这种未经处置惩罚的污水进入自然水体后,,,,,,,使水中固体悬浮物、有机物和微生物含量升高,,,,,,,改变水体的物理、化学和生物群落组成,,,,,,,使水质变坏。。。。。。污水中还含有大宗的病原微生物将通过水体或通过水生动植物举行扩散撒播,,,,,,,危害人畜康健。。。。。。为了做到经济效益、社会效益和情形效益的三者有机团结,,,,,,,使企业走可一连生长的蹊径,,,,,,,须对其污水 举行有用的治理。。。。。。
二.收支水水质
凭证养猪场的清粪方法,,,,,,,团结以往的养殖污水处置惩罚履历,,,,,,,得养猪厂污水的进水水质。。。。。。
序号 | 项目 | 通例值 |
1 | CODcr ( mg/l ) | 5000-15000 |
2 | BOD5 ( mg/l ) | 2000-8000 |
3 | SS ( mg/l ) | 1000-3000 |
4 | 氨氮( mg/l ) | 400-900 |
5 | Ph | 6~9 |
出水水质抵达《畜禽养殖业污染物排放标准》( GB)。。。。。。详细数据见下表:
序号 | 项目 | 标准值 |
1 | CODcr ( mg/l ) | 400 |
2 | BOD5 ( mg/l ) | 150 |
3 | SS ( mg/l ) | 200 |
4 | 氨氮( mg/l ) | 80 |
5 | 总磷( mg/l ) | 8 |
6 | Ph | 6~9 |
三.处置惩罚工艺的选择
养猪场废水处置惩罚要领可简朴地归纳为物理处置惩罚法、物理化学处置惩罚法、化学处置惩罚法和生物处置惩罚法,,,,,,,应用*普遍的是生物处置惩罚法,,,,,,,即主要通过微生物的生命历程把污水中的有机物转化为新的微生物细胞以及简朴形式的无机物,,,,,,,从而抵达去除有机物的目的。。。。。。
我们参考海内较量成熟可靠的处置惩罚工艺,,,,,,,以为要做好本项目的污水处置惩罚工程,,,,,,,须体现手艺上的先进性、经济上的效益性和情形上的生态性,,,,,,,同时要思量较低的运行本钱,,,,,,,阻止建成后由于运行用度过高而导致养殖本钱提高,,,,,,,降低养猪场的整体效益。。。。。。
养猪场废水的主要特征是:有机物浓度高、悬浮物多、色度深,,,,,,,并含有大宗的细菌,,,,,,,因含有大宗动物的屎尿而使Nspan-N浓度很高。。。。。。废水中的污染物主要以固态、消融态保存的碳水化合物形式保存,,,,,,,使废水体现出很高的BOD5、CODcr 、SS和色度等,,,,,,,污染物可生物降解性好,,,,,,,别的废水中含有大宗的N、P等营养物质。。。。。。废水中的固体残渣主要为有机物质,,,,,,,如不举行有用固液疏散,,,,,,,就会给后续处置惩罚带来难题,,,,,,,增添处置惩罚负荷,,,,,,,影响处置惩罚效果。。。。。。因此在工艺上须强化预处置惩罚。。。。。。接纳物理要领作为强化预处置惩罚工艺,,,,,,,对废水举行固液疏散是降低有机物负荷*有用要领,,,,,,,物理要领占地面积小,,,,,,,处置惩罚效率高,,,,,,,不受负荷、水质、温度等其它条件影响,,,,,,,差池情形造成二次污染。。。。。。
