宠物医院废水处理设备多少钱

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    膜生物反应器(Membrane bioreactor,MBR)工艺

    膜分离技术近年已在畜禽养殖废水处理领域得到了一定的研究与应用,并日益得到重视.例如,Padmasiri等采用厌氧MBR处理猪场废水,**负荷为1.0 kg · m-3 · d-1**其他厌氧消化工艺采用好氧MBR处理猪场厌氧消化液TN负荷0.11 kg · m-3 · d-1较高.然而针对MBR处理畜禽养殖废水抗性基因去除规律的研究较少.Du等调研了污水处理厂采用A2OMBR工艺处理生活和工业混合废水对四环素类和磺胺类抗性基因的去除效果,结果表明MBR工艺对tetG、tetW、tetX、sul1和intI1分别去除了2.20、2.90、1.71、2.15和2.07 log copies · mL-1,膜出水抗性基因丰度仍然较高(2.85~4.97 log copies · mL-1),然而作者并未给出膜孔径等膜分离工艺参数.

    同常规生物处理工艺相比,MBR的生物量高,可能存在较大的抗性基因水平转移风险.Yang等以RP4质粒作为水平转移研究对象,研究了MBR中抗性基因的水平转移效率,结果表明RP4在MBR中维持较高丰度104 copies/mg · biosolid,具有较高的水平转移效率(2.76×10-5/recipient),而RP4在常规活性污泥法的水平转移效率约4×10-6 /recipient;尽管存在较高的水平转移效率,但由于微滤膜(PVDF,0.22 μm)的截留作用,出水检测不到携带抗性基因的RP4.由于膜的截留,一方面可消减膜出水的抗性基因浓度,另一方面导致反应器内污泥浓度高,可能使抗性基因在反应器内积累,提高了污泥中抗性基因的水平传播.污泥是重要的抗性基因蓄积库,经过堆肥或厌氧消化处理后作为肥料土地利用,污泥的土地利用存在抗性基因的污染隐患.

    4.3 消毒工艺

    已有研究考察了消毒工艺(包括紫外、臭氧、加氯)处理畜禽养殖废水时对耐药菌的杀灭效果.研究发现,加氯量和臭氧用量分别为30 mg · L-1和100 mg · L-1时,猪场氧化塘废水中细菌总数分别去除了2.2~3.4 log cfu · mL-1和3.3~3.9 log cfu · mL-1,然而林可酰胺、金霉素、磺胺甲恶唑耐药菌对加氯消毒不敏感,而四环素耐药菌对加氯消毒敏感,臭氧对耐药菌的影响并未给出相应结果.加氯对抗万古霉素肠球菌具有较好的灭杀作用.而GomezAlvarez等研究加氯消毒对饮用水中抗性基因的影响,宏基因组数据表明加氯消毒后饮用水中仍含有编码β内酰胺酶(bla)、外排泵等抗生素抗性基因,表明耐受氧化性的细菌同时携带抗生素抗性基因.关于紫外和臭氧对畜禽养殖废水抗性基因的去除研究较为缺乏,研究了紫外灭菌对**排水抗性基因消减的影响,结果表明紫外强度为249.5 mJ · cm-2时对抗性基因消减效果,tetX和16S rRNA分别去除了0.58和0.60 log.Oh等采用模拟实验研究了臭氧对耐药性埃希氏大肠杆菌(Eschericia coli, E. coli)的去除,结果表明臭氧剂量为3 mg · L-1时耐药性E. coli去除了1 log.

    4.4 组合工艺

    畜禽养殖废水通常采用厌氧好氧组合工艺进行处理.Chen等在监测某猪场夏季废水处理工艺对抗性基因去除效果时,发现经过厌氧消化好氧滤池处理,ermB丰度分别降低了1.2 log、0.9 log copies · mL-1,而ermB在出水储存池中已低于检测限;tetG在厌氧、好氧过程分别降低了1.1 log、3.4 log copies · mL-1.对我国东部某猪场废水采用厌氧消化与氧化塘组合工艺去除抗性基因的效果进行了调查,发现tetO、tetQ、tetW有明显去除,丰度从10-1降至10-3 copies/16S rRNA,这可能由于tetQ和tetW宿主细菌多为厌氧菌,而tetO多为好氧菌携带,这些抗性基因无法在厌氧好氧替环境中维持.而关于生物处理与消毒组合工艺对畜禽废水中抗性基因的去除作用,研究结果非常缺乏.

    宠物医院废水处理一体化设备,该设备有入口池,入口池上安装有物理过滤的滤栅。所述填充反应器连接到水池的出口端,所述填充反应器内的填料作为微生物的载体,促进微生物的悬膜和代谢。氧型MBR的膜池连接到填充反应器的出口端。氧型MBR的膜池底部为曝气盘。曝气盘与曝气器通过管道连接,并配有开关阀。许多MBR隔膜也平行地放置在氧兼性MBR的膜槽中。每个隔膜通过管道与泵连接,泵将处理后的水从氧兼性MBR的膜罐中泵出。消毒装置设置在持氧MBR膜罐的出口端,从泵中抽出的水经消毒后达标排放。本实用新型出水水质优良,稳定,占地面积小,设备齐全,自动化程度高,易于管理。入池时,入池处安装有滤网,滤网用于物理过滤;

    该填充反应器连接到水池的出口端。填充反应器中的填料作为微生物的载体,促进微生物的挂膜和代谢。

    氧型MBR的膜罐连接到填充反应器的出口端。氧型MBR膜罐底部为曝气盘。曝气盘与曝气器通过管路连接,并配有开关阀。许多MBR隔膜也平行地放置在氧兼性MBR的膜槽中。每个隔膜通过管道与泵连接,泵将处理后的水从氧兼性MBR的膜罐中泵出。

    消毒装置安装在氧型MBR膜罐的出口端,从泵中抽出的水经消毒后排放达标。

    该方案进一步描述为:将进气池、填充反应器和含氧MBR膜池集成为箱体,箱体分为进气池、填充反应器和含氧MBR膜池。

    该方案进一步描述为:入口池与填充反应器在罐体的一侧端垂直相邻,罐体中的MBR隔膜位于远离填充反应器的一端。

    此外,填料反应器中的填料为球形聚乙烯填料。

    该方案进一步描述为:MBR隔膜上设有由PVDF制成的膜丝、一进口管、一出口管和一内曝气管。

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