RU2005789C1 - Способ очистки животноводческих стоков и получение биомассы - Google Patents

Способ очистки животноводческих стоков и получение биомассы Download PDF

Info

Publication number
RU2005789C1
RU2005789C1 SU4856861A RU2005789C1 RU 2005789 C1 RU2005789 C1 RU 2005789C1 SU 4856861 A SU4856861 A SU 4856861A RU 2005789 C1 RU2005789 C1 RU 2005789C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
yeast
biomass
liquid fraction
fraction
stage
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
М.В. Левчикова
Р.А. Мельник
Л.И. Ульченко
А.А. Ковалев
Original Assignee
Всероссийский институт электрофикации сельского хозяйства
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Всероссийский институт электрофикации сельского хозяйства filed Critical Всероссийский институт электрофикации сельского хозяйства
Priority to SU4856861 priority Critical patent/RU2005789C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2005789C1 publication Critical patent/RU2005789C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
  • Fodder In General (AREA)

Abstract

Использование: сельское хозяйство, комплексная переработка и очистка животноводческих стоков с получением кормовых добавок. Сущность изобретения: навоз подвергают I ступени анаэробной ферментации, разделяют на жидкую и плотную фракции, плотную направляют на гидролиз, плотную фракцию гидролизата направляют в биореактор для выращивания дрожжей, дрожжевую суспензию сепарируют, сгущенные дрожжи подвергают плазмолизу, получая при этом белково-витаминную кормовую добавку. Жидкую фракцию, полученную на I ступени ферментации, и жидкую фракцию, полученную после отделения дрожжей, направляют на II ступень ферментации. Образующийся при этом биогаз очищают от аммиака, разделяют на метан и углекислый газ. Жидкую фракцию, углекислый газ и аммиачную воду, полученную в процессе очистки биогаза, направляют для выращивания микроводорослей, затем макроводорослей. Биомассу водорослей отделяют и используют в качестве кормовой добавки. Плотные осадки, полученные в процессе анаэробной и аэробной ферментации, подвергают плазмолизу и используют в качестве кормовой добавки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к биосинтезу белковых кормов из нетрадиционных источников сырья (органических отходов сельского хозяйства) и может быть использовано в области сельского хозяйства на животноводческих фермах и комплексах для переработки и очистки животноводческих стоков с получением кормовых добавок.
Известен способ получения кормовых добавок путем выращивания дрожжей на гидролизатах экскрементов животных. По данной технологии на Теленешском свинокомплексе (Молдовская ССР) перерабатывается до 90% выхода навоза влажностью 90-98% . Согласно указанной технологии навоз нагревают острым паром до 120-130оС и обрабатывают серной кислотой, концентрацию которой в субстрате доводят до 0,6-0,8% , обработка длится 2,5-3,0 ч. На таком гидролизате выращивают кормовые дрожжи, которые используют на корм животным; последрожжевую бражку используют на полив получаемый шлам после гидролиза используют на удобрение (М. . Шлейдер) и др. Опыт переработки и использования свиного навоза, журнал "Корма", N 1, 1977 г. ).
Недостатком данного способа является отсутствие комплексного подхода с точки зрения безотходной экологически чистой технологии, получения кормов из отходов животноводства с одновременной очисткой жидкого стока с комплекса.
Известен способ очистки животноводческих стоков в системе рыбоводно-биологических прудов. По такой технологии предусматривается блок механической очистки и разделения стоков на фракции.
Твердая фракция влажностью 65% складируется в бурт, а жидкая проходит очистку в системе прудов, которая включает отстойник-накопитель, водорослевой пруд, рачковый пруд и рыбоводный пруд; систему замыкает пруд-накопитель чистой воды, где происходит окончательное отстаивание и хлорирование или озонирование воды (авт. св. N 1183462, 1983. Методические рекомендации по устройству, размещению и наладке рыбоводно-биологических прудов для очистки и использования стоков свиноводческих комплексов", М. , 1982).
