水产业:养殖废水污染物组成和其处理方法
4人工湿地法
人工湿地(ConstructedWetlands)模拟自然湿地生态系统,也叫构建湿地。人工湿地从利用生态学出发,对废水的处理是系统内部植物、基质和微生物之间物理、化学与生物三者相互作用的综合结果。通过基质过滤、吸附、沉淀、离子交换、植物进行吸收和微生物进行代谢等多种途径,去除养殖废水中的N、P、有机物、SS、重金属和病原微生物等。
通过查阅历史资料可发现,我国首例人工湿地是天津市环保所1987年建成的芦苇湿地工程,该湿地工程日处理废水规模为1400m3。1988~1990年,北京市环保所在北京昌平县也建成了芦苇湿地处理系统,日处理废水规模为500m3。1自此,研究者开始对人工湿地的构建方法、污染去除效果及机理等方面进行了比较系统的研究。目前,人工湿地废水处理技术在我国发展迅速,具有良好的应用前景。一般情况下,人工湿地对BOD的去除率为85%~95%,对COD的去除率可达80%以上。
水产养殖废水的特点是污染物浓度低,废水排放量大,在水处理中不能有较长的停留在处理设备中的时间。因而,对于水产养殖废水,宜建立人工湿地生态系统进行集中处理。
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。威海水产养殖污水处理设备厂家水产业: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]。
盐城养猪场养殖污水处理设备厂家(3)COD的去除:污水中的COD去除的原理与BOD5基本相同,即COD的去除率取决于原污水的可生化性.畜禽养殖污水处理无论以何种工艺或综合措施进行处理, 都要采取一定的预处理措施。 通过预处理可使废水污染物负荷降低, 同时防止大的固体或杂物进入后续处理环节, 造成设备的堵塞或破坏等。
针对废水中的大颗粒物质或易沉降的物质, 畜禽养殖业采用过滤、离心、沉淀等固液分离技术进行预处理, 常用的设备有格栅、沉淀池、筛网等。
格栅是污水处理的工艺流程中必不可少的部分, 其作用是阻拦污水中粗大的漂浮和悬浮固体, 以免阻塞孔洞、闸门和管道, 并保护水泵等机械设备。
目前, 凡是有废水处理设施的养殖场基本上都是在舍外串联 2 至 3 个沉淀池, 通过过滤、沉淀和氧化分解将粪水进行处理。
水产养殖废水处理技术
一、物理处理法
物理方法主要包括过滤吸附法、曝气充氧法、泡沫分离法和紫外线照射法等。
水产养殖废水中存在大量悬浮颗粒物,过滤吸附法是**经济快捷的方法,机械过滤主要用于直径为60~200μm的悬浮颗粒物处理。
泡沫分离法有独特的优势,能将悬浮颗粒物通过气泡的浮力和表面张力形成泡沫从而达到去除的目的。
二、化学方法
化学方法主要包括絮凝沉降法、臭氧消毒法、电化学法等。
絮凝沉降法常用于去除水体中的悬浮颗粒物。自然水体中胶体粒子大多带负电荷,加入铁盐、铝盐、聚丙烯酰胺、氢氧化钙等带正电荷的絮凝剂可以使胶体粒子聚集形成絮团下沉,从而达到去除悬浮颗粒物的目的。
臭氧处理法是水产养殖废水处理的常用方法之一,可去除氨氮、硝酸盐等有害物质,有较强的作用,还能增加水中的溶解氧。
化学技术具有快速、操作简单、设备紧凑、产泥少等特点,用于水产养殖废水处理。
采取一系列防治措施及选用经济、***的处理技术已刻不容缓。
水中污染物处理知识了解
1、COD(化学需氧量)
COD也称作化学需氧量, 化学需氧量是在一定的有利调件下使用化学药剂进行水中氧化分解水中的有机污染物质时和氧化剂消耗量相等的氧量就叫化学需氧量。
当养殖污水处理废水中的各种水质成分稳定时,COD和BOD的成分将会形成一定的比例关系,那么当比例中的BOD5/CODCr可直接作为衡量此水质是否适合生化处理的一个衡量标准,当两者之间的比值越大,此废水就越适合进行生化处理。
2、BOD(生化需氧量)
BOD也称为生化需氧量,生化需氧量只的是在污水中能使用生物降解的含碳有机物质的总含量的多少和排进水体后所产生的耗氧指标。
在目前的技术上有机物的生化分解的过程来说是比较长的,其一般情况都会分为一到两个阶段来进行;一阶段是氨在硝化菌的效应下氧化成硝酸根,在硝化的过程的耗氧,也就被称为硝化需氧量;二阶段是在有机污染物质转化成无机物质的过程,而被碳化阶段的耗氧就称为碳化需氧量。
养殖污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、0、有害的物理化学污染物和放射性污染等.威海水产养殖污水处理设备厂家
生物膜法具有以下特点: (1)对水量、水质、水温变动适应性强;威海水产养殖污水处理设备厂家
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2.3理化学法
物理化学法相结合的综合方法,是废水处理的主要方法之一,如化学沉淀法,通过添加一定的化学絮凝剂,再经过沉淀,去除废水中的颗粒物及无机物。
近些年,许多研究者对臭氧氧化与膜的结合技术产生了浓厚的兴趣。Zhu等人发现在陶瓷微滤膜之前使用臭氧进行初级处理,不仅可以提高污染物的去除率,而且对缓解膜污染具有很重要的作用;Schlichter等人将臭氧与地表水混合后通入膜组件,能够提高有机物的降解率,并同样缓解了膜污染;Choi等人通过一个膜与臭氧结合的中试研究,证明在臭氧存在的条件下,膜的通量会保持在一个稳定值,并且能够很好的降解污染物质。将膜分离技术与高级氧化技术相耦合用于废水的深度处理过程,不仅能够利用膜截留来浓缩废水中的0有害物质,而且还可以用高级氧化技术中的氧化剂来降解膜截留的污染物质。如此一来,这种耦合技术在一方面解决了膜分离中浓缩水的二次污染问题和缓解膜污染问题,另一方面也提高了高级氧化技术中氧化剂与污染物接触的几率,提高了其氧化基团的利用效率[2]。该技术目前有诸多学者正在研究实验,是未来废水处理的主要发展方向之一。
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