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养鸡场污水处理方案

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养鸡场污水处理方案 本公司主要为全国的污水处理厂,大小企业,小区,社区,医院,乡镇卫生院,食品厂,养殖场、屠宰厂、水产养殖、煤矿等等部门提供污水处理方案及解决办法。公司以“专注环保,用心效劳"为中心价值,公司以优质的产品、完善的售后服务,精益求精、开拓进取的务实精神服务于广大用户,我们愿意真诚对待每一用户,希望经过我们的专业程度和不懈努力,重塑青山绿水。 多年来,中能美亚不断秉承以用户需求为中心

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产品介绍

养鸡场污水处理方案

尽管近年来畜禽养殖废水处理与利用过程抗性基因已开展了一定的研究,但现有研究较多采用现场调研方式,对抗性基因的转归机制和去除研究不足,缺乏畜禽养殖废水生物处理与农田利用全过程中抗性基因的系统性研究,难以提出抗性基因减控的有效策略.因此,本文提出如下研究展望:

  1)已有研究大多针对畜禽养殖废水生物处理和农田利用过程中四环素类与磺胺类抗性基因的分布规律,但有关β内酰胺类、喹诺酮类抗性基因及其耐药菌的研究较为缺乏,而后者抗生素多用于人类疾病治疗,建议今后加强这方面的研究.

  2)畜禽养殖废水抗性基因的消减机制尚不明确.现有畜禽养殖废水中抗性基因消减规律的研究不多,对抗性基因消减规律的解析不足.已有研究主要考察生物处理对抗性基因丰度消减的影响,较少关注功能菌群、工艺操作参数、环境参数与耐药菌群结构(抗性基因宿主细菌)的相互关系.

3)不同畜禽养殖废水和土壤类型、抗性基因类型对养殖废水农田利用抗性基因的传播规律不可一概而论,缺乏系统性的机制研究.需要从畜禽养殖废水生物处理和农田利用全过程对耐药菌、抗性基因转归和控制措施进行系统研究和综合评价.

 

 在畜禽养殖粪污还田利用时,不同种类抗性基因随时间的消减规律各不相同.指出施用猪粪后,土壤中抗性基因表现出先增加后降低趋势,但抗性基因相对丰度在1年的施肥间隔后无法回到本底值,尤其是sul1、ermB、strB、intI1、IncW repA在土壤中丰度较高.的研究发现,猪粪还田后sul1、sul2、ermF快速升高,随后ermF消减速度zui快,在施肥43~55 d后降至本底水平,而tetG、tetO、tetW在施肥土壤和控制土壤中无差异;并且作者指出粪便还田后1~2个月内土壤抗性基因丰度较高,应采取措施防止抗性基因进入水体或邻近土壤中.不同类型抗生素的抗性基因在土壤中恢复本底值的时间不同,例如,MLS抗性基因恢复到土壤本底值需要20 d,sul1需要2个月,而四环素类抗性菌株需要6个月.关于畜禽养殖废水对养殖场受纳水体的影响,发现猪场氧化塘下游河流中250 m仍可得四环素抗性基因tetM.研究了福建闽江流域E. coli的耐药性,畜禽养殖废水可能是该流域抗生素耐药率高的重要因素,河水分离的E. coli中41%携带一类整合子,整合子介导的抗性基因包括aadA1、drfA1、drfA27、arr3等.

  有关土壤环境中重金属与抗生素抗性基因的研究较少.指出土壤中Cu含量(0~140 mg · kg-1DM)与tetM、tetW、ermB、ermF具有相关性,且blaOXA与Cu具有极显著相关性;Zn含量(0~38 mg · kg-1DM)与所测抗性基因的相关性不显著;因此畜禽养殖粪污在土壤环境中可能存在重金属与抗生素抗性基因的协同选择问题,需要进一步开展研究.

