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文档简介
2.1.2“猪—沼—农—环保”四位一体经济模式架构 3.3.2工艺废水(猪粪尿废水和液泡粪 7.3.2生化处理工艺可分为厌氧、水解和 “十一五”畜牧业发展中,畜牧业规模化、标准化、产业化程度进一步年主要畜禽品种适度规模以上的标准化养殖场的产品比例分别提高10个百分点。养猪业的发展为人们提供了大量高品质的肉食来源,人们的生活品质;同时带动了地方农牧副业的发展动力,增加了社会就业,实现了农民增收;大型养殖场的建设提高了养有大量的生物质能和有机肥资源,如不进行处理和综合利用而直接排放,不仅严重污染了水源、生态自然环境,对生产产生不利影响,也造成资源的极大浪费;同时,粪水四溢,将导致病菌传播,对企业扩大再产生的废弃物、废水进行综合利用和有效处理。开发生物质能源,回收有机肥资源,将治理污染、净化环境、回收能源、综合利用、改善生态区建设成为“自然环境优美、人民生活满意、绿色畜牧业兴旺、”的现司世界银行示范工程UNDP/GEF示范工程UNDP/GEF示范工程处理2,000吨饮料废水的程处理100,000头猪1,200吨高署/全球环境基金署/全球环境基金程程程水署/全球环境基金署/全球环境基金吨环境污染后果。与此不同,循环经济倡导的是一种建立在物质不断循环式,组织成一个“资源—产品—消费—再生资源”的物质反复循环流动和不断循环利用的经济体系,为可持续发展的经济提供了新的理论范生态农业是以物质循环和能量转化规律为依据,以科学技术为支撑,以经济、生态、社会效益有机统一为目标的良性循环的新型农业综合系统。发展生态农业,一是抓好无公害农产品生产基地建设。应通过科学规划、突出重点、成片开发、综合治理,把农业产业化基地建成农业生态园;二是积极发展有机农业;三是积极探索循环农业。根据生态循环再利用、再生产的循环链原理发展农业,不仅可以净化生活环头优质高效瘦肉型猪示范场,常年向市场供应优质商品猪。而为实现养殖发展与环境保护的协调发展,本养殖场建设中引进能源生态工程思本能工程作为循环节点中的纽带,其功能主要有三点能源(沼气);二、保留污水中对植物生长有利的成分,使之转化为优质有机肥(固态、液态)。三、治理中产生的沼液进行利用或深度处拟建的某某市畜牧总公司优质高效瘦肉型猪示范场规划饲养规模舍施头,定位栏存栏母猪2295头,产房哺乳仔猪存栏4600头,保育本项目运行期水污染物主要来源于猪场废水及劳动管理人员的排污系数0.8计算,则员工每人每天产生生活污水0.本项目猪舍全部采用“液泡粪”工艺饲养,无需每天对漏粪地板进行冲洗,猪舍液泡粪设计高度为0.8m(其中液面不超过0.6m每次清(注:成猪转栏时,为避免交叉感染,清空完液泡漏粪地板进行一次性冲洗,冲洗水也为处理后的回用水,冲洗后全部进/d其中,猪只的新陈代谢及蒸发损耗占用饮水量的20%,剩余80%以表3-2本项目废水量及产污量统计污水量(m³/d)577.17m³/d按养猪场饲养标准,存栏猪平均每头每天排泄含水率按养猪场饲养标准,存栏猪平均每头每天排泄含水率为80%的粪污在不考虑损耗情况下,每天干物质的产量为12000公斤,按每公斤砂、矿物质以及少量猪粪,该部分消耗将作为垃圾外运消纳。厌氧阶段分沼渣和沼液必须有相应量的承载土地,由于该项目所在地不能提供相应的承载土地,因此计划将沼渣生产成颗粒沼肥后出售,沼液进行深度遵循循环经济指导思想,依据物质循环、能量流动的生态学基本原理,强化种养平衡,促进种植业与养殖业结合,实现生态系统的良性循兼顾环境效益、社会效益、经济效益,将治理污染与资源开发有机遵循技术先进、工艺成熟、质量可靠的原则,在设计中吸取国内外合理处理人工操作和自动控制的关系,对不便人工操作,且人工成本设计范围包括:能环工程工艺设计;机械设备设计;建筑与结构设计;电气设计;控制及仪表设计;平面与高程设计;消防、劳动生产本工程污水汇集管线、自来水管线、电线电缆均由业主送至项目界该养猪场含固率为2%的粪污总量为600t/d,变化幅度较小。因沼气净化沼气净化计量表发电机企业自用余热利用沼液收上清液匀浆调节池集池一体化厌氧反应器混合粪污沼液池产生的电能用于企业自用。发电机余热用于厌氧罐增温;厌氧发酵所产破。搅拌和加热,使沼气发酵速率大大提高,完全混合式厌氧反应器也被称为高速沼气发酵罐。其特点是:固体浓度高,可使畜禽粪便污水全部进行沼气发酵处理。优点是处理量大,产沼气量多,便于管理,易启动,运行费用低。一般适宜于以产沼气为主的地区。由于这种工艺适宜本工程采用产气、贮气一体化结构厌氧罐。