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地埋猪场废水处理设备 中水回用水处理系统

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更新时间:2023-06-19 09:00:46浏览次数:198

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产品简介

地埋猪场废水处理设备
猪场废水处理方法可简单地归纳为物理处理法、物理化学处理法、化学处理法和生物处理法,应用较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细胞以及简单形式的无机物,从而达到去除有机物的目的。

详细介绍

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潍坊1385中能4485美亚103地埋猪场废水处理设备

 

养猪场污水处理国内概况

  我国规模化猪场90%以上没有粪污处理工程设施,连简单的固液分离机都没有。在采用工程设施处理粪污的猪场中,为取得较好的经济效益,大多数以能源与综合利用为主要目的,即兴建相应的沼气工程。沼气用于集中供气(少数发电)沼液、沼渣用作农田、菜地、果树和经济作物的肥料以及牛和鱼的饲料添加剂等。只有极少数是以环保为主要目的。其工艺流程与*大致相同,即固液分离厌氧消化一好氧处理一水生植物塘。有的工程为减少能源的消耗,降低运行费用,使厌氧消化的出水直接进入植物塘(坡、沟)进行处理后排放。

养猪场污水处理工艺选型

  养猪场污水处理常用的工艺为厌氧-好氧-氧化塘,均采用钢筋混凝土结构,投资大,运行用度高。我们在设计时进行了各种工艺的筛选比较, 用投药混凝、厌氧接触工艺、厌氧过滤器、上流式厌氧污泥床、复合式厌氧污泥床和厌氧塘固然有好的处理效果,但建设用度和运行本钱高而无法承受,因而必须寻求新的既简易又稳定可靠的方法。

  因此,我们选择新型厌氧一兼氧组合式稳定塘处理工艺,充分利用规模化猪场的地形地势,妥善地解决了规模化猪场污水污染负荷高和养猪行业的利润低的两大困难。此工艺有效地把上流式厌氧污泥床移植到兼性塘来,它具有投资省、运行费低、操纵治理方便、能源可回收(目前未回收)的特点。

整个设备处理系统配有全自动电气控制系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。 噪音低,无异味,使用寿命长。

1、养殖场污水处理设备概述

根据养殖畜禽种类的不同,养殖污水分为:养鸡污水、养鸭(鹅)污水、养兔污水、养猪污水、养牛污水以及养羊污水。

养殖污水特征:有机物浓度高、悬浮物多、色度深,因含有大量动物粪便而致使Nspan-N浓度很高,并且含有大量的致病性细菌。污水中的污染物主要以固态、溶解态存在的碳水化合物形式存在,使污水表现出很高的BOD5 、CODcr 、SS和色度等,同时该污水可生化较好,且污水中含有大量的N、P等营养物质。因污水中的固体残渣主要为有机物质,所以必须强化预处理,进行固液分离,降低后续处理负荷。

污染来源

来自于矿物质方面的污染

饲料中添加铜、锌、硒等重金属元素,会大大加快畜禽的成长,但它的危害是不能忽视的,未被畜禽吸收的大量元素排除体外之后,必然会污染自然环境。饲料中大量存在矿物质元素,导致人畜慢性中毒的概率也会加大。

来自于有害气体方面的污染

一般来讲,畜禽的粪便中,含有大量的碳水化合物和含氮化合物等有机物,在空气中发生分解,碳水化合物有氧分解成二氧化碳和水,无氧分解成有害气体甲烷、有机酸等。含氮化合物主要产生氨气和硫化氢,对人畜都会带来危軎。

 

                                     地埋猪场废水处理设备

生化需氧量(BOD):水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量称为生化需氧量(mg/L)。

如果污水成分相对稳定,则一般来说,COD> BOD5。

一般BOD5/COD大于0.3,认为适宜采用生化处理。

总需氧量(TOD):有机物主要元素是C、H、O、N、S等,当有机物被全部氧化时,将分别产生CO2、H2O、NO、SO2等,此时需氧量称为总需氧量(TOD)。

处理方法

1、物理处理法:利用筛滤法、沉淀法、过滤法、气浮法、上浮法和反渗透法去除水中呈悬浮状态的固体污染物质。

2、化学处理法:利用中和、混凝、电解、氧化还原、汽取、萃取、吸附、离子交换和电解析等方法分离回收污水中处于各种形态的污染物质。

3、生物化学处理法:利用微生物的代谢作用,使污水中呈溶解胶体状态的有机污染物转化为稳定的无害物质。

4、生物接触氧化法

生物接触氧化法又称为AO工艺法,其技术原理是在生物反应池内填充填料,已经充氧的污水浸没全部填料并以一定的流速流经填料。在填料上布满生物膜,污水与生物膜广泛接触,在生物膜上微生物的新陈代谢的作用下,污水中的有机污染物得以去除,污水得到净化。

养猪场污水处理MBR工艺特点

膜生物污水处理技术应用于废水再生利用方面,具有以下几个特点:

(1)能高效地进行固液分离,将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开。分离工艺简单,占地面积小,出水水质好,一般不须经三级处理即可回用。

(2)可使生物处理单元内生物量维持在高浓度,使容积负荷大大提高,同时膜分离的高效性,使处理单元水力停留时间大大的缩短,生物反应器的占地面积相应减少。

(3)由于可防止各种微生物菌群的流失,有利于生长速度缓慢的细菌(硝化细菌等)的生长,从而使系统中各种代谢过程顺利进行。

 

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