水產(chǎn)養殖污染現狀
隨著(zhù)水產(chǎn)養殖市場(chǎng)需求增加、水產(chǎn)養殖業(yè)規模和技術(shù)的發(fā)展,產(chǎn)業(yè)模式逐漸向高密度、集約化精養轉變。 在此過(guò)程中,養殖戶(hù)大量使用餌料、肥料、藥品、環(huán)境改良劑等投入品,超過(guò)了養殖需求和水體自?xún)裟芰?,過(guò)度放養導致養殖密度超過(guò)水體容量,水體中污染物大量增加,水體自?xún)裟芰ο陆?,底泥惡化,細菌病毒大量繁殖導致疫病頻發(fā),最終造成養殖水體污染。養殖過(guò)程中產(chǎn)生的廢水排入開(kāi)闊水域中,又對周?chē)h(huán)境造成污染,引起毗鄰水域水質(zhì)的惡化,對工業(yè)、農業(yè)生產(chǎn)和居民生活用水造成影響,也造成了生產(chǎn)發(fā)展與環(huán)境保護的尖銳矛盾。
水產(chǎn)養殖、亞鹽去除原理
以微生物為核心的處理技術(shù),既能有效去除養殖廢水中污染物,又不會(huì )對環(huán)境造成二次污染。微生物處理對廢水中N、P的治理效率均可達到90%以上。對于養殖廢水中主要污染物成分N、P具備很強的針對性。
微生物除氮:養殖廢水中的氮存在形式主要有三種:有機氮、NH3-N和NOx-N。在微生物的作用下,這幾種形式的氮可以相互轉化的。主要轉化順序為:氨化作用→吸收同化作用→硝化作用→反硝化作用。異養微生物通過(guò)氨化作用,將氨基酸等有機氮轉化為NH3-N,硝化細菌通過(guò)硝化作用將NH3-N轉化為NOx--N,在缺氧的狀態(tài)下,NOx-N又通過(guò)微生物的反硝化作用轉化為N2,不溶于水的N2溢出水面,從而達到了脫氮的目的。
微生物除磷:利用聚磷菌(PAOs)的特性,在厭氧條件下,聚磷菌吸收低分子脂肪酸(VFAs)合成體內的高聚能貯存物聚B-羥基丁酸(PHB),并從中獲得能量,吸收污水中的有機物,在好氧或缺氧的環(huán)境下,聚磷菌分解體內的PHB,攝取廢水中的磷酸鹽形成聚磷酸鹽,最終通過(guò)排泥的方式實(shí)現除磷。