[发明专利]一种畜禽养殖舍臭气处理工艺在审
申请号: | 202011351025.8 | 申请日: | 2020-11-27 |
公开(公告)号: | CN112546849A | 公开(公告)日: | 2021-03-26 |
发明(设计)人: | 曾才友;迈克儿·杰弗里·汉森;乔文双;刘明达;白雪 | 申请(专利权)人: | 北京艾和斯科畜牧科技有限公司 |
主分类号: | B01D53/84 | 分类号: | B01D53/84;B01D53/48;B01D53/52;B01D53/58;B01D53/72 |
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地址: | 100093 北京市海淀区天秀*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 畜禽 养殖 臭气 处理 工艺 | ||
1.一种畜禽养殖舍臭气处理工艺,其特征在于:由高功率风机(1)、除臭缓冲间(2)、加药系统(3)、喷雾系统(4)、滴淋系统(5)、生物除臭滤墙(6)、补水系统(7)、排污系统(8)、检测控制系统(9)组成的技术工艺路线;
所述的高功率风机(1)位于畜禽舍的外墙上,其功能是将畜禽舍内的臭气抽到除臭缓冲间(2)内;
所述的除臭缓冲间(2)位于畜禽舍的外侧,与畜禽舍密封相邻,所述的除臭缓冲间(2)的一侧通过高功率风机(1)相连,另一侧与生物除臭滤墙(6)密封相连;所述的除臭缓冲间(2)将臭气气流的风速降低,使臭气以低速穿过生物除臭滤墙(6);
所述的加药系统(3)由药液箱(30)、输送药液管道(31)、加药泵(32)构成;主要作用是按需要向生物水池(61)补充药液,保证生物水的酸碱度和电导率达标;
所述的喷雾系统(4)由高压喷雾泵(40)、水平总水管(41)、数根竖直分水管(42)、数个高压雾化喷头(43)、数根支撑连杆(44)构成;位于左侧立体生物滤墙(64)外侧的每个高压雾化喷头(43),将生物水经过高压喷头雾化,飘散在立体生物滤墙(64)上,雾化的生物水很快就浸湿整个立体生物滤墙(64)中的每个过滤网片,在重力作用下生物水沿着过滤网墙流到生物水池(61)内,再被高压喷雾泵(40)输送到高压雾化喷头(43)再喷洒在立体生物滤墙(64),如此循环;
所述的滴淋系统(5)由滴淋泵(50)、总水管(51)、分水管(52)、数根滴淋管(53)构成;位于右侧立体生物滤墙(64)顶端的每个滴淋管(53),将滴淋泵(50)输送的生物水滴淋在立体生物滤墙(64)上,滴淋的生物水很快就浸湿整个立体生物滤墙(64)中的每个过滤网片,在重力作用下生物水沿着过滤网墙流到生物水池(61)内,再被滴淋泵(50)输送到滴淋管(53),再滴淋在立体生物滤墙(64)上,如此循环;
所述的生物除臭滤墙(6)由生物水池(61)、生物滤墙壳体(62)、生物滤墙固定架(63)、数道立体生物滤墙(64)构成;所述的立体生物滤墙(64)是由若干个过滤网片堆积而成;生物水经过左侧的喷雾系统(4),将生物水喷洒在左侧的立体生物滤墙(64)上,位于右侧立体生物滤墙(64)顶端的每个滴淋管(53),将滴淋泵(50)输送的生物水均匀的滴淋在立体生物滤墙(64)上,滴淋的生物水很快就浸湿整个立体生物滤墙(64)中的每个过滤网片,形成两道透气的过滤墙;从畜禽舍经高功率风机(1)抽出的臭气气流,经过除臭缓冲间(2)时风速降低,以低速通过生物除臭滤墙(6)的左右两道立体生物滤墙(64)时,臭气经过生物水喷淋后湿度增加,大部分粉尘会被喷淋水吸收,沉降到生物水池内;经过加湿的臭气继续前行,进入立体生物滤墙(64),立体生物滤墙(64)的作用是增大气体滤网表面水膜的接触面积,气体分子撞击水膜后被液体吸收,在重力的作用下水流沿着立体生物滤墙(64)向下流回生物水池(61)中,从而实现臭气净化除臭的目标;
所述的生物除臭滤墙(6)除臭过程主要分为以下几个阶段:
第一阶段:气-液扩散阶段,臭气中的污染物通过填料气-液界面由气相转移到液相;
第二阶段:液-固扩散阶段,恶臭物质向微生物膜表面扩散-废气中的异味分子由液相扩散到生物填料的生物膜(固相),污染物质被微生物吸附、吸收;
第三阶段:生物氧化阶段,微生物将恶臭物质氧化分解-生物填料表面形成的生物膜中的微生物把异味分子氧化,同时生物膜会引起氮或磷等营养物质及氧气的扩散和吸收;
通过上述三个阶段,利用微生物的代谢活动降解恶臭物质,将恶臭物质氧化为最终产物-含硫的恶臭物质被分解成S、SO32-和SO42-;含氮的恶臭物质被分解成NH4+、NO3-和NO2-;未含硫或氮的恶臭物质被分解成CO2和H2O,从而达到异味净化的目的;主要反应方程式如下:
恶臭物质的氧化过程需要各种微生物共同参与,同一恶臭物质不同的氧化阶段需要不同的微生物;例如含硫物质的氧化:当恶臭气体为H2S时,专性的自养型硫化氧化菌会在一定条件下将H2S氧化为硫酸根;当恶臭气体为有机硫如甲硫醇时,则首先需要导氧型微生物将有机硫转化为H2S,然后H2S再由自养型微生物转化为硫酸根;又如当恶臭气体为氨时,氨先溶于水,然后在有氧条件下经氨氧化细菌、亚硝化细菌和硝化细菌的硝化作用转化为硝酸盐,在兼性厌氧条件下,硝酸盐还原细菌将硝酸盐还原为氮气;
所述的补水系统(7)由生物水箱(70)、补水泵(71)、补水管(72)、阀门(73)构成;
所述的排污系统(8)由排污泵(80)、排污管(81)、排污管道(82)构成;
所述的检测控制系统(9)由电导率探头(91)、酸碱度探头(92)、液位探头(93)、数根信号线(94)、PC计算机(95)、电导率控制器(96)、酸碱度控制器(97)、液位控制器(98)、排污泵开关1k(99)、滴淋泵开关2k(100)、高压喷雾泵开关3k(101)、补水泵开关4k(102)、加药泵开关5k(103)构成;
当所述的液位探头(93)探测到水位超过下限时,计算机立即启动生物水的补水系统(7)进行补水,直到达到液位上限时,则生物水的补水系统(7)停止;当所述的电导率探头(91)、酸碱度探头(92)探测到生物水的酸碱度、电导率有变化时,计算机立即启动加药系统(3)进行加药,直至该两项指标恢复到标准值时,关闭加药系统(3);当检测到生物水池(61)内生物污泥达到规定限定值时,计算机启动排污系统(8),将生物污泥排到污泥管道。
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