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全封閉循環(huán)海水養(yǎng)殖水處理系統(tǒng)水質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)分析

來(lái)源:萊特萊德(上海)水處理設(shè)備有限公司   2020年03月05日 11:04  

  全封閉循環(huán)海水養(yǎng)殖水處理系統(tǒng)水質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)分析

  工廠化封閉式循環(huán)水養(yǎng)殖是在原有的工廠化養(yǎng)殖基礎(chǔ)上,配備循環(huán)水凈化設(shè)施、設(shè)備,采用物理、化學(xué)、生物等凈化方式把養(yǎng)殖廢水轉(zhuǎn)變成可再利用的養(yǎng)殖用水,使用優(yōu)質(zhì)人工配合餌料和管理技術(shù)進(jìn)行的高度集約化養(yǎng)殖方式。不僅可以節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境,有利于可持續(xù)發(fā)展,并且可使養(yǎng)殖密度增加,產(chǎn)量提高。水處理技術(shù)是工廠化封閉式循環(huán)水養(yǎng)殖的中心環(huán)節(jié),確定合適的水處理工藝是建立循環(huán)水養(yǎng)殖重要的步驟。為此本研究小組在唐山普林海珍養(yǎng)殖有限公司采用弧形篩、蛋白分離器、生物濾池、紫外線消毒器等設(shè)備進(jìn)行封閉式循環(huán)海水養(yǎng)殖水處理試驗(yàn),本試驗(yàn)就該裝置的水處理效果進(jìn)行了研究,為我國(guó)的循環(huán)水養(yǎng)殖水處理技術(shù)提供參考。

  1 材料與方法

  1.1 材料

  1.1.1 試驗(yàn)場(chǎng)地 唐山普林海珍養(yǎng)殖有限公司。養(yǎng)殖水泥池20個(gè),每個(gè)水泥池大小為50m2,每池放養(yǎng)體長(zhǎng)8cm的牙鲆魚(yú)2萬(wàn)尾。

  1.1.2 主要儀器設(shè)備 UV-1700型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)、SYNERGY超純水系統(tǒng)、PB-10pH計(jì)、TP-214電子分析天平、水下水溫計(jì)、鹽度計(jì)等。

  1.1.3 試劑及化驗(yàn)用水 定量用的化學(xué)試劑用優(yōu)級(jí)純,其他非定量用的一般試劑用分析純;化驗(yàn)用水為去離子水。

  1.2 方法

  1.2.1 水處理系統(tǒng)工藝流程 水處理系統(tǒng)工藝流程如圖1所示。

  其中,海水淡化設(shè)備蛋白分離器;紫外線消毒器;弧形篩自己做,網(wǎng)目為200目;生物濾池2個(gè),每個(gè)大小為3m×2m×4m,濾池內(nèi)浸有直徑1mm的聚丙烯絲制成的毛刷狀填料作為生物濾床,在試驗(yàn)前70d加入海水進(jìn)行內(nèi)循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn),濾料上形成1層明膠狀生物膜。整個(gè)循環(huán)系統(tǒng)除了因蒸發(fā)而需要向系統(tǒng)補(bǔ)充淡水外,整個(gè)系統(tǒng)是1個(gè)完整的封閉模式。

  1.2.2 水樣采集點(diǎn)的選取 根據(jù)系統(tǒng)的分布和設(shè)置,選取了5個(gè)采樣點(diǎn),分別為弧形篩過(guò)濾前進(jìn)水口(即養(yǎng)魚(yú)池出水口)、蛋白分離器前進(jìn)水口(即弧形篩過(guò)濾后出水口)、生物濾池進(jìn)水口(即蛋白分離器后出水口)、紫外線消毒器進(jìn)水口(即生物濾池出水口)、養(yǎng)魚(yú)池進(jìn)水口(即紫外線消毒器出水口)。

  1.2.3 水質(zhì)檢驗(yàn)方法 氨氮(NH3-N):靛酚藍(lán)分光光度法;硝酸鹽氮(NO3--N):紫外分光光度法;亞硝酸鹽氮(NO2--N):萘乙二胺分光光度法;無(wú)機(jī)磷(PO43--P):磷鉬藍(lán)分光光度法;溶解氧(DO):碘量法;化學(xué)耗氧量(COD):堿性高錳酸鉀法;pH值:pH計(jì)法。

