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1.
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   

2.
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   

3.
通过西芹在不同浓度养殖污水中的生长,研究西芹生长情况及其对畜禽养殖污水净化效果,为利用养殖污水开展西芹水培提供数据支撑。结果表明:西芹均能在稀释20~200倍养殖污水中良好生长。稀释30倍养殖污水中的西芹的生物量最高为31.50 g,且对养殖污水的降解效率也较高,COD为80.54%,氨氮为85.39%,总磷为78.33%。综合西芹生物量和对养殖污水的降解效率,稀释30倍和40倍的养殖污水最适宜西芹生长,既达到了资源化利用的目的,又实现了减量化处理理念。  相似文献   

4.
采用"固液分离+气浮+厌氧ABR+两面导流(好氧)"工艺,对江西某自繁自养无公害猪场的粪污进行处理。结果显示,化学需氧量(CODcr)达到8 000~12 000 mg/L,氨氮(NH3-N)达到400~1 200 mg/L的养猪场污水,经该工艺处理后,CODcr的平均去除率达到98%,NH3-N的平均去除率达到91.7%;各项指标均达到《畜禽养殖业污染物排放标准》的要求。  相似文献   

5.
本研究应用常规的化学分析技术,测定了3个规模化猪场(A、B、C)污水处理不同阶段的污染物的含量,研究不同污水处理工艺中污染物的降解率,并与国家排放标准进行比较,为进一步优化规模化猪场污水的科学处理提供理论依据。污染物指标包括:pH、悬浮物(SS)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)和化学耗氧量(CODcr)。结果显示,3个规模化猪场排出的污水经过一定的污水处理工艺,其pH值在国家规定的排放标准范围之内(pH 6~9);各猪场对SS、NH3-N、TP和CODcr降解有一定的差异,猪场A上述污染物的降解率分别为46.35%、24.00%、11.08%和54.76%,均未达到国家规定的排放标准;猪场B各污染物指标的降解率分别为96.97%、6.55%、96.85%和94.58%,除SS达到排放标准外,其余污染物都超标严重;猪场C的各污染指标降解率分别达到97.54%、30.8%、94.74%和96.55%,SS和CODcr达到排放标准,而NH3-N和TP超标严重。结果表明,不同规模化猪场采用不同的污水处理工艺,对污水的处理效果有所不同。猪场C污染物的降解效果优于其他2个猪场,但总体来说,3个猪场污水处理效果都不甚理想,污水处理工艺有待进一步优化改进。  相似文献   

6.
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   

7.
为探究混凝沉淀法对猪场污水中重金属的净化效果,采集经厌氧发酵的沼液和固液分离后的污水,按40 mg/L、60 mg/L、80 mg/L三种剂量添加混凝剂明矾及按1 mg/L、2 mg/L、3 mg/L三种剂量添加助凝剂硅酸钠,处理24 h和48 h后测定重金属Cu、Zn、Mn、Cd、Cr6+和As的含量,计算重金属的降解率,与排放标准相比,分析净化效果.结果表明:(1)Cu、Zn、Cd、Cr6+、As的降解率随净化剂含量增加而提高,且处理48 h的净化效果优于24 h.添加混凝剂后,沼液和固液分离污水中Mn的降解率随净化剂含量增加而提高,处理时长增加,降解率基本不变或略有增加;(2)与排放标准相比,混凝沉淀法处理后,沼液和固液分离污水中的Cu、Zn、Mn、As可达排放标准,Cd、Cr6+仍高于排放标准.从测定结果可以看出,经过沼气池厌氧发酵后的沼液处理效果优于固液分离的污水,沼液和污水中添加80 mg/L明矾加3 mg/L硅酸钠净化效果较好.  相似文献   

8.
规模化养猪场对环境的影响及调控措施   总被引:2,自引:0,他引:2  
规模化养猪业的发展在解决了畜产品供给和带动经济发展的同时.也带来了日益严重的环境污染问题。养猪业大规模集约化养殖及畜禽养殖区的城市化,粪便不能及时有效地处理利用.再加上农业种植大量使用化学肥料,猪粪便利用率低,猪粪便及其他废弃物造成的环境污染越来越严重,从而威胁到人类的健康,对养猪业的发展也起到一定的制约作用。通过对养猪场粪便、尿液、污水等排放物和全年饲料含水率(%)、全氦(%)、全磷(%)、有机质(%)、铜(ug/L)、锌(ug/L)、COD(mg/L)、氨氮(mg/L)、凯氏氨(mg/L)、总磷(mg/L)、粗蛋白(%)等指标的测算。保育猪、育肥猪、妊娠母猪等氮(N)排放量占其摄入量的比例分别为:(N)80.2%、42.7%、65.0%;磷(P)排放量分别占其摄入量的(P)79。8%、48.2%、63.7%。养猪生产中产生的氨气约有50%来源于猪舍和粪沟、化粪池,另有50%来源于粪的表面施用(surface application of the slurry)。对照畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596—2001),简要阐述规模化养猪场对环境的影响,提出减少规模化养猪业对环境污染的调控措施。  相似文献   

