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文档简介

1T/JXEA101—2025畜禽养殖粪污资源化利用规程本文件规定了畜禽养殖粪污资源化利用的术语定义、评估方法、技术流程、处理要求、产品利用、环境控制、监测管理等内容。本文件适用于猪、牛、鸡、鸭、羊等规模化畜禽养殖场(小区)及集中处理中心的粪污资源化利用活动,包括肥料化、能源化、基质化、饲料化等利用方式。本文件适用于相关企业、科研单位、管理部门及第三方服务机构在粪污资源化利用中的技术选择、工程设计、运行管理和效果评价。本文件不适用于散养户及非畜禽养殖来源的有机废弃物处理。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB18596畜禽养殖业污染物排放标准GB/T25169畜禽粪便监测技术规范GB/T25246畜禽粪便还田技术规范NY/T1168畜禽粪便无害化处理技术规范NY/T2065沼肥施用技术规范NY/T3442畜禽粪污土地承载力测算技术指南HJ588农业固体废物污染控制技术规范HJ1029粪污厌氧发酵设备技术条件NY/T3958畜禽养殖污水处置工程技术规范DB/T农业行业标准相关条款3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1畜禽养殖粪污指畜禽养殖过程中产生的粪便、尿液、冲洗水、垫料及废弃饲料等混合废弃物。3.2资源化利用2T/JXEA101—2025通过物理、化学、生物等方法,将粪污转化为具有使用价值的肥料、能源、基质等产品的过程。3.3粪污肥料化通过堆肥、发酵、沼肥生产等方式,将粪污转化为有机肥料或复合有机肥的过程。3.4粪污能源化通过厌氧发酵产生沼气,或通过热解、气化等方式转化为能源产品的过程。3.5粪污基质化将处理后的粪污作为栽培基质或土壤改良材料使用的技术途径。3.6无害化处理通过高温、发酵、化学等方法,杀灭粪污中的病原微生物、寄生虫卵和杂草种子,使其达到卫生学安全要求的过程。3.7土地承载力在保证土壤环境质量与作物安全的前提下,单位土地面积每年可消纳的粪污养分总量。3.8厌氧发酵在缺氧条件下,利用微生物将有机物分解为沼气(主要为甲烷和二氧化碳)的过程。4粪污产生特性与资源化潜力评估4.1粪污产生量测算应根据畜禽种类、饲养阶段、饲料组成、管理水平等因素,采用实测法或系数法测算粪污产生量。推荐采用国家或行业发布的粪污产生系数进行估算。4.2粪污理化特性分析应定期对粪污的含水率、pH、总氮、总磷、总钾、有机质、重金属含量等指标进行检测,并记录归档。4.3资源化潜力评估根据粪污特性、周边种植结构、土地承载力、能源需求、市场需求等,评估其肥料化、能源化、基质化等利用方向的可行性与潜力。4.4环境影响风险识别识别粪污在收集、贮存、处理、利用过程中可能对水体、土壤、大气及人体健康造成的风险,并制定相应控制措施。5资源化利用总体原则与技术框架5.1总体原则减量化优先:通过饲养管理、节水冲洗等措施减少粪污产生。无害化处理:确保粪污处理过程达到卫生学安全标准。T/JXEA101—20253资源化主导:以肥料化和能源化为主要利用方向。因地制宜:根据地域特点、养殖规模、种植结构选择适宜模式。种养结合:推进粪肥就近还田,实现农牧循环。全程监控:建立从产生到利用的全过程监测与管理体系。5.2技术框架构建“分类收集—规范贮存—高效处理—安全利用—环境监测”五位一体的技术框架,实现粪污资源化利用的系统化、标准化。6粪污收集、贮存与预处理技术规范6.1收集系统应采用干清粪、水泡粪或垫料养殖等方式,减少污水产生。鼓励采用机械清粪设备。6.2贮存设施贮存池应防渗、防雨、防溢,容积应满足至少60天的粪污产生量。应设置覆盖措施以减少氨挥发。6.3预处理技术包括固液分离、格栅过滤、调节池匀质等,以降低后续处理负荷。7粪污处理与资源化利用技术7.1预处理技术7.1.1固液分离采用螺旋挤压机、筛分机、离心机等设备;分离后固态物含水率≤70%,便于后续堆肥或干燥;液态部分进入后续污水处理或厌氧发酵单元。7.1.2除砂与除杂设置沉砂池或除杂机,去除砂石、塑料、金属等杂质;保护后续设备,提升处理效率。7.2肥料化利用技术7.2.1好氧堆肥控制条件:含水率55-65%,碳氮比20:1-30:1,温度55-65℃保持7天以上;翻堆频率:每2-5天翻堆一次,确保供氧均匀;腐熟标志:温度降至环境温度,物料疏松无臭味,发芽指数≥80%。7.2.2槽式发酵适用于规模化处理;发酵槽长度、宽度、深度依处理量设计;T/JXEA101—20254配备翻抛机、通风系统、渗滤液收集装置。7.2.3膜覆盖堆肥采用高分子透气膜覆盖堆体;减少臭气排放,保温保水,受气候影响小。7.2.4沼气工程厌氧发酵(能源肥料联产)工艺类型:全混合式(CSTR)、升流式厌氧污泥床(UASB)等;温度控制:中温发酵(35-38℃)或高温发酵(50-55℃);水力停留时间:不少于15天;沼气收集净化后用于发电、供热或提纯制生物天然气;沼渣沼液经进一步处理后作为肥料利用。7.3能源化利用技术7.3.1沼气利用沼气可用于锅炉供热、沼气发电机发电、炊事等;发电机组效率不低于35%;脱硫净化后H2S浓度≤200mg/m³。7.3.2沼气提纯采用水洗、PSA、膜分离等技术提纯沼气至生物天然气(CH4≥95%);产品可并入燃气管网或作为车用燃气。7.3.3生物炭制备通过热解技术将畜禽粪便转化为生物炭;生物炭可用于土壤改良、重金属吸附、碳封存。7.4其他利用途径7.4.1饲料化利用(限反刍动物)经高温干燥、发酵或昆虫转化(如黑水虻)处理后的畜禽粪便,可作为反刍动物饲料补充料;须符合饲料卫生标准,严格控制病原菌与重金属。7.4.2基质化利用腐熟粪污可作为食用菌栽培基质或育苗基质原料;应符合基质产品质量标准。7.5污水处理与回用7.5.1处理工艺组合推荐“固液分离+厌氧发酵+好氧处理+深度处理”组合工艺;好氧处理可选SBR、A/O、MBR等工艺;深度处理可选人工湿地、生态塘、过滤等。T/JXEA101—202557.5.2回用标准处理后的污水若回用于冲洗圈舍,应达到NY/T1168相关要求;若用于农田灌溉,应符合GB5084规定。8资源化产品安全利用规范8.1有机肥料产品8.1.1产品质量应符合NY525《有机肥料》或NY884《生物有机肥》标准;重金属含量、虫卵死亡率、粪大肠菌群数等指标须达标。8.1.2施用原则依据土壤养分状况、作物需求、粪肥养分含量确定施用量;推荐采用测土配方施肥与粪肥替代部分化肥相结合的方式。8.2沼渣沼液利用8.2.1沼渣可进一步堆肥腐熟后作为基肥施用;施用量一般不超过15t/ha·年。8.2.2沼液宜作为追肥或叶面肥施用,施用前可适当稀释;推荐采用管道输送、罐车喷洒、滴灌等方式,减少氨挥发;水田沼液施用宜在插秧前或分蘖期,旱地宜在作物生长关键期。8.3土地承载力测算与施用控制8.3.1测算方法依据GB/T36195,综合考虑土壤养分现状、作物需肥量、粪污养分含量、环境风险等因素;以氮、磷为主要控制指标,避免过量施用。8.3.2安全施用量每亩耕地年施用量以纯氮计不超过200kg,具体根据作物类型与土壤条件调整;提倡区域性种养平衡规划,建立粪肥供需对接平台。8.4施用时间与方法避开雨季、暴雨前施用;采用深施、覆土、立即翻耕等方式,减少养分损失与臭气释放;果蔬采收前30天内停止施用粪肥。9环境影响控制与监测要求T/JXEA101—202569.1臭气控制9.1.1源头控制优化饲料,减少蛋白质过量;及时清粪,保持圈舍干燥。9.1.2过程控制堆肥车间配备负压收集与生物滤池除臭系统;贮存设施加盖或覆盖;喷洒除臭菌剂或化学除臭剂。9.1.3监测指标氨、硫化氢、挥发性有机物(VOCs)等;厂界臭气浓度符合GB18596规定。9.2水体污染防控9.2.1防渗措施所有贮存池、处理设施、管道均应防渗;定期开展渗漏检测。9.2.2径流控制设置雨水沟与污水分流系统;建设初期雨水收集池。9.2.3排水监测排放口设置监测点位;监测指标:COD、NH3N、TN、TP、粪大肠菌群等;频次:每季度至少1次,排放期间每月1次。9.3土壤与地下水监测养殖场周边农田土壤每2年监测一次重金属与养分累积情况;地下水监测井设置于下游方向,每年监测一次pH、硝酸盐、氨氮等指标。9.4温室气体减排推广沼气回收利用,减少甲烷直接排放;优化堆肥工艺,降低N2O排放;探索粪污处理过程中的碳捕集与利用技术。10运行管理与持续改进10.1组织与制度设立环保管理部门或专人负责;T/JXEA101—20257制定粪污资源化利用管理制度、操作规程、应急预案;开展人员培训,持证上岗。10.2运行记录建立粪污产生、收集、贮存、处理、利用全过程台账;记录设备运行参数、药剂投加量、能源消耗、产品产量与去向

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