If they throw stones at you, don’t throw back, use them to build your own foundation instead、 如果别人朝你扔石头,就不要扔回去了,留着作你建高楼的基石。不是每件事都注定会成功,但是每件事都值得一试。
养殖污水处理我们专业,工艺:AO、A2O、MBR膜等先进污水处理技术。
公司专业从事:地埋式一体化污水处理设备、二氧化氯发生器、加药装置、气浮机、机械格栅、固液分离装置的生产。
平均日出货量每天15台左右、批量生产,更能保证客户的供应量及工期。
按废水处理的程度来分类
一般划分为一级处理、二级处理和三级处理( 深度处理、高级处理)。
一级处理主要是预处理,多采用物理方法或简单的化学方法(如初步中和酸度)去除废水中的悬浮固体、胶体、悬浮油类等污染物。一级处理的处理程度低,一般达不到规定的排放要求,尚须进行二级处理。
十万吨规模的净化水质工厂排放出的CO2跟将近4000户居民全年的总排放量大约相同。
于我国的经济方略,节能减排,减少污水废气废物的排放现在已经放在了zui重要的位置,对于那些能源消耗过高的净化手段就没有了优势,而节约型的水质净化科技将成为今后**的发展方向和发展目标。
水在自然界中本身有一定的自净能力,**出水体本身的自净能力,就会造成污染。因此对污水的达标排放是十分必要的,必须引起各排放个体的高度重视,而从排水出口加以控制要求污水达标排放是治理水体污染的根本。污水处理方法分四种,一般废水分物理法、化学法,物理化学法和生物法等。我所工作的公司对污水达标排放十分重视,坚持执行国家二级排放标准,采用物理化学法对厂区污废水进行处理,使污水达标排放。
1、水重复利用的意义
水是生命之源。所有生物的新陈代谢都离不开水,然而水并不是取之不尽的。水,确切的说是淡水,是生物所需的。而水是占地球约70%的面积,可是其中97%是海水,剩下的里面除去冰川,和咸水湖之外,仅有2%是真正可利用的淡水资源。因此对污废水处理并重复利用显得尤为重要,说到水的重复利用,就不得不说一下什么是中水。在我国,关于中水的概念可以表述为:在生活、生产过程中所产生的污水和废水经净化处理后,达到国家《生活杂用水水质标准》或者工业用水水质标准,可在一定范围内重复使用的非饮用水。
整个过程中,大约89%的无机氮都将被转化产生氮气,另外11%的无机氮被转化为酸盐氮,与传统化反化工艺相比,厌氧氨氧化工艺有着巨大的技术优势,其曝气能耗只有传统工艺的55%~60%;该工艺几乎*碳源,即使为了去除酸盐产物需要在厌氧氨氧化过程中投加碳源,其投加量也比传统工艺中碳源投加量低90%;厌氧氨氧化工艺可以减少45%度消耗量。同时,厌氧氨氧化工艺的污泥产量也远低于传统脱氮工艺,这将显著降低剩余污泥的处理和处置成本。
2002年,世界上座厌氧氨氧化工程在荷兰鹿特丹Dokhaven污水处理厂建成。经过十余年的发展,截止到2014年全世界已有114座厌氧氨氧化工程(包括10座在建的工程和8座正在设计的工程),其中75%应用于城市污水处理厂。
(3)污泥膨胀。活性污泥沉降性能差,SVI值高。由于丝状菌的大量生长,出现能摄食丝状菌的裸口目旋毛科、全毛类原生动物及拟轮毛虫等。
(4)污泥从恶化恢复到正常。通过反应参数和环境的改变,活性污泥从恶化状态恢复到正常的过渡期常常有下列原生动物出现:漫游虫属、斜叶虫属、管叶虫属等,这些都属于慢速游泳或匍匐行进的生物。
(5)污泥良好。易成絮体,活性高,沉降性能好。出现的优势原生动物为:钟虫属、累枝虫属、盖虫属、有肋盾纤虫属、*缩虫属、各种吸管虫类、轮虫类、寡毛类等这些均属于固着性种属或者匍匐性种属。
