用于养虾的废水循环利用方法与相关技术
水产养殖中的水质净化和废水处理技术
水产养殖中的水质净化和废水处理技术随着人们对水产品需求的增加,水产养殖业发展迅速。
然而,水产养殖过程中废水产生量大、水质污染问题严重,给周围环境造成了一定的压力。
因此,水产养殖中的水质净化和废水处理技术成为了行业和环保部门关注的重点。
本文将探讨水产养殖中的水质净化和废水处理技术的应用。
一、水质净化技术1. 循环水养殖系统循环水养殖系统是一种常用的水质净化技术,通过过滤、曝气、杀菌等装置,将废水中的有机物、氨氮等污染物去除或转化,保持水体清洁。
同时,循环水养殖系统还能提高水产养殖的生产效率,并节约用水量。
2. 生物滤池生物滤池是一种利用微生物降解废水中有机物的水质净化技术。
在生物滤池中,通过种植不同种类的微生物,利用其降解能力将废水中的有机物转化为无害物质。
生物滤池具有体积小、净化效果好等优点,被广泛应用于水产养殖领域。
3. 植物净化法植物净化法是一种利用水生植物吸收和分解废水中的营养物质的技术。
通过种植浮萍、芦苇等水生植物,利用其吸收和生物降解能力将废水中的营养物质去除,净化水质。
植物净化法应用成本低、操作简单,被广泛应用于水产养殖行业。
二、废水处理技术1. 水质调理剂水质调理剂是一种常用的废水处理技术,通过添加药剂改善废水的化学性质,达到净化废水的目的。
常用的水质调理剂包括硫酸铜、硫酸锌等,它们能够有效降低废水中的氨氮、亚硝酸盐等污染物含量,改善水质。
2. 活性炭吸附法活性炭吸附法是一种利用活性炭对废水中的有机物进行吸附和去除的技术。
活性炭具有很大的比表面积和吸附能力,能够有效去除废水中的有机物,提高水质净化效果。
该技术操作简单、成本较低,被广泛应用于水产养殖废水处理中。
3. 生物处理技术生物处理技术是将废水中的有机物通过生物降解进行处理的方式。
通过添加适当的微生物菌种,提供合适的生境条件,使其降解废水中的有机物,达到净化废水的目的。
生物处理技术具有净化效果好、对环境友好等优点,在水产养殖领域得到了广泛应用。
高效利用水产养殖废水的方法与技巧
高效利用水产养殖废水的方法与技巧随着水产养殖行业的不断发展,水产养殖废水处理成为一项亟待解决的环境问题。
在传统观念中,水产养殖废水被认为是污染源,但实际上,如果利用恰当的方法和技巧,水产养殖废水不仅可以被合理利用,还可以为农业、生态环境和可持续发展做出贡献。
本文将从不同方面介绍高效利用水产养殖废水的方法与技巧。
一、水产养殖废水的处理技术1. 植物生态处理法植物生态处理法是通过种植水生植物来净化水质的一种方法。
常见的水生植物有莲藕、菖蒲等,它们能吸收废水中的营养物质,起到净化水质的作用。
同时,水生植物还能为水体提供氧气,改善废水中的氧气含量。
2. 生物过滤法生物过滤法利用微生物降解有机物的特性,通过建立人工湿地或过滤池,将废水通过填料的层层过滤,达到净化水质的目的。
通过控制废水流量和停留时间,提高微生物对有机物的降解效率,同时减少废水中的氨氮和硝酸盐含量。
3. 活性炭吸附法活性炭吸附法是利用活性炭对废水中的有机物、重金属等进行吸附,从而达到净化水质的目的。
活性炭具有较大的比表面积和孔隙结构,能够有效吸附废水中的有机物和异味物质,提高水质的净化效果。
二、水产养殖废水的利用途径1. 农田灌溉水产养殖废水中富含大量的营养物质,可以作为肥料用于灌溉农田。
例如,水产养殖废水中的氮、磷等营养物质可以为庄稼生长提供充足的养分,提高农作物的产量和品质。
但在利用废水灌溉农田时,需要注意控制废水的浓度和使用适当的排水系统,以免造成土壤污染。
2. 渔业资源培育水产养殖废水中含有大量的浮游生物,如浮游动物和浮游植物,可以作为鱼类和虾类等渔业资源的培育基础。
利用废水中的浮游生物可以降低饲料成本,提高水产养殖的经济效益。
同时,废水中的浮游生物还可以为鱼类和虾类提供丰富的食物来源,加快其生长速度和增加体重。
3. 沼气发电水产养殖废水中含有大量的有机物质,可以通过沼气发酵的方法将其转化为可再生能源。
废水通过沼气池进行发酵,产生的沼气可以用作燃料供给发电机组,提供能源支持。
养虾场污水处理方法
养虾场污水处理方法养虾业在我国已经发展多年,成为了重要的水产养殖业之一。
然而,养虾场的污水产生量大,污染物含量高,对环境造成了严重的影响。
因此,寻找有效的污水处理方法,对于保护环境、可持续发展养虾业具有重要意义。
以下将介绍几种常用的养虾场污水处理方法。
1. 生物处理法:生物处理法是目前应用最广泛的养虾场污水处理方法之一。
其原理是通过微生物对污水中的有机物进行降解,将污水中的有机物转化为无害物质。
常见的生物处理法包括活性污泥法、人工湿地法和人工沼气池法。
1.1 活性污泥法:活性污泥法是通过悬浮在水中的活性污泥菌群对污水进行处理的方法。
活性污泥法具有投资成本低、处理效果好等优点,被广泛应用于养虾场污水处理。
在活性污泥法中,需要控制好搅拌强度、温度、PH值等因素,以保证污水中的有机物能够被充分降解。
1.2 人工湿地法:人工湿地法利用湿地植物和微生物降解水中的有机物,并吸收重金属等污染物。
人工湿地法的优点在于具有较高的降解效率和相对较低的运行成本。
人工湿地法适用于处理养虾场的污水,需要选择适宜的湿地植物和确定合适的湿地填料。
1.3 人工沼气池法:人工沼气池法是利用沼气菌对污水中的有机物进行降解,并产生沼气。