海内外多年的实践证实,,,,,,,关于易生物降解的有机废水,,,,,,,生化处置惩罚是*为有用和经济的处置惩罚手艺,,,,,,,包括厌氧、好氧手艺和稳固塘等。。。。。。关于浓度较高的有机废水单独的厌氧处置惩罚一样平常不可够抵达处置惩罚要求,,,,,,,单独的好氧处置惩罚运行用度高,,,,,,,厌氧―好氧串联工艺团结了厌氧处置惩罚工艺和洽氧处置惩罚工艺的优点而阻止了各自的弱点,,,,,,,厌氧处置惩罚工艺能耗低、污泥产量低,,,,,,,负荷高,,,,,,,但出水不达标;好氧处置惩罚工艺出水水质好,,,,,,,运行稳固,,,,,,,但需能耗,,,,,,,污泥产量较高。。。。。。因此厌氧―好氧串联工艺在能耗、投资、处置惩罚本钱和治理效果方面都具有较大的优越性。。。。。。我们凭证废水的水质特点及种猪场详细条件,,,,,,,团结多项工程的乐成履历,,,,,,,本着投资省、运行用度低、操作治理利便的原则,,,,,,,确定了UASB厌氧―改良SBR―消毒―兼性塘处置惩罚工艺。。。。。。

四.工艺流程说明
废水首先经由筛滤池预处置惩罚,,,,,,,筛滤池分二格,,,,,,,划分装置筛滤装置,,,,,,,筛滤装置接纳100目不锈钢丝网过滤,,,,,,,可去除废水中绝大部分固体物质,,,,,,,从而镌汰后续工艺的处置惩罚负荷。。。。。。同时靠出口一端池底设砂滤装置,,,,,,,在池交替使用时滤干积水。。。。。。筛滤滤出的固体残渣天天人工整理外运与粪渣一起处置惩罚。。。。。。筛滤池出水经提升泵进初沉池,,,,,,,初沉池分四格,,,,,,,废水在初沉池内进一步疏散出细小颗粒(如粪便、饲料等)。。。。。。在初沉池入口投加石灰乳溶液,,,,,,,一方面,,,,,,,投加石灰改善废水的沉降功效,,,,,,,使废水中的胶体物质爆发电中和形成絮体,,,,,,,使细小颗粒能配合沉淀下来,,,,,,,在初沉池疏散;因废水排放量有波动性,,,,,,,为包管后续处置惩罚单位的一连稳固运行,,,,,,,废水经初沉池后进调理池举行水质水量调理。。。。。。调理池的水缓慢地一连匀称加入处置惩罚系统,,,,,,,镌汰对系统的攻击负荷。。。。。。 调理池出水经提升泵进入UASB卓效厌氧池、改良SBR池二级处置惩罚工艺,,,,,,,UASB卓效氧池内,,,,,,,废水中卵白质等大分子有机物质在厌氧菌的作用下首先剖析成小分子物质,,,,,,,小分子物质部分降解成CH4等物质,,,,,,,厌氧池出水自流进改良SBR池举行生物氧化。。。。。。改良SBR池在运行方面兼曝气、沉淀一体,,,,,,,其工艺历程分五个阶段,,,,,,,即进水阶段、反应阶段、沉淀阶段、排水阶段、待机阶段,,,,,,,在处置惩罚效 果方面集中了好氧氧化与消化―反消化功效,,,,,,,可同时去除废水中COD及Nspan―N。。。。。。为增强SBR池消化―反消化功效,,,,,,,在池内装置潜水搅拌器,,,,,,,在SBR池静置阶段开启搅拌机,,,,,,,从而更利于消化―反消化反应的举行。。。。。。改良SBR池出水中含有微生物及病菌,,,,,,,为使出水中有害菌和微生物抵达标准要求,,,,,,,在改良SBR池后设接触消毒池,,,,,,,接纳二氧化氯爆发器对改良SBR池出水举行消毒,,,,,,,杀灭废水中的有毒有害菌和微生物。。。。。。接触池出水进入现有兼性塘进一步净化。。。。。。
初沉池、调理池、UASB厌氧池、改良SBR池、二沉池所排污泥进污泥浓缩池。。。。。。浓缩后的污泥经污泥泵运送至污泥干化床,,,,,,,干化后干泥饼外运,,,,,,,因污泥是一种很好的有机肥料,,,,,,,经堆肥无菌处置惩罚后,,,,,,,亦可作为农肥出售。。。。。。浓缩池上清液回流至调理池。。。。。。调理池提升泵装置液位控制装置,,,,,,,提升泵凭证调理池内水位自动启动与;;;;;;,,,,,,,从而不但减轻操作强度,,,,,,,并且起到了;;;;;;に玫淖饔。。。。。。
五、工艺手艺特点
本设计计划具有以下特点:
