第四章 工程技术方案
4.1项目建设总体规划及总平面布置 4.1.1布置原则
1.分区布局:在满足生产工艺流程的前提下,做到功能分区明确。各功能区布置应符合卫生、检疫的有关标准。
2.有利防疫:根据当地常年主导风向,把各个建筑物按生产工艺流程顺序布置,猪舍布局应便于饲养管理,利于采光,满足夏季通风降温和冬季保温防寒。使物料运输作业线最短,生产最便捷。
3.节约用地:场内建筑物在满足卫生防疫和建筑防火间距的前提下,各建筑物布局应紧凑、整齐,以节约土地和基建投资,做到经济实用,科学合理。
4.净污分开:为防止净物与污物因使用和运输通过造成交叉接触而传染病源,场内洁净生产区和非洁净生产区要用隔离带严格分开,洁净道与污染道分开使用,避免交叉。 4.1.2平面布置
本着相对集中、交通便利、运输成本经济合理,最大限度杜绝感染的原则。根据生产工艺要求,按功能分区原则,结合场区地势、地形、风向等局部气候特点,张家口天顺生态农业发展有限公司准化规模养殖场污染综合防治项目主要为污水处理部分、沼气净化及固体粪便生产有机肥。
污水处理车间和有机肥生产车间在厂区的总图布置上依据满足工艺,节省用地的原则,力求建、构筑物局面紧凑合理,便于施工、运行
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和管理。竖向设计充分利用原有地形坡度,地势按工艺流程依次降低,设计合理,节约能源。污水处理部分采用预处理工艺+UASB厌氧+A/O反应工艺进行污水处理。有机肥生产部分采用复合好氧堆肥工艺,投加辅料和生物菌剂,通过二次发酵再进行深加工造粒,制造肥料。
水处理部分:
位于整个厂区的南侧。废水处理工艺流程和各建(构)筑物建设均在场区内空地,不会对周围群众产生影响。
沼气净化部分:
贮气柜、输气管道的设计参照建筑设计防火规范(GB50016-2006)中的防火要求,禁止明火。
有机肥生产部分:
该部分位于场区西南侧,污水处理区西侧,不会对交通和周围群众产生影响。
根据工艺流程和各建(构)筑物功能,将污水处理站分为预处理区和主要处理区。
(1)预处理区
预处理区主要位于厂区地下,包括格栅、调节池和微滤机。对粪便进行固液分离,并去除颗粒性固体和草料等杂物。
(2)主要处理区
该部分处理设施主要包括水解酸化池、UASB反应器、A/O池及曝气设备。污水经管道通过调节池进入水解酸化池进行水解、酸化反应后,再进行pH等的调节,进入UASB反应器继续处理,出水后的污水仍不能
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达标利用或者排放,必须经过好氧处理进一步去除污染物才能降低污染风险,所以后续进入A/O系统继续处理,将前期处理后的小分子、溶解性的有机物最终分解为CO2和H2O,同时通过硝化液回流将氨氮去除。进而达到去除污染物的目的。处理完毕后可达标排放。
根据堆肥发酵制造有机肥工艺,设置堆肥发酵区、有机肥生产车间和配料储料车间,其中肥料生产车间配置成套烘干机、搅拌机、粉碎机、皮带输送机、造粒机等深加工设备。 4.1.2竖向布置
污染治理区域竖向布置主要考虑满足污水处理工艺的要求和污水自流进行处理,同时考虑:a、土方平衡b、确定构筑物底板高程时,尽可能减少地下水对池体的浮力,以节省基建费用c、排水通畅、降低能耗。 4.2工艺方案比选 4.2.1 工艺介绍
大量工程实例和研究表明,国内外养殖场粪污处理利用模式主要有两种,能源生态式和能源环保式。 4.2.1.1 生态式
要求周围有足够的农田消纳沼液和沼渣,工艺特点如下:
(1)畜禽粪便污水可全部进入处理系统,进水TS浓度可高达10%。 (2)厌氧消化器可采用全混合厌氧池,上流式固体床等。 (3)沼气利用方式:炊用发电。 (4)沼液、沼渣综合利用。 4.2.1.2 环保式
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该技术适用于周边没有足够土地面积和污水必须达标排放的各种规模化养殖场。工艺特点如下:
(1)养殖场必须实行严格清洁生产,干湿分离,畜禽粪便作为有机肥的原料进行有机肥的生产,冲洗污水和尿液进入水处理系统,进水COD、氨氮很高。
(2)污水必须进行预处理,固液分离,减轻后续处理压力。 (3)厌氧反应采用UASB、EGSB等,厌氧出水COD降低70%左右。
(4)厌氧污泥经干化场脱水后可用于制作有机肥。
厌氧生物处理技术对处理高浓度有机污水具有处理效率高,投资少,运行费用低,污泥产量少的特点,并能通过厌氧生物处理把污水中的有机污染物转为优质可燃气体——沼气,达到污水治理资源化的目的。随着污水治理技术的不断进步及环境目标要求的提高,厌氧生物处理技术又开发了许多新技术,使厌氧处理效率更高,效果更好,相继推出了IC厌氧反应器、厌氧接触法、厌氧过滤床(AF)、上流式厌氧复合床(UBF)、上流式厌氧污泥床(UASB)等等。
升流式厌氧污泥床(UASB)反应器是荷兰学者Lettinga等人于20世纪70年代初开发的。由于这种反应器结构简单,不用填料,没有悬浮物堵塞等问题,并很快被广泛应用到工业污水和生活污水的处理中。UASB反应器在处理各种有机污水时,反应器内一般情况下均能形成厌氧颗粒污泥,而厌氧颗粒污泥具有良好的沉降性能。由于UASB反应器设有三相分离器,使得反应器内的污泥不易流失,所以反应器内能
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维持很高的生物量,平均浓度能达到80gSS/L左右。同时,反应器的STR很大,HRT很小,这使反应器有很高的容积负荷率和处理效率以及运行稳定性。待处理的污水被引入UASB反应器的底部,向上流过由絮状或颗粒状污泥组成的污泥床。随着污水与污泥相接触而发生厌氧反应,产生沼气(气体是甲烷和二氧化碳)引起污泥床扰动。在污泥床产生的气体中有一部分附着在污泥颗粒上,自由气泡和附着在污泥颗粒上的气泡上升至反应器的顶部。污泥颗粒上升撞击到脱气挡板的底部,这引起附着的气泡释放;脱气的污泥颗粒沉淀回到污泥床的表面。自由气体和从污泥颗粒释放的气体被收集在反应器顶部的集气室内。液体中包含一些剩余的固体和生物颗粒进入到沉淀室内,剩余固体和生物颗粒从液体中分离并通过反射板落回到污泥层的上面。分离气体、固体后的液体继续上升,最后从出水堰溢流,经集水槽排出。沼气聚集于三相分离器顶部,通过气管排出。 4.2.2工艺方案选择原则
(1)技术先进,稳妥可靠。要在前人不断探索的基础上,科学地加以总结,并在稳妥可靠的前提下,积极采用先进的工艺技术。因此在选择污水处理工艺时适当考虑自动化控制水平较高的工艺。
(2)占地少,土地资源十分宝贵,因此在选择工艺时占地面积也是一项非常重要的指标。
(3)投资省,要充分发挥投资效益,在能达到同样效果的情况下,必须选择最为经济的工艺技术方案。
(4)管理方便,运行费用低。必须考虑当地的管理水平和投产后的
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