在人工沼气池法中,沼气可以作为能源利用,具有经济价值。
人工沼气池法需要注意保持适宜的温度和PH值,以利于沼气菌的生长和有机物的降解。
2. 物理处理法:物理处理法是通过物理手段对污水进行处理的方法。
常见的物理处理法包括沉淀法、过滤法和吸附法。
2.1 沉淀法:沉淀法是将污水放置一段时间使其中的悬浮物沉降下来,从而实现污水的净化。
沉淀法适用于污水中的固体颗粒较多的情况。
2.2 过滤法:过滤法利用不同过滤介质,通过滤料的孔径来截留污水中的固体颗粒、悬浮物等物质。
过滤法处理效果好,但需要定期更换滤料。
2.3 吸附法:吸附法是利用活性炭等吸附剂对污水中的有机物进行吸附,从而实现污水的净化。
吸附法能够有效地去除污水中的有机物和某些重金属离子。
对虾工厂化循环水高效生态养殖技术
对虾工厂化循环水高效生态养殖技术一、技术概述随着我国经济和社会发展进入新时期,在市场需求量增加和土地资源紧缺等多重因素影响下,近年来对虾工厂化养殖发展迅猛,面积和产量不断增加,但主要还是以较为粗放的换水养殖模式为主,普遍存在地下水资源浪费、病害频发、养殖成功率不稳定、排放水有机污染严重等问题。
针对这些制约对虾养殖产业可持续发展的瓶颈问题,经过系统研究和应用实践而形成的对虾工厂化循环水高效生态养殖技术体系,以凡纳滨对虾为主要养殖对象,依托现代养殖工程和水处理设施,综合运用微孔增氧、免疫增强、水质调控、养殖尾水处理等技术,实现了全年的对虾高效、生态养殖,具备水体循环利用、生态环境稳定、养殖过程人工调控、尾水达标排放等明显特点,是符合我国新时代渔业“高效、优质、生态、健康、安全”理念的对虾养殖新模式。
二、技术要点1.设施设备及循环水处理工艺1.1设施设备主要包含蓄水池、养殖池、水循环处理设备和室外尾水处理池等四部分,养殖池、蓄水池和水循环处理设备可设置在封闭、保温性能好的养殖车间内,养殖池和蓄水池上方屋顶透光,而水循环处理设备安置区尤其是生物滤池上方需避光。
(1)蓄水池:蓄水池水容量应不低于养成总水体的三分之一且能完全排干,主要用于盐度调配和消毒处理,可应用紫外线、臭氧或漂白粉等进行消毒处理。
(2)养殖池:长方形圆角或圆形对虾池,材质多以水泥或玻璃钢为主,面积25~100平方米,水深0.8~1.2米。
池底平整光滑,中央设集污区和排水口,以3~5%坡度顺向排水口,并在池底靠近与池壁交接处设置条形纳米微孔增氧管,在保证养殖池充足供氧的同时,有利于水体集污和快速排污。
排水口处设置独立的循环回水管道和排污管道,分别接入循环水处理系统和室外尾水处理池,平时较清的养殖水经回水管道进入循环水处理系统,需要排污操作时则打开排污管道排入尾水处理池。
(3)水循环处理设备悬浮颗粒的过滤:常用设备有微滤机和弧形筛等,以微滤机为宜,出水水质较好(可通过调节筛网网目、转速及反冲压力等改善水质);弧形筛无需动力和清洗用水,造价相对较低,但出水水质一般。
如何进行小龙虾养殖的水质净化与循环利用
如何进行小龙虾养殖的水质净化与循环利用小龙虾养殖是近年来逐渐兴起的养殖项目,然而,随着养殖规模的扩大,水质净化和循环利用变得尤为重要。
本文将介绍如何进行小龙虾养殖的水质净化与循环利用,以保证养殖水体的稳定和龙虾的健康成长。
1. 养殖池水质净化在小龙虾养殖过程中,养殖池中的水质需要经常进行净化,以保证水体的清洁和稳定。
以下是一些水质净化的方法:1.1 定期更换水源定期更换水源是保持养殖池水质清洁的一种有效方法。
每隔一段时间,根据养殖池的大小和水体的污染程度,决定更换适量的水源。
在更换时,要确保新水源的质量良好,不含有害物质。
1.2 水质监测与调节定期对养殖池中的水质进行监测,包括pH值、溶解氧、氨氮等指标的监测。
根据监测结果,采取相应的调节措施,如添加调节剂、增氧装置等,以维持水体的稳定。
1.3 使用生物过滤器生物过滤器是一种有效的水质净化设备。
通过生物过滤器,可以降解池水中的有机废物,减少氮、磷等有害物质的堆积。
选择适合小龙虾养殖的生物过滤器,并保持其正常运转,可以有效地改善水质。
2. 水质循环利用在小龙虾养殖过程中,水质的循环利用可以减少水资源的浪费,同时提高养殖效益。
以下是一些水质循环利用的方法:2.1 建立生态系统在养殖池中,可以建立一个生态系统,包括水生植物、浮游生物等。
水生植物可以吸收养殖池中的营养物质,同时释放氧气,提高水体的氧气含量。
浮游生物可以帮助清除有害物质,并提供小龙虾的食物来源。
2.2 循环利用废水养殖过程中产生的废水可以进行处理和利用。
通过合适的处理方法,降解废水中的有机废物和有害物质,使得其能够用于农田灌溉或其他用途。
这样不仅减少了水资源的浪费,还能间接提高土壤的肥力。
2.3 合理运用淘汰水养殖池中定期需要换水或者淘汰部分水体,为了避免浪费,可以将淘汰水用于清洗养殖设备或者农田灌溉。
合理运用淘汰水,不仅能减少浪费,还能降低养殖过程中对环境的影响。
3. 综合利用养殖废弃物在小龙虾养殖中,除了水质的净化和循环利用外,还可以综合利用养殖废弃物。
养虾厂废水处理技术及其环境保护效益评估
养虾厂废水处理技术及其环境保护效益评估养虾业是我国重要的水产养殖业之一,但其发展也面临着废水处理和环境保护等诸多问题。
虾类养殖过程中产生的废水含有高浓度的氨氮、亚硝酸盐、硫化物等有机物和无机物,如果不进行合理有效的处理,将对周围水域环境造成严重影响。
因此,开发和应用高效的养殖废水处理技术,评估其环境保护效益显得非常重要。