Основным недостатком данного способа является длительность очистки; так в отстойнике-накопителе стоки отстаивания более 6 мес, необходимо иметь на комплексе несколько (минимум два) параллельных отстойников-накопителей, при заполнении одного необходимо время отстаивания стока, в это время должен заполняться параллельный отстойник-накопитель.
Трудности составляет и удаление осадка с дна накопителя, за время отстаивания происходят различные биологические процессы в нижних слоях накопителя, поэтому в жидкой фракции всегда превышают допустимые дозы растворенного аммиака, сероводорода, метана. В водорослевом пруду жидкая фракция очищается от биогенных веществ в течение 1-3 мес, в рачковом также более месяца, в рыбоводном до 3 мес. Это требует значительного времени, а также отчуждения больших земельных площадей.
Наиболее близким к предлагаемому является установка и способ для двух ступенчатой анаэробной переработки и очистки животноводческих стоков, включающий анаэробное сбраживание в метантенке, устройство для отделения трудносбраживаемых компонентов, анаэробный биофильтр для очистки жидкой фракции, мокрый газгольдер для сбора и хранения биогаза и теплообменник-рекуператор тепла сброженной массы.
Недостатком этого устройства является низкая степень очистки животноводческих стоков от биогенных веществ (азота, фосфора, калия и др. ). Нет комплексного подхода к очистке с точки зрения охраны окружающей среды (авт. св. N 1479423, 1989).
Целью предлагаемого изобретения является снижение загрязнения окружающей среды, повышения эффективности переработки животноводческих отходов и защита окружающей среды с получением белково-витаминных кормовых добавок путем применения анаэробного сбраживания с последующим разделением на фракции с использованием твердой фракции после кислого гидролиза для получения кормового микробного белка и очисткой жидкой фракции в анаэробном биофильтре, флотаторе-дезаммонизаторе, аэробном биофильтре; водорослевом культиваторе и биопрудах с высшей водной растительностью.
Цель достигается тем, что исходный навоз предварительно сбраживают в анаэробных условиях, разделяют на густую и жидкую фракции с последующей переработкой густой фракции путем кислого гидролиза и выращивания на ней кормовых дрожжей. Жидкая фракция проходит очистку в анаэробном биофильтре при 55-56оС, флотаторе-дезаммонизаторе при 60-70оС с поддувкой биогаза со скоростью движения газа 2 м3/мин, в аэробном биофильтре при 28-32оС с подачей воздуха из расчета 2-4 мг растворенного кислорода в 1 л рабочей жидкости, в водорослевом культиваторе путем выращивания зеленых водорослей "спирулиум" и "оценодесмус" при 35оС, подаче воздуха, углекислоты и аммиачной воды, затем жидкая фракция поступает в биологический пруд, где проходит окончательную доочистку от оставшихся растворенных солей и микроэлементов с помощью высшей водной растительности, после чего при соответствии необходимым требованиям вода сбрасывается в открытый водоем.
Полученная дрожжевая биомасса, а также осадок из анаэробного и аэробного биофильтров направляются в установку отделения дрожжевой и бактериальной биомассы, где сгущаются до влажности 80-90% , затем проходят плазмолиз в плазмолизаторе при 70-90оС и давлении до 1 атм в течение 1 ч, после чего используется как белково-витаминная добавка в корм животным. Биомасса "спирулины" и "сценодимуса", а также зеленая масса высшей водной растительности используется также в корм животным.
На чертеже представлена схема технологической линии очистки животноводческих стоков до норм сброса в открытый воздух с получением кормовых добавок по заявляемому способу.
Технологическая линия очистки стоков в установившемся режиме работает следующим образом.
Навоз с фермы поступает на отделитель крупных включений 1, после чего в метантенк I ступени метанового сбраживания 2, где происходит анаэробное разложение легкодоступных органических веществ анаэробными микроорганизмами с образованием биогаза при 24-32оС и влажности исходного навоза 92-96% . Из метантенка сброженный навоз поступает на установку для разделения навоза на фракции 3, густую и жидкую. Густая фракция влажностью 80-90% поступает в гидролизатор 4, где навоз подвергается кислому гидролизу при 120-130оС с давлением 0,8-1 атм и концентрации серной кислоты в рабочем растворе 0,6-0,8% в течение 1-3 ч, благодаря чему твердые труднодоступные органические вещества (в основном целлюлоза) превращаются в моноуглеводы легкодоступные микроорганизмам.
После этого гидролизат густой фракции навоза поступает в биореактор для выращивания дрожжей 5, в котором при 28-32оС подаче воздуха из расчета 2-4 мг растворенного кислорода в рабочей среде и поддержании рН в биореакторе 4.5-5,0 путем титрования 5-7% щелочью (NaOH или КОН) происходит выращивание кормовых дрожжей, что позволяет изъять из раствора органические и биогенные вещества и получить до 250 кг/м3сут кормовых дрожжей с содержанием 45-52% сырого протеина. Из биореактора 5 дрожжевая биомасса поступает в установку отделения дрожжевой и бактериальной биомассы 6, для этого используются сепараторы или центрифуги, после этого сгущенные дрожжи примерно до 80% влажностью поступают в плазмолизатор 7, где проходят плазмолиз при 80-90оС, давлении около 1 атм, в течение 30-40 мин. После такой обработки дрожжи используются как белково-витаминная добавка в корм животным.
Жидкая фракция из установки разделения навоза на фракции 3 и последрожжевая бражка из установки отделения дрожжей 6 поступает в анаэробный биофильтр 8, где при 54-56оС и рН 6,8-7,8 в анаэробных условиях происходит микробиологическое превращение растворимых органических веществ в биогаз (в основном метан) и осаждение взвесей. Очистка жидкой фракции в анаэробном биофильтре позволяет снизить ХПК стока на 60-70% . Из анаэробного биофильтра 8 жидкая фракция поступает в анаэробный биофильтр - дезаммонизатор 9, принцип работы которого заключается в том, что через жидкость снизу вверх пропускается биогаз со скоростью движения 2 м33. При этом температура рабочей среды поддерживается 60-90оС, в результате чего происходит выделение аммиака, который уносит вместе с биогазом и растворяется в воде мокрого газгольдера (10), образуя аммиачную воду, которая используется в технологической линии как источник азота для выращивания микроводорослей. Биогаз из мокрого газгольдера 10 используется для поддержания температурного режима всей технологической линии путем подогрева в водогрейном котле 11 для теплообменников. Таким образом в дезаммонизаторе происходит удаление аммиачного азота из стока.
Жидкая фракция из флотатора-дезаммонизатора 9 поступает в аэробный биофильтр 12, где проходит очистку при температуре окружающей среды, с аэрированием воздуха и рН 6,8-7,8, что позволяет снизить ХПК стока до 90-96% , биологическим путем изъять органические и биогенные вещества, а также микроэлементы. После этого жидкая фракция направляется в водорослевой культиватор 13, куда поступает источник азота - аммиачная вода из мокрого газгольдера 10, углекислота СО2 из мембранного разделителя 17, аэрируемый воздух, выполняющий функцию перемешивания, в результате чего при 35оС происходит активное выращивание зеленых водорослей "спирулины" или "сценодесмус" с одновременной очисткой сточной жидкости. Окончательная доочистка жидкой фракции происходит в биопруде, т. е. из водорослевого культиватора 13 очищенная вода поступает в биологический пруд 14 с высшей водной растительностью (рогоз, узколистный, рдест блестящий, ряска, спироделла и др. ), где происходит окончательная ее очистка от биогенных элементов, после чего вода, достигнувшая требуемого качества, сбрасывается в открытый водоем.
