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相似文献
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1.
为了解规模化肉鸡场养殖污水及处理后水样各主要指标含量,采集了某肉鸡场不同季节污水原水样及氧化塘(兼性塘)处理后水样,对各水样主要水质指标进行分析。结果表明:污水原水中总氮(TN)、氨氮(NH_3-N)、总磷(TP)、化学需氧量(COD)以及电导率(EC)变化范围为135.00~339.23 mg/L、43.57~142.00 mg/L、27.43~56.5 mg/L、646.67~2823.33 mg/L以及26.9~116.67 ms/cm; TN、TP及COD与水温均存在显著相关关系(P0.05), NH_3-N与水温存在极显著相关关系(P0.05),EC与pH存在显著相关关系(P0.05);经氧化塘处理后,TN、NH_3-N、TP、COD及EC总体去除率(下降率)为17.04%~78.90%、52.53%~78.86%、26.98%~89.64%、50.25%~86.60%以及16.38~35.38%。研究结果提示,水温是影响肉鸡养殖污水主要水质指标的重要因素;氧化塘能够有效去除肉鸡养殖污水中氮磷和有机污染物,塘中pH是影响处理效果的重要因素。  相似文献   

2.
为有效去除规模养殖场的猪粪渣、尿水等污染物,避免给生态环境造成破坏,在谷硐扩繁场建立了污水处理系统,主要采用两级A/O工艺串联技术,在生化处理部分使用活性污泥法,能有效处理规模养殖场的高浓度有机废水,可使五日生化需氧量(BOD_5)降到12.50 mg/L,化学需氧量(COD)降到72.40 mg/L,悬浮物(SS)降到7.2 mg/L,氨氮降到0.45 mg/L,总磷降到2.06 mg/L,处理后的水质达到国家畜禽养殖业污染物排放标准。谷硐种猪场废水站每吨废水处理成本为4.97元,比温氏龙山猪场每吨废水处理成本6.25元降低了20.48%(P0.01)。结果表明,该项目污水处理技术既能显著降低废水中的COD、BOD、SS、氨氮、总磷等含量,又能节能减耗,因此,可以在实际中推广应用。  相似文献   

3.
<正>1个年产10000头商品肉猪养殖场,采用漏缝地板方式养猪,其日排放污水200~300m3/d,年排放污水达7.5万~11.0万m3。畜牧场污水富含高浓度的有机物和大量病原体。其中,COD高达10000~12000mg/L,BOD9500mg/L,悬浮物21000~130000mg/L,氨氮(NH3-N)3000mg/L。  相似文献   

4.
畜禽养殖废水有机物、氨氮含量高,属于高浓度难降解废水。为了提升畜禽养殖企业应对环境保护压力的能力,试验采用钙盐沉淀-O_3-UBAF组合工艺将化学法、高级氧化、高级好氧处理相结合来深度处理畜禽养殖废水。结果表明:在进水pH值为8.7,氯化钙添加量为125 mg/L(反应60 min+沉淀120 min),臭氧氧化接触时间为60 min,臭氧添加量为40.5 mg/L,上流式曝气生物滤池A段(UBAFA)水力停留时间为3 h,气水比为4∶1,上流式曝气生物滤池B段(UABFB)水力停留时间为4.0 h,气水比为2.5∶1时,处理出水的化学需氧量(COD_(cr))及氨氮、总氮、总磷、悬浮物(SS)浓度分别小于90,17,30,2.5,20 mg/L,完全满足《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB 18596—2001)相关指标的排放限值要求。该系统抗反冲洗干扰能力较强,75 min系统出水水质就能恢复正常。  相似文献   

