Способ очистки жидкого навоза от взвешенных частиц

 

Изобретение относится к способам очистки жидкого навоза от взвешенных частиц, может быть использовано в сельском хозяйстве , в частности в животноводстве и птицеводстве , позволяет снизить влажность получаемого осадка и содержание взвешенных частиц в осветленной воде. Для осуществления способа жидкий навоз обрабатывают химическими реагентами, в качестве которых используют формалин и дефекат в количествах 3-8 л и 10-30 кг соответственно на 1 м3 жидкого навоза. Способ позволяет снизить влажность получаемого осадка до 77% и повысить степень осветления воды до 89%. 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з С 02 F 1/52

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (21) 4801182/26 (22) 11,03,90 (46) 15.04.92, Бюл. ¹ 14 (75) О.В.Тарханов и Л.С,Тарханова (53) 66.093.64 (088.8)

{56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1119986, кл. С 02 F 1/52, 1979, (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ ЖИДКОГО НАВОЗА

ОТ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ (57) Изобретение относится к способам очистки жидкого навоза от взвешенных частиц, может быть использовано в сельском хозяйИзобретение относится к способам обработки жидкого навоза в замкнутых (рециркуляционных) технологических циклах и может быть использовано в сельском хозяйстве {животноводстве и птицеводстве).

Цель изобретения — снижение концентрации взвешенных частиц в осветленной воде и снижение влажности получаемого после отстаивания осадка.

Для достижения поставленной цели жидкий навоз крупного рогатого скота или жидкий птичий помет обрабатывают химическими реагентами, в качестве которых используют формалин и отход сахарного производства — дефекат, 3 количествах соответственно 3-8 л и 10-30 кг (в пересчете на безводный продукт) на 1мз жидких органических отходов.

В состав дефеката (в пересчете на безводный продукт) входят следующие компонты %

Азотистые соединения 5,9

Безазотистые соединения 9,4

„„ .Ж„„1726391 А1 стве, в частности в животноводстве и птицеводстве, позволяет снизить влажность получаемого осадка и содержание взвешенных частиц в осветленной воде. Для осуществления способа жидкий навоз. обрабатывают химическими реагентами, в качестве которых используют формалин и дефекат в количествах 3-8 л и 10-30 кг соответственно на 1 м жидкого навоза. Способ позволяет снизить влажность получаемого осадка до 77% и повысить степень осветления воды до

89%. 1 табл.

Кальций углекислый 74,2

Прочие минеральные вещества (в том числе фосфорная кислота) 3,9

Сахар 2

Азотистые соединения представлены белками (60% от всей суммы азотистых соединений), аминокислотами, пуриновыми основаниями.

В состав безазотистых соединений входят. кальциевые соли двухосновных кислот (ряд щавелевой кислоты), трехосновных кислот (трикарбоминовая, аконитовая), оксикислот (гликолевая, молочная, яблочная, винная, лимонная), альдегидокислот (глиоксиловая, глиоксалевая).

Способ осуществляют следующим об разом.

Пример 1, Жидкий навоз крупного рогатого скота с влажностью 98,5% непрерывно подают в количестве 60 г/л в смеситель непрерывного действия, куда также непрерывно подают 37 -ный формалин в количестве 0,18 л/с и дефекат с влажностью

1726391

О б ъ е к т Исходная характериочистки стика навоза

Степень осветления, %

Влажность осадка после обработки, о%

Доза реагента

Дефекат, кг/м

СодержаФормалин, л/м Влажность. %

Пример ние взвешенных частиц, кг/м

Навоз крупного рогатого скота

98,5

13,57

2,4

81

93

77

94

80,5

73,5

89

63

64,5

3

Птичий помет

Свиной навоз

14,83

4,5

81

13,86

77

80% в количестве 3 кг/с (0,6 кг/с в пересчете на безводный продукт). В пересчете нэ 1 м жидкого навоза количество вводимого 37%ного формалина составляет 3 л и количество вводимого дефеката 10 кг (в пересчете на без водн ы и и роду кт).

Для предварительного разбавления дефеката используют осветленную воду, полученную при обезвоживании жидкого навоза. Плотность получаемой суспензии составляет 1,38 кг/л.

