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養雞場污水處理價格
養殖污水概況
隨著我國畜禽業的迅猛發展,養殖污水污染將不斷加劇,其污染防治迫在眉睫。養殖污水具有典型的“三高”特征,CODCR高達3000~12000MG/L,氨氮高達800~2200MG/L,SS超標數十倍。限于養殖業是薄利行業,目前的處理工藝僅能針對CODCR的大幅削減,而對氨氮達標排放尚存在很大的技術經濟難度。規模化畜禽養殖污水處理目前已引起養殖場業主及有關部門的高度重視,采取一系列防治措施及選用經濟、高效的處理技術已刻不容緩。隨著國家污水排放標準日益更新,高濃度養殖污水達標排放問題更加突出。
養殖污水處理設備適用范圍
適用于各種養殖場(養雞場、養豬場、養牛場等)產生的污水。
地埋式污水處理設備的優點
1、本公司研發生產的一體化養豬場污水處理設備經碳鋼防腐處理或采用不銹鋼構件,現場拼接組合而成,重量輕巧,易于運輸,方便安裝;
2、養豬場污水處理采用玻璃鋼、碳鋼、不銹鋼防腐結構,具有耐腐蝕、抗老化等優良特性,使用壽命長達30 年以上;
3、放置于地表以上或者以下,節省用地,不需要建房及采暖、保溫。大限度的實現了設備的集成,減少占地面積;
4、無污染,無異味,減少二次污染;
5、不受污水量的限制,機動靈活,可單個使用,也可多個聯合使用。
6、整個設備處理設備配有自動電氣控制設備和設備故障報警設備,運行安全可靠,平時一般不需要專人管理,只需適時地對設備進行維護和保養,管理費用小。
地埋式污水處理裝置:
設備主體結構采用鋼制結構一體化組合形式,布置方式為全地埋式,設備的運行方式為全自動運行、免維護操作管理。
1. 采用成熟的A/O生化處理工藝,具有良好的去除污水中的有機物和較好的脫氮功能,以滿足排放標準的要求;
2. 具有較好的耐沖擊負荷能力,以適應水質、水量變化的特點;
3. 工藝采用前置反硝化,由于脫氮過程中以污水中有機物為碳源進行反應,大大降低有機物,減少后生化處理有機物濃度;
4. 采用新型填料,掛膜快,壽命長,處理見效快;
5.充分考慮二次污染產生的可能性,將其影響降低至低程度;
6. 采用集中控制、自動化運行,易于管理維修,提高系統可靠性、穩定性。
7. 系統處理設施全部設置在地表以下,不占地表面積,可作綠化,又利于防凍。
地埋一體化設備操作使用:
(1)通過手動開關將曝氣池注滿污水,然后停止進水,開始曝氣。
(2)只曝氣而不進水稱為“悶曝”。悶曝2~3d后,停止曝氣,靜沉3h,然后進入部分新鮮污水,這部分污水約占池容的1/5即可。
(3)以后循環進行悶曝、靜沉和進水三個過程,但每次進水量應比上次有所增加,每次悶曝時間應比上次縮短,即進水次數增加。采用該種方法,經過20天左右即可停止悶曝,連續進水連續曝氣,直接讓設備自動運行便可。
一體化污水處理設備:每臺設備配置兩臺水泵、兩臺風機、三只電磁閥;水泵為一備一用,交替運行。工作液位自動啟動,低液位自鎖,警戒水位二臺同時啟動,兩臺水泵可聯動、分動;風機為一備一用;交替運行;兩臺風機可聯動、分動;、設備長期停運,時間超過10小時,為保證生物膜的正常生長,不致生物膜死亡脫落,風機可定時間歇啟動;
組合工藝
畜禽養殖廢水通常采用厭氧好氧組合工藝進行處理.Chen等在監測某豬場夏季廢水處理工藝對抗性基因去除效果時,發現經過厭氧消化好氧濾池處理,ermB豐度分別降低了1.2 log、0.9 log copies · mL-1,而ermB在出水儲存池中已低于檢測限;tetG在厭氧、好氧過程分別降低了1.1 log、3.4 log copies · mL-1.對我國東部某豬場廢水采用厭氧消化與氧化塘組合工藝去除抗性基因的效果進行了調查,發現tetO、tetQ、tetW有明顯去除,豐度從10-1降至10-3 copies/16S rRNA,這可能由于tetQ和tetW宿主細菌多為厭氧菌,而tetO多為好氧菌攜帶,這些抗性基因無法在厭氧好氧交替環境中維持.而關于生物處理與消毒組合工藝對畜禽廢水中抗性基因的去除作用,研究結果非常缺乏.
5 畜禽養殖廢水農田利用對土壤和植物中抗性基因的影響
由于畜禽養殖廢水中富含有機質、氮、磷等營養物質,通常經過厭氧發酵、氧化塘等工藝處理后,作為肥水還田利用,這既節約了處理成本,也促進了養分循環利用,目前我國、美國、歐洲等國家都推行畜禽養殖廢水的農田利用.然而,畜禽養殖廢水農田利用可能產生抗性基因從養殖場向農田土壤的傳播風險.