5.
针对奶牛场污水有机物和氮磷浓度高、深度处理难度大的问题,采用絮凝-膜生物反应器(MBR)组合工艺处理奶牛场高浓度污水,考察组合工艺中试运行效果。结果表明,化学需氧量(COD)(18 973.0±1 589.0)mg/L、氨氮(634.0±194.0)mg/L和总磷(213.0±64.0)mg/L的奶牛场污水原水经絮凝-MBR组合工艺处理,出水COD、氨氮、总磷浓度分别为(301.0±94.0)mg/L、(84.0±40.0)mg/L和(4.1±1.8)mg/L,对应COD、氨氮和总磷去除率分别为98.4%±0.5%、84.5%±10.0%和97.9%±1.1%。采用絮凝-MBR组合工艺处理奶牛场高浓度污水是可行的,能够有效降低奶牛场污水中大部分有机物和氮磷污染物,研究结果可为奶牛场高浓度污水絮凝-MBR组合工艺的工程应用提供技术参考,为解决奶牛场废弃物的环境污染问题提供科学依据。  相似文献   

6.
应用常规的化学分析技术,测定了广西地区具有代表性的2个规模化猪场不同污水处理阶段的污染物含量,并与国家排放标准进行比较,研究每个处理环节污染指数的变化,从而为畜牧养殖业节能减排采取针对性的整改措施提供参考。污染物指标包括:悬浮物(SS)、氨氮(NH3-N)、五日生化需氧量(BOD5)和化学耗氧量(CODcr)。结果表明,2个规模化猪场排出的污水经过一定的污水处理工艺后,猪场1排放的污水不达标,猪场2排放的污水达标;植物塘对污水有明显的净化作用;沉淀调节池和二沉池环节都能有效降低悬浮物(SS)的指标。  相似文献   

7.
对集约化猪场粪污采用减量化用水、固液分离、厌氧发酵、二级(A/O)生物降解和净化剂添加的深度处理技术路线,研究和分析污水中氮磷及悬浮物的处理效果,采集猪场厌氧发酵沼液、处理厂出水进行检测和分析。检测结果表明:经厌氧发酵处理后沼液的氨氮、总磷、悬浮物的平均值分别达到:612.8,68.5,1 767.5。沼液再经过二级A/O和化学混凝工艺等深度处理后,最终出水的氨氮、总磷、悬浮物的平均值分别达到:50.7,19.6,48.4,平均降解率分别达到91.7%,71.4%,97.3%。出水污染物浓度大大降低,达到了较为理想的处理结果。  相似文献   

8.
为了提高废水处理效能,试验采用水解酸化-改进型厌氧-缺氧-好氧(MUCT)组合工艺处理畜禽废水,即在MUCT工艺前增加了水解酸化处理,将二沉池的污泥部分回流至水解酸化池。结果表明:当进水固体悬浮物(SS)为1 000~2 500 mg/L、化学需氧量(CODcr)为2 500~5 000 mg/L、氨氮(NH_4~+-N)为230~370 mg/L、总氮(TN)为150~400 mg/L、总磷(TP)为25~60 mg/L时,SS、CODcr、NH_4~+-N、TN、TP处理率分别达93.12%、94.82%、95.43%、92.79%、87.58%,出水水质达到国家畜禽养殖业污染物排放标准。说明该组合工艺对畜禽养殖废水处理效果优于传统MUCT工艺。  相似文献   

9.
为了解规模化肉鸭场污水污染物排放及其对水环境污染现状,本试验选择河南省5个有代表性的规模化肉鸭场,对其所排放污水以及附近水体中的化学需氧量(COD)、五日生化需氧量(BOD5)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)、悬浮物(SS)等污染物含量进行了分析,并利用单因子污染指数法对其污染程度进行评价.结果表明:鸭场排放污水中COD、BOD5、NH3-N、TP、SS的平均含量均超出《畜禽养殖业污染物排放标准》.其中COD、BOD5、NH3-N、TP属于较严重污染,而SS属于严重污染.鸭场下游水体中COD、BOD5、NH3-N、TP的平均含量均高出《地表水环境质量标准》,其中COD、BOD5、TP污染较严重,而NH3-N为严重污染.因此,规模化肉鸭场污水排放污染物指标全部超标,并且排放的污水对周围水环境造成不同程度的污染.  相似文献   

10.
高效厌氧菌在养猪场废水处理中的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
杨志峰 《养猪》2006,(3):49-50
针对养猪场污水污染负荷高,养猪行业利润又低的特点,在多个规模化养猪场应用我公司BIO-G(百奥吉)高效厌氧菌,提出了新型的两级厌氧污水处理技术。运行结果表明,废水BOD5(5日生化需氧量)的质量浓度可由3000mg/L降至20mg/L,CODcr(化学需氧量)的质量浓度可由5000mg/L降至160mg/L,NH3-N(氨氮)的质量浓度可由1200mg/L降至150mg/L。  相似文献   