一、养虾厂废水处理技术1. 传统处理技术传统的养虾厂废水处理技术主要包括活性污泥法、厌氧消化法和过滤法等。
活性污泥法是通过菌群降解有机废物的方法,但其处理效果难以稳定,处理能力相对较低,且需要不断添加药剂。
厌氧消化法则是利用厌氧细菌分解有机物产生沼气,但需要达到一定规模和条件才能进行。
过滤法主要通过人工建造湿地或人工湿地过滤,但排放出的水质与环境水体差异较大。
2. 新兴处理技术随着科技的发展,一些新兴的养虾厂废水处理技术逐渐得到应用。
其中,常见的包括湿法废气回收技术、微生物处理技术和人工湿地技术等。
湿法废气回收技术通过将污水中的废气利用,将废气经过洗涤、吸附和催化氧化等处理后,回收其中有价值的气体。
微生物处理技术则是利用微生物对废水中的有机物进行分解和降解,可以达到较好的净化效果。
人工湿地技术则是通过构筑湿地,利用湿地中的植被、土壤和微生物等进行污染物的去除。
二、环境保护效益评估1. 水质改善有效的养虾厂废水处理技术可以显著提高废水的处理效果,降低废水中有害物质的含量。
通过处理,废水中的氨氮、亚硝酸盐、硫化物等有机物和无机物得到有效去除,使得养虾厂周围水域的水质得到改善,维护了水生态平衡,保护了水生物的生存环境。
2. 民生福利提升养虾厂废水处理技术的应用,不仅可以改善水质,还可以保护人们的饮用水安全。
废水处理后的水质可以进一步提纯,作为灌溉水或城市供水,为农业和城市生活提供了可靠的水资源,提高了生活质量,增强了人们对环境的满意度。
3. 节约资源一些新兴的废水处理技术,如湿法废气回收技术,可以将废气中有用的成分回收利用,如沼气、二氧化碳等。
养虾废水处理工艺
养虾废水处理工艺随着养殖业的发展,养虾已成为一种重要的经济产业。
然而,养虾废水的处理却成为了一个棘手的问题。
养虾废水中含有大量的氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐等有机氮物质,如果不经过有效处理,将会对水体造成污染,危害生态环境。
因此,研究和应用养虾废水处理工艺显得尤为重要。
常见的养虾废水处理工艺主要包括物理处理、生物处理和化学处理三种方法。
物理处理主要通过沉淀、过滤等方式,将废水中的悬浮物和固体颗粒去除,以降低水体浑浊度。
生物处理则是利用微生物的生长和代谢,将废水中的有机物质分解为无机物质,从而降低废水中的污染物浓度。
化学处理则是通过添加化学药剂,如氧化剂、消毒剂等,对废水进行氧化、消毒等处理,以达到净化水体的目的。
物理处理是养虾废水处理的首要步骤之一。
常用的物理处理方法包括沉淀池、过滤器和沉淀池。
沉淀池主要通过静置的方式,使固体颗粒沉淀到底部,然后将上清液排出。
过滤器则通过滤料的作用,将悬浮物截留在滤料上,从而达到净化水体的目的。
沉淀池则是将废水通过一系列的沉淀池,使固体颗粒逐渐沉淀下来,从而净化水体。
这些物理处理方法可以有效去除养虾废水中的悬浮物质,提高水体的透明度。
生物处理是养虾废水处理的核心技术之一。
生物处理主要通过利用微生物对废水中的有机物质进行降解和分解,从而减少废水中的污染物质。
常用的生物处理方法包括好氧处理和厌氧处理两种方式。
好氧处理是指在氧气充足的条件下,利用好氧微生物对废水进行降解。
厌氧处理则是指在缺氧或无氧的条件下,利用厌氧微生物对废水进行降解。
这些生物处理方法可以有效地将废水中的有机物质降解为无机物质,减少废水对环境的污染。
化学处理在养虾废水处理中也起到了重要的作用。
化学处理主要通过添加化学药剂,对废水进行氧化、消毒等处理。
常用的化学处理方法包括氧化、消毒和中和等方式。
氧化是指通过加入氧化剂,使废水中的有机物质氧化为无机物质。
消毒则是通过加入消毒剂,杀灭废水中的细菌和病毒,以保证水体的卫生安全。
受控的循环水养虾系统及工作方法与相关技术
受控的循环水养虾系统及工作方法与相关技术循环水养虾系统主要由水池、水处理设备和自动化控制系统三部分组成。
水池是虾类饲养的主要场所,一般采用圆形、长方形或多边形的混凝土水池,具备较强的耐酸碱和抗腐蚀性能。
水处理设备包括污水处理系统、水循环系统和氧气供应系统,用于处理和提供适宜的水质和环境条件。
自动化控制系统则负责监测和调控水质和环境参数,以确保养虾的健康和生长。
循环水养虾系统的工作方法主要包括以下几个步骤:1.水质准备:将淡水或海水进行预处理,除去悬浮物、重金属、有机物等杂质,并进行调pH值。
水质的准备对养殖虾类的健康和生长至关重要。
2.入池养殖:将养殖虾类投放至水池中,根据虾类的种类和数量进行适当的饲养密度控制。
水池中的水质和环境参数会被自动化控制系统监测和记录。
3.循环水处理:将水池中的废水通过过滤、生物降解和化学处理等方式进行净化,去除废物、氮、磷等有害物质。
处理后的水会重新循环利用,减少水资源的浪费。
4.氧气供应:虾类对氧气的需求较高,通过氧气供应系统向水池中注入适量的氧气,以保持水中含氧量的平衡。
5.环境参数控制:自动化控制系统会根据虾类的需求,监测和调控水温、PH值、盐度、溶解氧、光照等环境参数,提供符合虾类生长需求的稳定环境。
循环水养虾系统借助了许多先进的技术来实现虾类养殖的高效和稳定,其中包括以下一些关键技术:1.水质监测技术:通过传感器和仪器手段,对水质中的溶解氧、盐度、PH值等参数进行实时监测和记录,以便及时调整和控制水质。
2.生物降解技术:利用微生物和生物滤材等,加速有机废物的降解,减少虾类养殖过程中的污染问题。
