养殖污水常用处理方法
养殖污水常用处理方法——化学处理法
通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的废水处理法。在化学处理法中,以投加药剂产生化学反应为基础的处理单元是:混凝、中和、氧化还原等;而以传质作用为基础的处理单元则有:萃取、汽提、吹脱、吸附、离子交换以及电渗析和反渗透等。后两种处理单元又合称为膜分离技术。其中运用传质作用的处理单元既具有化学作用,又有与之相关的物理作用,所以也可从化学处理法中分出来,成为另一类处理方法,称为物理化学法。
养殖污水常用处理方法——自然处理法
利用大自然(天然水体、土壤等)对污水进行自我净化的原理来发挥作用。包括土地处理系统和水生植物处理系统。常见的有生物塘、土壤处理法、人工湿地处理法等。氧化塘是利用天然或人工修筑的池塘来进行污水生物处理。污水在塘内停留时间长,而水中的微生物可代谢降解有机污染物,溶解氧则通过藻类的光合作用和塘面的复氧作用来实现,可-降低水体中的有机污染物,并在一定程度上去除水中的氮和磷,减轻水体富营养化。
人工湿地是模拟自然界湿地的-对水进行自然净化的一种方法,利用水生植物、碎石煤屑床、微生物的构成与污水发生过滤、吸附、置换等物理过程及微生物的吸收与降解等生物作用,终实现净化水质的目的,它也属于好氧处理方法的一种。可以利用废弃或闲置的农田、洼地或水塘加以改造而成,但相对占地面积较大、超负荷运转易造成堵塞。
自然处理法由于投资少、运作费用低,在足够土地可供利用的条件下,颇为经济,比较适用于小型养殖场的废水处理。
云南华之铭养殖污水处理工艺包含
uasb反应器
uasb反应器中的厌氧反应过程与其他厌氧生物处理工艺一样,包括水解,酸化,产和产等。通过不同的微生物参与底物的转化过程而将底物转化为终产物——沼气、水等无机物。
在厌氧-反应过程中参与反应的厌氧微生物主要有以下几种:水解—发酵(酸化)-,它们将复杂结构的底物水解发酵成各种有机酸,-,糖类,氢和-;化-,它们将步水解发酵的产物转化为氢、和-;产菌,它们将简单的底物如、和-、氢等转化为。
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-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。
接触氧化池
有机废水从反应器的底部进入器内向,氧化池内设置ydt-ⅱ立体弹性填料,填料上长着微生物,使表面形成一层生物膜,污水中的有机物在与生物膜的接触时被吸附分解,从而达到去除目的生物膜法。由于好氧微生物的生存必需氧气,所以氧化池底部设有布气装置,空气从池底进入与废水接触,从而使废水中有充足的溶解氧活性污泥法。此工艺对高浓度有机废水处理有独到的效果。
污水经缺氧池处理后,自流进入接触氧化池,从而进入氧化阶段,即进入好氧处理阶段。接触氧化池是一种生物膜法为主,兼有活性泥的生物处理装置,通过提供氧源,污水中的有机物被微生物所吸附、降解,使水质得到净化。
在设计过程-虑接触氧化时间较长为宜,即12小时,内部设高比表面积弹性填料,填充率为70%,比表面积近1800m2/m3,在设计面积负荷时也充分考虑周围环境,能-较好的处理效率。因此设计负荷应选择比较低的值:0.83kg/m3.日。填料使用寿命在15年。气水比也同时考虑较高的值:15:1,曝气形式:曝气盘曝气。该装置在运行过程中永远不会出现堵塞现象,具有曝气气孔小,氧的利用率-优点,与传统曝气形式相比,具有的优点。
接触氧化是一种以生物膜法为主兼有活性污泥法的生物处理工艺。经过充分充氧的污水,浸没全部填料并以一定的速度流经填料,生满生物膜的填料表面经过与充氧的污水充分接触,使水中有机物得到吸附和降解,从而使污水得到净化。
水温对mbbr法的影响
在影响微生物生理活动的各项因素中,温度的作用非常重要。温度适宜,能够促进、强化微生物的生理活动;温度不适宜,能够减弱甚至破坏微生物的生理活动。温度不适宜还能够导致微生物形态和生理特性的改变,甚至可能使微生物。而微生物的适温度是指在这一温度条件下,微生物的生理活动-、旺盛,表现在增殖方面则是裂殖速度快、世代时间短。
mbbr法主要是通过生物膜中各种类型微生物的-来达到对污水中有机污染物的降解,所以生物膜生长的好坏将直接关系到废水处理的终结果,尤其对于硝化菌、反硝化菌而言,它们的生长周期长,且对环境的变化非常敏感,硝化菌的适宜温度是20℃-30℃,反硝化菌的适宜温度是20℃-40℃,温度低于15℃时,这两类-的活性均降低,5~c是完全停止,所以温度的变化将直接影响这类-的生长。相关实验结果表明,氨氮填料表面负荷的变化基本与水温的变化趋势一致。水温低时填料表面负荷低,水温高时填料表面负荷约达到水温低时的15倍。由此可见,硝化-受温度影响大,低温条件下活性较弱。所以针对不同类型的水质,控制好do的量对整个工艺终的处理结果是-的。
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