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371.
矿化垃圾生物反应床处理畜禽废水的试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
矿化垃圾具有较大的吸附比表面积 ,较强的阳离子交换容量 (6 7.9meq/ 10 0 g) ,无二次污染 ,是很好的污水处理生物介质。借助于矿化垃圾柱物理模型试验装置 ,在实验室进行了历时 6个月的矿化垃圾反应床处理畜禽污水试验。结果表明 ,系统出水有较大改善 ,出水溶解氧有较大提高 ,pH值呈中性。该处理系统对畜禽污水中色度、SS、CODCr、BOD5、NH3 N和总磷的平均去除率分别为 6 4.7%、5 4.2 9%、75 .33 %、88.71%、94.5 5 %和 99.83 % ;处理出水中CODCr、BOD5、NH4 N和总磷的平均浓度分别为 185 .6 1mg/L、14.94mg/L、2 6 .79mg/L和 0 .0 79mg/L ;总氮的平均去除率仅为 2 1.2 9%。反应器运行 6个月以来 ,运转良好 ,未发生阻塞现象  相似文献   
372.
以2015年云南省25家典型规模化畜禽养殖企业的经营状态、污染防治工艺、设施运行情况为基础,计算规模化畜禽养殖企业污染物排放量和削减量,并对企业污染防治的环境效益进行分析讨论。结果表明,25家企业配套建设废弃物处理设施比例达到50%以上,满足国家考核指标;企业全年污染削减率达到COD 87.83%,NH3-N 76.98%,畜禽养殖COD、NH3-N排放量较2010年分别减少8%、10%,满足污染物削减要求;25家企业中执行"三同时"制度的企业占总数的72%,有环评批复的企业占总数的48%,地方监管亟待强化。云南省25家典型规模化养殖企业的污染设施建设和污染排放量达到国家要求,但畜禽养殖禁养区划定、"三同时"制度、环评制度等环境监管和执法措施相对滞后。  相似文献   
373.
南昌市畜禽养殖业污染减排研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
规模化畜禽养殖污染减排已纳入国家"十二五"重点规划,治理养殖业污染问题已成为社会关注的焦点。第一次污染源普查结果显示,南昌市规模化畜禽养殖业COD排放9 915.4 t、氨氮排放323.6 t,全年废水产生量129.41万t,粪便产生量32.47万t,尿液产生量58.14万t,其中猪的养殖是污染物的主要来源。养殖业污染排放量大,治理难度高,应当运用循环经济理论,因地制宜采取污染物减排措施。文章从污染物减量化、资源化、废水治理三个角度分析了养殖业的减排途径,并结合南昌实际情况,提出了相应的治理思路,为畜禽养殖业污染物减排提供合理化建议。  相似文献   
374.
正安徽是养殖大省,生猪年出栏达4000万头,禽类养殖9亿只,规模化畜禽养殖每年排放粪便近12亿吨,粪便的化学需氧量排放达510万吨,超过了工业废水和生活污水的排放量。因此,只有对养殖废弃物深度开发才能大幅减少农村面源污染,实现农业生态系统的良性循环。  相似文献   
375.
针对齐齐哈尔市建华区畜禽养殖情况进行了调查分析,总结出畜禽养殖业存在的问题,提出了农村畜禽养殖污染治理对策。  相似文献   
376.
干净整洁的村道,错落有致的房舍,节能路灯矗立两旁,分类垃圾箱分立门前,一条条标语悬挂在墙上,一幅幅挂图镶嵌在橱窗中,这就是记者身处吉林省辉南县庆阳镇向荣村的环保一条街上,感受到的别样的风景。  相似文献   
377.
二道村位于池北区城区的中心地带,村中共有256户1086人,随着长白山旅游经济项目的开发建设,以及池北区的城市化建设,部分农民的住房和土地被征用,200多户村民分散在了整个池北区,现已与城市融为一体。80%以上的村民不再依赖土地生存,多数从事个体经营或在本地、外地打工,同时也有少数村民从事畜禽养殖业。为此,池北区采取五项措施推进二道村的环境综合整治。  相似文献   
378.
氨氮抑制是造成畜禽养殖废弃物厌氧消化处理效率低和运行稳定性差的主要因素之一。在总结国内外研究进展的基础上,简述了氨氮的来源及抑制阈值,剖析了氨氮抑制的机理及其影响因素,从氨氮的缓冲和微生物驯化2 个方面总结了氨氮抑制的应对措施。建议重点加强畜禽养殖废弃物厌氧消化过程中氨氮释放规律、“氨氮-VFAs-碳酸盐”三元缓冲体系的调控模式、氨氮抑制的微生物学机制等方面的研究,以期为提高畜禽养殖废弃物厌氧消化工程的处理效率和运行稳定性提供参考。  相似文献   
379.
380.
为了明确不同温度下氨胁迫对猪粪厌氧发酵性能的影响,以猪粪为底物,通过添加外源氯化铵逐步提高氨氮质量浓度,在3种温度下开展了半连续厌氧发酵实验。结果表明,在3种温度下,当总氨氮质量浓度达到4 000 mg·L−1时,VS甲烷产率明显降低。VS甲烷产率半抑制时,44 ℃发酵体系中的总氨氮质量浓度达到6 845 mg·L−1,对应游离氨质量浓度为1 257 mg·L−1;在7 000 mg·L−1左右的总氨氮质量浓度下,44 ℃发酵体系表现出更好的耐受性。氨胁迫导致了35、44 ℃下丙酸、丁酸和戊酸等3种脂肪酸的积累;在55 ℃下,该3种脂肪酸生成和分解的过程和速率与35、44 ℃存在明显差异。Pearson相关性分析结果表明,35、44 ℃下通过氨抑制影响甲烷产率的主要因素为游离氨(NH3),而55 ℃下的主要因素为总氨氮。该研究结果可为养殖粪污厌氧发酵的工艺优化提供参考。  相似文献   
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