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养殖污水处理企业商机

海水养殖废水危害及特点:

随着中国海水养殖业的迅猛发展,沿海育苗场及养殖场废水排放量与日俱增,近海水域环境严重恶化,从而导致了近岸海域生态系统失衡、赤潮频发、病害滋生。海水养殖废水中可能包括来源于粪便和饲料的颗粒态固体废物、溶解态代谢废物、溶解态营养盐、抗微生物制剂和残留等,因而当其大量被排放后,可导致养殖水及邻近水域富营养化或水质恶化。

海水养殖废水与工业废水和生活污水相比,海水养殖废水具有两个明显的特点,即潜在污染物的含量低和水量大,由于海水的盐度效应和海水养殖废水污染结构的特殊性,增加了养殖废水的处理难度。海水养殖废水中的有机物主要为碳水化合物、蛋白质、脂肪等,可生化性好 生物膜法具有以下特点: (1)对水量、水质、水温变动适应性强;威海禽畜养殖污水处理设备

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禽畜养殖废水为什么选用好氧处理技术好氧生物处理的反应速度较快,所需的反应时间较短,故处理构筑物容积较小。且处理过程中散发的臭气较少。所以,目前对中、低浓度的有机废水,或者说BOD浓度小于500mg/L的有机废水,基本上采用好氧生物处理法。在废水处理工程中,好氧生物处理法有活性污泥法和生物膜法两大类。在养殖废水处理中,采用好氧技术对粪尿及废水进行生物处理方面的研究以间歇曝气为特点的序批式反映器工艺居首,广泛应用于猪场废水处理中,且绝大多数获得较好有机物与N、P去除效果。但由于采用好氧处理工艺需建大型处理装置,投资大,能耗高,运行费用昂贵。邓良伟等(2004)采用厌氧——加原水——间歇曝气新工艺处理畜禽废水,其处理效果与序批式反映器直接处理工艺相同,但其水力停留时间、工程投资、剩余污泥量、需氧量分别降低38.6%、11.8%、16.4%和95.9%,并能回收沼气,此工艺已成功应用于杭州灯塔养殖总场废水处理工程,且处理效果良好。湖州水产养殖污水处理具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征.

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无锡绿禾盛养殖污水处理工艺

 我国的污水处理发起步晚、发展快,养殖污水处理主要采取生化处理设备或生化处理工艺。污水生化处理主要有接触氧化法、AB法、A/O法、氧化沟、SBR、曝气生物滤池、导流曝气生物滤池等。

  导流曝气生物滤池是我国自主知识产权的污水处理新工艺,根据后续处理工艺的不同,它又分为:水解-导流曝气生物滤池、厌氧-导流曝气生物滤池、气浮-导流曝气生物滤池、快沉-导流曝气生物滤池、超超声波-导流曝气生物滤池、微波-导流曝气生物滤池、臭氧-导流曝气生物滤池等。

  导流曝气生物滤池在旧污水处理工程升级改造、脱氮除磷、中水回用方面与其它工艺结合,发展出AB法-导流曝气生物滤池;A/O法-导流曝气生物滤池;A2/O法-导流曝气生物滤池;氧化沟-导流曝气生物滤池;SBR-导流曝气生物滤池;生物接触氧化-导流曝气生物滤池等多种深度处理工艺。

过滤技术如何处理水产养殖废水

对于机械过滤装置,美国开发的一种筒状的过滤机,筒体四周附有滤网,筒体置于水中工作时,部分滤网浸没在水中,废水从开口端流入筒内,污物被留在网上,过滤过的水又回流到池中,而污物被喷头冲到漏斗内而排出。瑞典一种高度为3140~4725mm,直径900~1910 mm的过滤机在工作时,废水由装置的下部经过中心管和吸附污物的砂混合在一起,由升液器上升到装置上部,在此分离,污物***后,经管道流入沉淀池,沙子靠锥形分解器的作用均匀降下,上升的水和下降的沙相遇,这样,水被净化后从另一根管道放回到鱼池。日本有一种过滤机,其工作原理是水泵将池水吸上后,经喷洒管喷入过滤池,过滤池内一层小颗粒沸石和一个特制过滤器,过滤后的水流回养鱼池。

无锡绿禾盛专业处理养殖污水处理,欢迎前来咨询。 (4)无机盐N、P的去除:污水除磷脱氮的方法通常包括物理法和生物处理法。

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地埋一体化养殖污水处理设备主要是把工业污水以及与生活废水处理后重新达到规定的水质的要求,使废水处理后资源化重新被利用。

  地埋一体化污水处理设备的主要特点:

  1、使用寿命长

  2、可埋入地表下

  3、无异味噪声低

  4、无污泥回流

  5、不需人员管理,全自动控制

  6、维护方便,操作简单

  地埋一体化污水处理设备的用途

  地埋一体化污水处理设备主要适用于医院、住宅小区、商场、办公楼、饭店、宾馆、学校、**、牲蓄加工厂、 水产加工厂、乳品加工厂等生活、工业污水、废水的处理。在啤酒、纺织、制革、造纸、化工、食品等行业都有***的应用。 利用化学反应来处理水中污染物或悬浮胶粒,包括凝絮、中和、络合、氧化还原等方法。台州水产养殖污水处理生产厂家

固定式填料以蜂窝状及波纹状填料为**,多用玻璃钢、各种薄形塑料片构成。威海禽畜养殖污水处理设备

水产业:养殖废水污染物组成和其处理方法

3.1.2微生物治理法

     养殖废水中的氮存在形式主要有三种:有机氮、NH3-N和NOx-N。在微生物的作用下,这几种形式的氮可以相互转化的。主要转化顺序为:氨化作用→吸收同化作用→硝化作用→反硝化作用。异养微生物通过氨化作用,将氨基酸等有机氮转化为NH3-N,硝化细菌通过硝化作用将NH3-N转化为NOx--N,在缺氧的状态下,NOx-N又通过微生物的反硝化作用转化为N2,不溶于水的N2溢出水面,从而达到了脱氮的目的。

    生物除磷是主要是依靠聚磷菌(PAOs)来完成。在厌氧条件下,聚磷菌吸收低分子脂肪酸(VFAs)合成体内的高聚能贮存物聚B-羟基丁酸(PHB),并从中获得能量,吸收废水中的有机物,在好氧或缺氧的环境下,聚磷菌分解体内的PHB,摄取废水中的磷酸盐形成聚磷酸盐,**终通过排泥的方式实现除磷。

    通过大量研究发现,微生物对废水中N、P的治理效率均可达到90%以上。对于养殖废水,其污染物主要成分就是N、P,利用微生物进行治理具有很强的针对性。

   生物超量吸磷现象的发现导致了废水生物除磷技术的发展。孙福临对聚磷菌对养殖废水的治理进行了研究,利用聚磷菌吸收的氧化沟工艺、序批式活性污泥法(SBR)对N、P的处理效果都极好[6]。

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