土壤是重要的抗性基因儲存庫,其中主要的抗性基因來源包括土壤中固有的抗性微生物所攜帶的抗性基因,以及外源進入土壤中抗性微生物所攜帶的抗性基因,但有關土壤中抗性基因的研究較為缺乏.)指出豬糞施用于農田存在抗性基因的水平轉移風險,由于糞源微生物與土壤微生物不同,糞源微生物進入土壤后在幾個月中大量消失,但抗性基因可通過水平轉移進入土壤本土微生物中,進而引起土壤微生物抗性基因豐度的增加.而研究發現牛糞農田利用引起土壤中抗性基因blaCEP豐度的提高是由于攜帶抗性基因的假單胞菌(Pseudomonas sp.)和紫色桿菌(Janthinobacterium sp.)的增殖,而這兩種細菌來自于土壤,而非糞便引入.糞便農田利用可引起抗性基因豐度提高,但其微生物學機制仍不明確.
畜禽養殖廢水還田利用一定時間內會顯著提高土壤中抗性基因豐度.對北京某豬場周邊土壤四環素抗性基因進行了定量檢測,發現豐度較高的四環素類抗性基因為tetB/P、tetT、tetM、tetO和tetW,其基因拷貝數范圍在106~108 copies · g-1 DM,并認為tet抗性基因存在由畜禽養殖向土壤的轉移.的研究發現,豬場廢水農田利用后土壤中抗性基因tetQ、tetZ和整合子intI1、intI2分別提高了500、9和6、123倍.的研究發現,施用豬場厭氧消化液的土壤中四環素類抗性基因豐度為105~108 copies · g-1,顯著高于未施用豬場廢水的土壤,而作物類型對抗性基因的豐度影響較小.)研究了抗性基因沿土壤深度的變化,結果表明tetO、tetW、tetM、tetA豐度沿土壤深度在0~80 cm逐漸降低.)發現,飼料中添加磺胺嘧啶顯著影響豬糞還田后土壤中sul抗性基因的變化,添加磺胺處理組在第60 dsul1抗性基因豐度降低至10-3 copies/16S rRNA、而sul2升高至10-1 copies/16S rRNA,飼料未添加磺胺嘧啶處理組sul1和sul2均呈現降低趨勢,豐度分別為10-6和10-5 copies/16S rRNA研究了施用豬糞的玉米根際土壤與非根際土壤微生物群落變化,結果表明根際土壤sul1和sul2抗性基因略低于非根際土壤,可能與根際環境磺胺嘧啶降解速度快有關,而sul基因常與質粒結合,根際土壤是質粒發生結合轉移的熱點區域.考察了土壤類型對抗性基因的影響,發現壤土中sul2基因豐度高于砂土.)采用宏基因組文庫研究了土壤中不可培養細菌攜帶的抗性基因,結果表明豬糞還田的土壤攜帶四環素類、利福平、氨基糖胺類、氯霉素類抗性基因.同未施用畜禽糞便的土壤相比,發現施用豬糞的土壤中大環內脂類抗性基因(ermA、ermB、ermF等)和質粒(IncQ、IncW)豐度有提高.發現攜帶多重抗性的質粒IncP-1ε在糞便施用后的土壤中擴散.
在畜禽養殖糞污還田利用時,不同種類抗性基因隨時間的消減規律各不相同.指出施用豬糞后,土壤中抗性基因表現出先增加后降低趨勢,但抗性基因相對豐度在1年的施肥間隔后無法回到本底值,尤其是sul1、ermB、strB、intI1、IncW repA在土壤中豐度較高.的研究發現,豬糞還田后sul1、sul2、ermF快速升高,隨后ermF消減速度快,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無差異;并且作者指出糞便還田后1~2個月內土壤抗性基因豐度較高,應采取措施防止抗性基因進入水體或鄰近土壤中.不同類型抗生素的抗性基因在土壤中恢復本底值的時間不同,例如,MLS抗性基因恢復到土壤本底值需要20 d,sul1需要2個月,而四環素類抗性菌株需要6個月.關于畜禽養殖廢水對養殖場受納水體的影響,發現豬場氧化塘下游河流中250 m仍可得四環素抗性基因tetM.研究了福建閩江流域E. coli的耐藥性,畜禽養殖廢水可能是該流域抗生素耐藥率高的重要因素,河水分離的E. coli中41%攜帶一類整合子,整合子介導的抗性基因包括aadA1、drfA1、drfA27、arr3等.
有關土壤環境中重金屬與抗生素抗性基因的研究較少.指出土壤中Cu含量(0~140 mg · kg-1DM)與tetM、tetW、ermB、ermF具有相關性,且blaOXA與Cu具有極顯著相關性;Zn含量(0~38 mg · kg-1DM)與所測抗性基因的相關性不顯著;因此畜禽養殖糞污在土壤環境中可能存在重金屬與抗生素抗性基因的協同選擇問題,需要進一步開展研究.
養雞場污水處理價格
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