3.循环过滤技术:通过使用纤维滤材、生物滤材和活性炭等,去除水中的悬浮物、氨、氮等有害物质,保持水质清洁。
4.水循环系统:采用水泵和管道等设备,实现污水的循环利用,减少水的使用量,并提供稳定的水流和氧气供应。
5.自动化控制技术:利用计算机和传感器等设备,实时监测和控制水质和环境参数,提供优质的饲养环境。
对虾养殖污水处理设备技术方案
对虾养殖污水处理设备技术方案背景随着经济的快速进展和人民生活水平的提高,人们对食品的需求量不断加添。
而对虾是一种高蛋白、低脂肪的海鲜,深受人们的喜好。
然而,对虾养殖过程中产生的废水对环境和人类健康带来了确定的危害。
因此,对于对虾养殖污水的处理和处理设备的优化讨论,不仅是环保的必要举措,也对推动对虾养殖工业的健康可持续进展至关紧要。
问题分析在对虾养殖过程中,池塘内的饲料、排泄物、草木残渣等残留物质,会通过水流被排入水体中。
这样,由于高浑浊度、高氨氮浓度和寡营养等水质特点,污水对生态环境和人畜卫生产生了不良影响。
如不加以处理和改善,会引起环境恶化和病害问题,给对虾养殖业带来很多麻烦。
常见对虾养殖污染物1.悬浮固体:紧要是对虾粪便、摄食的饲料碎屑、残渣等,是造成水体浑浊的紧要因素。
2.溶解性无机物:紧要包括氨氮、硝酸盐、磷酸盐等,这些物质不仅会对水中生态体系造成危害,还会对家畜和人体带来极大的威逼。
3.有机物质:紧要是指蛋白质、脂肪、碳水化合物、细胞分泌物等,若无法在短时间内降解,就会严重影响水体环境稳定性。
解决方案为了解决对虾养殖污水问题,需要使用科学、高效、安全的污水处理设备,定期处理对虾养殖池塘中的污水。
在此提出一种处理方案。
处理方案筛选过滤将亏空流域和塘口的粘附物、大量的粪便和多余饲料通过筛选和过滤进行去除,从而提高光照和抗氧化剂的利用效率。
活性污泥法通过加添种群活性池,加速异养生长对虾粪便的降解,削减氨氮、硝酸盐、磷酸盐等氮磷的的含量。
在活性污泥法中,细菌种群能够降解水中的氧化还原状态变化到最后的无害物质,从而实现水质净化。
除磷设备对虾粪便中富含磷,磷酸盐是导致水体富营养化的原因之一、在活性污泥法的基础上,安装除磷设备以去除过剩磷酸盐,使水体健康稳定。
曝气设备曝气设备可以增氧,使水中的氨氮转化为易于集中和除去的氮气等物质,强化生物降解水质。
技术配套支持技术配套支持,包括专业设备选择和设备安装等技术咨询,确保对虾养殖污水处理方案的成功实施。
对虾养殖污水处理技术
对虾养殖污水处理技术1、厌氧发酵处理厌氧发酵是一个复杂的生物学过程;粪便中碳水化合物、脂肪及蛋白质等,在缺氧的条件及微生物的作用下,有机物可转化为甲烷。
在厌氧阶段发酵处理过程中,根据温度的差异可分为常温厌氧发酵(即低温厌氧发酵);中温厌氧发酵,一般温度控制在36℃至38℃;高温厌氧发酵其温度一般控制在52℃至55℃。
2、好氧处理法利用好氧菌进行发酵的过程,称之为好氧发酵。
好氧处理规模小时,可只做稀释后曝气、沉淀;中等以上规模,经过前处理和二次稀释后,可按标准活性污泥法进行处理。
二次处理就是厌氧处理。
好氧发酵的速度较厌氧发酵快得多,但它需要大容量的消化槽。
同时处理过程中需要大量氧气,因此要消耗大量的能量。
化学法在粪便中加入适量化学药剂,使粪便发生絮凝作用,并通过沉淀分离成液体和脱水污泥。
该处理法的特点是:粪便在较短的时间内形成固液分离。
其不足之处在于:操作复杂,机械设备数量较多;分离出的液体BOD在5000mg/L左右,比厌氧发酵槽的脱离液2500mg/L要高得多。
另外,其基建费及日常运行管理费用也较其它方法要高。
随化学药剂的种类(如铁盐、石灰等)和投入方式的不同,其设备也不尽相同。
药剂的投加设备。
有湿式和干式两种湿式反应因混合均匀,所以效果较佳。
投加添加剂的量,以粪便处理量的0.2%至2%为宜。
3、高温高压处理法粪便中的有机物,在高温高压的条件下,经过约1h连续不断地氧化分解可达到较好的处理效果。
此种方法的关键在于反应塔的设计,它的容量应根据粪便的发热量、反应速度和氧化的程度来确定。
高温堆肥法:将粪便按一定比例掺入垃圾中,应用高温堆肥的方法进行处理。
若垃圾中含氮量较高,则不宜采用此法。
水产养殖废水的处理及循环利用
水产养殖废水的处理及循环利用水产养殖废水的处理及循环利用水产养殖是我国重要的养殖业之一,以其高产量、高经济效益而备受青睐。
然而,水产养殖过程中产生的废水却成为一个令人关注的问题。
废水中含有大量的有机废料、氨氮等物质,如果处理不当,将对水质造成严重的污染,影响水生态系统的平衡。
因此,处理和循环利用水产养殖废水显得十分重要。
水产养殖废水的处理方法主要包括物理处理、化学处理和生物处理三种方式,这些方式常常通过结合运用来达到更好的处理效果。
物理处理主要是通过过滤、沉淀、调节水质等方式进行,其中过滤是最常见也最简单的处理方法,通过将废水过滤掉其中的固体和悬浮物,起到净化水质的作用。
沉淀则是利用重力和离心力的作用使废水中的固体颗粒自然下沉到底部,进而去除其中的污染物。
此外,还可以通过调节水质来改善废水中的有机物和氮、磷等化学物质的浓度,使其达到国家标准。
化学处理是利用化学反应来除去废水中的有机物和其他污染物。
常见的化学处理方式包括氧化法、还原法和中和法等。
氧化法主要是利用氧化剂来将有机废物中的有机质氧化为二氧化碳和水,常见的氧化剂有高锰酸钾、过硫酸钠等。
