CN114685012A - 一种渔业废水处理方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种渔业废水处理方法,其步骤包括好氧硝化处理:渔业废水进入好氧硝化池,对水体曝气提高溶解氧浓度,以及通过微生物将有机物分解成CO2和H2O,使水体中的氨氮逐渐转化为硝酸根和亚硝酸根;脱氧处理:水体进入脱氧池,降低水体中的溶解氧浓度;反硝化处理:水体进入反硝化池,水体中的硝酸根和亚硝酸根在反菌化菌作用下,生成氮气逸出水面;电生物好氧处理:水体进入电生物好氧池,通过电流刺激微生物去除水中的化学需氧量,并对水体曝气提高溶解氧浓度;吸磷处理:水体进入吸磷池,吸附水中的磷,并在吸磷处理后排出,实现了高效快速且符合排放标准的渔业废水处理功能。

Description

一种渔业废水处理方法
[技术领域]
本发明涉及一种渔业废水处理方法。
[背景技术]
经过现有渔业废水处理工艺处理的水体,还含有浓度较高的氨氮、总氮以及磷成分,难以达到水体合格排放的要求,同时处理后的水体溶解氧浓度低,排出后不利于水中生物生长,另一方面现有的渔业废水处理工艺中会产生污泥造成淤积,影响废水处理效果以及水体处理效率。
[发明内容]
本发明克服了上述技术的不足,提供了一种渔业废水处理方法。
为实现上述目的,本发明采用了下列技术方案:
一种渔业废水处理方法,其步骤如下:
S1、好氧硝化处理:渔业废水进入好氧硝化池,对水体曝气提高溶解氧浓度,以及通过微生物将有机物分解成CO2和H2O,使水体中的氨氮逐渐转化为硝酸根和亚硝酸根;
S2、脱氧处理:水体进入脱氧池,降低水体中的溶解氧浓度;
S3、反硝化处理:水体进入反硝化池,水体中的硝酸根和亚硝酸根在反菌化菌作用下,生成氮气逸出水面;
S4、电生物好氧处理:水体进入电生物好氧池,通过电流刺激微生物去除水中的化学需氧量,并对水体曝气提高溶解氧浓度;
S5、吸磷处理:水体进入吸磷池,吸附水中的磷,并在吸磷处理后排出。
如上所述的一种渔业废水处理方法,其特征在于:好氧硝化池、反硝化池、电生物好氧池中分别设置悬浮生物填料。
如上所述的一种渔业废水处理方法,其特征在于:脱氧处理中使水体的溶解氧浓度降低至不高于0.5mg/L。
如上所述的一种渔业废水处理方法,其特征在于:反硝化池中设有吸附水体杂质的活性炭。
如上所述的一种渔业废水处理方法,其特征在于:吸磷池中设有吸磷填料。
如上所述的一种渔业废水处理方法,其特征在于:好氧硝化池、电生物好氧池内分别设有曝气管,曝气管与回转风机连接。
如上所述的一种渔业废水处理方法,其特征在于:脱氧池中设有脱氧膜,脱氧膜与真空泵连接。
如上所述的一种渔业废水处理方法,其特征在于:电生物好氧池内设有电生化板,电生化板连接有电生化控制器。
如上所述的一种渔业废水处理方法,其特征在于:鱼塘废水通过提升泵抽取进入好氧硝化池。
本发明的有益效果是:
本发明在好氧硝化池、反硝化池、电生物好氧池中分别设置悬浮生物填料,使微生物依附并繁殖形成生物膜,通过微生物分别在好氧硝化池中分解水体中的有机物、在反硝化池中生成氮气、在电生物好氧池去除水中化学需氧量,以及通过曝气提高反硝化处理后水体的溶解氧浓度以及通过吸磷池中的吸磷填料去除磷成分后排出,实现了高效快速去除废水中的氨氮、总氮、磷以及提高溶解氧浓度的功能,使渔业废水达到排放标准。
[附图说明]
图1为本发明是工艺流程图。
[具体实施方式]
下面将结合附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
需要说明,本发明实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后…)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。另外,在本发明中涉及“优选”、“次优选”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“优选”、“次优选”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。
如图1所示,一种渔业废水处理方法,其步骤如下:
S1、好氧硝化处理:鱼塘废水进入好氧硝化池,对水体曝气提高溶解氧浓度,以及通过微生物将有机物分解成CO2和H2O,使水体中的氨氮逐渐转化为硝酸根和亚硝酸根;
具体地,好氧硝化池内设有生物填料,且好氧硝化池内设有曝气管,曝气管与回转风机连接,回转风机不断向曝气管输送空气,实现对水体曝气提高溶解氧浓度;在好氧硝化池中,细菌等微生物在填料表面和内部空隙中依附并繁殖,形成生物膜,同时溶解氧和废水中的有机物凭借扩散作用,为微生物所利用,从而使水中的有机物不断被细菌分解成CO2和H2O,并在水中有机物减少,且在不断曝气使溶解氧充足的条件下,水中的氨氮逐渐转化为硝酸根和亚硝酸根;
S2、脱氧处理:水体进入脱氧池,降低水体中的溶解氧浓度;
具体地,脱氧池中设有脱氧膜,脱氧膜与真空泵连接,水体通过脱氧膜时水体中的氧气脱离,并被真空泵抽出,实现了脱氧池中降低水体溶解氧浓度的功能;
S3、反硝化处理:水体进入反硝化池,使水体中的硝酸根和亚硝酸根在反菌化菌作用下,生成氮气逸出水面;
具体地,反硝化池中设置悬浮生物填料,反菌化菌在悬浮生物填料上依附并繁殖,水体进入反硝化池后,水体中的硝酸根和亚硝酸根在反菌化菌的作用下,生成氮气N2逸出水面,从而完成水体的脱氮作用;
S4、电生物好氧处理:水体进入电生物好氧池,通过电流刺激微生物去除水中的化学需氧量,并对水体曝气提高溶解氧浓度;
具体地,电生物好氧池中分别设置悬浮生物填料,微生物在悬浮生物填料上依附并繁殖,同时电生物好氧池内设有电生化板,电生化板连接有电生化控制器,微生物在电生化板电刺激的作用下取出水中的化学需氧量,使水中的化学需氧量达到排放要求,另一方面电生物好氧池内设有与回转风机连接的曝气管,回转风机不断向曝气管输送空气,实现对水体曝气提高水中的溶解氧浓度;
S5、吸磷处理:水体进入吸磷池,吸附水中的磷;
具体地,吸磷池中设有吸磷填料,水体进入吸磷池后,吸磷填料吸附去除水中的磷,使磷达到排放标准,并在吸磷处理后排出,实现渔业废水处理。
本案中,脱氧处理中使水体的溶解氧浓度降低至不高于0.5mg/L,为进入反硝化池进行反硝化处理创造有利条件。
本案中,反硝化池中还设有吸附水体杂质的活性炭,通过活性炭吸附反硝化池水体中的杂质。
本案中,鱼塘废水通过提升泵抽取进入好氧硝化池,通过提升泵将渔业废水不断抽入好氧硝化池后,从而带动废水依次通过好氧硝化池、脱氧池、反硝化池、电生物好氧池、吸磷池,最后向外排出,实现渔业废水处理。
本案中,设置于好氧硝化池、电生物好氧池中的曝气管均设置于底部,可防止池底产生污泥。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是在本发明的发明构思下,利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域均包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (9)