11.
针对奶牛养殖废水COD、TN、氨氮浓度高的特点,以连续回分式活性污泥处理工艺为主,配合环保酵素进行相关设施、设备及技术改造,旨在为彻底解决困扰奶牛养殖场的废水资源化利用难题提供解决方案。运行结果表明,奶牛养殖场经干湿分离的废水,在进水COD、TN、氨氮、总磷分别为17 000~21 000、1 000~1 800、560~810、120~240 mg/L的情况下,出水水质达到了《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)和《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)的要求,分别为COD100 mg/L、TN85 mg/L、氨氮10 mg/L、总磷5 mg/L,运行全成本为11.65元/m~3,实现了奶牛养殖废水稳定、高效的达标排放效果,基本解决奶牛养殖场高浓度有机废水资源化利用的难题。  相似文献   

12.
针对猪场废水中氮磷含量高的问题,探讨了沸石吸附交换法去除氨氮和总磷的效果及可行性。试验结果表明,当沸石粒径为1~2mm,投加量为12g/L,反应时间为20min时,含氨氮66.6mg/L,总磷7.8mg/L的某猪场废水处理工程的排水经深度处理后,出水中氨氮和总磷的含量可以达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-92)和《生活杂用水水质标准》(CJ/T48-1999)的要求。沸石作为猪场废水深度脱氮除磷的吸附交换剂是可行的。  相似文献   

13.
为了查清规模化养狐场排出的污水对环境的影响,试验分别采用重铬酸钾法、稀释接种法、重量法、钠氏试剂分光光度法、钼锑抗分光光度法检测2家养狐场污水中化学需氧量(COD)、五日生化需氧量(BOD5)、悬浮物(SS)、总磷(T-P)、氨氮(NH3-N)的含量。结果表明:养狐场排放出的污水中COD、BOD5、SS、T-P、NH3-N的浓度严重超出《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB 18596—2001)规定的养殖业水污染物最高允许日排放浓度。山东省潍坊市某水貂狐良种场排放污水中COD、BOD5、SS、T-P、NH3-N浓度分别是标准值的6.18倍、6.20倍、8.05倍、8.13倍、1.31倍,黑龙江省哈尔滨市某养殖场排放污水中COD、BOD5、SS、T-P、NH3-N浓度分别是标准值的18.28倍、13.13倍、29.8倍、20.13倍、3.51倍。  相似文献   

14.
此研究以天津市某规模化猪场为试验监测点,开展猪场粪便和污水定点监测,获取规模化猪场粪污主要污染物含量动态变化数据,分析污染物浓度的周期性变化规律。结果表明:猪粪含水率(MC)、总有机碳(TOC)、挥发性固体(VS)、总氮(TN)和总磷(TP)含量变化范围分别为64.1%~72.6%、44.8%~52.8%、63.4%~70.0%、2.25%~4.33%和0.05%~0.22%;原水化学需氧量(COD)、氨氮(NH~+_4-N)、TN和TP变化范围分别为1 265.4~4 346.7 mg/L、173.9~525.4 mg/L、227.9~672.0 mg/L和48.9~153.0 mg/L。经过厌氧+生态塘组合处理设施处理后,COD、NH_3-N、TN和TP的总体去除率可分别达到83.6%~95.3%、40.2%~91.8%、48.6%~92.0%和75.0%~91.2%。猪场粪污经干湿分离能够有效降低污水后续处理负荷,采用"厌氧+好氧"处理工艺能够有效去除污水中的有机污染物和氮磷,缓解畜禽养殖带来的农业面源污染问题。  相似文献   