Зеленая масса, получаемая в водорослевом культиваторе 13 и биологическом пруде 14, используется на корм животным.
Осадок, получаемый в анаэробном 8 и аэробном 12 биофильтрах, направляется в установку отделения дрожжевой и бактерильной биомассы 6, откуда сгущенная бактериальная биомасса поступает в плазмолизатор 7, где подвергается плазмолизу при тех же параметрах, что и дрожжевая, после этого используется как кормовая добавка в корм животным, содержащая до 70% сырого протеина.
Биогаз, получаемый в анаэробном метантенке первой ступени 2 и аэробном биофильтре 8, поступает в мембранный разделитель 15, в котором с помощью мембран происходит разделение его на метан СН4 и углекислоту (СО2) с одновременной очисткой от влаги и сероводорода. Метан используется для продувки во флотаторе-дезаммонизаторе 9, а углекислота для выращивания водорослей в водорослевом культиваторе 13.
Таким образом, применение предлагаемого способа позволит получить:
- воду, стерильно очищенную до норм сброса в водоем;
- микробную биомассу, содержащую до 70% сырого протеина;
- кормовые дрожжи, содержащие 45-52% сырого протеина до 25,0 кг/м3 стока в сутки;
- 60 кг зеленых водорослей, содержащих 35-45% сырого протеина с 1 м3 стока в сутки;
- до 20 кг/м3 стока зеленой массы водных растений в корм животным. (56) Авторское свидетельство СССР N 1479423, кл. С 02 F 11/04, 1989.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ОЧИСТКИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОКОВ И ПОЛУЧЕНИЕ БИОМАССЫ, включающий первую ступень анаэробной ферментации стоков, разделение проферментированных стоков на жидкую и плотную фракции с последующим проведением II ступени анаэробной ферментации жидкой фракции и получением проферментированной суспензионной биомассы, объединением образующегося на I и II ступенях ферментации биогаза, отличающийся тем, что, с целью снижения загрязнения окружающей среды, повышения эффективности очистки стоков и выхода биомассы, образующийся в процессе ферментации биогаз очищают от аммиака путем перевода его в раствор аммиачной воды, разделяют на метан и углекислый газ, плотную фракцию проферментированных стоков после I ступени ферментации гидролизуют, разделяют гидролизат на жидкую и плотную фракции, жидкую фракцию гидролизата направляют на выращивание дрожжей, суспензионную биомассу, полученную после II ступени анаэробной ферментации, разделяют на жидкую фракцию и иловый осадок, отбирают жидкую фракцию, удаляют из нее аммиак путем продувки выделенным из биогаза метаном, осуществляют аэробную ферментацию, получают смесь, содержащую жидкую фракцию и иловый осадок, жидкую фракцию, а также углекислый газ и аммиачную воду, полученную в процессе очистки биогаза, направляют для выращивания микроводорослей, а затем макроводорослей, полученную суспензию водорослей разделяют на зеленую биомассу, используемую в качестве кормовой добавки, и очищенную воду, а дрожжевую суспензию, полученную в процессе выращивания дрожжей, объединяют с плотной фракцией, полученной в процессе гидролиза, иловыми осадками, полученными после II ступени, анаэробной ферментации и аэробной ферментации, полученную смесь подвергают плазмолизу и используют в качестве кормовой добавки.
SU4856861 1990-06-26 1990-06-26 Способ очистки животноводческих стоков и получение биомассы RU2005789C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4856861 RU2005789C1 (ru) 1990-06-26 1990-06-26 Способ очистки животноводческих стоков и получение биомассы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4856861 RU2005789C1 (ru) 1990-06-26 1990-06-26 Способ очистки животноводческих стоков и получение биомассы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2005789C1 true RU2005789C1 (ru) 1994-01-15