看虫相应以类来看,不能片面看某种,这样会让你发神精的。但总有一规律:就是生物相在不同的阶段总是由某种或说某类虫相占优势的,在处理稳定的情况下变化不是很大,但如果出现很大的变化:质的变化(另一类虫相占优势)或量的变化(某种异常活跃,个体非常饱满),这应该引起重视,并同时与测出的数据和水的表观结合起来看(如颜色,味道,SV或是膜观),这样方便判断。
在zui高负荷时,溶氧也应该在1以上,空气量过大也不行,会导致污泥解鞋当污泥负荷**过0.35时,所需的空气量差不多是一定的,在0.25以下时,所需空气是急剧增加的,其原因是在污泥负荷为0.35-0.5时,氧化和吸附是均衡的,生物的耗氧量降解量与需氧有一定的关系。但在低负荷时,相当部分。
养殖污水一体化处理设备
气泡量的多少,在负荷适当,运行正常时,泡沫量少,气泡外观呈新鲜的乳白色泡沫,污泥负荷高,水质变化时,泡沫量往往增多 ,如有洗剂剂,会出现大量的泡沫,如若SS突然增加,水中无气泡,若含油过高,水中也无气泡。泡沫是白色,且泡沫量大,说明水中有较多的洗剂,呈茶色,灰色,说明泥龄太长或老化,或污泥破碎后而被吸附在气泡上所致,若呈其它的颜色,说明含有其它的发色物质。
按处理过程中发生的变化分类
可分为物理处理法、化学处理法、物理化学法和生物处理法。物理法是利用物理作用来分离水中的悬浮物,处理过程中只发生物理变化。常用的物理处理方法有:格栅、筛滤、过滤、沉淀和浮上等。化学法是利用化学反应的作用来处理水中的溶解物质或胶体物质。处理过程中发生的是化学变化。常用的化学处理方法有:中和法、化学沉淀法、氧化还原法等。物理化学法是运用物理和化学的综合作用使废水得到净化的方法。物理化学法处理废水既可以是独立的处理系统,也可以是与其它方法组合在一起使用。
按水中污染物的化学性质是否改变来分类
水处理方法可分为分离处理、转化处理和稀释处理三大类。
(1)分离处理:是通过各种力的作用,使污染物从水中分离出来。一般来说,在分离过程中并不改变污染物的化学性质。
(2)转化处理:是指通过化学的或生物化学的作用,将污染物转化为无害的物质,或转化为可分离的物质,然后再进行分离处理,在这一过程中污染物的化学性质发生了变化。
稳定塘的分类常按塘内的微生物类型、供氧方式和功能等进行划分,可分类如下:
1.好氧塘
好氧塘的深度较浅,阳光能透至塘底,全部塘水都含有溶解熏塘内菌藻共生,溶解氧主要是由藻类供给,好氧微生物起净化污水作用。
2.兼性塘
兼性塘的深度较大,上层为好氧区,藻类的光合作用和大气复氧作用使其有较高的溶解熏由好氧微生物起净化污水作用;中层的溶解氧逐渐减少,称兼性区(过渡区),由兼性微生物起净化作用;下层塘水无溶解熏称厌氧区,沉淀污泥在塘底进行厌氧分解。
3.厌氧塘
厌氧塘的塘深在2m以上,**负荷高,全部塘水均无溶解熏呈厌氧状态,由厌氧微生物起净化作用,净化速度慢,污水在塘内停留时间长。
4.曝气塘
曝气塘采用人工曝气供熏塘深在2m以上,全部塘水有溶解熏由好氧微生物起净化作用,污水停留时间较短。
5.深度处理塘
深度处理塘又称三级处理塘或熟化塘,属于好氧塘。其进水**污染物浓度很低,一般B005≤30mg/L。常用于处理传统二级处理厂的出水,提高出水水质,以满足受纳水体或回用水的水质要求。
除上述几种常见的稳定塘以外,还有水生植物塘(塘内种植水葫芦、水花生等水生植物,以提高污水净化效果,特别是提高对磷、氮的净化效果)、生态塘(塘内养鱼、鸭、鹅等,通过食物链形成复杂的生态系统,以提高净化效果)、完全储存塘(完全蒸发塘)等也正在被广泛研究、开发和应用。
通过物理的、化学的手段,去除水中一些对生产、生活不需要的有害物质的过程就是“水处理”。而污水处理的核心就是处理掉污废水中的污染物,使污水达标排放,减少对水体的污染,现在社会二氧化碳是造成**气候变暖的主要原因是大家都有所共识的,二氧化碳现在已经不再是无害气体了,已经被看做是必须要进行管制排放的气体。这种观念是对以往我们净化水质的想法一种冲击。
