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简要描述:太仓养鱼废水处理设备一体化污水净化设施人工海水养殖对海洋生态环境的另一影响是养殖逃逸的鱼类对附近海洋生物的影响。逃逸鱼类可能会将某一种流行病传给野生种群,对野生种群的数量、安全等方面产生影响。Sverdrup-Jensen等研究发现,经过基因改造的大西洋鲑逃逸后与野生鲑鱼交配产生变种鱼类,使缅因湾和芬迪湾的野生鲑鱼面临灭种危险
太仓养鱼废水处理设备一体化污水净化设施
养鱼污水处理设备的选择和设计会根据养鱼场的具体情况和养殖方式来进行。以下是常见的养鱼污水处理设备和处理方法:
1. 生物滤池:生物滤池是一种常用的处理设备,通过生物膜附着和微生物降解的方式去除污水中的氨氮、亚硝酸盐和硝酸盐等有机氮物质。常用的生物滤池包括固定床生物滤池和流动床生物滤池。
2. 曝气池:曝气池是一种通过给水体通入氧气来增加水中溶氧量的设备,可以提供充足的氧气供给养鱼生态系统中的鱼类和微生物生活需要。
3. 前处理设备:根据养鱼场的具体情况,可以选择适当的预处理设备,如格栅过滤器、沉砂池、脱脂器等,用于去除饲料残渣、尿液、粪便等固体物。
4. 后处理设备:根据养鱼场的排放要求,可以选择适当的后处理设备,如沉淀池、滤池、活性炭吸附器等,用于去除污水中的悬浮物、有机物和余氯等。
需要根据养鱼场的具体情况、水质分析和处理要求进行方案设计和设备选择。以确保养鱼污水得到有效处理和合规排放。
水产品是优质蛋白的主要来源,随着人类对优质蛋白需求量的提高和自然渔业资源的耗竭,水产养殖规模日益扩大,产生的大量废水对环境和水体造成了严重的负面影响,阻碍了水产养殖业的发展。
对水产养殖废水的处理,从作用机理上可以分为两大类:理化处理技术和生物处理技术两大类。
物理处理技术主要是通过物理手段去除污水中存在的漂浮物以及少量油脂,对水质起到一定的优化与调节作用。化学处理技术主要是基于物理处理无法的基础上设立的。
生物处理技术主要是通过在水产养殖设施中为水体微生物创造有利环境,加快微生物的繁殖速度,再对污水中的有机物进行分解处理,从而实现水体净化的治理目标。
物理处理技术有重力分离法、反渗透技术、电絮凝—过滤复合技术;化学处理技术主要指的是氧化处理技术,有化学氧化法、光化学氧化法、湿式氧化法、超临界水氧化法等。生物处理技术有生物膜法、活性污泥法、微生物制剂技术等。此外,还有人工湿地处理、资源化再利用等技术可应用于水产养殖废水的处理。
利用化学反应来处理水中的污染物或悬浮胶粒。包含絮凝、中和、络合、氧化还原、消毒等办法。3.3生物办法利用微生物和自养性植物(如绿色藻类、高等水生植物)改良水质,有助于避免残饵与代谢产物积累所引起的水质损坏。3.3.1活性污泥法
活性污泥法中活性污泥由细菌、原生动物等组成,常见的有酵母、霉菌、草履虫等。该法的使用前史较长,原理、办法及工艺技术现已成熟,使用于养殖水处理,去向氮磷的效果比较好,但该法占地大,发生的污泥如处理不好会发生二次污染,而且运行费用高。
现有的生物法中,活性污泥法只在盐度不高的状况下有比较抱负的效果,不适于处理海水养殖废水。
高效菌
虽然改善水质的办法很多,但因为上述办法都有一定的缺点,不尽善尽美。所以,在养殖池中施放有益微生物,让其参与养殖池的生态循环,一方面可改善水体质量,铲除有机废物;另一方面可抑制、排斥病原微生物的繁衍生长,到达防治病害的目的。目前,有益菌作为水产净化剂已是水产养殖的,使用范围极其广泛。微生态制剂可有用降解有机污染物的细菌有假单胞菌、枯草芽孢杆菌、多粘球菌、硝化细菌、肠道菌群等,它们发挥氧化、氨化、硝化、反硝化、解磷、硫化、固氮等效果,将动物的排泄物、残存饲料、浮游生物残体、化学药物等迅速分解为CO2、硝酸盐、磷酸盐、硫酸盐等,是物质循环活动不行缺少的部分。微生态制剂在水产养殖水质净化中的效益是潜在的、长期的,是未来研究、开展和使用的首要方向,其远景十分广阔。
太仓养鱼废水处理设备一体化污水净化设施
一种海水养殖废水处理系统,包括相连通的斜板沉淀池与三段式脱氮除磷池,所述的三段式脱氮除磷池包括顺序设置的配水区、缺氧段(A段)、好氧段(O段)、除磷段和集水区,所述的缺氧段填充砾石基质,所述的好氧段填充沸石基质,并设置穿孔曝气管,所述的除磷段填充除磷功能填料基质,所述的斜板沉淀池底端设置进水管路,斜板沉淀池与配水区相连通,所述的集水区设置出水管路。
进一步地,所述的集水区与配水区之间设置回流管路,使部分处理后水通过回流管路输送回配水区,在回流管路上设置回流泵。
所述的缺氧段(A段)、好氧段(O段)、除磷段的体积比为1:2:1。
所述的砾石基质的颗粒直径为3~5cm,所述的沸石基质的颗粒直径为5~8cm,所述的除磷功能填料基质的颗粒直径为3~5cm。
所述的砾石基质上附着有反硝化菌,所述的沸石基质上附着有硝化细菌。