Family

ID=21530815

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4856861 RU2005789C1 (ru) 1990-06-26 1990-06-26 Способ очистки животноводческих стоков и получение биомассы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2005789C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0942067A1 (en) * 1998-03-13 1999-09-15 Research Institute of Innovative Technology for the Earth Carbon producing apparatus utilizing biomass
US6180396B1 (en) 1998-03-13 2001-01-30 Research Institute Of Innovative Technology For The Earth Carbon producing apparatus utilizing biomass
RU2536449C1 (ru) * 2013-07-18 2014-12-27 Александр Адамович Лемешевский Биокомплекс
CN109502914A (zh) * 2018-12-24 2019-03-22 江西洁地环境治理生态科技有限公司 一种利用小球藻处理沼液的污水处理系统
RU2792230C1 (ru) * 2022-06-28 2023-03-21 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ очистки сточных вод с получением биомассы

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0942067A1 (en) * 1998-03-13 1999-09-15 Research Institute of Innovative Technology for the Earth Carbon producing apparatus utilizing biomass
US6180396B1 (en) 1998-03-13 2001-01-30 Research Institute Of Innovative Technology For The Earth Carbon producing apparatus utilizing biomass
RU2536449C1 (ru) * 2013-07-18 2014-12-27 Александр Адамович Лемешевский Биокомплекс
CN109502914A (zh) * 2018-12-24 2019-03-22 江西洁地环境治理生态科技有限公司 一种利用小球藻处理沼液的污水处理系统
CN109502914B (zh) * 2018-12-24 2023-10-31 江西洁地环境治理生态科技有限公司 一种利用小球藻处理沼液的污水处理系统
RU2792230C1 (ru) * 2022-06-28 2023-03-21 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ очистки сточных вод с получением биомассы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108975614B (zh) 沼液生态处理养殖系统的作业方法
US8308944B2 (en) System and method for treating wastewater via phototactic heterotrophic microorganism growth
CN108483804A (zh) 一种规模化畜禽养殖粪水资源化利用综合处理工艺
US20030211594A1 (en) Microalgae for remediation of waste and method of culturing the same
CN110627316B (zh) 一种养殖废水处理工艺
CN106396112A (zh) 一种藻菌共生结合生态浮床技术净化高氨氮养猪沼液的复合系统
JP2015167912A (ja) 畜産糞尿処理システム
CN106430820A (zh) 一种高氨氮养猪沼液的生物处理装置及其工艺
KR101565503B1 (ko) 가축분뇨 액비화 방법
CN111170571B (zh) 一种家畜粪尿的液肥化处理工艺
CN108358692A (zh) 一种利用畜禽粪污的液肥及其制备方法及其应用方法
KR101297821B1 (ko) 혐기성 소화조를 이용한 미세조류 배양 시스템 및 이를 이용한 미세조류 배양 방법
JP4923167B2 (ja) ウキクサ類を用いた有機廃液の有資源化方法
US5795480A (en) Method and system for the treatment of livestock wastewater
CN106348451A (zh) 一种利用微藻与水生植物联合处理高氨氮养猪沼液的连续系统
EP0159054B1 (en) A process for producing methane from solid vegetable material
RU2005789C1 (ru) Способ очистки животноводческих стоков и получение биомассы
KR20140027793A (ko) 혐기소화조 및 mbr조를 이용한 미세조류 배양장치 및 방법
CN219752089U (zh) 一种基于能源小球藻净化沼液的资源化连续处理系统
CN209797687U (zh) 一种奶牛养殖场粪水生态净化处理装置
CN114605030B (zh) 一种碳汇释氧型养殖污水资源化利用的方法
KR101425874B1 (ko) 아질산성 질소를 이용한 미세조류 배양장치 및 방법
CN102653775A (zh) 一种尿液资源化和能源化的处理方法
CN202626176U (zh) 一种尿液资源化和能源化的处理装置
CN112159261A (zh) 一种禽畜粪便生产液体浓缩肥的方法