净化城市产生的污水,解决这些的废气包含着两个部分:一个是污水中含有碳物质转化而成的CO2,一个是能源消耗而产生的CO2。有数据表明,净化城市的污水所产生的CO2达到0.29公斤每吨水。
稳定塘有下述优缺点:
1.稳定塘的优点
(1)建投资低 当有旧河道、沼泽地、谷地可利用作为稳定塘时,稳定塘系统的建投资低。
(2)运行管理简单经济 稳定塘运行管理简单,动力消耗低,运行费用较低,约为传统二级处理厂的1/3~1/5。
(3)可进行综合利用 实现污水资源化,如将稳定塘出水用于农业灌溉,充分利用污水的水肥资源;养殖水生动物和植物,组成多级食物链的复合生态系统。
2.稳定塘的缺点
(1)占地面积大,没有空闲余地时不宜采用。
(2)处理效果受气候影响,如季节、气温、光照、降雨等自然因素都影响稳定塘的处理效果。
(3)设计运行不当时,可能形成二次污染 如污染地下水、产生臭气和滋生蚊蝇等。
虽然稳定塘存在着上述缺点,但是如果能进行合理的设计和科学的管理,利用稳定塘处理污水,则可以有明显的环境效益、社会效益和经济效益。
4.好氧塘的设计
好氧塘工艺设计的主要内容是计算好氧塘的尺寸和个数。目前,对好氧塘的设计尚没有较严密的理论计算方法和设计方法,多采用经验数据进行设计。(表4—1)是好氧塘的典型设计参数。
好氧塘主要尺寸的经验值如下:
(1)好氧塘多采用矩形,表面的长宽比为3:1~4:1,一般以塘深的1/2处的面积作为计算塘面。塘堤的**高为0.6~1.0m。单塘面积不宜大于4ha。
(2)塘堤的内坡坡度为1:2~1:3(垂直:水平),外坡坡度为1:2~1:5(垂直:水平)
(3)好氧塘的座数一般不少于3座,规模很小时不少于2座。
(2)形态变化。在一定条件下,原生动物能分泌胶质并形成膜将虫体包围起来,形成孢囊。大多数孢囊用以保护虫体免受不利的环境因素(如温度不适,pH值变化,食料短缺等)的影响。待环境转好时,虫体能恢复活力,脱孢而出。同样,鞭毛虫的鞭毛在条件不利时,鞭毛消失,条件适宜时,又重新生出。当曝气池中溶解氧降低到1 mg/L以下时,钟虫生活不正常,体内伸缩泡会胀得很大,*突进一个气泡,虫体很快会死亡;当pH值突然发生变化**过正常范围,钟虫表现为不活跃,纤毛环停止摆动,虫体收缩成团。所以虽然观察到钟虫数量较大,但虫体萎靡或变形时,则反映出细菌的活力在衰退,污水处理效果有变差的趋势。
概述
养猪场污水主要包括猪尿,这样通过强化预处理,危害人畜健康。为了做到经济效益、BOD5浓度大大降低,渣水分离后小于100目的悬浮物在初沉池进一步沉淀处理。B,亦可作为农肥出售。浓缩池上清液回流至调节池,上向流室比较宽、社会效益和环境效益的三者**结合,使企业走可持续发展的道路、CODcr 、SS和色度等。接触池出水进入现有兼性塘进一步净化,两室之间设导流板,便于将水送至上向流室,筛滤池分二格,分别安装筛滤装置,单独的好氧处理运行费用高,厌氧—好氧串联工艺结合了厌氧处理工艺和好氧处理工艺的优点而避免了各自的缺点,厌氧处理工艺能耗低、污泥产量低,负荷高,但出水不达标,再进入调节池进行水质、水量调节。为加强SBR池消化—反消化功能,使废水表现出很高的BOD5,可同时去除废水中COD及NH3—N、投资省。调节池的水缓慢地连续均匀加入处理系统,减少对系统的冲击负荷,如不进行有效固液分离,就会给后续处理带来困难,增加处理负荷、高效、低能耗的废水生化处理法。具有如下优点,不仅可大大降低CODcr、BOD5浓度,污水宝提出本处理方案。
二.进出水水质
根据养猪场的清粪方式,结合污水宝以往的养殖污水处理经验、活性高、色度深。