  2 結(jié)果與分析

  在以投餌為主的養(yǎng)殖模式下,養(yǎng)殖廢水中的主要污染物包括:顆粒態(tài)固體(糞便和飼料廢物)、溶解態(tài)代謝廢物、飼料和糞便中的溶解態(tài)營(yíng)養(yǎng)鹽以及藥物殘留等。這些污染性廢物不間斷地排入水體,致使有機(jī)物不斷積累,影響了水體內(nèi)部有機(jī)物的代謝循環(huán)系統(tǒng),使水體中氨氮、亞硝酸鹽等嚴(yán)重超標(biāo),細(xì)菌數(shù)量增加,水中溶解氧含量下降,引發(fā)各種養(yǎng)殖生物病害。本試驗(yàn)采用過(guò)濾、蛋白分離、生物膜及紫外消毒等環(huán)節(jié)對(duì)養(yǎng)殖廢水進(jìn)行處理,測(cè)定各處理方式進(jìn)出水口的水質(zhì)情況,并對(duì)不同處理方法的效果進(jìn)行分析。

  2.1 弧形篩過(guò)濾水處理效果

  養(yǎng)殖廢水經(jīng)弧形篩過(guò)濾后進(jìn)出水口水質(zhì)指標(biāo)見(jiàn)表1。由表1可見(jiàn),各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)變化不大,都稍有降低,但未達(dá)顯著水平。對(duì)NO3--N、NO2--N、NH3-N的去除率分別為3.03%、2.96%、1.42%;溶解氧的去除率為3.05%;COD下降較多,去除率達(dá)13.59%;對(duì)PO43--P、pH、細(xì)菌指數(shù)的影響不大。這是因?yàn)榛⌒魏Y主要去除水中的殘餌、糞便等大顆粒物質(zhì),而對(duì)于溶解性的物質(zhì)無(wú)法去除。

  2.2 蛋白質(zhì)分離器水處理效果

  養(yǎng)殖廢水在蛋白質(zhì)分離器進(jìn)出水口的水質(zhì)指標(biāo)見(jiàn)表2。由表2可見(jiàn),開(kāi)啟蛋白分離器可顯著去除水體中的細(xì)菌、NH3-N、COD,對(duì)細(xì)菌、NH3-N、COD的去除率分別為41.32%、32.60%、23.79%;可顯著提高水體中DO的含量,DO含量提高了32.61%;對(duì)NO3--N、NO2--N、PO43--P和pH的影響較小,NO3--N和pH的含量分別上升了6.16%和0.44%,NO2--N和PO43--P的去除率分別為3.36%和6.41%。

  2.3 生物濾池水處理效果

  由表3可見(jiàn),開(kāi)啟生物過(guò)濾池能有效去除水體中的NH3-N和NO2--N的去除率分別為36.99%和28.77%;系統(tǒng)在降低NH3-N和NO2--N的同時(shí),會(huì)消耗水體中的DO,使DO濃度降低11.66%;開(kāi)啟該系統(tǒng)能提高水體中NO3--N、COD和細(xì)菌指數(shù),NO3--N、COD和細(xì)菌指數(shù)分別上升了17.18%、9.87%和69.10%;pH值和PO43--P變化很小。該系統(tǒng)對(duì)NH3-N的去除作用和增加細(xì)菌的數(shù)量作用達(dá)顯著水平。

  2.4 紫外線消毒器水處理效果

  由表4可以看出,開(kāi)啟紫外線消毒器能顯著降低養(yǎng)殖水體中的細(xì)菌指數(shù)和COD濃度,去除率分別為84.17%和23.58%,對(duì)NH3-N、NO2--N和PO43--P的去除率分別為14.87%、8.65%和6.62%,但未達(dá)顯著水平。DO含量上升了7.87%,而NO3--N和pH稍有升高。

  2.5 蛋白分離器、生物濾池、紫外線消毒器水處理效果

  由表5可見(jiàn),養(yǎng)殖水體經(jīng)蛋白質(zhì)分離器、生物濾池和紫外線消毒器一系列處理后能顯著去除NO2--N和NH3-N,對(duì)NO2--N和NH3-N的去除率分別為37.12%和63.85%;并且使COD和細(xì)菌指數(shù)顯著降低,分別降低了36.01%和84.29%;使PO43--P的濃度降低了10.41%,但未達(dá)顯著水平。該系統(tǒng)能顯著提高水體NO3--N和DO濃度,NO3--N和DO濃度分別上升了32.45%和26.35%;使pH值略有升高,升高了0.25%。