Полученную смесь непрерывно подают в отстойник-сгуститель в течение 16 мин.

Затем подачу прекращают и производят отстой осадка в течение 5 ч. Затем производят слив осветленной продезинфецированной жидкости и удаление полученного осадка, который подают на дополнительное обезвоживание на ленточный вакуум-фильтр, Суммарная концентрация взвешенных и растворенных веществ в осветленной воде 4 кг/м (суммарная концентрация взвешенных веществ в исходном жидком навозе

13,57 кг/M ), влажностью удаляемого осадка

81%, Пример ы 2-7. Жидкий навоз обрабатывают в условиях примера 1 при различных дозах формалина и дефеката.

Результаты обработки приведены в таблице.

При обработке жидкого навоза в условиях прототипа получают осадок влажностью 96%, степень осветления. составляет

75%

Как следует из приведенных данных, отдельно ни дефекат, ни формалин не позволяют произвести качественное обезвоживание жидкого навоза и лишь йх

5 совместное применение в определенных количествах позволяет достичь поставленную цель. При этом влажность полученного осадка достигает 77-81%, а степень осветления воды составляет 80-89%.

10 Осветленную воду можно использовать в оборотном цикле на животноводческих комплексах и птицефабриках для навозо- и пометоудаления.

Введение дефеката в жидкий навоз по15 зволяет обогатить осадок полезными минеральными и органическими веществами, повысить его удобрительную ценность, а введение формалина позволяет стабилизировать осадок, предотвратить дальнейшее разложение органических веществ.

20 Получаемый осадок представляет собой органо-минеральное удобрение с большим спектром питательных веществ (N, PzOs, КгО, Са, С02, сахар и т,д.).

Формула изобретения

25 Способ очистки жидкого навоза от взвешенных частиц путем введения химического реагента, отстаивания и отделения осадка, о т л и ч а ю щ и й. с я тем, что, с целью снижения влажности осадка и содержания

30 взвешенных частиц в осветленной воде, в качестве химического реагентэ используют формалин в количестве 3-8л и дефекат в количестве 10-30 кг на 1 м жидкого навоза.

Способ очистки жидкого навоза от взвешенных частиц Способ очистки жидкого навоза от взвешенных частиц 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам обеззараживания воды от спорообразующих бактерий и может быть использовано при очистке природных и сточных вод, Целью изобретения является повышение скорости обеззараживания при одновременном снижении расхода дезинфицирую щего реагента и обеспечения возможности осуществления способа при любом расходе воды

Изобретение относится к прикладной электрохимии, в частности к электромембранной технологии, и может быть использовано для получения деионизованной воды из природных вод и производственных растворов с высоким исходным содержанием соединений кремния

Изобретение относится к электрохимическим методам очистки сточных вод от фтора и может быть использовано в различных производствах, в сточных водах которых находится фтор

Изобретение относится к извлечению брома из природных растворов и может быть использовано в химической промышленности

Изобретение относится к технике очистки воды от нефтепродуктов и промышленных предприятий

Изобретение относится к способам удаления нефти и нефтепродуктов с поверхности пресных и морских водоемов

Изобретение относится к устройствам для очистки сточных вод от эмульгированных , коллоидных органических и минеральных загрязнений, взвешенных веществ, нефтепродуктов, и может быть использовано на станциях очистки сточных вод промышленных предприятий, предприятий коммунально-бытового назначения, бытовых сточных вод

Изобретение относится к устройствам для очистки сточных вод от эмульгированных , коллоидных органических и минеральных загрязнений, взвешенных веществ, нефтепродуктов, и может быть использовано на станциях очистки сточных вод промышленных предприятий, предприятий коммунально-бытового назначения, бытовых сточных вод

Изобретение относится к способам ионообменного извлечения лития из природной воды и позволяет повысить эффективность способа извлечения за счет восстановления емкости сорбента и увеличения продолжительности его эксплуатаИзобретение относится к химической технологии и может быть использовано в химической промышленности и гидрометаллургии при извлечении лития из производственных вод, природных рассолов и морской воды

Изобретение относится к сорбционнофильтрационным процессам очистки сточных вод, к получению сорбентов на основе природных минеральных композиций

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх