水產業:養殖廢水污染物組成和其處理方法
1,臺州水產養殖污水處理生產廠家.3磷
飼料中的磷的含量都很高,但是養殖水產品只能吸收很少的一部分,約17,臺州水產養殖污水處理生產廠家.4%,絕大部分的磷被排放到附近水域,導致了富營養化。水體中的磷主要來源于飼料殘餌,磷是魚類的魚鱗和骨骼的的必須的營養成分。
1.4總懸浮顆粒物
TSS包括直徑在1~100μm之間的懸浮于水體中的非沉淀懸浮物和直徑大于100μm的懸浮物可沉淀,臺州水產養殖污水處理生產廠家。TSS會對魚類產生0作用,導致魚類生長速度緩慢甚至死亡。總懸浮顆粒物(TSS)也來自于殘餌和水產品的排泄物。
采取一系列防治措施及選用經濟、***的處理技術已刻不容緩。臺州水產養殖污水處理生產廠家
無錫綠禾盛養殖污水處理工藝
8)、脫氮除磷典型性
通過內錐的下部、和外錐的上部的自養型細菌(如硝化菌)等,使氨氮被兩次硝化,能將氨氮脫到3mg/L以下,比較低的小于0.068mg/L,因此脫氮典型性。
導流曝氣生物濾池的除磷,是在內錐、和外錐這兩個好氧段產生的聚磷菌,能大量攝取溶解性磷,并且通過導流曝氣生物濾池的錐底沉降后,很順暢的排泥,因此出水中的磷一般小于0.5mg/L,比較低的達到0.08mg/L,因此除磷典型性。
導流曝氣生物濾池有效解決了BAF(曝氣生物濾池)、脫氮效果好,除磷效果差的技術難題。同時還解決了A2/O在二沉池中N2附著污泥上浮,沉淀效果不理想。增大二沉池還原電位增高、造成磷釋放,除磷效果不盡人意等技術難題。
衢州禽畜養殖污水處理公司臭氧的凈化原理在于它在水中的氧化還原電位為2.07 V,高于氯(1.36 V)和二氧化氯(1.5 V)。
水產養殖污水處理技術
物理處理技術方法
常規物理處理技術主要包括過濾、中和、吸附、沉淀、曝氣等處理方法,是廢水處理工藝的重要組成部分。對于工廠化養殖廢水的外排和循環利用處理,機械過濾、泡沫分離技術和臭氧凈化處理效果較好。
化學處理技術方法
利用化學反應來處理水中污染物或懸浮膠粒,包括凝絮、中和、絡合、氧化還原等方法。用化學法去除水中溶解的亞硝酸鹽和氨氮的研究結果表明,亞硝酸鹽完全往 除的時間和能耗隨著傳導率的增加而降低,輸進電流比較大為2A時,耗能**少,PH相對于輸進電流和電導率來說幾乎沒有影響;在酸性條件下有利于亞硝酸鹽的往 除,堿性條件有利于氨的往除,氨的往除速度低于亞硝酸鹽的往除速度。
水產業:養殖廢水污染物組成和其處理方法
2.3理化學法
物理化學法相結合的綜合方法,是廢水處理的主要方法之一,如化學沉淀法,通過添加一定的化學絮凝劑,再經過沉淀,去除廢水中的顆粒物及無機物。
近些年,許多研究者對臭氧氧化與膜的結合技術產生了濃厚的興趣。Zhu等人發現在陶瓷微濾膜之前使用臭氧進行初級處理,不可以提高污染物的去除率,而且對緩解膜污染具有很重要的作用;Schlichter等人將臭氧與地表水混合后通入膜組件,能夠提高有機物的降解率,并同樣緩解了膜污染;Choi等人通過一個膜與臭氧結合的中試研究,證明在臭氧存在的條件下,膜的通量會保持在一個穩定值,并且能夠很好的降解污染物質。將膜分離技術與高級氧化技術相耦合用于廢水的深度處理過程,不能夠利用膜截留來濃縮廢水中的0有害物質,而且還可以用高級氧化技術中的氧化劑來降解膜截留的污染物質。如此一來,這種耦合技術在一方面解決了膜分離中濃縮水的二次污染問題和緩解膜污染問題,另一方面也提高了高級氧化技術中氧化劑與污染物接觸的幾率,提高了其氧化基團的利用效率[2]。該技術目前有諸多學者正在研究實驗,是未來廢水處理的主要發展方向之一。
養豬場污水具有典型的“三高”特征,CODcr高達3000~12000mg/l,氨氮高達800~2200mg/l,SS超標數十倍。
養殖廢水污染物的來源
在畜禽養殖業不斷集約、規模化的發展下,我國人民的經濟水平也不斷的提升,滿足了人們對畜禽產品的日益増長的需求,但同時大量的畜禽糞便和廢水給周邊環境帶來較大的問題。根據《污染源普査公報》中公布的數據,畜禽養殖業中含有大量的高氨氮 高COD成分,氨氮以及COD的排放量都占有很大的比例。養殖污水處理畜禽養殖業產生的環境問題日益突出,阻礙了養殖業發展道路。環境影響評價的重要性也隨之提升。
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水產業:養殖廢水污染物組成和其處理方法
3.1.2微生物治理法
養殖廢水中的氮存在形式主要有三種:有機氮、NH3-N和NOx-N。在微生物的作用下,這幾種形式的氮可以相互轉化的。主要轉化順序為:氨化作用→吸收同化作用→硝化作用→反硝化作用。異養微生物通過氨化作用,將氨基酸等有機氮轉化為NH3-N,硝化細菌通過硝化作用將NH3-N轉化為NOx--N,在缺氧的狀態下,NOx-N又通過微生物的反硝化作用轉化為N2,不溶于水的N2溢出水面,從而達到了脫氮的目的。
生物除磷是主要是依靠聚磷菌(PAOs)來完成。在厭氧條件下,聚磷菌吸收低分子脂肪酸(VFAs)合成體內的高聚能貯存物聚B-羥基丁酸(PHB),并從中獲得能量,吸收廢水中的有機物,在好氧或缺氧的環境下,聚磷菌分解體內的PHB,攝取廢水中的磷酸鹽形成聚磷酸鹽,終通過排泥的方式實現除磷。
通過大量研究發現,微生物對廢水中N、P的治理效率均可達到90%以上。對于養殖廢水,其污染物主要成分就是N、P,利用微生物進行治理具有很強的針對性。
生物超量吸磷現象的發現導致了廢水生物除磷技術的發展。孫福臨對聚磷菌對養殖廢水的治理進行了研究,利用聚磷菌吸收的氧化溝工藝、序批式活性污泥法(SBR)對N、P的處理效果都好[6]。
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