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潍坊市所在地
养鸭场专业废水处理设备生产商
养殖污水概况
随着我国畜禽业的迅猛发展,养殖污水污染将不断加剧,其污染防治迫在眉睫。养殖污水具有典型的“三高”特征,CODCR高达3000~12000MG/L,氨氮高达800~2200MG/L,SS超标数十倍。限于养殖业是薄利行业,目前的处理工艺仅能针对CODCR的大幅削减,而对氨氮达标排放尚存在很大的技术经济难度。规模化畜禽养殖污水处理目前已引起养殖场业主及有关部门的高度重视,采取一系列防治措施及选用经济、高效的处理技术已刻不容缓。随着国家污水排放标准日益更新,高浓度养殖污水达标排放问题更加突出。
养殖污水处理设备适用范围
适用于各种养殖场(养鸡场、养猪场、养牛场等)产生的污水。
污水简介
养殖场污水主要包括尿、部分粪便和冲洗水,属高浓度有机污水,而且悬浮物和氨氮含量大。这种未经处理的污水进入自然水体后,使水中固体悬浮物、有机物和微生物含量升高,改变水体的物理、化学和生物群落组成,使水质变坏。污水中还含有大量的病原微生物将通过水体进行扩散传播,危害人畜健康。为了做到经济效益、社会效益和环境效益的三者有机结合,必须对其污水进行有效的治理。
污水特点
养殖污水具有典型的“三高特征”即有机物浓度高COD高达3000-12000mg/l,氨氮高达800-2200mg/l,悬浮物多SS超标数十倍,色度深,并含有大量的细菌,氨氮、有机磷含量高。可生化性好,冲击负荷大。
处理方法
养殖场废水处理方法可简单地归纳为物理处理法、化学处理法和生物处理法,应用广泛的是生物处理法,即主要通过微生物的生命过程把污水中的有机物转化为新的微生物以及简单形式的无机物,从而达到去除有机物的目的。废水自流进入格栅池,其作用是去除污中固体悬浮物,然后废水流至调节池,在调节池内有效地进行水量和水质调节,经提升泵送入缺氧池,在缺氧池,污水经厌氧消化,去除部分污染物质,部分难降解的有机物质在此转化为易降解的物质有利于好氧消化处理。流入好氧池后,填料上吸附的大量活性生物膜,在氧气充足的条件下,生物膜内的菌体大量吞食污水中的有机污染物,进行新陈代谢,去除水中的有机污染物,水中的悬浮物沉淀到污泥斗中,污泥在斗中经过一段时间的浓缩后,定期回流到调节池,剩余污泥排入干化池进行干化和回收处理,出水经兼性塘进行后续处理后达标排放。
设备结构与特点
一体化污水处理设备因为埋地设置,维修与保养较为困难,因此在设计中该设备就考虑了它的免维护性,整个设备结构合理可靠,同时也考虑到即使发生一些故障,也可通过设备的各检查孔进入设备内。一体化污水处理设备所有设施均设置在若干个箱体内,主体设备材质为碳钢结构,均作深度防腐。内外表面采用机械除锈处理后,采用环氧沥青漆做多层防腐,使用寿命一般可达15年以上。
地埋式生活污水处理装置的适用范围
1、宾馆、饭店、疗养院、医院;
2、住宅小区、村庄、集镇;
3、车站、飞机场、海港码头、船舶;
4、工厂、矿山、旅游点、风景区;
5、与生活污水类似的各种工业有机废水。
地埋式生活污水处理装置的基础安装、使用、维护
1、基础:WSZ系列设备如放置在地坪以上,只需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须大于4T/m2,也同时要求水平、平整。
如设备埋于地坪以下,基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水,基础一般是素混凝土(是否配筋视当地地质情况而定)。
2、安装:根据安装图就位,各箱体依次就位,箱体的位置、方向不能放错,互相间距必须准确,并连接好管道。
在设备内注入清水,检查各管道有无渗漏,若无则箱体四周覆土,直至设备检查孔,并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通,电控箱与电源接通,接线时注意风机、电机的转向,必须与风机所指方向相同。
畜禽养殖废水农田利用对土壤和植物中抗性基因的影响
由于畜禽养殖废水中富含有机质、氮、磷等营养物质,通常经过厌氧发酵、氧化塘等工艺处理后,作为肥水还田利用,这既节约了处理成本,也促进了养分循环利用,目前我国、美国、欧洲等国家都推行畜禽养殖废水的农田利用.然而,畜禽养殖废水农田利用可能产生抗性基因从养殖场向农田土壤的传播风险.