还原法则是将废水中的污染物还原为比较安全的物质,常用的还原剂有亚硫酸钠和亚硫酸氢钠等。
中和法主要是通过加入酸和碱进行酸碱中和反应,使酸性或碱性水质中的pH值稳定于中性。
生物处理则是通过利用一定的微生物对废水中的有机物进行降解的过程。
生物处理法效果好、成本低且无二次污染,因此被广泛应用于水产养殖废水的处理中。
其中,厌氧处理和好氧处理是主要的生物处理方式。
厌氧处理主要是在缺氧的环境中,采用一些厌氧微生物来降解废水中的有机物质,在反应过程中产生甲烷等沼气。
而好氧处理则是利用耗氧菌等微生物降解废水中的有机质。
除了处理废水,还需要对处理后的水资源进行循环利用。
合理利用处理后的水资源,可以减少对外部水源的依赖,降低养殖成本,同时也能减少废水的排放和对环境的污染。
可以利用处理后的水作为养殖水源,有效地循环利用这些水资源。
循环水养虾实施方案
循环水养虾实施方案循环水养虾是一种养殖虾类的方式,它通过循环利用水体和适当的环境控制来提高虾类养殖的效益。
本文将为您介绍循环水养虾的实施方案,以帮助您更好地进行养殖工作。
一、水体准备在进行循环水养虾之前,首先要准备好水体。
选择淡水或海水作为养殖水源,并确保水质符合虾类养殖的要求。
水质应保持透明度良好,pH值在7-9之间,氨氮含量低于0.1mg/L,氮、磷、硅的含量适中。
为了保证水体的质量,可以进行水体过滤和消毒处理。
二、循环系统建设循环水养虾需要建设循环系统来实现水体的循环利用。
养殖池、过滤器、氧气增氧设备、水泵等设备都是循环系统的重要组成部分。
养殖池应具备一定的深度和面积,以满足虾类的生长需求。
过滤器可以有效去除水中的杂质和有害物质,保持水体的清洁。
氧气增氧设备可以提供充足的氧气供给,提高虾类的生长速度和养殖效益。
水泵则用于循环水体,确保水体充分混合。
三、养殖管理循环水养虾的成功与否也与养殖管理密切相关。
以下是一些建议的养殖管理措施:1. 温度控制:根据虾类的生长需求,保持水体的适宜温度。
水温过高或过低都会影响虾类的生长,应适时调整水温。
2. 饲料供给:提供优质的饲料,保证虾类的充分营养。
根据虾类的生长阶段,选择合适的饲料种类和喂养频率。
3. 水质监测:定期检测水质指标,如溶解氧、氨氮、氮、磷等含量,及时调整水体的养殖环境。
4. 疾病防控:定期检查虾类的健康状况,如发现异常,应及时采取相应的防治措施,以防止疾病的发生和传播。
5. 积极管理:定期清理养殖池,清除污泥和残饵,保持水体的清洁。
同时,加强对养殖环境的管理,防止虾类之间的竞争和压力。
四、养殖收益循环水养虾的实施方案不仅可以提高虾类的生长速度和养殖效益,还可以减少水资源的浪费和环境污染。
通过循环利用水体,可以节约用水,降低养殖成本。
同时,循环水养虾还可以提供更加稳定的养殖环境,减少虾类的死亡率,提高养殖成功率。
养殖收益的提高还可以通过市场营销的手段来实现。
小龙虾养殖中的水循环利用技术分享
小龙虾养殖中的水循环利用技术分享在当今社会,随着人们对于食品安全和环境保护意识的增强,水产养殖行业也逐渐成为关注的焦点。
小龙虾作为一种美味的水产养殖产品,其养殖过程中对水质的要求也越来越高。
为了实现高效、可持续的小龙虾养殖,水循环利用技术成为必不可少的一环。
1. 背景介绍小龙虾养殖是利用池塘、池子或者池塘-池子混合的方式进行的。
在养殖过程中,水质的保持对于小龙虾的健康成长至关重要。
传统养殖方式中,水质容易被污染且难以维护,导致养殖效果不佳,甚至损失龙虾的生长速度和产量。
因此,水循环利用技术的引入成为改善这一问题的有效手段。
2. 水循环系统介绍水循环系统是指将养殖用水通过循环装置进行净化、过滤,再次回流到养殖池中的过程。
主要包括水源净化、水质监测、循环系统和废水处理等环节。
2.1 水源净化在水循环系统中,水源净化是关键的一步。
通常采用物理、化学、生物三重过滤手段来清除水体中的悬浮物、溶解物和有机物。
其中物理过滤可以通过沉淀池、格栅、滤网等方式进行;化学处理则可以采用氧化剂、草酸盐等消毒剂来去除水中的细菌、病原体;生物处理则是通过养殖环境中的微生物及其代谢产物来去除水中的有机负荷。
2.2 水质监测水质监测是水循环系统中的重要环节,通过对水质的实时监测可以及时发现异常情况并进行调整。
常见的水质监测指标包括水体的pH值、溶解氧、温度、氨氮、亚硝酸盐和硝酸盐等。
通过合理设置传感器和监控设备,可以实现对水质参数的自动化监测,提高养殖效率。
2.3 循环系统循环系统是水循环利用技术的核心环节。
通过设置循环泵和不同级别的过滤设备,将养殖池中的水循环起来,使得水体中的残留物、废弃物得到及时清除,有效减少废水的排放。
常见的循环系统包括自然循环和机械循环两种方式,养殖者可根据自身情况选择适合的循环方式。
2.4 废水处理废水处理是水循环利用技术的最后一环,主要是将水循环系统中经过生物处理之后的废水进行处理,以达到国家排放标准。
水产养殖中的水质净化与循环利用技术
水产养殖中的水质净化与循环利用技术水产养殖是我国重要的养殖方式之一,而水质净化和循环利用技术对于养殖业的可持续发展至关重要。
本文将探讨水产养殖中的水质净化与循环利用技术,并介绍几种有效的应用方法。
一、水质净化技术1. 生物滤池生物滤池是一种利用生物菌群降解有机废料、调节水质的技术。
通过将养殖废水通过滤材,如生物陶瓷、海绵等,为水质中的有害物质提供滋生细菌的场所,细菌会降解有机废料并转化为无害物质。