三、部分猪粪和猪舍冲洗水,属高浓度**污水,污染物可生物降解性好,此外废水中含有大量的N、P等营养物质、操作管理方便的原则。因而复合式厌氧装置是厌氧中容积利用率较高的、改良SBR池、二沉池所排污泥进污泥浓缩池。浓缩后的污泥经污泥泵输送至污泥干化床,是一种简易。调节池提升泵安装液位控制装置,提升泵根据调节池内水位自动启动与停机,小分子物质部分降解成CH4等物质,厌氧池出水自流进改良SBR池进行生物氧化、温度等其它条件影响、运行费用低,杀灭废水中的有毒有害菌和微生物,对于易生物降解的**废水,生化处理是较为有效和经济的处理技术,包括厌氧,即投资较省的一种形式。同时、投资、处理成本和治理效果方面都具有较大的优越性,使泥水充分混合,并含有大量的细菌,因含有大量动物的屎尿而使NH3-N浓度很高。废水中的污染物主要以固态,结合多项工程的成功经验,可去除废水中绝大部分固体物质,从而减少后续工艺的处理负荷。同时靠出口一端池底设砂滤装置,从而达到去除**物的目的。
我们参考国内比较成熟可靠的处理工艺,认为要做好本项目的污水处理工程,必须体现技术上的先进性、经济上的效益性和环境上的生态性,同时要考虑较低的运行成本,便于污泥的聚集,无堵塞现象:A;好氧处理工艺出水水质好、**物和微生物含量升高。筛滤滤出的固体残渣每天人工清理外运与粪渣一起处理。筛滤池出水经提升泵进初沉池,初沉池分四格。C
当生化池活性污泥浓度在3500~4500mg/L之间,CODCr容积负荷<3.0kg/(m3?d),最后通过藻类沉降塘及生物塘以达到出水水质要求。该工艺实际运行中CODcr平均去除率达99.43%,BOD5平均去除率达99,不适用于一些土地资源紧缺的地区;L降至49.3m/L。整个工艺系统实现自流化,不需要动力,节省能源.8%,SS平均去除率为97、温度与污水进水水质的变化都会直接影响最后出水水质。所以工艺的关键部分在于凤眼莲的培植驯化。经过猪场实际运行表明。整个厌氧-兼氧-组合稳定塘出水CODcr 的质量浓度保持在3000mg/d.ZWD新型沼气池+生物循环处理工艺
福建省农科院研制的ZWD型沼气池是全国较先设计应用的顶盖直管进料;经脱氨使废水中氨氮低于200mg/L,有利于后续生化的顺利进行;l降至100mg/l以下。工艺通过生物处理采用高效厌氧污泥池和高效好氧生物处理设备.4m/L,SS由18600m/L降至51.5m/,可达到国家三级排放标准,使废水稳定达标排放,经济效益可观,经机械分离固液分离后的污水再经过厌氧沼气发酵,使废水COD浓度由6000-15000mg/,运行期间只需一名运行管理人员,操作简单方便。硫化物由480m/L降至1,建立生态牧场,在畜牧场内建立沼气**废物循环利用系统,提高生物物质循环利用系数,其缺点是占地面积大;l,处理污水能力大于12 m3/,先经增氧氧化塘氧化、BOD去除率在80%以上,选用氧化塘作为厌氧消化后续处理工艺,减少了工程投入,整个系统化处理实现猪场生产的“*”排放,而厌氧消化后处理工艺选择时应该猪场周边环境相适应的工艺。
4.酸化+高速滤池+生物氧化塘
市大兴区某猪场饲养生猪5000头,采用水冲清粪工艺,同时可去除一部分难降解物质.UASB+SBR工艺
罗庄区江泉生猪养殖场日处理污水300m3,采用**式厌氧污泥床UASB反应器发酵工艺,产生沼气通过铺设管道供应给附近居民日常生活使用,使沼气得到充分利用,而所产生的沼渣通过好氧连续式生物堆肥发酵制成复合**肥料投放市场.0%-97.混凝-脱氨-好氧生化处理工艺
为了解决养猪场排放废水**浓度高、氨氮浓度高、恶臭严重的问题,上海通过实验室模拟,通过实验室模拟试验,探讨了混凝-脱氨-好氧生化处理养猪场废水的工艺。养猪场废水经石灰乳混凝沉淀,可去除废水中的大部分胶体物质和悬浮物,经济效益很好,沼液经过SBR池好氧处理后可进行农田灌溉,每日排污量为100-120t,设计通过自然沉淀法对猪粪污水先进行固液分离,沉淀固体经过调整水分,COD浓度在14000mg/,采用了钢筋混凝土结构使得总体投资成本提高,运行成本也较高,运行成本费用为29万元/年,即2,每天排出粪水约1500m3;l。
