当前位置:首页 > 某规模化家禽养殖场废弃物综合利用及污水治理建设项目可行性研究报告【Word版】58页
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公司成立于2005年12月,位于安徽省庐江县郭河镇潘墩村,从事法国朗得鹅养殖、鹅肥肝产品生产、鹅产品深加工,主要产品有成品鹅、鹅肥肝和鹅肝酱,是目前安徽省最大的鹅肥肝生产基地。公司拥有养殖场9个,年产10万只填饲场一个,宰杀加工厂一个,按1只鹅日产粪为0.4kg,养殖场每天排粪量达40吨。鹅粪先采用干清粪方式收集,然后用水冲洗禽舍。因此,废水主要来源于三个方面,即禽舍冲洗水、宰杀加工厂的活禽屠宰、加工废水以及添饲场雨天淋溶水。
(1)在公司养殖小区新建500 m3/d的污水处理站(其中包括90t/d粪便污水沼气净化处理工程,其余为屠宰加工废水及添饲场雨天淋溶水处理工程),完善废水治理配套设施。
(2)新建年产1万吨生物有机复合肥料厂。
5.1.4设计方案及布置
1、设计水量与水质
1)设计水量:由于鹅粪先收集干清粪,再用水冲洗禽舍,因此,所用的冲洗水量相对较少,按每只鹅每日产生粪便污水0.9L计算,禽舍每天的粪便污水量为90吨/天,则;宰杀加工厂每日的屠宰、加工废水为400m3左右。降雨初期(降雨初期两小时)添饲场淋溶水有降雨量大小决定。 2)设计水质:
根据庐江县环境监测站对原厂排放的废水监测分析结果,确定工程废水水质情况详见下表。
工程废水产生情况一览表
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PH 6.9-7.3 COD (㎎/L) 500-2000 NH3-N (㎎/L) 磷酸盐(㎎/L) 粪大肠菌群(个) 10-15 2-8 10000-30000 2、 排放标准
《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中规定的一级标准值,即:
CODcr≤100 mg/L ; pH:6-9; NH3-N≤15mg/L(水温>12℃) ;TP≤0.5 mg/L ; 粪大肠菌群≤500个/L 3、 工艺流程及说明
图5-1 污水处理工艺流程图
生产工艺流程说明:
1)粪污的水解酸化:由于鹅粪污水的特殊性,其污水中纤维含量较高,并含有大量的悬浮颗粒。水解酸化的作用在于降解部分悬浮
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物质,将复杂的有机物转化为简单的有机物质,提高污水的可生化性能,有利于厌氧消化。鹅粪冲洗水经格栅除杂,在集水池经混合搅拌后,泵入沉砂池,随后进行水解酸化等后续处理过程。
2)屠宰、加工废水处理:屠宰生产线废水主要来自于浸烫脱毛、冲洗、内脏加工、胴体分割等工序排水,废水主要成分是有机物。废水中含有血液、油脂、胃内容物和粪便等,呈褐红色,有腥臭味,属高浓度有机废水,这部分废水集中在屠宰生产线运行的时间内排放。这部分废水需经过格栅除杂后,进入隔油沉淀池去除油脂及砂子等,再进入气浮池进一步去除废水中的颗粒物和漂浮性油脂,然后经过调节预曝气池均质均量,废水性质得到改良,在经SBR反应池处理并消毒后进入水生植物沟,最后达标排放。
3)添饲场雨天淋溶水的预处理:由于降雨前期淋溶水中含有较多的有机物,因此前期雨污需通过管沟由场区自流经过格栅,去除污水中大的悬浮物体,进入集水池,再经沉砂池,去除污水中的砂,减少管道等的堵塞情况的发生,同时有利于后续处理过程的进行,然后经沟管进入田间沼液贮池,用于农田灌溉;后期雨污中有机物含量很少符合国家排放标准,可直接排向马槽河,这样做可减轻污水处理设施的压力,提高污水处理效率。
4)沉砂池:因鹅粪中含有一定量不易消化的砂子等,在进入发酵罐前必须清除,以利发酵系统正常运行。经沉砂处理后料液进入后续处理单元。
5)计量:经预处理后的料液进入计量池经处理(增温)后泵入厌氧发酵罐,根据实际情况每天可按一次或二次处理。
6)厌氧消化 :采用USR发酵工艺,该工艺具有占地面积少、CODcr去除效率高、水力滞留期短、管理维护方便等特点。厌氧出水根据需
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要直接进行综合利用(50%进入沼液贮池用于农田施用,50%经过后续处理达标排放);
7)沼气的贮存与利用:沼气作为清洁高效能源,不允许向外排放而形成第二次污染,必须加以完全利用,经气水分离器、脱硫净化塔、计量后进入沼气贮气柜,主要用于沼气发电,解决鹅场日常运行用电及照明的用电问题。
8)有机肥加工中心:根据处理工艺的需要,中心的主体构筑物包括鹅粪发酵干燥车间、复混肥加工车间、仓库等,建筑面积900㎡,配套晾晒场地等。有机肥加工生产工艺流程见下:
鹅粪通过收集干清粪,然后与厌氧发酵的沼渣、干秸秆粉、菌种等,采用混和——好氧槽发酵——干燥——粉碎——筛分——计量混和——干燥造粒——冷却——筛分——计量——包装的方式,生产商品化有机肥。
9)沼液综合利用:经厌氧发酵后的液肥必须全部回收利用,利用沼液运输车将每天产出沼液运送到附近鱼塘和若干个农田间贮肥池,综合利用的主要内容包括沼液种蔬菜、瓜果、粮食、树木、花卉、养鱼虾等。
5.1.5技术参数
1、粪便污水沼气净化处理工程:
1)厌氧消化罐容积350m3,三座,共计1050m3; 2)进料浓度为3%;
3)厌氧发酵温度中温,冬季利用发电收集余热增温; 4)水力滞留期≥10天; 5)产气率0.6m3/m3d;
6)“三沼”完全利用,全系统实现零排放; 7)厌氧消化速率:75-85%;
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