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養(yǎng)殖廢水處理工藝流程詳解

文章出處:未知發(fā)表時間:2023-11-24 13:38:08

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養(yǎng)殖廢水主要由動物尿液、糞便和養(yǎng)殖管理用水組成,含有高濃度的有機(jī)物、氮、磷和懸浮物,還包括構(gòu)成鹽分的部分元素。養(yǎng)殖廢水如果得不到合適處理,會導(dǎo)致周邊環(huán)境生態(tài)的改變,威脅動物和人類健康。養(yǎng)殖廢水處理通常選擇厭氧+好氧+深度處理的技術(shù)組合工藝,下面,江蘇銘盛環(huán)境對養(yǎng)殖廢水處理常用的厭氧+好氧+深度處理的技術(shù)組合工藝進(jìn)行詳細(xì)介紹。

1、格柵池

養(yǎng)殖污水中通常會夾帶很多較大異物,如大精管等,需要對其進(jìn)行預(yù)去除。

2、集糞池

污水經(jīng)過格柵池后進(jìn)入集糞池,用于調(diào)節(jié)水質(zhì)水量,安裝潛水?dāng)嚢铏C(jī)將污水和糞渣攪拌均勻,采用切割泵將糞污提升至固液分離機(jī)。

3、固液分離機(jī)

收集在集糞池中的糞水,含有大量豬毛等不利于發(fā)酵且易堵塞水泵、閥門件的固體。在集糞池后設(shè)固液分離。去除未消化完全的粗纖維及豬毛,這部分污染物無論厭氧還是好氧都很難被分解,厭氧生化反應(yīng)停留時間須達(dá)到 40天以上,同時會產(chǎn)生大量沼渣,好氧生化反應(yīng)對此類物質(zhì)幾乎沒有降解能力,同時容易造成系統(tǒng)癱瘓。去除這部分污染物直接減少了后續(xù)污水處理系統(tǒng)的負(fù)荷,而且它是作有機(jī)肥的最好原料。

4、智能畜禽糞污發(fā)酵一體化處理設(shè)備

罐式密封發(fā)酵技術(shù)的基本原理是:將新鮮豬糞置于罐式密封不銹鋼容器內(nèi),加入高效率好氧菌種,進(jìn)行高溫好氧發(fā)酵,生物降解,蒸發(fā)水份,獲得有肌肥。

5、黑膜沼氣池

黑膜厭氧發(fā)酵塘是在開挖好的土方基礎(chǔ)上,采用優(yōu)質(zhì)HDPE材料,由底膜和頂膜密封形成的一種厭氧反應(yīng)器。黑膜沼氣化學(xué)具有優(yōu)異的化學(xué)穩(wěn)定性,廣泛用于污水處理,化學(xué)反應(yīng)池,垃圾填埋場。耐高低溫,耐瀝青,油及焦油,耐酸、堿、鹽等80多種強(qiáng)酸強(qiáng)堿化學(xué)介質(zhì)腐蝕。

在黑膜厭氧發(fā)酵塘內(nèi),污水有機(jī)物在微生物作用下降解轉(zhuǎn)化生成沼氣,系統(tǒng)配置沼氣凈化和利用設(shè)施,還設(shè)有污泥收集干化設(shè)施。抗老化性能具有優(yōu)良的抗老化、抗紫外線、抗分解能力,可裸露使用,材料使用壽命達(dá)60-80年,為環(huán)境防滲提供很好的材料保證。

采用沼氣技術(shù)處理養(yǎng)殖場污水,具有污泥量少,運(yùn)行費用低等優(yōu)勢,同時可以控制生產(chǎn)過程中污染物的流向,降低農(nóng)作物本身受污染的程度,控制疫病,實現(xiàn)污水零排放.農(nóng)業(yè)廢物在經(jīng)厭氧消化處理和沉淀后,產(chǎn)生有機(jī)肥,并最終達(dá)到糞污零排放

在黑膜沼氣池內(nèi)利用厭氧菌的作用,使有機(jī)物發(fā)生水解、酸化和甲烷化,去除廢水中的有機(jī)物,將高分子有機(jī)物分解為小分子有機(jī)物,提高污水的可生化性,有利于后續(xù)的好氧處理。使后繼好氧生化系統(tǒng)便于控制,操作簡單,運(yùn)行穩(wěn)定。充分的厭氧反應(yīng), COD 去除率可達(dá) 60% 以上,即厭氧池進(jìn)COD15000mg/L,厭氧池出水 COD 可降低至 6000mg/L 以下。如果厭氧池反應(yīng)時間長且充分反應(yīng),COD 可降至 2000mg/L 以下

高分子有機(jī)物的厭氧降解過程可以被分為四個階段:水解階段、發(fā)酵(或酸化)階段、產(chǎn)乙酸階段和產(chǎn)甲烷階段。通過上述四個階段的的反應(yīng)將廢水中高分子有機(jī)物分解為小分子,去除廢水中的有機(jī)物,降低后續(xù)生物處理的生物負(fù)荷并提高其生化性。

6、氣浮分離機(jī)

由于養(yǎng)殖廢水具有一定特性,懸浮物濃度很高,而懸浮對生化系統(tǒng)有極大的影響,所以在生化池前端設(shè)置氣浮分離設(shè)備去除懸浮物。

7、黑膜生物脫氮氧化塘

厭氧系統(tǒng)后端設(shè)置氣浮分離凈化系統(tǒng),懸浮物及難降解質(zhì)和磷的去除率達(dá) 90%以上。在氣浮分離后端設(shè)置生物脫氮氧化塘,作為氨氮降解的預(yù)處理工藝,在氧化塘投加培育的專用光生物菌種及藻種,操作簡便,具有很強(qiáng)的脫氮能力,總體改善污水的可生化性,滿足好氧生化的基本要求。