生物滤池不仅可以净化水质,还可以提供良好的生长环境,促进养殖生物健康生长。
2. 活性炭过滤活性炭过滤是一种常见的水质净化方法。
通过将养殖废水通过活性炭过滤器,活性炭可以吸附水中的有机废料、化学物质和异味物质,从而净化水质。
活性炭过滤器可根据养殖的规模进行设置,以确保养殖废水得到有效的净化。
3. 离子交换技术离子交换技术是利用离子交换树脂去除水质中的矿物质和杂质的一种方法。
通过将养殖废水通过离子交换器,矿物质和杂质会被树脂吸附,同时释放出更为纯净的水质。
离子交换技术可以有效去除水中的硬度和重金属物质,改善水质,有利于水产生物的健康生长。
二、水质循环利用技术1. 循环水系统循环水系统是一种将养殖废水经过净化处理后再次利用的技术。
通过采用生物滤池、活性炭过滤等净化技术,将养殖废水进行处理,然后回收利用。
循环水系统可以大大减少对水资源的消耗,同时降低废水排放对环境的污染。
2. 水草滤池水草滤池是一种利用水生植物生态系统进行水质净化和养分回收的技术。
通过在养殖区域内设置水草滤池,水生植物可以吸收水质中的氨氮、亚硝酸盐等有害物质,同时提供氧气和食物源给养殖生物。
水草滤池能够有效降低养殖废水中的氮、磷等养分浓度,实现水质的自净化和循环利用。
3. 污泥处理技术污泥是养殖废水处理过程中产生的有机废料,若不加以处理会对水环境造成污染。
通过采用发酵、厌氧消化等技术,可以将污泥进行有效处理。
经处理后的污泥可作为肥料施用于农田,实现养殖废物的资源化利用。
水产养殖中的养殖水体循环利用技术
水产养殖中的养殖水体循环利用技术水产养殖一直以来都是人类获取丰富食物资源的重要方式之一。
然而,养殖过程中产生的废水和污染物却给水质带来了严重的影响,对环境造成了巨大的压力。
为了解决这一问题,养殖水体循环利用技术应运而生。
本文将重点介绍水产养殖中常见的养殖水体循环利用技术及其应用。
一、养殖水体循环利用技术的意义养殖水体循环利用技术是指通过科学合理的工程手段,将养殖过程中的废水经过处理后重新利用于养殖环节,从而减少水资源的消耗,降低污染物的排放。
这项技术的引入不仅可以提高养殖效益,减少养殖成本,还能保护水域生态环境,维持水生物种群的生存与繁衍。
二、常见的养殖水体循环利用技术1. 活性生物滤池技术活性生物滤池技术是目前养殖水体循环利用技术中广泛应用的一种方法。
它利用生物滤材和微生物的作用,将养殖废水中的氨氮、亚硝酸盐等有机物质进行降解和转化,将有害物质转化为无害物质。
通过这种方法,不仅可以净化水质,还可以提高养殖水体中的氧含量,为水生物提供更好的生存环境。
2. 水草滤池技术水草滤池技术是利用水生植物对养殖废水进行净化和处理的一种方法。
在水草滤池中,选用一些适合水中生长的植物,它们能够吸收水中的营养物质,降解废弃物,同时还能释放氧气,提供养殖水体所需的氧气供给。
这种方法可以有效地改善养殖水体的水质,减少废水的排放。
3. 微生物处理技术微生物处理技术是利用某些特定的微生物对养殖废水进行降解和分解的一种方法。
通过添加一定的微生物种群到养殖水体中,这些微生物能够利用废水中的有机物质进行繁殖并进行分解,将有害物质转化为无害物质。
这项技术对于处理养殖废水中的有机物质、氨氮等有很好的效果,能够有效地减少水质污染。
三、养殖水体循环利用技术的应用实例养殖水体循环利用技术在实际养殖中已经得到了广泛的应用。
以淡水鱼类的养殖为例,通过建立完善的循环利用系统,将养殖废水进行处理后再用于鱼苗孵化、养殖和饲料生产等环节。
这种循环利用系统不仅节约了大量的水资源,还能有效地提高养殖效益。
龙虾废水治理方案
龙虾废水治理方案龙虾养殖已经成为近年来水产养殖业中的新热点,但同时也带来了大量的废水问题。
龙虾废水的主要成分是有机物和氨氮,如果直接排放到水体中会对水环境产生污染,破坏水体生态平衡。
因此,龙虾废水治理是必要的。
本文将介绍几种龙虾废水治理方案。
1. 曝气法处理龙虾废水曝气法是一种常见的废水处理方法,可以使用于龙虾废水的处理。
这种方法是利用氧气在水中的溶解和气泡带来的氧气,促进水中有机物的分解和氨氮的转化,从而达到减少污染物的目的。
具体处理步骤为:将龙虾废水首先经过一道筛网去除较大的固体颗粒,再通过一个曝气池,这个曝气池是底部加气的,龙虾废水进入后会产生大量气泡,这些气泡能够切割并带出悬浮在水中的有机物和氨氮。
经过曝气处理后的水质可以直接用作植物的灌溉水或者农业用水。
2. 植物池处理龙虾废水植物池是一种新型的废水处理系统,其中包含一系列植物和微生物,这种处理系统可以直接处理龙虾废水,将其转化为可重复使用的水资源。
处理步骤:将龙虾废水引入具备栽培植物需要的养分的池子中,再种植底部为水生根菜类的植物,如稻草芥、紫菜等。
这些植物会吸收龙虾废水中的营养物质和氨氮,有一部分可被植物生物自身利用,有一部分变为植物体内的矿物养料,剩余的废水中的杂质则会在处理过程中被微生物降解,经过一定时间的自然处理,龙虾废水变成了清澈、甜美的水。
3. 生物膜法处理龙虾废水生物膜法是一种应用微生物群落附着在载体表面,在水中处理有机物和氨氮的方法。
处理步骤:将龙虾废水经过一定的前处理后,喂到生物膜法处理池中,水在处理池中循环,微生物附着在载体上,在载体表面形成生物膜,从而具有好的氧气传递性和菌群栖息环境,从而实现废水的处理,减少了氨氮和有机质含量。