  3 討論

  弧形篩過(guò)濾主要用于濾除水中的殘餌、糞便等大顆粒固體物質(zhì),對(duì)去除溶解的氮、磷和有機(jī)物質(zhì)等作用并不明顯。但此環(huán)節(jié)意義非常大,通過(guò)弧形篩的過(guò)濾,在系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)的開(kāi)始就將養(yǎng)殖水體中的殘餌、糞便等大顆粒固體物質(zhì)去除掉,可大大減輕整套水處理系統(tǒng)的負(fù)荷,尤其可大大提高后面蛋白分離器、生物濾池等環(huán)節(jié)的處理效果。在系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)的過(guò)程中,一定要注意弧形篩的密封性,及時(shí)檢查篩網(wǎng)的安全性,防止篩網(wǎng)破損。另外,要及時(shí)洗刷和檢查篩網(wǎng),防止篩網(wǎng)網(wǎng)目堵塞,影響水處理效果。

  蛋白質(zhì)分離器、生物濾池和紫外線消毒器對(duì)NH3-N均有明顯的去除作用。生物濾池能有效去除水體中的NO2--N(去除率為為28.77%),蛋白質(zhì)分離器和紫外線消毒器對(duì)NO2--N的去除作用較小(3.36%和8.65%)。生物過(guò)濾器中附著亞硝化細(xì)菌和硝化細(xì)菌生長(zhǎng),亞硝化細(xì)菌能將氨降解為毒性較小的亞硝酸鹽,硝化細(xì)菌能將亞硝酸鹽降解為毒性更小的硝酸鹽,NO2--N和NO3--N濃度的變化與這2種細(xì)菌的作用有關(guān)。高濃度的硝酸鹽同樣會(huì)對(duì)魚(yú)類(lèi)有害,50mg/L是*的較為安全硝態(tài)氮濃度。本試驗(yàn)中經(jīng)處理后硝酸鹽濃度升高,但遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到影響?hù)~(yú)類(lèi)的程度。紫外線能有效去除水體中的細(xì)菌(去除率達(dá)84.17%),蛋白質(zhì)分離對(duì)細(xì)菌數(shù)量也有一定去除作用(對(duì)細(xì)菌的去除率為41.32%)。生物濾池可增加水體中細(xì)菌數(shù)量,是因?yàn)樘盍媳砻嫔L(zhǎng)著大量細(xì)菌形成生物膜。紫外線消毒因其不產(chǎn)生有害的消毒副產(chǎn)物而受到重視。

  生產(chǎn)過(guò)程中,養(yǎng)殖魚(yú)類(lèi)的殘餌、糞便及生物膜脫落物質(zhì)會(huì)在水體中形成懸浮顆粒,它們經(jīng)過(guò)生物濾器時(shí)會(huì)被濾料吸附,時(shí)久量多時(shí),會(huì)堵塞濾料表面,降低生物膜傳質(zhì)效果和硝化效率,所以要加強(qiáng)水處理系統(tǒng)的維護(hù)管理,生物濾器要定期反沖去污,以維持生物濾器高效運(yùn)轉(zhuǎn)。生物濾池中的微生物是分解有機(jī)溶解物和氨的主要物質(zhì)??梢栽谝延械墓夂霞?xì)菌、桿菌、硝化細(xì)菌、酵母菌的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步篩選優(yōu)化高效菌種,采用增強(qiáng)菌種固化強(qiáng)度,增強(qiáng)使用壽命等技術(shù)方法,進(jìn)一步引進(jìn)優(yōu)良的外籍微生物,以強(qiáng)化生物凈化效率,提高對(duì)氨氮、亞硝酸鹽、硝態(tài)氮的去除率。

  從開(kāi)啟整個(gè)系統(tǒng)對(duì)過(guò)濾水處理后的數(shù)據(jù)可以看出,該系統(tǒng)能顯著去除NO2--N和NH3-N,對(duì)NO2--N和NH3-N的去除率分別為37.12%和63.85%;并且使COD和細(xì)菌指數(shù)顯著降低,分別降低了36.01%和84.29%;使PO43--P的濃度降低了10.41%,但未達(dá)顯著水平。該系統(tǒng)能顯著提高水體NO3--N和DO濃度,NO3--N和DO濃度分別上升了32.45%和26.35%;使pH值略有升高,升高了0.25%。研究結(jié)果表明,蛋白質(zhì)分離器、生物過(guò)濾器和紫外線殺菌器聯(lián)合使用可對(duì)水質(zhì)起到良好的凈化效果。

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