9.
生猪规模化养殖废水生物处理技术的应用与启示   总被引:2,自引:0,他引:2  
生猪规模化养殖排泄物和冲洗水(统称养殖废水)是一种高浓度、高悬浮物状态的粘稠液体,即使采用干清粪工序,污水中依然含有10%~20%的粪便残渣,化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD5)分别高达2000~6000mg/L和5000~10000mg/L。养殖废水虽然是一种严重的污染源,但由于其含有丰富的氮、磷、钾养分和有机质成分,又是可以开发利用的宝贵资源。  相似文献   

10.
用3头装有永久性瘘管的中国荷斯坦牛,采用3×3拉丁方设计对蜡熟期、乳熟期和乳熟前期的玉米青贮的NDF和ADF进行了瘤胃降解率及其日粮对瘤胃发酵内环境的影响进行了研究。结果表明,乳熟期玉米青贮NDF在瘤胃中的有效降解率(30.77%)分别高于蜡熟期(28.59%)和乳熟前期(26.71%,P<0.05),蜡熟期和乳熟前期之间差异不显著。蜡熟期(25.73%)和乳熟前期(25.23%)玉米青贮ADF有效降解率均高于乳熟期(23.39%,P<0.05),但蜡熟期和乳前熟期之间没有明显差异。饲喂乳熟前期、乳熟期、蜡熟期玉米青贮组成的日粮的奶牛瘤胃液pH值变动范围分别为6.37~7.27,6.37~6.97,6.33~7.27;NH3-N浓度的平均值分别为33.32 mg/dl, 38.87 mg/dl,34.53 mg/dl;乙酸、丙酸和丁酸浓度分别为49.48,12.58,4.54 mmol/L、49.83,10.28,6.41 mmol/L和44.24,9.32,5.43 mmol/L。表明三组牛瘤胃pH值、NH3-N和VFA浓度没有显著性差异(P>0.05)。  相似文献   

11.
规模化养猪场粪便污水检测及对环境的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
规模化养猪业的发展在解决了畜产品供给和带动经济发展的同时也带来了日益严重的环境污染问题。通过对养猪场粪便、尿液、污水等排放物和全年饲料含水率(%)、全氮(%)、全磷(%)、有机质(%)、铜(ug/L)、锌(ug/L)、COD(mg/L)、氨氮(mg/L)、凯氏氮(mg/L)、总磷(mg/L)、粗蛋白(%)等指标的测算,保育猪、育肥猪、妊娠母猪等氮(N)排放量占其摄入量的比例分别为:(N)80.2%、42.7%、65.0%;磷(P)排放量分别占其摄入量的(P)79.8%、48.2%、63.7%;污水中COD、Cu、Zn等排放量是《畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001)》的5~11倍、0.1~0.6倍、0.18~0.52倍;并存在大量的NH3、H2S、粪臭素、CH4、CO2等有害气体。规模化养猪场粪便和污水是猪场污染的主要污染源。  相似文献   

12.
利用硅胶平板从淤泥中分离到一株脱氮茵FX7,该菌株在好氧条件下具有降解亚硝态氮的能力。亚硝态氮初始浓度为2500mg/L时,该菌株在48h内亚硝态氮降解率为45%。通过形态学特征、生理生化特性及16SrDNA同源性比较对菌株FX7进行鉴定,初步判断其为假单胞菌(Pseudomonassp)。Pb^2+、Hg^2+和Cr^2+对菌株FX7的亚硝态氮降解活性有很强的抑制作用,而低浓度的Zn^2+和Fe^3+对其活性有一定的激活作用。  相似文献   

13.
抗菌肽基因导入桑树获得抗病转基因植株   总被引:11,自引:2,他引:9  
王勇  贾士荣 《蚕业科学》1998,24(3):136-140
用携带抗菌肽基因的农杆菌处理桑子叶,在含有羧苄青霉素(Cb)400~500mg/L和卡那霉素(Km)20mg/L的MS培养基上,有32.4%的子叶产生了不定芽;66.5%的不定芽在含有Cb300mg/L和Km30~40mg/L的培养基中,正常生长成2~3cm高的新稍;新梢在含Cb50mg/L和Km10mg/L的生根培养基中有72.6%形成完整根系。3次转化共获得12个株系55株KmR植株。不同株系桑苗叶片DNA点杂交分析显示,7个株系有阳性杂交信号。KmR株系桑苗的抗病性测定显示,5个株系共14株桑苗对青枯病具有较强抗性.  相似文献   

