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              螃蟹養殖廢水處理方法介紹(水產養殖螃蟹養殖廢水怎么處理)
              標簽:     添加時間:2023-01-06 瀏覽次數:2859

                螃蟹養殖廢水處理方法介紹(水產養殖螃蟹養殖廢水怎么處理)


                     一、水產養殖廢水污染物組成


                養殖水體中的污染物主要有:有機物、氨氮、亞硝酸鹽、硝酸鹽、磷等。其特性主要有:水量大,污染物品種較少而含質變化小等特性,污染物主要為有機物和氮、磷等營養鹽,大局部水產養殖廢水屬于微污染水,污染負荷相比照較低,處置也較為容易,有些養殖廢水以至不需求物理化學處置,而直接采用生物法處置即可滿足排放請求。

                1.有機物

                水環境中有機物含量過高易形成水質惡化,在有機物合成時將會極大的耗費溶解氧。水產養殖廢水有機物主要來自未被魚蝦蟹等應用的殘餌和養殖水產品的排泄物。

                2.氮

                氨氮:當水體中TN的濃度超越0.5mg/L時,對魚類有毒害作用。水體中的氨氮包括非離子氨氮(NH3-N)和離子氨氮(NH4+-N),其中NH3-N的毒性很強,其濃度在0.02-0.05mg/L之間時,就會使水產品降低免疫力,招致水產品疾病以至死亡。養殖廢水中的氨氮主要來源于飼料殘餌、水產品的排泄物、死亡并墮落的植物以及池底堆積物的氨化合成構成的物質。

                硝態氮:硝態氮主要包括硝酸鹽和亞硝酸鹽。硝酸鹽對水生生物毒害作用較小,亞硝酸鹽對水生生物的危害很大,由于亞硝酸鹽會把亞鐵血紅蛋白氧化成為不具有運輸氧氣功用的高鐵血紅蛋白,氧氣不能正常運輸,形成缺氧。

                亞硝酸鹽是硝化菌合成氨化養殖水體中的餌料和糞便轉化而成,是養殖污水中污染物的中間產物,很不穩定。

                硝酸鹽是含氮有機物經過無機化作用的最終階段的產物,在有氧的條件下,亞硝酸鹽能夠氧化成硝酸鹽,在無氧的條件下,硝酸鹽能夠在微生物的作用下,轉化成亞硝酸鹽。

                3.磷

                飼料中的磷的含量都很高,但是養殖水產品只能吸收很少的一局部,約17.4%,絕大局部的磷被排放到左近水域,招致了富營養化。水體中的磷主要來源于飼料殘餌,磷是魚類的魚鱗和骨骼的的必需的營養成分。

                4.總懸浮顆粒物

                TSS包括直徑在1~100μm之間的懸浮于水體中的非沉淀懸浮物和直徑大于100μm的懸浮物可沉淀。TSS會對魚類產生毒害作用,招致魚類生長速度遲緩以至死亡。總懸浮顆粒物(TSS)也來自于殘餌和水產品的排泄物。

                二、水產養殖廢水理化處置法

                物理法

                在水產養殖廢水物理處置中,最常用的為機械過濾和泡沫別離技術,兩者都用于廢水的初步處置。

                機械過濾原理是阻隔吸附,屬于最根本的污水處置法。養殖廢水中的殘餌和水產品排泄物,大局部以懸浮顆粒物方式存在,采用物理過濾技術去除是最為便當有效的辦法。在養殖廢水處置中,機械過濾器過濾效果較好,也是目前應用較多的過濾器;砂濾池也能較好地將大顆粒的養殖殘餌和糞便去除,經常被用于循環水養殖類養殖場。但機械過濾對COD、BOD、N和P的去除效果不佳。

                泡沫別離技術也經常被用于水產養殖廢水的初步處置,向被養殖廢水中通入空氣后,構成微小氣泡。廢水中的具有外表活性的局部污染物就會被微小氣泡吸附,隨氣泡一同上浮構成泡沫。對泡沫停止別離,即可去除該局部溶解態和懸浮態污染物。由于泡沫別離技術在去除了有毒有害污染物質同時,也為養殖水體提供了必需的溶解氧,有效地維護了養殖水體的水環境,促進養殖水產品的生長發育。

                化學法

                用于養殖廢水處置的化學法通常為化學氧化,常用的氧化劑有臭氧、過氧化氫、二氧化氯、液氯等。氧化劑具有氧化合成難生物降解溶解態有機物的作用,是養殖廢水深度處置的主要手腕。

                臭氧具有很強的氧化性,其原理是,在水中合成的中間物質經基自在基(-OH),能夠合成那生物降解且難以被普通氧化劑氧化的溶解態有機物。用臭氧處置廢水,既能增加水中溶解氧,增加養殖水體的氧含量,又可以快速消滅細菌、病毒和氨等有毒有害成分,從而到達凈化養殖廢水,改善養殖水體的目的。據相關材料記載,臭氧在魚蝦養殖廢水處置中實踐應用效果良好。此外,臭氧能快速降低養殖廢水的COD,增加溶解氧含量,并且可大大降低水中NH3-N和亞硝態氮濃度,但所耗費的臭氧量也相對較大。

                總體而言,化學氧化固然具有處置效率很高的優點,但需求特定儀器設備,費用高,而且過量的試劑,很容易惹起二次污染。目前,臭氧氧化技術已在美國、歐洲和亞洲的日本被普遍應用于海水養殖的循環水處置。

                物理化學法

                物理化學法相分離的綜合辦法,是廢水處置的主要辦法之一,如化學沉淀法,經過添加一定的化學絮凝劑,再經過沉淀,去除廢水中的顆粒物及無機物。

                近些年,許多研討者對臭氧氧化與膜的分離技術產生了濃重的興味。Zhu等人發如今陶瓷微濾膜之前運用臭氧停止初級處置,不只能夠進步污染物的去除率,而且對緩解膜污染具有很重要的作用;Schlichter等人將臭氧與地表水混合后通入膜組件,可以進步有機物的降解率,并同樣緩解了膜污染;Choi等人經過一個膜與臭氧分離的中試研討,證明在臭氧存在的條件下,膜的通量會堅持在一個穩定值,并且可以很好的降解污染物質。將膜別離技術與高級氧化技術相耦合用于廢水的深度處置過程,不只可以應用膜截留來濃縮廢水中的有毒有害物質,而且還能夠用高級氧化技術中的氧化劑來降解膜截留的污染物質。如此一來,這種耦合技術在一方面處理了膜別離中濃縮水的二次污染問題弛緩解膜污染問題,另一方面也進步了高級氧化技術中氧化劑與污染物接觸的幾率,進步了其氧化基團的應用效率。該技術目前有諸多學者正在研討實驗,是將來污水處置的主要開展方向之一。


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