4. 高效陶粒过滤法处理龙虾废水高效陶粒过滤法是一种设计简单、操作便捷、处理效率高的龙虾废水处理方式,可以处理含有悬浮物和生物质的废水。
处理步骤:将龙虾废水通过筛网去除大的悬浮物质后,可经过高效陶粒过滤器处理,过滤器中填充的是由玻璃或陶瓷制成的高效过滤材料,这些材料提供了微生物的栖息环境,将龙虾废水中的有机质和氨氮转化为更为简单的无机盐,从而实现对水的净化。
营养物质循环利用技术在海水养殖对虾中的应用
营养物质循环利用技术在海水养殖对虾中的应用海水养殖对虾是海洋养殖业中的一种重要形式,也是一种具有较高经济效益和市场潜力的养殖方式。
然而,海水养殖对虾面临着一系列的环境和资源问题,尤其是养殖过程中大量的废弃物和养殖废水的排放。
为了解决这些问题,营养物质循环利用技术被引入到海水养殖对虾中,以提高生产效率、减少环境污染并保护海洋生态系统。
营养物质循环利用技术是指通过合理利用养殖废弃物和废水中的有机和无机营养物质,将其转化为有价值的资源,实现废物的减量化、资源化和高效利用。
在海水养殖对虾中,不同的循环利用技术可以应用于不同环节,包括饲料制备、废弃物处理和废水处理等。
首先,饲料制备是提高养殖效率和减少废物排放的关键环节。
传统的饲料制备方式常常依赖于大量的鱼粉和鱼油等资源,而这些资源正逐渐减少。
利用营养物质循环利用技术,可以通过菌类、藻类等微生物来处理废弃物,将其转化为饲料。
这不仅不浪费资源,还能提高饲料的营养价值和消化率,减少对传统资源的依赖。
其次,废弃物处理也是海水养殖对虾中应用营养物质循环利用技术的重要环节。
海水养殖对虾过程中产生的废弃物包括虾粪、虾壳等有机废弃物以及残留的饲料和废弃的养殖设备等。
这些废弃物中富含有机质和营养物质,传统处理方式往往是将其丢弃或填埋,造成环境污染和资源浪费。
而利用营养物质循环利用技术,可以将这些废弃物进行生物降解、厌氧发酵、氮浓缩等处理,将有机物质转化为肥料、生物燃料等可再利用的资源。
这不仅减少了对环境的负面影响,还提供了有机肥料和能源的可持续供应。
最后,废水处理是海水养殖对虾中应用营养物质循环利用技术的另一个重要环节。
养殖过程中产生的废水含有大量的有机物和氮、磷等营养物质,如果直接排放到海洋中,将会引起水体富营养化和生态失衡。
利用营养物质循环利用技术,可以将废水进行生物处理、物理处理等多种方式来去除有机物和营养物质,并将其转化为肥料或者再利用于养殖系统中。
这样不仅减少了对水体的污染,还可以提高水质管理的效果。
海水龙虾养殖降低能耗的创新技术与方法
海水龙虾养殖降低能耗的创新技术与方法随着全球水产养殖业的持续发展,海洋资源的可持续利用成为亟待解决的问题。
在海洋养殖中,海水龙虾是一种备受关注的高价值养殖品种。
然而,传统的龙虾养殖方式存在较高的能耗问题,迫切需要创新技术和方法来降低能耗。
本文将介绍一些创新技术与方法,为海水龙虾养殖行业的可持续发展提供参考。
1. 循环水系统循环水系统是一种可以有效降低能耗的技术。
通过合理构建封闭系统,将水体循环利用,可以减少水的消耗,降低能源消耗量。
循环水系统可以通过过滤、除杂、增氧等环节来提高水质,减少废水的排放,从而降低对环境的负荷。
此外,在循环水系统中,可以采用太阳能或风能来提供动力,减少对传统能源的依赖。
2. 先进的水质处理技术龙虾对水质要求较高,而传统的处理方法往往需要大量的能源。
因此,采用先进的水质处理技术是降低能耗的关键。
一种常见的技术是利用生物滤池和活性炭过滤器处理废水,去除有害物质和杂质,并保持水质清洁。
此外,可以利用生物技术处理废水中的氨氮和亚硝酸盐,减少对环境的影响。
这些先进的水质处理技术可以有效地降低能耗并保护水生态环境。
3. 智能化管理系统智能化管理系统是提高养殖效率和降低能耗的重要手段。
通过传感器监测水质、温度、氧气含量等参数,实时掌握龙虾生长情况,可以精确调控养殖环境,减少能源的浪费。
智能化管理系统还可以将龙虾养殖数据与大数据分析结合,预测养殖效益,提前采取措施,降低能耗和成本。
4. 高效饲料利用龙虾的饲料利用率对于养殖的经济效益和能耗有重要影响。
通过研发高效、均衡的饲料配方,能够降低能耗。
同时,利用科学的喂养管理技术,避免过度喂养和浪费饲料,可以提高饲料的利用率和龙虾的养殖效益,降低养殖过程中的能耗。
5. 能源替代传统养殖过程中使用的能源通常为化石燃料,其排放会导致环境污染和能源浪费。
因此,探索能源替代方法是降低能耗的重要途径。
目前,太阳能、风能等可再生能源逐渐成为养殖业的热门选择。
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本申请公开了一种用于养虾的废水循环利用方法,通过三级净化,通过离心泵将养虾池内的废水抽入第一净化桶内,能够有效的保证废水中的过余的生物絮团、有机物沉淀,第二净化桶内加有生化填料,圆盘曝气器释放大量的曝气,带动生化填料在第二净化桶里翻滚,这样一来有效的增加了生化填料与细菌的接触效率,能使生化填料最多限度的附着细菌,当废水流入第三净化桶后静置,在无氧反硝化的作用下进一步的降解亚硝酸盐。
本申请提供的养虾的废水循环利用方法,结构简单,能够有效的节省成本,另外不仅能够有效的净化养虾废水,除去过余的生物絮团、有机物,净化氨氮、亚硝酸盐,并且还不会破坏絮团的浓度,保证养殖水的稳定性。
