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一、概述
养殖场污水主要来源于畜禽舍冲洗用水、滴漏的饮水、降温用水以及养殖场生活污水等。冲洗用水量取决于清粪工艺,不同清粪工艺的冲洗用水量差别很大,因而养殖污水量差别也很大。对猪场而言,如果采用发酵床养猪生产工艺,生产过程中的冲洗用水量很少、甚至不用水冲洗,因此养殖污水量也很少甚至没有;但是如果采用水冲清粪工艺,畜禽排泄的粪尿全部依靠水冲洗进行收集,冲洗用水量大,污水量也很大。滴漏的饮水主要来自饮水器或饮水系统的接头,如果饮水器因为质量问题导致闭合不严或饮水系统的接头损坏或松动,则会有水不断滴漏,另外饮水器的安装高度不合适,在动物饮水过程中也会产生滴漏现象,这些滴漏的饮水也将混入粪污。降温用水是夏季特有的,养殖场采用的降温技术不同,其用水量不同,对养殖污水量的贡献也不相同,如果采用湿帘降温技术且使用水循环系统对湿帘未蒸发的水分进行收集和循环利用,则不会增加污水量,但是如果采用水管直接冲洗猪体的降温方式,大量的降温用水将直接进入污水系统,使养殖污水量增加,这种现象在夏季尤其**。
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,**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**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。因此缺氧反应除了能部分降解废水中的**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**物在好氧微生物的作用下氧化分解,**物浓度下降,微生物量增加。废水中的**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**物能够直接透过细胞壁进入微生物体内,而大分子**物则在细胞外酶-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。
**物较终被分解成 CO2 和 H2O,并产生活性污泥。同时废水中的氮与含氮**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、膜-生物反应器优越性:
1)对污染物的去除,抵抗污泥膨胀能力强,出水水质稳定,出水中没有悬浮物;
2)膜生物反应器实现了反应器污泥龄STR和水力停留时间HRT的分离,设计、操作大大简化;
3)膜的机械截流作用避免了微生物的流失,生物反应器内可保持高的污泥浓度,从而能提高体积负荷,降低污泥负荷,且MBR工艺略去了二沉池,大大减少占地面积;
4)由于SRT很长,生物反应器又起到了“污泥硝化池”的作用,从而显著减少污泥产量,剩余污泥产量低,污泥处理;
5)由于膜的截流作用使SRT延长,营造了有利于增殖缓慢的微生物。如硝化细菌生长的环境,可以提高系统的硝化能力,同时有利于提高难降解大分子**物的处理效率和促使其的分解;
6)MBR曝气池的活性污泥不因产水而损失,在运行过程中,活性污泥会因进入**物浓度的变化而变化,并达到一种动态平衡,这使系统出水稳定并有耐冲击负荷的特点;
7)较大的水力循环导致了污水的均匀混合,因而使活性污泥有很好的分散性,大大提高活性污泥的比表面积。MBR系统中活性污泥的高度分散是提高水处理的效果的又一个原因。这是普通生化法水处理技术形成较大的菌胶团所难以相比的;
8)膜生物反应器易于一体化,易于实现自动控制,操作管理方便;
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