新型、高效、实用的一罐体上部为双膜式柔性贮气柜,用于收集、贮存和输送沼气。其中普通的厌氧消化罐均采用钢筋砼结构。近年来为了缩短施工周通过专用技术和设板,应用“螺旋、双折边、咬合”工艺来建造圆型的利浦池、罐。由于周期短,造价较低,质量好等优点,在同等建筑规模的情况下,其施工利浦制罐技术的主要特点就是薄钢板通过上下层之间的咬合形成过一台成型机和一台咬合机,在成型机上薄钢板上部被折成“”钢板的下部咬合在一起,在咬合成型之前,上层薄钢板的下部“”所需要的高度时,将上下端面切平,反转将池体落地,撤出支架与制作部环向压力的能力,在这里,螺旋上升的、连续的及等间距的咬合筋起理单元设计为中温,其最佳温度范围为30-系统整体保温包括管增温的热源来自沼气发电机组余热;在厌氧罐外设置增温盘管对罐厌氧罐输出的沼气经过生物脱硫、冷干脱水装置等专用设备净化处渣口、超压保护和负压保护装置,以及检修人孔,温功能:对发酵液进行搅拌,加强发酵液与微生物的充分接触,提化学脱硫是将沼气通过脱硫剂床层,沼气中的H2S与活性氧化铁接触,生成三硫化二铁,然后含有硫化物的脱硫剂与空气中的氧接触,当而失去活性为止。再生后的氧化铁可继续脱除沼气中的H2S。上述均为 沼气利用有三种选择:第一种是沼气全部用于燃气使用;第二种是沼气全部用于发电;第三种是沼气部分用于发电部分用于燃气。本工程kPa每立方米沼气可产生热量约为5500kcal(23.力。第三种是沼气燃气轮机式的沼气发电机组,沼气燃烧后直接推动燃气轮机的叶轮带动发电机生产电力。这三种形式各有其优点与适用范低差易好高中柴、康达、胜动等。国外有Caterpillar温10.3℃,发酵温度为30.3℃,因此产剩的热能能满足冬天CSTR增温在保证废水处理达到业主要求的前提下,主要考虑以下原则:2)优化设计工艺流程,尽量利用原有污水根据类似工程,经厌氧发酵及固液分离后的123456BOD5对养殖废水的处理主要是去除废水中的悬浮物和各种形态的有机厌氧处理工艺:由于原有系统设计采用UASB(上流式厌氧污泥床反应器)工艺。因此,为利用原有设施,本沼液深度处理系统厌氧工艺余固体物和生物颗粒从液体中分离并通过三相分离器的锥板间隙回到理技术,由于膜的过滤作用,生物完全被截留在生物反应器中,实现了水力停留时间和污泥龄的彻底分离,使生物反应器内保持较高的MLSS。氧化塘:利用水生植物和动物(如鱼类)对有机物质的吸收降解作沼液池→UASB→脱氮池→好氧池→二沉池→集水池→化学除磷池在硝化菌的作用下,氨转化为亚硝酸氮。亚硝酸氮在硝化菌的进一NH4++O2→NO3-+H2O+2H+用,生物完全被截留在生物反应器中,实现了水力停留时间和污泥龄的膜生物反应器是一种高效膜分离技术与活性污泥法相结合的新型离,有效的达到了泥水分离的目的。充分利用膜的高效截留作用,能够有效地截留硝化菌,完全保留在生物反应器内,使硝化反应保证顺利进行,有效去除氨氮,避免污泥的流失,并且可以截留一时难于降解的大水悬浮物和浊度几近于零,处理后的水质良好且稳定,可以直接回用,击能力。同时,污泥停留时间较长,这也为难降解有机物分解菌和硝化机物和氨氮的去除可以取得理想效果。另一方面,膜生物反应器膜分离占地少膜生物反应器可以维持较高的污泥浓度,通常MLSS为膜生物反应器操作维护简单,膜分离单元工艺简单,出水受污泥膨胀等因素的影响,操作维护简单方便,且易理.膜生物反应器污泥处水费用低系统污泥浓度高,泥龄长,这沼液池→UASB→脱氮池→好氧池→二沉池→化学除磷池→集水池废水排入水解池中与好氧回流硝化的废水一道混合,以去除废水中的氮,缺氧池出水进入好氧池中,在好氧菌的作用下,将废水中的有机物植物和动物(如鱼类)对有机物质的吸收降解作用,进一步去除废水中主要污染物在各处理工序中的去除效率10010030.075.095.07.52112211241214468二9双氧水消毒装置31.51.53421232123452.520.00年.月.2010.09-123456789产气、贮气一体化厌氧反应器罐体产气、贮气一体化厌氧反应器气柜22221133249.802.601.901.60441212NM063BY01L06VNM063BY01L06V468468499121121112112123475.01111131111122222113239.253.251.350.551.951.802.750.500.250.06111211111211.501.500.550.657.801.500.750.75广良优质高效瘦肉型猪示范场
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