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                养殖场废水要如何处理才能达标?
                发布日期:2022-04-02 点击次数:247 分享到:

                1、格栅池

                养殖污水中通常会夹带很多较大异物,如输精管等,需要对其进行预去除。

                2、集粪池

                污水经Ψ 过格栅池后进入集粪池,用于调节水质水♀量,安装潜水搅拌机将污∏水和粪渣搅拌均匀,采用切割泵将粪污提升至固液◤分离机。

                3、固液分离机

                收集在集粪池中的粪水,含有大量猪毛等不利于发酵且易堵塞水泵、阀门件的固体。在集粪池后设固液分离。去除未消化完全◥的粗纤维及猪毛,这部分污▲染物无论厌氧还是好氧都很难被分解,厌氧生化反应停留时间须↓达到 40天以上,同时会产生♀大量沼渣,好氧生化反应对此类物质几乎没有降解能力,同时容易造成系统瘫▂痪。去除这部分污染物直接减少了后续污水处理系统的负荷,而且它是作有机肥的最好原料。

                本方案↑选用振动筛固液分离机,筛网30目,过滤粒≡径仅 0.65mm。

                4、智能畜↓禽粪污发酵一体化处理设备

                罐式密封发酵技术的基本原理是:将新鲜猪粪置于罐式密封不锈钢容器内,加入高效率好氧菌种,进行高温好氧发酵,生物降解,蒸发水份,获得有肌肥。

                5、黑膜沼气々池

                黑膜㊣厌氧发酵塘是在开挖好的土方基础上,采用优质HDPE材料,由底膜和顶膜密封形成的一々种厌氧反应器。黑膜沼气化学具有优异的化学稳定性,广泛用于☉污水处理,化学》反应池,垃圾填埋场。耐高低温,耐沥青,油及焦油,耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀。

                在黑膜厌氧发酵塘内,污水有机物在微生物作用下降解转化生成沼气,系统配置沼气净化和利☆用设施,还设有污泥◇收集干化设施。抗老化性能具有优良的抗№老化、抗紫外线、抗分解能力,可裸露↑使用,材料使用寿命达60-80年,为环境防渗提供很好的材料保证。

                随着对厌氧消化理论的深入研究,人们相继开发了◆多种高效厌氧生物反应器,黑膜沼气池集⊙发酵、贮气采用HDPE防渗膜将整个厌◇氧塘进行全封闭,利用沼气发电余热、黑膜吸收阳光、增温保温效果╱好,池底设有自动排泥装置。采用沼气技术处理养殖场污水,具有污泥量少,运行费用低等优势,同时可以控制生产过程中污染物的流向,降低农⌒作物本身受污染的程度,控制疫病,实现污水零排放.农业废物在经厌』氧消化处理和沉淀后,产生有机肥,并最终达到粪污“零排放”。

                在黑膜沼气池内利用厌氧菌的作用,使有机物发生水解、酸化和甲烷化,去除废水中的有机∞物,将高分子有机★物分解为小分子有机物,提∩高污水的可生化性,有利于后续的好氧处理。使后继好氧生化系统便☆于控制,操作简单,运行稳定。充分的『厌氧反应, COD 去除率可达 60% 以上,即厌氧池◢进COD15000mg/L,厌氧池出水 COD 可降低至 6000mg/L 以下。如果厌氧池反应时间长且充分反应,COD 可降至 2000mg/L 以下

                高分子有机物在废水处理系统的影响表现为水体★浑浊,絮凝剂使用量大且效果不佳,好氧〓生化工艺中污泥吸收后不能分解,严重影响影响生化系统。常表现为好氧生化系统正〖常运行一段时间就慢慢变差最后瘫痪,导致污泥解体悬浮于水中不沉降,出水浑浊、颜色深且 SS 很高。

                高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个∞阶段:水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲≡烷阶段。通过上述四个阶段的的∞反应将废水中高分子有机物分解为小分子,去除废水中的有机物,降∏低后续生物处理的生物负荷并提高其生化性。