15.
卢鑫 《当代畜牧》2015,(2):80-81
通过对养猪场污水中部分化学指标的检测分析,判断养猪场污水排放是否达标,为环境监督管理提供一些参考依据。采集养猪场污水排放点及生活污水排放点共计5个样点的水样,测定水样中化学耗氧量(COD)、氨氮含量、p H值和氯化物含量(TDI)。测定数据与国家污水排放标准进行比较。结果表明,养猪场污水中化学耗氧量(COD)平均为52.0425mg/L>40mg/L(GB),严重超标;氨氮含量平均为5.6525mg/L>2mg/L(GB),严重超标;p H值与氯化物含量(TDI)(p H<8.5,氯化物≤250mg/L)均能达标。  相似文献   

16.
为了研究水葫芦圈养对富营养化水体的影响,对重庆动物园水禽湖水体在水葫芦圈养前后进行总磷(TP)、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD5)以及不同形态氮浓度测定,分析水葫芦圈养对水禽湖水质的影响。试验结果显示:水禽湖圈养10%水体面积的水葫芦,在充分防备水禽对水葫芦的采食下,水葫芦生长期可以有效吸收湖水中的氨氮、总氮、总磷,降低水体中BOD5和COD含量,在越冬期可持续降低水体中的COD含量;越冬期水葫芦残肢(叶片和根茎)重新进入水体,使氨氮、总氮和BOD5含量有所升高,水体重新受到一定污染。水葫芦圈养可以有效降低富营养化水体中的营养物质,改善水质。  相似文献   

17.
规模化奶牛养殖场粪污排放量大,或将制约奶牛养殖业可持续发展.本文通过在春、夏、秋、冬四个季节分别对奶牛场粪便、污水进行抽样,分析了粪水中COD、总磷、氨氮含量变化情况.污水通过发酵池、氧化塘两级处理后各种物质浓度有显著的降低.  相似文献   

18.
奶牛场养殖废水化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、悬浮物(SS)、总磷(TP)含量高,处理难度大,常规废水处理工艺脱氮效率低、运行成本高、耐冲击负荷小,存在一定的技术缺陷。本试验采用"折流厌氧反应(ABR)+间歇式好氧(SBR)"组合处理工艺,将厌氧、好氧相结合处理奶牛场废水。结果表明:ABR+SBR组合处理工艺对奶牛场废水的COD、NH_3-N、TP、SS去除率分别达到95%、92%、90%和95%,工艺出水水质COD≤150 mg/L,NH_3-N20 mg/L,TP5 mg/L,SS30 mg/L,各项指标优于《畜禽养殖业污染物排放标准》。说明该工艺在SBR过程中实现同步硝化及反硝化,与传统工艺相比,运行稳定,具有较高的推广应用价值。  相似文献   

19.
为了了解沼气厌氧-氧化塘处理工艺对猪场粪尿生物降解率的季节性差异,本研究对水泡粪-沼气厌氧-氧化塘处理工艺的每个环节分别进行四季采样,分析水中的化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,COD)、氨氮和总磷含量。分析结果显示:沼气厌氧对水中COD降解率(27.65%~78.74%)高于氧化塘(26.94%~50.12%),其中春、秋季节降解率较高。春季沼气厌氧对水中氨氮的的去除率为42.91%,而其它季节厌氧对原水中氨氮的去除率几乎为0;相对于厌氧处理,氧化塘对氨氮的去除率相对较高(19.07%~74.48%)。春季沼气厌氧对磷的去除率较高,其他季节较低;氧化塘对磷的去除率较低。本次检测结果表明,沼气厌氧和氧化塘对猪场粪尿的降解受季节性影响,原水中污染物的含量也对生物降解率影响较大,所以从养殖源头减排管理,是减少养殖业环境污染的关键。  相似文献   

20.
针对猪场废水中氮磷含量高的问题,探讨了沸石吸附交换法去除氨氮和总磷的效果及可行性。试验结果表明,当沸石粒径为1~2mm,投加量为12g/L,反应时间为20min时,含氨氮66.6mg/L,总磷7.8mg/L的某猪场废水处理工程的排水经深度处理后,出水中氨氮和总磷的含量可以达到《农田灌溉水质标准》(GB5084—92)和《生活杂用水水质标准》(CJ/T48—1999)的要求。沸石作为猪场废水深度脱氮除磷的吸附交换剂是可行的。  相似文献   

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