  畜禽养殖废水浇灌蔬菜引起蔬菜携带抗性基因和耐药菌的研究非常少,然而该途径可能是畜禽养殖源抗性基因进入食物链的途径之一.对施用鸡粪种植的蔬菜内生菌进行了耐药性测试,发现芹菜、小白菜、黄瓜中头孢氨苄耐药菌的比例分别为16.9%~86.33%、21.76%~91.31%和0.21%~0.44%,蔬菜内生菌具有抗生素抗性的原因可能是耐药菌通过土壤进入植物,或者由于土壤中抗性基因被植物吸收,这需要进一步深入研究.的研究发现,施用猪粪的蔬菜表皮抗性基因的检出率较高,包括IncP oriV、sul2、tet(BT)、ermAF、qnrB、blaPSE和blaOXA20等抗性基因,并指出人类直接食用蔬菜是一种接触土壤耐药菌和抗性基因的途径.具体参见污水宝商城资料或http://www.dowater。。com更多相关技术文档。

 

污水特点

养殖污水具有典型的“三高特征”即有机物浓度高COD高达3000-12000mg/l,氨氮高达800-2200mg/l,悬浮物多SS超标数十倍,色度深,并含有大量的细菌,氨氮、有机磷含量高。可生化性好,冲击负荷大。

处理方法

养殖场废水处理方法可简单地归纳为物理处理法、化学处理法和生物处理法,应用广泛的是生物处理法,即主要通过微生物的生命过程把污水中的有机物转化为新的微生物以及简单形式的无机物,从而达到去除有机物的目的。废水自流进入格栅池,其作用是去除污中固体悬浮物,然后废水流至调节池,在调节池内有效地进行水量和水质调节,经提升泵送入缺氧池,在缺氧池,污水经厌氧消化,去除部分污染物质,部分难降解的有机物质在此转化为易降解的物质有利于好氧消化处理。流入好氧池后,填料上吸附的大量活性生物膜,在氧气充足的条件下,生物膜内的菌体大量吞食污水中的有机污染物,进行新陈代谢,去除水中的有机污染物,水中的悬浮物沉淀到污泥斗中,污泥在斗中经过一段时间的浓缩后,定期回流到调节池,剩余污泥排入干化池进行干化和回收处理,出水经兼性塘进行后续处理后达标排放。

设备结构与特点

一体化污水处理设备因为埋地设置,维修与保养较为困难,因此在设计中该设备就考虑了它的免维护性,整个设备结构合理可靠,同时也考虑到即使发生一些故障,也可通过设备的各检查孔进入设备内。一体化污水处理设备所有设施均设置在若干个箱体内,主体设备材质为碳钢结构,均作深度防腐。内外表面采用机械除锈处理后,采用环氧沥青漆做多层防腐,使用寿命一般可达15年以上。

地埋式生活污水处理装置的适用范围
1、宾馆、饭店、疗养院、医院;
2、住宅小区、村庄、集镇;
3、车站、飞机场、海港码头、船舶;
4、工厂、矿山、旅游点、风景区;
5、与生活污水类似的各种工业有机废水。

地埋式生活污水处理装置的基础安装、使用、维护
1、基础:WSZ系列设备如放置在地坪以上,只需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须大于4T/m2,也同时要求水平、平整。
如设备埋于地坪以下,基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水,基础一般是素混凝土(是否配筋视当地地质情况而定)。
2、安装:根据安装图就位,各箱体依次就位,箱体的位置、方向不能放错,互相间距必须准确,并连接好管道。
在设备内注入清水,检查各管道有无渗漏,若无则箱体四周覆土,直至设备检查孔,并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通,电控箱与电源接通,接线时注意风机、电机的转向,必须与风机所指方向相同。
地埋式生活污水处理装置的构造
设备所有管道采用PVC管或不锈钢管,管道间连接用PVC粘结剂粘结或不锈钢焊接。
填料采用悬浮型生物填料作生物载体,生物量大、易挂膜、不结球、不堵塞。

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潍坊中能美亚环保公司售后服务

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