土壤是重要的抗性基因储存库,其中主要的抗性基因来源包括土壤中固有的抗性微生物所携带的抗性基因,以及外源进入土壤中抗性微生物所携带的抗性基因,但有关土壤中抗性基因的研究较为缺乏.)指出猪粪施用于农田存在抗性基因的水平转移风险,由于粪源微生物与土壤微生物不同,粪源微生物进入土壤后在几个月中大量消失,但抗性基因可通过水平转移进入土壤本土微生物中,进而引起土壤微生物抗性基因丰度的增加.而研究发现牛粪农田利用引起土壤中抗性基因blaCEP丰度的提高是由于携带抗性基因的假单胞菌(Pseudomonas sp.)和紫色杆菌(Janthinobacterium sp.)的增殖,而这两种细菌来自于土壤,而非粪便引入.粪便农田利用可引起抗性基因丰度提高,但其微生物学机制仍不明确.
畜禽养殖废水还田利用一定时间内会显著提高土壤中抗性基因丰度.对北京某猪场周边土壤四环素抗性基因进行了定量检测,发现丰度较高的四环素类抗性基因为tetB/P、tetT、tetM、tetO和tetW,其基因拷贝数范围在106~108 copies · g-1 DM,并认为tet抗性基因存在由畜禽养殖向土壤的转移.的研究发现,猪场废水农田利用后土壤中抗性基因tetQ、tetZ和整合子intI1、intI2分别提高了500、9和6、123倍.的研究发现,施用猪场厌氧消化液的土壤中四环素类抗性基因丰度为105~108 copies · g-1,显著高于未施用猪场废水的土壤,而作物类型对抗性基因的丰度影响较小.)研究了抗性基因沿土壤深度的变化,结果表明tetO、tetW、tetM、tetA丰度沿土壤深度在0~80 cm逐渐降低.)发现,饲料中添加磺胺嘧啶显著影响猪粪还田后土壤中sul抗性基因的变化,添加磺胺处理组在第60 dsul1抗性基因丰度降低至10-3 copies/16S rRNA、而sul2升高至10-1 copies/16S rRNA,饲料未添加磺胺嘧啶处理组sul1和sul2均呈现降低趋势,丰度分别为10-6和10-5 copies/16S rRNA研究了施用猪粪的玉米根际土壤与非根际土壤微生物群落变化,结果表明根际土壤sul1和sul2抗性基因略低于非根际土壤,可能与根际环境磺胺嘧啶降解速度快有关,而sul基因常与质粒结合,根际土壤是质粒发生结合转移的热点区域.考察了土壤类型对抗性基因的影响,发现壤土中sul2基因丰度高于砂土.)采用宏基因组文库研究了土壤中不可培养细菌携带的抗性基因,结果表明猪粪还田的土壤携带四环素类、利福平、氨基糖胺类、氯霉素类抗性基因.同未施用畜禽粪便的土壤相比,发现施用猪粪的土壤中大环内脂类抗性基因(ermA、ermB、ermF等)和质粒(IncQ、IncW)丰度有提高.发现携带多重抗性的质粒IncP-1ε在粪便施用后的土壤中扩散.
在畜禽养殖粪污还田利用时,不同种类抗性基因随时间的消减规律各不相同.指出施用猪粪后,土壤中抗性基因表现出先增加后降低趋势,但抗性基因相对丰度在1年的施肥间隔后无法回到本底值,尤其是sul1、ermB、strB、intI1、IncW repA在土壤中丰度较高.的研究发现,猪粪还田后sul1、sul2、ermF快速升高,随后ermF消减速度快,在施肥43~55 d后降至本底水平,而tetG、tetO、tetW在施肥土壤和控制土壤中无差异;并且作者指出粪便还田后1~2个月内土壤抗性基因丰度较高,应采取措施防止抗性基因进入水体或邻近土壤中.不同类型抗生素的抗性基因在土壤中恢复本底值的时间不同,例如,MLS抗性基因恢复到土壤本底值需要20 d,sul1需要2个月,而四环素类抗性菌株需要6个月.关于畜禽养殖废水对养殖场受纳水体的影响,发现猪场氧化塘下游河流中250 m仍可得四环素抗性基因tetM.研究了福建闽江流域E. coli的耐药性,畜禽养殖废水可能是该流域抗生素耐药率高的重要因素,河水分离的E. coli中41%携带一类整合子,整合子介导的抗性基因包括aadA1、drfA1、drfA27、arr3等.
有关土壤环境中重金属与抗生素抗性基因的研究较少.指出土壤中Cu含量(0~140 mg · kg-1DM)与tetM、tetW、ermB、ermF具有相关性,且blaOXA与Cu具有极显著相关性;Zn含量(0~38 mg · kg-1DM)与所测抗性基因的相关性不显著;因此畜禽养殖粪污在土壤环境中可能存在重金属与抗生素抗性基因的协同选择问题,需要进一步开展研究.
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