生物脫氮氧化塘是通過篩選培養(yǎng)的小球藻及光合菌形成的強(qiáng)化的生態(tài)系統(tǒng),主要用于去除水體中的氨氮及部分磷。光生物氧化塘投資成本低和運(yùn)行穩(wěn)定,通過光生物氧化塘中光合菌及藻類吸收氨氮、磷等有機(jī)物合成自身蛋白質(zhì)生長繁殖的過程,有效降低氨氮等污染物指標(biāo),廢水中的氨氮可維持在 300-400mg/L 左右,有效調(diào)節(jié)污水營養(yǎng)比,創(chuàng)造適宜生化系統(tǒng)條件, 經(jīng)過光生物氧化塘降解后,大大提高廢水可生化性,使后繼生化系統(tǒng)更容易簡單,運(yùn)行更穩(wěn)。

8、兩級 A/O 生化工藝

改良型 2  A/O 生化池,針對養(yǎng)殖廢水不同濃度調(diào)整池體設(shè)計參數(shù)、調(diào)節(jié)回流比,增強(qiáng)反硝化脫能力,同時使系統(tǒng)內(nèi)活性污泥不造成好氧過度,解決以往生化系統(tǒng)不穩(wěn)定問題,同時大大提高污染物去除能力,提高生化系統(tǒng)穩(wěn)定性,降低調(diào)試和操作難度,保障出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。

A/O 工藝是缺氧、好氧交替運(yùn)行,由缺氧池和好氧池共同組成,是目前國內(nèi)外可以在去除有機(jī)物的同時,達(dá)到脫氮、除磷目的主流工藝技術(shù)。

缺氧池(又稱兼氧池)是指廢水中含有的溶解氧較低即缺氧條件下,好氧池回流的混合液,通過兼氧微生物的吸附以及生化降解等作用,使回流廢水中的 NO3-N、NO2-N 發(fā)生反硝化生化反應(yīng),轉(zhuǎn)化成氮氣。因此缺氧反應(yīng)除了能部分降解廢水中的有機(jī)物以外,最重要的作用是完全去除廢水中的 NH3-N(含總氮的去除)。

好氧池是指廢水在有充足溶解氧的條件下,廢水中的有機(jī)物在好氧微生物的作用下氧化分解,有機(jī)物濃度下降,微生物量增加。廢水中的有機(jī)物,首先被吸附在活性污泥的生物膜表面,并與微生物細(xì)胞接觸,在酶的作用下, 透過細(xì)胞壁進(jìn)入微生物細(xì)胞體內(nèi),小分子的有機(jī)物能夠直接透過細(xì)胞壁進(jìn)入微生物體內(nèi),而大分子有機(jī)物則必須在細(xì)胞外酶-水解酶的作用下被水解為小分子后再被微生物攝入細(xì)胞體內(nèi)。

有機(jī)物最終被分解成 CO2  H2O,并產(chǎn)生活性污泥。同時廢水中的氨氮與含氮有機(jī)物在好氧池中在硝化菌的作用下生成NO3-N  NO2-N,與厭氧缺氧池中的反硝化反應(yīng)形成硝化反硝化系統(tǒng),從而達(dá)到脫氮的目的。

9、污泥脫水系統(tǒng)

沼液及沼渣、沉淀池和系統(tǒng)內(nèi)其它處理單元產(chǎn)生的污泥進(jìn)入污泥池濃縮后通過疊螺污泥脫水進(jìn)行分離,去除厭氧未消化完的固體物質(zhì)及厭氧污泥,并承擔(dān)后期沉淀系統(tǒng)及生化系統(tǒng)及沉淀系統(tǒng)排出的剩余污泥的壓濾,通過該環(huán) 節(jié) ,沼    的分    可以 達(dá)  95% 以上 , COD 可直   1500-3000mg/L,懸浮物 SS  600mg/L 以下。此環(huán)節(jié)直接去除厭氧系統(tǒng)和好氧系統(tǒng)污泥,磷的去除率達(dá) 85%以上。

10、MBR系統(tǒng)

MBR工藝是膜分離技術(shù)與生物技術(shù)有機(jī)結(jié)合的新型廢水處理技術(shù)。它利用膜分離設(shè)備將生化反應(yīng)池中的活性污泥和大分子有機(jī)物截留住,活性污泥濃度可以大大提高,水力停留時間(HRT)和污泥停留時間(SRT)可以分別控制,而難降解的物質(zhì)在反應(yīng)器中不斷反應(yīng)和降解。因此,膜-生物反應(yīng)器工藝通過膜的分離技術(shù)大大強(qiáng)化了生物反應(yīng)器的功能。

11、RO系統(tǒng)

經(jīng)反滲透系統(tǒng)處理的水,能去除絕大部分無機(jī)鹽、有機(jī)物、微生物、細(xì)菌等雜質(zhì)。RO系統(tǒng)在水質(zhì)分離過程中沒有相變,脫鹽率高,設(shè)備體積小,自控運(yùn)行,適應(yīng)性強(qiáng),應(yīng)用范圍廣,無環(huán)境污染等優(yōu)點。



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