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(终稿)农村规模化养猪场废弃物综合利用及污水治理新建项目可行性投资论证建议报告.doc(OK版)

浓度含污水,传统处理方式是采用吹脱或生物脱氮除磷工艺进行处理。吹脱工艺是将溶解在水中氨氮吹脱到空气中,这样会造成二次污染。而高浓度氨氮直接采用生物处理,会对微生物构成定危害,影响生化效率和效果。而且,这两种方式均没有将原本是优质营养源进行妥善回收,不仅污染环境,且造成了资源严重浪费。针对主场排污现状,我们采用全面回收资源方式对污水中进行了处理。由于高浓度氨氮对厌氧微生物具有定毒性,为确保厌氧效率,同时回收,对于混合后猪粪尿,采用工艺进行氮磷脱除处理,脱氮磷形成结晶富集在粪尿中纤维上,和起从污水中脱出,不仅确保了进入厌氧生化池污水中氨氮浓度,且以高效缓释性有机肥方式回收了。碳源回收传统污水处理针对碳源处理,般处理方法是采用好氧微生物,利用好氧微生物呼吸作用,将碳源氧化成为二氧化碳,实现将碳源从水中取出目。这样对于低浓度污水处理来说是切实可行,但对于高浓度含碳污水而言,若采用此法处理,不仅需要消耗大量能源来给水体提供溶解氧,且浪费了污水中碳源。但采用厌氧工艺处理不仅运行成本低,且能够回收高价值甲烷,因此,结合实际情况,在本污水碳源处理方面,我们设计了最大化碳源回收系统,采用改进型工艺,将碳源回收为甲烷,作为能源发电原材料和燃料。利用厌氧微生物,将污水中有机物分解成有机酸,实现酸化降解,并进步降解,产生甲烷。厌氧生化作用实现两个目,第,分解污水中有机物第二,产生甲烷,回收能源。由于厌氧微生物生命能力强,适于高浓度污水处理,加上运行过程中不耗能,运行成本低,而成为高浓度污水回收碳源关键工艺段。改进型反应器特征如下良好水力条件反应器水力条件是影响处理效果重要因素,反应器水力流态及其优劣可用容积利用率或反应器死区容积分数及扩散和混合程度来描述。与其他反应器相比,厌氧折流板反应器容积利用率有了很大提高。厌氧滤池和传统消化池值分别为和,而反应器值为,平均仅为,因而反应器容积利用率要高于其他形式反应器。此外,随着反应器中进水量增加,即缩短,各反应室内返混程度将提高,而值变化幅度却不大,从整体上看,反应器内折流板阻挡了各反应室间返混作用强化了各反应室混合作用,增强了污泥与被处理污水接触和混合程度。因而,在单个反应室内,反应器内水力流态为完全混合型流态,而整个反应器流态则趋于推流式这种完全混合与推流相结合复合型流态,不仅提高了反应器容积利用率,而且增强了反应器处理效果并保证了反应器稳定运行。结构简单效果稳定与其他第三代厌氧反应器相比,厌氧折流板反应器没有复杂三相分离器,只有简单折板结构,不存在管道堵塞等问题,没有复杂内部结构设计,而且从众多试验研究发现,厌氧折流板反应器处理效果稳定,有较大市场推广空间。良好生物分布在反应器内挡板结构构成几个独立反应室,所以,在每个反应室内,能驯化培养与该反应室环境条件相适应微生物群落,形成良好种群配合和良好沿程分布。有研究表明,在位于反应器前端格室中,主要以水解和产酸菌为主,而在较后格室中,则以甲烷菌为主。随着格室推移,由甲烷八叠球菌为优势种群向甲烷丝状菌属异养甲烷菌和脱硫弧菌属等转变。当底物浓度较高时,甲烷八叠球菌生长速度比甲烷丝状菌属快倍,而底物浓度较低时,刚好相反。从颗粒污泥切片电镜照片可以判断,在以葡萄糖为基质时,发酵产酸菌多在颗粒污泥表层,产甲烷菌则在内部,形成良好有机质分解链,这种结构与基质降解途径要求是致。这种微生物种群逐级递变,使优势种群得以良好地生长,这与有机物逐步降解和转化过程相致,同时,也表结合以上数据及分析结果,可以知道猪场废水中来源于猪粪及散落对于猪场废水处理,从采用工艺技术来看,有厌氧处理好氧处理厌氧好氧组合处理,以及氧化氧化塘人工湿地等自然处理方法。在美国夏威夷州,种用于处理冲洗猪粪原生污水和厌氧消化液生物固定膜和水生植物组合处理工艺被系统地进行观察和研究。另外,在日本等地都有各自猪场废水处理组合工艺。目前,国内外猪粪尿综合利用工程技术主要有两大类即物质循环利用型生态工程和健康与能源型综合系统。粪尿化学成分表不同清粪工艺猪场污水量和水质从表表不难看出有机物氨态氮及磷浓度高目前国内外规模化养猪场存在主要清粪工艺有种水规模化养猪场废水水质特点猪场废水水质特点不仅与猪粪尿成分有关,而且还与猪场清粪工艺有着密切联系。部分内容简介

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