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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
存栏5 000头商品猪场,废水采用USR+MBR工艺进行处理,废水处理工程总投资102.86万元,不计折旧,废水处理运行费用为1.545元/m3,废水经该工艺处理后,出水水质可以达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB 18596-2001)。  相似文献   

2.
中药生产工艺具有复杂多变性,且多为间歇式操作,其排放的废水水量和水质变化较大。废水中主要含有各种天然生物有机物,如有机酸、蒽醌、木质素、生物碱、单宁、鞣质、蛋白质、糖类、淀粉等,相较于其他工业废水,中药废水是较难处理的废水之一。实践表明,采用"UMAR厌氧反应器+CASS+气浮"为主的工艺处理中药提取废水,出水水质稳定,达到《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)排放标准。  相似文献   

3.
由于挤奶厅废水污染源集中,流量小且浓度高,受到国家及奶牛场场主的重视。传统的废水处理方法存在污染物去除率较低、运行成本高的弊病。为了解决新西兰某奶牛场挤奶厅废水的处理问题,本文试验采用无滗水器SBR工艺作为核心处理工艺对废水进行处理并回用。结果表明,该工艺运行维护费用较低,对废水中的COD、BOD、氨氮(NH_3-N)、总磷(TP)均保证了高处理率,达到了《家畜养殖业污染物排放标准》,同时能够满足挤奶厅冲洗回用的要求。说明无滗水器SBR作为国内外奶牛场挤奶厅废水处理具备可行性与借鉴意义。  相似文献   

4.
选矿废水排放量大,成分复杂,如果不进行处理直接排放将会对周边环境造成严重的影响。本文在讨论选矿废水的来源、危害的基础上,根据废水中所含的成分,主要介绍了废水中胶体有机和无机污染物、酸碱度、氰化物以及重金属离子的处理技术的研究进展,并简要的介绍了选矿废水处理未来的发展方向。  相似文献   

5.
对陕西某制药企业原有废水处理系统进行了改进设计,改进的系统主要采用A(缺氧)/O(好氧)工艺。其中厌氧采用IC内循环厌氧反应器,好氧采用活性污泥法(CASS),物化处理采用加药中和、絮凝沉淀等。处理后废水出水水质符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中的一级排放标准。  相似文献   

6.
集约化养猪场废水处理技术及应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
养猪场废水是养殖业废弃物中最典型的一类污染物,主要包括猪尿、部分猪粪和猪舍冲洗水,属高浓度有机废水。由于养猪业属传统产业,用于废水处理的资金有限,所以养猪场废水处理各项指标要完全达标难度很大。迄今为止,国内外对养猪场废水处理已进行了大量研究和工程应用实践。文章分析总结了近3年来集约化养猪场废水处理的工艺研究和工程应用等方面的情况,现报道如下。1猪场废水处理工艺目前,养猪场废水处理研究的工艺方法有物化处理、自然生态处理、好氧处理、厌氧处理等,实际工程应用中常常是这些处理技术的组合工艺。猪场废水悬浮物质浓度很…  相似文献   

7.
任莉莉 《山东饲料》2015,(5):62+221
针对铅锌冶炼废水酸度大,重金属含量高,水质复杂等特点。探讨了几种传统铅锌废水处理工艺和废水处理的新工艺,最后对铅锌废水的你处理前景提出了几点建议。  相似文献   

8.
<正>前言:随着规模化猪场的迅速发展导致养猪废水成为农业污染的重要源头之一。文章介绍了规模化养猪废水的处理现状,分析了养猪废水处理的突出问题,并针对问题。提出引入高效脱氮菌和抗生素预处理能使生物处理模式不断优化。生物自动化控制技术是规模化养猪废水处理的发展方向。随着我国农业改革进程的加快,养猪业的经营模式趋于规模化,在带动了经济发展的同时,规模化猪场带来了巨大的环境风险。养猪废水主要是饲养过程中生猪排放的尿液和清洗猪圈产生的高浓度有机废水,含有  相似文献   

9.
处理养猪废水的人工湿地植物筛选综述   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
养猪废水含高有机质、高氨氮,处理难度大且排放达标困难,厌氧处理后用传统的好氧方法进行处理工程投资大、运行费用高、管理要求高,养殖企业较难接受。针对养猪废水的特点,巨菌草(Pennisetum sp.)+酸模(Rumex acetosa Linn)、杨树(Populus)+夹竹桃(Nerium oleander)等植物组合构建人工湿地处理养猪废水,可以提高人工湿地的处理效果,解决冬季废水处理难度大的问题,同时还能产生明显的经济效益。  相似文献   

10.
针对铅锌冶炼废水酸度大,重金属含量高,水质复杂等特点。探讨了几种传统铅锌废水处理工艺和废水处理的新工艺,最后对铅锌废水的你处理前景提出了几点建议。  相似文献   

11.
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   

12.
<正>畜禽养殖会产生大量的废弃物,其中废水中含量丰富的毒害污染物,如果未经处理就排放到自然环境中,不但会对大气环境、水环境带来严重的污染,甚至也会滋生各类细菌疾病,危及人们的生命健康。所以,人们也要积极探索科学的畜禽养殖废水处理工艺,探索好氧生物处理工艺的脱磷除氮效果。  相似文献   

13.
根据酸洗废水的水质特点,对小型钢管厂原酸洗废水处理工艺存在的运行费用高和亚铁离子转化不彻底等问题进行了分析,提出了间歇式中和曝气氧化的改进工艺,合理对压滤机工艺布局,解决污泥量大、转运难的问题。改造后,出水水质满足钢管酸洗用水要求,符合排放要求,工艺合理可行。  相似文献   

14.
本文介绍了浙江中法农业科技发展有限公司屠宰废水生态处理系统工程工艺流程和主要处理单元设计参数,在此基础上对其工程运行效果进行了分析研究。工程实践表明经该系统处理的屠宰废水可以达到肉类加工工业水污染物排放标准,并实现企业环境效益和经济效益双赢,该废水处理系统可以在适合条件的肉类屠宰加工企业中进行推广。  相似文献   

15.
规模化养猪废水处理问题及对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
规模化猪场的迅速发展导致养猪废水成为农业污染的重要源头之一,文章介绍了规模化养猪废水的处理现状,分析了养猪废水处理的突出问题,并针对问题,提出引入高效脱氮菌和抗生素预处理能使生物处理模式不断优化,生物自动化控制技术是规模化养猪废水处理的发展方向。  相似文献   

16.
针对弹药装药GB14470.3-2011新标准水质的排放要求,设计了一种废水强化处理工艺,并以某所炸药废水进行了模拟实验,模拟出水水质均达到新标准的排放要求.表明该强化工艺对目前弹药装药废水的提标改造在技术上完全可行.  相似文献   

17.
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   

18.
采用"厌氧+二级A/O+MBR"工艺处理养殖废水,投资合理,运行简单且出水水质稳定,CODcr、NH3-N、TP、SS的去除率分别达到93.07%、83.93%、89.11%和95.71%,出水水质满足《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB 18596-2001)的要求。  相似文献   

19.
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   

20.
随着我国养猪业日趋规模化,养猪废水带来的环境问题也日益严重,成为农业面源污染的主要因素之一。论文介绍了养猪废水的水质特征,重点阐述了养猪废水中的N、P及重金属的处理方法,并对这些方法进行了较全面分析、比较、总结;指出目前养猪废水深度处理研究难点,同时为今后研究的方向作出一定的展望。  相似文献   

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