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张总 先生
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发布时间:2022-04-26 08:32:16
我国畜禽养殖的污染防治工作严重滞后于产业的发展,管理和处理应用技术的推广力度不够,已成为农村及城郊面源污染的主要因素和社会经济可持续发展的重要制约因素。畜禽养殖废弃物主要包括畜禽粪便、养殖废水、病死物尸身、医料废弃物等,其中废水问题极为严峻,因为废水的“三高”特点导致废水处理工艺相对复杂。
在未来环境中养殖行业想要更好的发展必然离不开养殖污水处理设备,只有通过污水处理设备处理后的污水才能外排,才能通过***的允许,不会对环境造成污染影响人们的正常生活。本次涂山环保主要讲一下规模化养殖的污水处理技术及工艺。
有机物浓度高、悬浮物多、色度深,因含有大量动物粪便而致使NH3-N浓度很高,并且含有大量的致病性***。污水中的污染物主要以固态、溶解态存在的碳水化合物形式存在,使污水表现出很高的BOD5、CODcr、SS和色度等,同时该污水可生化较好,且污水中含有大量的N、P等营养物质。因污水中的固体残渣主要为有机物质,所以必须强化预处理,进行固液分离,降低后续处理负荷。
云南华之铭 养殖污水处理设计方案具有以下特点:
(1)强化预处理:废水预处理是处理系统的关键之一,如不能及时、有效清理固体悬浮物,就会给后续处理带来困难,增加处理负荷,影响处理效果。因此在工艺上必须强化预处理,可将CODcr 、BOD5 浓度大大降低,悬浮物在调节池进一步沉淀处理,再进行水质、水量调节,通过沉淀处理后废水CODcr 、BOD5又可很大程度降低,这样通过强化预处理,不仅可大大降低CODcr 、BOD5 浓度,减轻后续工艺的处理负荷,还能防止固体物质对设备造成堵塞。
(2)采用***的厌氧生物净化技术:UASB由污泥反应区、气液固三相分离器(包括沉淀区)和气室三部分组成。在底部反应区内存留大量厌氧污泥,具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。要处理的污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触,污泥中的微生物分解污水中的有机物,把它转化为沼气。沼气以微小气泡形式不断放出,微小气泡在上升过程中,不断合并,逐渐形成较大的气泡,在污泥床上部由于沼气的搅动形成一个污泥浓度较稀薄的污泥和水一起上升进入三相分离器,沼气碰到分离器下部的反射板时,折向反射板的四周,然后穿过水层进入气室,集中在气室沼气,用导管导出,固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区,污水中的污泥发生絮凝,颗粒逐渐增大,并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沿着斜壁滑回厌氧反应区内,使反应区内积累大量的污泥,与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出,然后排出污泥床。CODcr 、BOD5净化效率可达到80—90%,因使用了三相分离器,废水中固液气得以有效分离。
生化处理根据微生物生长对氧环境的要求的不同,可分为好氧生化处理与缺氧生化处理两大类,缺氧生化处理又可分为兼氧生化处理和厌氧生化处理。
在好氧生化处理过程中,好氧微生物必须在大量氧的存在下生长繁殖,并降低废水中的有机物质;
而兼氧生化处理过程中,兼氧微生物只需要少量氧即可生长繁殖并对废水中的有机物质进行降解处理,如果水中氧太多,兼氧微生物反而生长不好从而影响它对有机物质的处理效率。
兼氧微生物可适应COD浓度较高的废水,进水COD浓度可提高到2000mg/L以上,COD去除率一般在50-80%;而好氧微生物只能适应于COD浓度较低的废水,进水COD浓度一般控制在1000-1500mg/L以下,COD去除率一般在50-80%,兼氧生化处理和好氧生化处理的时间都不太长,一般都在12-24小时。
人们利用兼氧生化和好氧生化之间的差别和相同之长,将兼氧生化处理和好氧生化处理组合起来,让COD浓度较高的废水***行兼氧生化处理,再让兼氧池的处理出水作为好氧池的进水,这样的组合处理可以减少生化池的容积,既节省了环保***又减少了日常的运行费用。
厌氧生化处理与兼氧生化处理的原理和作用是一样的。厌氧生化处理与兼氧生化处理的不同之处是:厌氧微生物繁殖生长及其对有机物质降解处理的过程中不需要任何氧,而且厌氧微生物可适应更高COD浓度的废水(4000-10000mg/L)。
厌氧生化处理的缺点是生化处理时间很长,废水在厌氧生化池内的停留时间一般需要40小时以上。
目前对生物脱氮的微生物学研究和解释较多,但都不够完善,对 SND 现象的认识仍在发展与探索之中。微环境理论是被普遍接受的,由于溶解氧梯度的存在,微生物絮体或生物膜的外表面溶解氧浓度高,以好氧 硝化菌及氨化菌为主;深入内部,氧传递受阻及外部溶解氧大量的消耗而产生缺氧区,反硝化菌为优势,故可导致同步硝化反硝化的发生。该理论解释了在同一反应器中不同共同存在的问题,但也存在一个缺陷,即有机碳源问题。有机碳源既是异养反硝化的电子供体,又是硝化过程的***物质,污水中的有机碳源在穿过好氧层时,首先被好氧氧化,处于缺氧区的反硝化菌由于得不到电子供体而降低了反硝化速率,可能影响SND的脱氮效率,故同步硝化反硝化的机理仍需要进一步完善。
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