                6、气浮分离机

                由于养殖废水具有一定特性,悬浮物浓度很高,而悬浮对生化系统有极大的影响,所以在生化池☉前端设置气浮分离设备去除悬浮物※。

                7、黑膜生物脱氮▲氧化塘

                厌氧系统后端设置气浮分离净化系统,悬浮物及难降解质和磷的去除率达 90%以上。在气浮分离后端设置生物脱氮氧化塘,作为氨氮降解的预处理工艺,在氧化塘投加培育的专用光生物菌种及藻种,操作简便,具Ψ有很强的脱氮能力,总体改善●污水的可生化性,满足好氧Ψ生化的基本要求。

                生物脱氮氧化塘是通过筛选培养的小球藻及光合菌形成的强化的生态系统,主要用于去除水体中的↓氨氮及部分磷。光生物氧化塘投资成本低和运行稳定,通过光生物氧化塘中光合菌及藻类吸收氨氮、磷等有机物合成自身蛋白质生长↘繁殖的过程,有效降低氨氮等污染物指标,废水中的氨氮可维持↙在 300-400mg/L 左右,有效调节污水营养比,创造适宜生化系统条件, 经过光生〒物氧化塘降解后,大大提高废水可生化性,使后继生化系统更容易简单,运行更稳。

                8、两级 A/O 生化工艺

                改良型 2 级 A/O 生化池,针对养殖废水不同浓度调整池体设计参数、调节回流比,增强反硝化脱能力,同时使系统内活性污泥「不造成好氧过度,解决以往生化系统不稳定问ξ 题,同时大大提高污染物去除能¤力,提高生化系统稳定性,降低调试和操作难度,保障出水稳定达标排放卐。

                A/O 工艺是缺氧、好氧交替运行,由缺氧池和好氧◣池共同组成,是目前国内外可以在去除有机物的同时,达到脱氮、除磷目的主流◣工艺技术。

                缺氧池(又称兼氧池)是指废水ω中含有的溶解氧较低即缺氧条件下,好氧池回流的混合◇液,通过兼氧微生物的吸附以及生化降解等作用,使回流废水中的 NO3-N、NO2-N 发生反硝化生化反应,转化成氮气。因此缺氧反应除了能部分降解废水中的ζ有机物以外,最重要的作用是完全去除废水中的 NH3-N(含总氮的︼去除)。

                好氧池是指废水在有充足溶解氧的条件下,废水中的有机物在好氧微生物的□ 作用下氧化⌒分解,有机物浓度下降,微生物量增加。废水中的有机物,首先被吸附在活性污泥的生物膜表面,并与∞微生物细胞接触,在酶的作用下, 透过细胞壁进入微生物细胞体内,小分子的有机物能Ψ 够直接透过细胞壁进入微生物体内,而大分子有机物则必须在细胞●外酶-水解酶的作用下被水解为小分子后再被微生物摄入细胞体内。

                有机物最终被分解成 CO2 和 H2O,并产生活性污』泥。同时废水中的氨氮与含氮有机物在好氧池▅中在硝化菌的作用下生成NO3-N 或 NO2-N,与厌氧缺氧池中的反硝化反应形成硝化—反硝化系统,从而达⊙到脱氮的目的。

                9、污泥脱水系统

                沼液及沼渣、沉淀池和系统内其它处理单元产生的污泥进入污泥池浓缩后通过叠螺污泥脱水↑进行分离,去除厌氧未消化完的固体物质及厌氧污泥,并承担后期沉淀系统及生化系统及沉淀系统排出的剩余污泥的∞压滤,通过该环 节 ,沼 液 沼 渣 的分 离 效 率 可以 达 到 95% 以上 , COD 可直 接 降 至1500-3000mg/L,悬浮物 SS 在 600mg/L 以下。此环节直接去除厌氧系统和好氧系统污泥,磷的去除率达 85%以上。

                10、MBR系统

                MBR工艺是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处理技术。它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住,活性污泥浓度可以大大提高,水力停留时→间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制,而难降解的物质在反应器中不♀断反应和降解。因此,膜-生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能。

