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一、处理技术
1、生物强化技术
(1)菌
尽管改善水质的方法很多,但由于上述方法都有一定的缺点,不尽如人意。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,一方面可抑制、排斥病原微生物的繁殖生长,达到防治病害的目的,另一方面可改善水体质量,清除有机废物目前,有益菌作为水产净化剂已是水产养殖的,应用范围极其广泛。微生态制剂可有效降解有机污染物的细菌有假单胞菌、枯草芽孢杆菌、硝化细菌、肠道菌群等,它们发挥氧化、氨化、硝化反硝化、解磷、固氮等作用,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,是物质循环流动*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、发展和应用的主要方向,其前景十分广阔。
(2)固定化
近年来固定化微生物技术是研究比较多的污水处理技术之一,关于闭合养殖系统中固定化微生物研究也有报道。目前固定化微生物脱氮主要应用于污水处理、工厂化养殖循环废水处理的室内模拟,尚未见到在养殖池塘中应用的报道,关于浮游动物对水体氮的吸收、转换及释放的循环机制,也有待进一步研究。
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2、预处理研究
(1)沉淀、泡沫分离法
考虑到养殖污水中的主要污染物是未食饵料和动物排泄物,重力分离法比较适合对这部分污水进行先期预处理。早在1998年就有人对高密度集约化养虾池的出水进行了研究,研究发现对虾池出水的营养物及固体悬浮物的含量相当高,如采用沉降法处理出水,沉降时间大约需要6小时。经过6小时的沉淀,可以去除全部可沉淀的固体物及相当高比例的悬浮物、挥发性物质、BOD、总氮及总磷。
(2)提高温度与溶氧量
温度和溶氧量是影响硝化细菌硝化率的重要因素,因此温度升高和提高水体含氧量,采用适宜的增氧方式、的增氧装备或合理的布局形式,都可提高硝化率。
(3)利用水生维管束植物净化养殖废水
利用水生维管束植物净化养殖废水。试验表明,植物滤器在净化废水方面表现出了巨大的潜力,经过处理的水即使达不到使用要求,还需要后续处理,但低成本的植物滤器已利用了污水中大部分的营养物,从而大大减轻了后续处理的工作量。
二、两级A/O生化工艺
改良型2级A/O生化池,针对养殖废水不同浓度调整池体设计参数、调节回流比,增强反硝化脱能力,同时使系统内活性污泥不造成好氧过度,解决以往生化系统不稳定问题,同时大大提高污染物去除能力,提高生化系统稳定性,降低调试和操作难度,保障出水稳定达标排放。
A/O工艺是缺氧、好氧交替运行,由缺氧池和好氧池共同组成,是目前国内外可以在去除有机物的同时,达到脱氮、除磷目的主流工艺技术。
缺氧池(又称兼氧池)是指废水中含有的溶解氧较低即缺氧条件下,好氧池回流的混合液,通过兼氧微生物的吸附以及生化降解等作用,使回流废水中的NO3-N、NO2-N发生反硝化生化反应,转化成氮气。因此缺氧反应除了能部分降解废水中的有机物以外,较重要的作用是去除废水中的NH3-N(含总氮的去除)。
好氧池是指废水在有充足溶解氧的条件下,废水中的有机物在好氧微生物的作用下氧化分解,有机物浓度下降,微生物量增加。废水中的有机物,**被吸附在活性污泥的生物膜表面,并与微生物细胞接触,在酶的作用下, 透过细胞壁进入微生物细胞体内,小分子的有机物能够直接透过细胞壁进入微生物体内,而大分子有机物则必须在细胞外酶-水解酶的作用下被水解为小分子后再被微生物摄入细胞体内。
有机物较终被分解成CO2和H2O,并产生活性污泥。同时废水中的氨氮与含氮有机物在好氧池中在硝化菌的作用下生成NO3-N或NO2-N,与厌氧缺氧池中的反硝化反应形成硝化—反硝化系统,从而达到脱氮的目的。
三、废水处理基本工艺
格栅池:废水需先经过格栅进行大蒜皮等大块污染物的去除。由格栅截留下的杂物定期装入小车倾倒至垃圾场处理。
调节池:格栅池出水后自流进入调节池;主要进行污水水质水量的调节,保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定,提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。
溶气气浮机:调节池末端设置提升泵,将污水泵至溶气气浮机进行悬浮物的二次处理,气浮工艺是利用微小气泡做载体粘附去除废水中细小的油类及悬浮物,使水质得到初步净化,为后续的生化处理单元创造良好条件,减轻后续生化段处理负荷。污水中的污染物分为溶解性有机物和非溶解性物质(即SS),溶解性有机物在一定条件下,可以转化为非溶液解性物质,污水处理的方法之一就是加入混凝剂和絮凝剂使大部分溶解性有机物转达化为非溶解性物质,再将全部或大部分非溶液解性物质(即SS)去除以达到净化污水的目的,而去除SS的主要方法就是利用气浮的方法。 经加药反应后的污水进入气浮的混合区,与释放后的溶气水混合接触,使絮凝体粘附在细微气泡上,然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣,下层的清水经集水器流至清水池后,一部分回流作溶气使用,剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后,由刮沫机刮入气浮机污泥池后排出。