(1)强化预处置惩罚:废水预处置惩罚是处置惩罚系统的要害之一,,,,,,,如不可实时、有用整理固体悬浮物,,,,,,,就会给后续处置惩罚带来难题,,,,,,,增添处置惩罚负荷,,,,,,,影响处置惩罚效果。。。。。。因此在工艺上须强化预处置惩罚,,,,,,,设计中接纳滤网为100目机械筛滤机,,,,,,,以去除100目以上的固体颗粒物,,,,,,,便CODcr、BOD5浓度大大降低,,,,,,,渣水疏散后小于100目的悬浮物在初沉池进一步沉淀处置惩罚,,,,,,,再进入调理池举行水质、水量调理,,,,,,,通过沉淀处置惩罚后废水CODcr、BOD5又可很洪流平降低,,,,,,,这样通过强化预处置惩罚,,,,,,,不但可大大降低CODcr、BOD5浓度,,,,,,,减轻后续工艺的处置惩罚负荷,,,,,,,还能避免固体物质对装备造成梗塞。。。。。。
(2)接纳先进的厌氧生物净化手艺:厌氧池接纳UASB厌氧结构,,,,,,,它既函括于复合式厌氧反应装置的生化功效。。。。。。复合式厌氧反应装置是上世纪八十年月由美国开发的新手艺,,,,,,,其反应装置上部为填料,,,,,,,下部为悬浮污泥床,,,,,,,具有容积负荷高、运行稳固、耐攻击负荷、受气温转变影响小,,,,,,,所接纳填料外貌积大,,,,,,,无梗塞征象,,,,,,,所天生性能优良的颗粒污泥净化效果好,,,,,,,CODcr 、BOD5净化效率可抵达 80―90%,,,,,,,复合式厌氧反应装置内设笔直水流偏向的多块挡板以维 持反应器内较高的污泥浓度。。。。。。挡板把反应器分成若干上向流室和下向流室,,,,,,,上向流室较量宽,,,,,,,便于污泥的群集,,,,,,,下向流室较量窄,,,,,,,两室之间设导流板,,,,,,,便于将水送至上向流室,,,,,,,使泥水充分混淆。。。。。。因而复合式厌氧装置是厌氧中容积使用率的,,,,,,,即投资*省的一种形式。。。。。。同时,,,,,,,因使用了三相疏散器,,,,,,,废水中固液汽得以有用疏散。。。。。。
(3)接纳成熟可靠的好氧生物处置惩罚手艺:本计划接纳的改良型“序列间歇式活性污泥法(SBR)”工艺作为后续好氧工艺,,,,,,,能抵达很好的处置惩罚效果,,,,,,,是现在高浓度有机废水普遍接纳的好氧处置惩罚工艺,,,,,,,是一种浅易、低能耗的废水生化处置惩罚法。。。。。。具有如下优点:A、工艺简朴,,,,,,,剩余污泥处置惩罚贫困少,,,,,,,节约投资。。。。。。B、投资省、占地少、运行用度低。。。。。。C、反应历程基质浓度梯度大,,,,,,,反应推动力大,,,,,,,效率高。。。。。。D、耐有机负荷和毒物负荷攻击,,,,,,,运行方法无邪,,,,,,,由于是静止沉淀,,,,,,,因此出水效果好。。。。。。E、厌(缺)氧和洽氧历程交替爆发、泥龄短、活性高,,,,,,,有很好的脱氮除磷效果。。。。。;;;;;;诟靡斓纳鲜鲇旁叫,,,,,,,使该法在海内外的有机废水处置惩罚中,,,,,,,迅速的生长和应用。。。。。。它现实是活性污泥法的演变和延伸,,,,,,,但运行较之更为无邪、稳固。。。。。。
(4)系统能耗低,,,,,,,运行用度低:本计划增强了预处置惩罚及厌氧处置惩罚效果,,,,,,,使污染在需能耗的好氧处置惩罚之前大大去除,,,,,,,从而镌汰好氧生化处置惩罚负荷,,,,,,,同时节约能耗。。。。。。
