隴南一體化污水處理設備公司生物轉盤法是生物膜法的一種,它是用轉動的盤片代替固定點濾料,運用生物轉盤法去除廢水中有機物質的原理是:將廢水置于半靜止狀態,污水中有機物被盤片上的生物膜吸附,當轉盤在廢水中不停的緩緩轉動,盤片離開污水時形成一層薄薄的水膜,生物膜從空氣中吸氧同時在生物酶催化作用下,被吸附的有機物被氧化降解,即每轉動一周形成吸附+吸氧+氧化降解,另一方面轉盤的攪動,將大氣中的氧帶入氧化槽,使
產品時間:2024-09-10
隴南一體化污水處理設備公司
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處理水量每天1-2000噸,出水達標排放。
生物過濾是指任何采用活體生物去除水中雜質的廢水處理技術,主要包括植物過濾、微生物過濾、動物過濾等。目前集約化水產養殖水處理中使用廣泛的是微生物過濾,即各種類型的生物膜濾器。傳統的生物膜濾器因具有產生污泥少、運行管理方便、動力消耗少等特點,在水產養殖廢水處理中得到了廣泛應用。但生物膜濾器存在生物膜熟化時間長,需要定期反沖洗,容易造成硝態氮積累等缺點。植物濾器結構簡單,可以有效吸收養殖廢水中溶解態的氮、磷污染物,并將其轉化為經濟產品,但是單獨使用對養殖廢水中有機物去除效率較低。濾食性動物可以有效去除養殖水體中的顆粒物質。大型海藻過濾、生物膜過濾和動物過濾復合處理養殖循環水技術通過優勢互補,達到水質凈化和廢物綜合利用的目的。我國在該領域的研究還為數不多。
復合生物過濾技術的原理
植物過濾是指通過水生植物對污染物的吸收、降解、轉移等作用,達到減少或終消除養殖循環水污染的目的,使循環水得到凈化。如常用的作為植物濾器的大型藻類通常生命周期長、生長快,能通過光合作用吸收水體中溶解態的氮、磷等營養物質來合成自身,有效降低養殖水體中的氨氮含量。對大型海藻化學成分的分析表明,大型海藻組織中具有豐富的氮庫,可以有效吸收、存儲大量的營養鹽,而且大型藻類吸收氨對光照的要求較低,更有利于其對富營養水體中氨的去除和吸收。當這些海藻收獲時,營養鹽就從循環系統內部轉移到系統外部,將環境污染物轉化為海藻產品。因此,該技術具有低成本、低能耗等優點。諸多研究表明,水生植物還能有效增加養殖水體的溶解氧,并可回收植物產品作為養殖生物的餌料,大大增加了水產養殖系統的生產率。但單獨利用水生植物凈化養殖水體,有機物的去除效率比較低。
微生物濾器能將水中有機物和氨氮分別降解、氧化為毒性相對較低的硝酸鹽,使養殖水體得到一定程度的凈化,但不會將溶解態的氮從封閉養殖系統中去除,而是將氨氮轉化為硝酸鹽,從而導致硝酸鹽的大量積累。據報道,水中硝酸鹽的積累會影響魚體的滲透壓和血細胞的運氧能力,特別是引起魚體色澤和肉質下降,而且富含硝酸鹽的養殖廢水直接排放,還會造成水體富營養化。
隴南一體化污水處理設備公司動物過濾是指濾食性動物在養殖系統中通過濾食水中的顆粒態物質,從而起到凈化水質的作用。雙殼貝類具有很強的濾水能力,如扇貝、貽貝、文蛤和牡蠣的濾水率均可以達到5 L/(g·h)。腐屑食性的魚類通過攝食養殖過程中產生的大顆粒殘餌及底質中的有機質而成為水產養殖環境清潔者。此外,海綿也有很高的濾水率,它們能夠過濾大量細小的顆粒物質,包括浮游植物、浮游動物、微生物、有機碎屑等,使養殖循環系統有機物負荷大大降低。
復合生物過濾技術根據生態學中的食物鏈關系,配置生物種群,使環境資源得以充分利用,增加系統生產力,并將系統中的營養鹽、有機物等廢棄物大限度地轉化為環境友好型產品。復合生物過濾技術是遵循生態學原理的工廠化水產養殖工藝設計。
復合生物過濾技術凈化養殖水體研究
復合生物過濾技術的種類
目前復合生物過濾技術主要有大型海藻+微生物過濾,水草+濾食性動物(貝類、海綿等)過濾,以及人工濕地過濾技術。就植物濾器的選擇而言,對營養物的吸收能力、生長速度和經濟價值是需要考慮的主要因素。動物濾器選擇的標準有動物的顆粒物去除效率、生長速度、經濟價值高低等。動物濾器主要有濾食性的貝類,如牡蠣、扇貝、文蛤、貽貝等;腐屑食性魚類,如梭魚;此外還有研究證實的海綿也可以作為動物濾器,用于水產養殖的廢水處理。
復合生物過濾技術在水產養殖廢水處理中的特點
復合生物過濾技術具有以下特點: (1)提高水產養殖廢水中氨氮和有機物的去除效率,彌補使用單一生物濾器的缺點。如微生物濾器生物膜成熟時間長,需要定期進行反沖洗,此時植物濾器可以替代其功能保持系統的正常運轉。(2)提高閉合水產養殖系統的生產力。利用復合生物過濾技術凈化養殖廢水具有相當大的潛力,因植物和動物的收獲會產生一定的經濟效益和生態效益,大限度地將投入系統的餌料轉化為環境友好的水產品。(3)實現真正意義上的“養殖污水*”,成功解決養殖循環系統中硝酸鹽的積累問題。(4)同時為養殖循環水提供新鮮氧氣,減少能源消耗,有助于降低生產成本。因此,復合生物過濾技術在水產養殖水處理中具有廣闊的應用前景。
水解工藝的特點
(1)污水經水解處理后,BOD5/CODcr比值,有明顯升高。例如制藥廠土霉素生產廢水,進水BOD5/CODcr的比值0.34,經水解后,比值上升為0.43,可生化性得到了提高。
(2)對厭氧處理而言,水解反應的水力停留時間較短。對工業污水中的有機污染物來說,根據其分子結構、分子量大小,水解反應一般在4-18小時完成。
(3)用膜法水解工藝,由于生物量大、容積負荷高,能適應進水CODcr負荷變化。一般說,進水CODcr濃度升高3-4倍,而出水CODcr的去除率,非旦不下降,反而升高,即進水濃度越高,CODcr去除率高。水解工藝有很大的耐沖擊負荷能力。
(4)水解工藝運行穩定,受外氣溫變化影響小。一般說水溫在3-40℃ 之間,因為水解菌種由中溫和低溫菌種協同作用。