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海水养殖污水处理公司 服务至上 无锡绿禾盛环保供应

信息介绍 / Information introduction

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,海水养殖污水处理公司,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,海水养殖污水处理公司。海水养殖废水中的有机物主要为碳水化合物、蛋白质,海水养殖污水处理公司、脂肪等,可生化性好 养猪外排污水的主要特征是:有机物浓度高、悬浮物多、色度 高,并含有大量的细菌。海水养殖污水处理公司

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水产业:养殖废水污染物组成和其处理方法


3养殖废水生物处理法

     相比于物理法对BOD、N、P去除效率效率低,化学法费用高且易造成二次污染,以生物为主的技术,既能有效去除养殖废水中污染物,又不会对环境造成二次污染。目前,该方法已被广泛应用于水产养殖废水处理及其它废水治理中。

     采用生物法处理养殖废水,主要是利用藻类、微生物等对养殖废水中有机物和N、P进行吸收降解。

3.1生物法

3.1.1藻类治理法

(1)大型海藻对养殖废水的治理

     大型藻类能通过光合作用吸收固定水中的有机物、N、P等营养物质,同时向水中释放氧气,其具有生命周期长、生长快的特点,是海区重要的初级生产者。在福建、广东、江苏、山东、浙江沿海进行的龙须菜栽培试验表明,龙须菜可以在海水中生长增重20-800倍。杨宇峰对江蓠组织N、P的含量分析,发现江蓠含0.25%的N和0.03%的P,即每养殖收割1吨江蓠,相当于从水体转移出2.5kg的N和0.03kg的P。由此表明,大型海藻减轻水体营养负荷的效果非常明显[3]。


海水养殖污水处理公司具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征.

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1.2氮

     氨氮:当水体中TN的浓度超过0.5mg/L时,对鱼类0害作用。水体中的氨氮包括非离子氨氮(NH3-N)和离子氨氮(NH4+-N),其中NH3-N的毒性很强,其浓度在0.02-0.05mg/L之间时,就会导致水产品疾病甚至死亡。养殖废水中的氨氮主要来源于饲料残饵、水产品的排泄物、死亡并腐化的植物以及池底沉积物的氨化分解形成的物质。

    硝态氮:硝态氮主要包括硝酸盐和亚硝酸盐。硝酸盐对水生生物0作用较小,亚硝酸盐对水生生物的危害很大,因为亚硝酸盐会把亚铁血红蛋白氧化成为不具有运输氧气功能的高铁血红蛋白,氧气不能正常运输,造成缺氧。

    亚硝酸盐是硝化菌分解氨化养殖水体中的饵料和粪便转化而成,是养殖废水中污染物的中间产物,很不稳定。

    硝酸盐是含氮有机物经过无机化作用的**终阶段的产物,在有氧的条件下,亚硝酸盐可以氧化成硝酸盐,在无氧的条件下,硝酸盐可以在微生物的作用下,转化成亚硝酸盐。


水产业:养殖废水污染物组成和其处理方法


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。


常规物理处理技术主要包括过滤、中和、吸附、沉淀、曝气等处理方法,是废水处理工艺的重要组成部分。

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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]。

养殖污水由养猪场出来后流经格栅、格网,经格栅、格网除去大部分体积较大的杂物后,进入沼气池。宁波生猪养殖污水处理设备

养殖废水在进入氧化塘处理前,必须经预处理,如先经沉淀池处理再经厌氧滤池进行降解.海水养殖污水处理公司

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。

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