废水厌氧生物手艺由于其重大的处置惩罚能力和潜在的应用远景,,,,,,,一直是水处置惩罚手艺研究的热门。。。。。。从古板的厌氧接触工艺生长到现今普遍盛行的UASB工艺,,,,,,,废水厌氧处置惩罚手艺已日趋成熟。。。。。。随着生产生长与资源、能耗、占地等因素间矛盾的进一步突出,,,,,,,现有的厌氧工艺又面临着严肃的挑战,,,,,,,尤其是如那里置生产生长带来的大宗高浓度有机废水,,,,,,,使得研发手艺经济更优化的厌氧工艺很是须要。。。。。。
内循环厌氧处置惩罚手艺(以下简称IC厌氧手艺)就是在这一配景下爆发的较高处置惩罚手艺,,,,,,,它是20世纪80年月中期由荷兰PAQUES公司研发乐成,,,,,,,并推入国际废水处置惩罚工程市场,,,,,,,现在已乐成应用于土豆加工、啤酒、食物和柠檬酸等废水处置惩罚中。。。。。。实践证实,,,,,,,该手艺去除有机物的能力远远凌驾通俗厌氧处置惩罚手艺(如UASB),,,,,,,并且IC反应器容积小、投资少、占地省、运行稳固,,,,,,,是一种值得推广的普遍厌氧处置惩罚手艺。。。。。。
厌氧处置惩罚是废水生物处置惩罚手艺的一种要领,,,,,,,要提高厌氧处置惩罚速率和效率,,,,,,,除了要提供应微生物一个优异的生长情形外,,,,,,,坚持反应器内高的污泥浓度和优异的传质效果也是2个要害性行动。。。。。。
以厌氧接触工艺为代表的第1代厌氧反应器,,,,,,,污泥停留时间(SRT)和水力停留时间(HRT)概略相同,,,,,,,反应器内污泥浓度较低,,,,,,,处置惩罚效果差。。。。。。为了抵达较好的处置惩罚效果,,,,,,,废水在反应器内通常要停留几天到几十天之久。。。。。。
以UASB工艺为代表的第2代厌氧反应器,,,,,,,依赖颗粒污泥的形成和三相疏散器的作用,,,,,,,使污泥在反应器中滞留,,,,,,,实现了SRT>HRT,,,,,,,从而提高了反应器内污泥浓度,,,,,,,可是反应器的传质历程并不睬想。。。。。。要改善传质效果的要领就是提高外貌水力负荷和外貌产气负荷。。。。。。然而高负荷爆发的强烈搅动又会使反应器内污泥处于完全膨胀状态,,,,,,,使原本SRT>HRT向SRT=HRT偏向转变,,,,,,,污泥过量流失,,,,,,,处置惩罚效果变差。。。。。。 顺应规模:
处置惩罚手艺从问世以来已乐成应用于土豆加工、菊苣加工、啤酒、柠檬酸和造纸等废水处置惩罚中。。。。。。1985年荷兰应用反应器处置惩罚土豆加工废水,,,,,,,容积负荷(以COD计)高达35~50kg/(m3·d),,,,,,,停留时间4~6 h;;;;;;而处置惩罚同类废水的UASB反应器容积负荷仅有10~15 kg/(m3·d),,,,,,,停留时间长达十几到几十个小时。。。。。。
在啤酒废水处置惩罚工艺中,,,,,,,手艺应用得较多,,,,,,,现在我国已有3家啤酒厂引进了此工艺。。。。。。从运行效果看,,,,,,,工艺容积负荷(以COD计)可达15~30 kg/(m3·d),,,,,,,停留时间2~4.2 h,,,,,,,COD去除率ηCOD>75%;;;;;;而UASB反应器容积负荷仅有4~7 kg/(m3·d),,,,,,,停留时间近10 h。。。。。。
关于处置惩罚高浓度和高盐度的有机废水,,,,,,,IC反应器也有乐成的履历。。。。。。废水COD约7900mg/L,,,,,,,SO42-为250mg/L,,,,,,,Cl-为4200mg/L。。。。。。接纳22m高、1100m3容积的IC反应器,,,,,,,容积负荷(以COD计)达31 kg/(m3·d),,,,,,,ηCOD>80%,,,,,,,平均停留时间仅6.1 h。。。。。。 定做养殖场废水处置惩罚装备 IC厌氧反应器 厌氧塔 更多养殖污水处置惩罚计划请致电我们




