1.一种渔业废水处理方法,其步骤如下:
S1、好氧硝化处理:渔业废水进入好氧硝化池,对水体曝气提高溶解氧浓度,以及通过微生物将有机物分解成CO2和H2O,使水体中的氨氮逐渐转化为硝酸根和亚硝酸根;
S2、脱氧处理:水体进入脱氧池,降低水体中的溶解氧浓度;
S3、反硝化处理:水体进入反硝化池,水体中的硝酸根和亚硝酸根在反菌化菌作用下,生成氮气逸出水面;
S4、电生物好氧处理:水体进入电生物好氧池,通过电流刺激微生物去除水中的化学需氧量,并对水体曝气提高溶解氧浓度;
S5、吸磷处理:水体进入吸磷池,吸附水中的磷,并在吸磷处理后排出。
2.根据权利要求1所述的一种渔业废水处理方法,其特征在于:好氧硝化池、反硝化池、电生物好氧池中分别设置悬浮生物填料。
3.根据权利要求1所述的一种渔业废水处理方法,其特征在于:脱氧处理中使水体的溶解氧浓度降低至不高于0.5mg/L。
4.根据权利要求1所述的一种渔业废水处理方法,其特征在于:反硝化池中设有吸附水体杂质的活性炭。
5.根据权利要求1所述的一种渔业废水处理方法,其特征在于:吸磷池中设有吸磷填料。
6.根据权利要求1所述的一种渔业废水处理方法,其特征在于:好氧硝化池、电生物好氧池内分别设有曝气管,曝气管与回转风机连接。
7.根据权利要求1所述的一种渔业废水处理方法,其特征在于:脱氧池中设有脱氧膜,脱氧膜与真空泵连接。
8.根据权利要求1所述的一种渔业废水处理方法,其特征在于:电生物好氧池内设有电生化板,电生化板连接有电生化控制器。
9.根据权利要求1所述的一种渔业废水处理方法,其特征在于:鱼塘废水通过提升泵抽取进入好氧硝化池。
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