14.
为了解热生物处理法在奶牛场与牛奶加工厂废水处理中的应用效果,通过利用在高温条件下发挥高效率的嗜热微生物与常温下具有活性的微生物组合,在相应的容器内进行曝气降解,对水质COD指标进行检测。结果显示:奶牛场和牛奶加工厂的污水经过热—温循环生物处理后,CODcr值明显下降,从初始的2896mg/L和2602 mg/L分别降至800.3 mg/L和870.3 mg/L。结果说明处理效果比较显著,对于牛奶加工厂洗涤用高温废水,尤为适用。  相似文献   

15.
为了解热生物处理法在奶牛场与牛奶加工厂废水处理中的应用效果,通过利用在高温条件下发挥高效率的嗜热微生物与常温下具有活性的微生物组合,在相应的容器内进行曝气降解,对水质COD指标进行检测.结果显示:奶牛场和牛奶加工厂的污水经过热-温循环生物处理后,CODcr值明显下降,从初始的2896 mg/L和2602 mg/L分别降至800.3 mg/L和870.3 mg/L.结果说明处理效果比较显著,对于牛奶加工厂洗涤用高温废水,尤为适用.  相似文献   

16.
胞外多糖pullulan处理养猪场污水效果分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
用pullulan处理养猪场污水 ,结果表明 :污水的稀释倍数与pullulan的添加量对处理效果有极显著的影响。当Pullulan在 2倍稀释污水中的添加量达到 3mg/kg时 ,污水的生物需氧量 (BOD)、化学耗氧量 (COD)、总P、N的去除率达到 90 %以上 ;大肠杆菌的去除率达到 95 %以上 ,透过率也从 8%上升到 92 %。  相似文献   

17.
畜禽粪便的污染主要包括氮磷污染、重金属污染、抗生素污染、生物病原污染以及恶臭气体污染等。家畜粪尿排放量占全体污、废水排放量的0.6%,但排放污染的负荷量却达到25.8%。因此,韩国国家环境部和农业部针对畜禽粪便的排放制定了相应的法规,如《加强污水排放水质标准》:加强农户的家畜粪尿处理设施,排出的污水的生物耗氧量应在1500mg/L以下;还补充规定了一般地区向水中排放氮、磷的标准;同时还加强了处罚的力度。  相似文献   

18.
马蹄金叶片离体培养及植株再生的研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
在不同植物生长调节剂组合、不同培养基条件下,探讨了马蹄金叶片离体培养的方法和影响因素。结果表明,含不同植物生长调节剂组合的培养基对愈伤组织的诱导频率无显著影响,出愈率均达90%-100%;以MS或B5培养基作诱导愈伤组织的基本培养基效果较好;将叶片接种到MS 2mg/L6—BA的诱导培养基中诱导愈伤组织,再用B5 1.5mg/L6-BA 0.5mg/L ZT 0.2mg/Lα—NAA作分化培养基出苗效果最佳,愈伤组织分化频率高达20%。  相似文献   

19.
试验采用试管对倍稀释法研究了丹维茵毒洁消毒剂对大肠杆茵和金黄色葡萄球茵的最低抑茵浓度(MIC)、最低杀茵浓度(MBC)和杀茵效果。结果表明:该注射剂对大肠杆茵和金黄色葡萄球茵的MIC均为0.39mg/mL.MBC均为1,56mg/mL本药物在1:400浓度时对大肠杆茵、金黄色葡萄球茵作用5min时杀茵率均为100%,在1:800时对大肠杆茵、金黄色葡萄球菌作用5min时杀菌率分别为99.96%、99,97%,说明该消毒剂以1:400-1:800的稀释倍数进行消毒可达良好的消毒效果。  相似文献   

20.
通过对新型复合消毒剂——癸甲丙二醇氯铵复合碘抗病毒效果的定量试验和定性试验,结果表明,癸甲丙二醇氯铵复合碘(含碘50g/L)按1:500稀释,对猪瘟兔化弱毒和鸡新城疫病毒的灭活率均为100%,对新城疫病毒10min即达到完全灭活作用;按1:1000稀释对猪瘟兔化弱毒、鸡新城疫病毒及牛病毒性腹泻病毒(BVDV)的灭活率分别为99%、100%和100%,而1:1000稀释的聚维酮碘(含碘50g/L)对照灭活率为90%,癸甲丙二醇氯铵复合碘的抗病毒效果好于聚维酮碘。  相似文献   

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