滨州奶牛厂养殖污水处理
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。
对于工厂化养殖废水的外排和循环利用处理,机械过滤、泡沫分离技术和臭氧净化处理效果较好。滨州奶牛厂养殖污水处理

养猪污水处理地埋式设备
养殖污水长时间渗入地下, 使地下水中的硝态氮或亚硝态氮浓度增高, 地下水溶解氧含量减少, 0成分增多, 导致水质恶化,严重危及周边生活用水的水质。高浓度污水还可导致土壤孔隙堵塞, 造成土壤透气、透水性下降及板结、盐化, 严重降低土壤质量, 甚至伤害农作物, 造成农作物生长受阻或死亡。
养殖污水通常主要有尿液,冲洗水(圈舍冲粪水、饮槽冲洗水、地面清洁水、设备和设施清洁用水)。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,因含有大量动物的屎尿而使氨氮浓度很高。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,污染物可生物降解性好,此外污水中含有大量的氮磷等营养物质。
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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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臭氧处理技术如何处理水产养殖废水
规模化畜禽养殖废水处理目前已引起养猪场业主及有关部门的高度重视。

养猪污水处理设备设计特点:
( 1 )处理工艺先进成熟,能耐冲击负荷,处理效果稳定,并减少剩余污泥排放量的工艺流程。
( 2 )在设备选型上选择性能可靠,工艺先进,噪声低,电耗少,操作维修方便产品。
( 3 )操作控制实行全部自动化,不需要操作工人。
养殖污水处理工艺
养殖污水--格栅--粪便分离器--调节池--UASB--SBR--沉淀池--消毒池--出水;
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。在沼气池内,有机物在厌氧条件下进行水解,由生物难降解的高分子有机物转变成生物易降解的小分子有机物,以便后续工艺处理。
养殖污水经过调节池后,养殖污水处理经过调节池后(UASB反应池),同时,由接触氧化池回流至此的混合液在此反硝化菌作用下进行反硝化,达到生物脱氮的目的!养殖污水进入接触氧化池,进一步降解有机物且大量除磷!
养殖场的废水主要为日常对畜禽棚舍的冲洗产生的冲洗废水和职工食堂、洗浴及卫生间冲洗产生的生活污水。德州养殖污水处理生产厂家固定式填料以蜂窝状及波纹状填料为**,多用玻璃钢、各种薄形塑料片构成。滨州奶牛厂养殖污水处理
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。
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