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天津养殖污水处理设备达标

简要描述:畜禽业是我国农业和农村经济的重要组成部分,畜禽养殖业大力发展所带来的环境污染问题日益严重,根据2010年2月发布的《*次全国污染源普查公报》中对农业源、生活源和工业源主要污染物的排放量进行了分析汇总。在农业源中,畜禽养殖业的COD和氨氮排放量分别为1268.26万吨和71.73万吨,占农业源COD和氨氮排放量的95.8%和78.1%,占全国COD和氨氮排放量的41.9
天津养殖污水处理设备达标

  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2017-01-11
  • 访  问  量:293

详细介绍

 畜禽养殖废水危害

目前全国规模化养殖场每天排放的畜禽养殖废水量大、集中,并且废水中含有大量污染物,如CODcr、氨氮、重金属、残留的兽药和大量的病原体等,如不经过处理直接排放,将会造成严重污染,其主要的危害如下。

2 . 1 对水体的危害  天津养殖污水处理设备达标 陈  

养殖业废水属于含大量病原体的高浓度有机废水,大量有机物质进入水体后,有机物的分解将大量消耗水中的溶解氧,使水体发臭,导致水生生物大量死亡;氮、磷可使水体富营养化。

2 . 2 对大气环境的危害

畜禽养殖废水在厌氧情况下会产生大量的NH3、H2S等恶臭气体,这些恶臭气体将影响及危害饲养人员及周围居民的身体健康。

2 . 3 对农田及作物的危害

畜禽养殖业废水中含有较多的氮、磷、钾等养分,如果未经任何处理就直接、连续、过量的施用,则会给土壤和农作物的生长造成不良的影响,如引起作物产量降低,推迟成熟期,影响后续作物的生产等。

3 畜禽养殖废水特点及治理技术

*阶段是好氧条件下培养微生物,分别像两个小格内加入人工模拟养殖废水(人工养殖废水由蔗糖、氯化铵和磷酸二氢钾加自来水配制,使其C:N:P为100:5:1,再向其中加入100 mL的养殖废水,使其COD保持在1000 mg/L左右)采用间歇法培养微生物(计量泵不进水,但连续曝气),每24h换水一次,期间每天分析进出水COD,大约培养好氧挂膜一周结束。

在*阶段的好氧挂膜结束后,第二阶段反应器*格停止曝气,满足厌氧条件,第二格继续曝气。采用间歇法培养厌氧微生物(计量泵不进水),加入人工养殖废水(浓度同上不变1000 mg/L左右),每24 h换水一次,期间每天分析进出水COD,大约培养好氧挂膜10 d结束。

2.2.2 进水浓度的影响

改变进水的COD的浓度分别为1000 mg/L和2000 mg/L左右,每天配水一次,每天分析进出水COD,取HRT为24 h,每种浓度大约运行10天时间。

2.2.3 水力停留时间的影响

考察水力停留时间对COD去除效果的影响。选择HRT分别为24 h和36 h,分别按照按不同HRT配水,按HRT分析的进出水COD。每种运行时间大约运行10天。

3 . 2 废水治理技术

3.2.1废水预处理技术

无论畜禽养殖场废水采用什么综合措施进行处理,都必须首先进行固液分离。目前,我国已有成熟的固液分离技术和相应的设备,其设备类型主要有筛网式、卧式离心机、压滤机等。

3.2.2废水处理主要技术

畜禽养殖废水一般需要多种处理技术的结合。从治理技术来看,要实现去除CODcr、BOD5的同时,再脱氮除磷的效果,厌氧工艺是*的。目前我国畜禽养殖废水的治理主要有两种模式:一种是厌氧-自然处理模式,适用于中小型规模化养殖场;另一种是厌氧-好氧利用模式,适用于大中型畜禽养殖场或养殖区。

(1)厌氧+自然处理技术。

厌氧处理特点是造价低,占地少,能量需求低,还可以产生沼气;而且处理过程不需要氧,不受传氧能力的限制,因而具有较高的有机物负荷潜力,能使一些好氧微生物所不能降解的部分进行有机物降解。厌氧常用的方法有*混合式厌氧消化器、厌氧接触反应器、厌氧折流板反应器、上流式厌氧污泥床、厌氧流化床、升流式固体反应器等。

自然处理法是利用天然水体、土壤和生物的物理、化学与生物的综合作用来净化污水。这类方法投资省、工艺简单、动力消耗少,但净化功能受自然条件的制约。自然处理的主要模式有氧化塘、土壤处理法、人工湿地处理法等。

2.2.4 厌氧好氧组合运行

用计量泵向反应器中加水,让模拟养殖废水先从厌氧反应器中下部流入从上不流出再从好氧反应器下部流出zui终从好氧反应器上不流出。每天配水一次,每天分析进出水的COD。

天津养殖污水处理设备达标 陈  

养殖业废水属于富含大量病原体的高浓度有机废水,直接排放进入水体或存放地点不合适,受雨水冲洗进入水体,将可能造成地表水或地下水水质的严重恶化。由于畜禽粪尿的淋溶性很强,粪尿中的氮、磷及水溶性有机物等淋溶量很大,如不妥善处理,就会通过地表径流和渗滤进入地下水层污染地下水。对地表水的影响则主要表现为,大量有机物质进入水体后,有机物的分解将大量消耗水中的溶解氧,使水体发臭;当水体中的溶解氧大幅度下降后,大量有机物质可在厌氧条件下继续分解,分解中将会产生甲烷、硫化氢等有害气体,导致水生生物大量死亡;废水中的大量悬浮物可使水体浑浊,降低水中藻类的光合作用,限制水生生物的正常活动,使对有机物污染敏感的水生生物逐渐死亡,从而进一步加剧水体底部缺氧,使水体同化能力降低;氮、磷可使水体富营养化,富营养化的结果会使水体中硝酸盐和亚硝酸盐浓度过高,人畜若长期饮用会引起中毒,而一些有毒藻类的生长与大量繁殖会排放大量毒素于水体中,导致水生动物的大量死亡,从而严重地破坏了水体生态平衡;粪尿中的一些病菌、病毒等随水流动可能导致某些流行病的传播等。

 陈  

 

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