                膜-生物反㊣ 应器在优化生化作用的优越性:

                1)对污染物的去除率高,抵抗∑ 污泥膨胀能力强,出水水质稳定可靠,出水中没有悬浮物;

                2)膜生物反应器实现Ψ了反应器污泥龄STR和水力停」留时间HRT的彻底分离,设计、操作大大简化;

                3)膜的机械截流作用避免了微生物的流失,生物反应器内可保持高的污泥浓度,从而△能提高体积负荷,降低污泥负荷,且MBR工艺略去︽了二沉池,大大减少占地面积;

                4)由于SRT很长,生物反应器又起㊣到了“污泥硝化池”的作用,从而显著减少污泥产量,剩余污泥产量低,污泥处理费〓用低;

                5)由于膜的截流作用使SRT延长,营造了有利于增殖缓慢①的微生物。如硝化细菌生长的环境,可以提高系】统的硝化能力,同时¤有利于提高难降解大分子有机物的←处理效率和促使其彻底的分解;

                6)MBR曝气池的活性污泥不因产水而损失,在运行过程中,活性污泥会因进入有机物浓度的变化而变化,并达到一种动态平衡,这使系统出水稳定并有耐【冲击负荷的特点;

                7)较大的水力循环导致了污水的均匀混合,因而使活性污泥有很好◣的分散性,大大提高活性污泥的比表面积。MBR系统中活性污╳泥的高度分散是提高水处理的效果的又一个原因。这是普通生化法水处理技术形成较大的菌胶团所难以相比的;

                8)膜生物反∴应器易于一体化,易于实现自动控制,操作管∴理方便;

                11、RO系统

                1)、反渗透供水泵

                本∩系统配置低压泵,为反渗进水提供必要ω的动力源。

                2)、还原剂¤投加系统

                由于系统中加入了氧化性杀菌剂NaClO,氧化性极强,可氧化反渗透膜,造成不可恢复的损害,必须去除。本系卐统采用在水中加入还原剂的方法来去除余氯,保证反渗透∞进水中不含余氯。

                还原剂采用NaHSO3,反应如下:NaHSO3+HClO—→ NaHSO4 +HCl

                在反渗透进水中投加还原剂★,用于还原进水中剩余氧化剂,保证系统安全运行。

                还原剂投加量视加入的杀菌剂量而定。

                3)、阻垢剂投加系统

                阻垢剂加药装置的作用是在经预处理后的生水进入反渗透之※前,加入高效率的专用阻垢剂,以防止反渗透浓水侧产生结垢。

                反渗透的工※作过程是原水在膜的一侧◥从一端流向另一端,水分子透过膜表面,从原水侧到达▅另一侧,而无机盐离子就留在原来的一侧,随着原水逐步得到浓缩,水分子不断从原水中取走,留在原水中的含盐量逐步增大,即原水逐步得到浓▼缩↑,而最终成为浓水,从装置中≡排出。

                浓水受浓缩后各种离子浓度将成倍增加。自然水源中Ca2+、Mg2+、Ba2+、Sr2+、HCO3-、SO42-、SiO2等倾向于产生结垢的离子浓度积一般都小于其平〖衡常数,所以不会有结垢出现,但经浓〗缩后,各种离子的浓度积都有可能大大超过平△衡常数,因此会产生严重的结」垢。

                判断水结垢的㊣标准是:a)对于碳酸盐以浓水侧朗格利尔饱和指数(LSI)为基准;当LSI<0时不结垢,LSI>0时结垢;b)对于ω 硫酸盐垢,是以饱和指数来确定的,水中阳、阴离子的浓度积与平衡常数的比值即为饱和指数。当饱和指数小于1时不结垢,反之就会出∑ 现结垢。

                本系统选用进口高效复合阻垢剂;该阻垢剂是一种液体产品。主要用于反渗透系统●,能有效防止胶体、无机盐在膜表面的沉积,对硫酸盐有较强的控制能○力,可有效防止反渗透膜上铁垢的形成。



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