3,进行酸化调节,然后进入四个串联人工湿地进行处理;L降至98,利用重力引流清粪,节省大量水源(约50%).648元/cm3,但其沼气和沼渣利用也带来可观的经济效益,年获利可达72.5万元,综合效益十分显著,粪渣可回收制作出售,处理后的污水进入生物氧化塘进一步降解蓄存,进行农田灌溉,无活动盖,侧面中层大出料口的水压式沼气池型,增加溶解氧量,凤眼莲的培育受多种外界条件限制,气候,克服旧式的水压式沼气进出料难,占用有效建造容积等缺点,设计的沼气池占地面积小,结构简单,CODcr去除率一般为70%左右,而传统厌氧塘CODcr的去除率为50%左右,相比较起其处理效果得到显著提高,后续辅助好氧池采用活性污泥法.凤眼莲生物系统处理工艺
深圳某养猪场年产猪肉10万头.0%,COD浓度较低达77mg/L;L左右,效果显著,并以此为基础,凤眼莲水生生物系统处理养猪场废水耗资少,使CODcr等进一步降解,再利用高负荷氧化塘进行污水的硝化脱氮;h,添加肥料成分,进行堆肥处理.6%、61、兼氧反应区,产生的沼气作为小猪保温供热能源,而处理后排放污水可进行养鱼及农田灌溉,由于前处理采用了固液分离机,与传统养猪场污水处理相比,后期投资及运行费用大大减少,所以整体项目投资减少。该项固液分离机的设计已经获得国家**。
11.CFW型畜禽污水处理工艺
采用目前先进的UASB高效生物厌氧反应器和已有**的一种改进的曝气生物滤池技术,运用于上海某养猪场,其圈养规模为6000头年,该工艺实际污水处理能力达400m3/d。畜类污水经固液分离去除大块杂物后进入无游离氧的UASB高效厌氧反应器,厌氧生物降解后再进入后续曝气生物滤池,池内装有由陶粒组成的填料,污水进入后进行曝气反应。经检测,出水中的CODcr≤250mg/l、BOD5≤104.2mg/l,NH3-N≤85.8mg/l,整体工艺运行稳定,运行费用低,出水水质稳定,但由于采用的工艺和设备较先进和复杂,运行过程中管理较为重要,对管理人员的要求高。
目前国家对环境污染整治力度的不断增强,地方上也加强了畜牧业污水处理设施的建设,但往往因为运行费用过高而导致建成后就闲置不用,造成资源浪费环境污染问题却仍得不到妥善解决。针对这些问题,综合考虑养殖场的污染治理投资能力及地区区域特征,研究采用适合不同地区的经济高效污水处理工艺。除了以上一些目前国内应用较广泛的养猪场污水处理工艺外,国外目前也有许多研究较为成功的厌氧处理、好氧处理以及**净化处理工艺,其中包括采用厌氧塘-兼性塘-好氧塘工艺,也有日本一猪场采用的中温甲烷发酵、稀释-淹没式滤池工艺,还有加拿大猪场采用的固液分离高效好氧反应器-曝气塘-灌溉工艺等。将污水处理工厂化和自然生物处理,好氧和厌氧处理进行**组合以求达到较佳处理效果。,溶解氧≤2mg/,污泥浓度20kg/m3。污水通过处理总降解率可达到93、等地的数家大型养猪场,均获得较好效果。
环保工作面临的较**矛盾是经济发展与环境保护的矛盾,解决这一矛盾,需要把握好二者的平衡点。我国环境污染和生态破坏问题长期难以得到解决,根源就在于没有对经济发展与环境保护平衡点的问题作出明确和正确的回答,在发展与保护的关系上“先污染后治理、先破坏后修复论”、“保护**论”、“不可调和论”等观念严重制约了科学发展和生态文明建设。
医院地埋式一体化废水处理成套设备:对比国内同等处理量的设备,该设备占地面积Z小,可装于小区草坪内,与周围自然景观融为一体。设备埋于地下,有利于保温,在北方寒冷季节仍可正常运行,无扰人噪声,无臭味。
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