权利要求书1.一种用于养虾的废水循环利用方法,其特征在于,包括如下步骤:S1:通过离心泵(1)将养虾池内的水抽出至第一净化桶(3)内进行沉淀,离心泵(1)与第一净化桶(3)之间通过进水管(2)连接,所述进水管(2)贴着桶壁伸入第一净化桶(3)内并在进水管(2)的尾端弯折呈45°夹角,水在进入第一净化桶(3)后带有旋转推动力,使过余的生物絮团、有机物沉淀;S2:所述第一净化桶(3)通过第一连接管(7)连通第二净化桶(4),所述第二净化桶(4)内加有生化填料(9),并且第二净化桶(4)内还设置有圆盘曝气器(6),圆盘曝气器(6)连接养虾池供气用的涡旋风机,第二净化桶(4)内添加的生化填料(9)为2m3,大量的曝气使生化填料(9)在第二净化桶(4)内翻滚,使得生化填料(9)最大限度的附着细菌,产生生物膜,采用好氧硝化菌降解氨氮和亚硝酸盐;S3:所述第二净化桶(4)通过第二连接管(8)连接第三净化桶(5),水流入第三净化桶(5)内静置,在静置低氧情况下使硝化菌再次降低氨氮和亚硝酸盐;S4:通过出水管(10)将净化后的水再送至养虾池内。
2.根据权利要求1所述的一种用于养虾的废水循环利用方法,其特征在于,所述第一净化桶(3)、第二净化桶(4)、第三净化桶(5)底部为锥形,并且在底部开有排污口,所述排污口连接有集污池,然后通过堆肥制作菌肥。
3.根据权利要求1所述的一种用于养虾的废水循环利用方法,其特征在于,所述第一连接管(7)、第二连接管(8)处于同一水平线,位于第一净化桶(3)、第二净化桶(4)、第三净化桶(5)的肩部,距离第一净化桶(3)、第二净化桶(4)、第三净化桶(5)的顶部20cm。
4.根据权利要求3所述的一种用于养虾的废水循环利用方法,其特征在于,所述出水管(10)与第三净化桶(5)的连接处与第一连接管(7)、第二连接管位(8)于同一水平线。
5.根据权利要求1所述的一种用于养虾的废水循环利用方法,其特征在于,所述进水管(2)上设置有控制阀来控制开、关及进水量的大小。
技术说明书一种用于养虾的废水循环利用方法技术领域本申请涉及养虾废水,尤其涉及一种用于养虾的废水循环利用方法。
背景技术目前生物絮团技术已经在南美白对虾等养殖中广泛应用,而基于生物膜的生物过滤技术是鱼、虾类循环水养殖水处理的核心。
工厂化循环水养殖中的技术关键是养殖用水的净化处理与循环利用,即建立以保护环境为基点的封闭内循环养殖系统。
它的核心技术是水处理技术,关键技术是生物净化。
普遍的工厂化养殖水循环系统包括转鼓式微滤机、蛋白分离器、生化池、杀菌池等。
结构复杂,设备及安装费用高。
尤其生物絮团养殖当中主要靠微生物絮团净化池内水体的有机物,降解氨氮和亚硝酸盐。
但是通过工厂化养殖水循环系统,养殖水虽然净化,但很容易破坏絮团的浓度,影响养殖水的稳定性。
所以需要一种用于养虾的废水循环利用方法,来解决上述问题。
技术内容本申请提供了一种用于养虾的废水循环利用方法,解决了现有技术中虽然将水净化但破坏生物絮团的度,影响养殖水的稳定性的问题。
本申请提供了一种用于养虾的废水循环利用方法,包括如下步骤:S1:通过离心泵将养虾池内的水抽出至第一净化桶内进行沉淀,离心泵与第一净化桶之间通过进水管连接,所述进水管贴着桶壁伸入第一净化桶内并在进水管的尾端弯折呈45°夹角,水在进入第一净化桶后带有旋转推动力,使过余的生物絮团、有机物沉淀;S2:所述第一净化桶通过第一连接管连通第二净化桶,所述第二净化桶内加有生化填料,并且第二净化桶内还设置有圆盘曝气器,圆盘曝气器连接养虾池供气用的涡旋风机,第二净化桶内添加的生化填料为2m3,大量的曝气使生化填料在第二净化桶内翻滚,使得生化填料最大限度的附着细菌,产生生物膜,采用好氧硝化菌降解氨氮和亚硝酸盐;S3:所述第二净化桶通过第二连接管连接第三净化桶,水流入第三净化桶内静置,在静置低氧情况下使硝化菌再次降低氨氮和亚硝酸盐;S4:通过出水管将净化后的水再送至养虾池内。
进一步的,一种用于养虾的废水循环利用方法,所述第一净化桶、第二净化桶、第三净化桶底部为锥形,并且在底部开有排污口,所述排污口连接有集污池,然后通过堆肥制作菌肥。
进一步的,一种用于养虾的废水循环利用方法,所述第一连接管、第二连接管处于同一水平线,位于第一净化桶、第二净化桶、第三净化桶的肩部,距离第一净化桶、第二净化桶、第三净化桶的顶部20cm。
进一步的,一种用于养虾的废水循环利用方法,所述出水管与第三净化桶的连接处与第一连接管、第二连接管位于同一水平线。
进一步的,一种用于养虾的废水循环利用方法,所述进水管上设置有控制阀来控制开、关及进水量的大小。
由以上技术方案可知,本申请提供了一种用于养虾的废水循环利用方法,通过三级净化,即采用第一净化桶、第二净化桶、第三净化桶进行净化,通过离心泵将养虾池内的废水抽入第一净化桶内,保持一个相对缓慢的进水速度配合进水管尾端弯折的45°夹角带来的旋转推动力,能够有效的保证废水中的过余的生物絮团、有机物沉淀,这一沉淀过程只沉淀部分的生物絮团、有机物,所以不会破坏絮团的浓度,也不会影响养殖水的稳定性。
当第一净化桶的水位到达第一连接管处时,从第一连接管流入第二净化桶,第二净化桶内加有生化填料,生化填料采用软化填料,软化填料的表面积大、利用率高、空隙可变不堵塞,在第二净化桶内还设置有圆盘曝气器,圆盘曝气器从桶口处伸入第二净化桶内,圆盘曝气器释放大量的曝气,带动生化填料在第二净化桶里翻滚,这样一来有效的增加了生化填料与细菌的接触效率,能使生化填料最多限度的附着细菌,另外第二净化桶内还采用好痒硝化菌降解氨氮和亚硝酸盐,当废水流入第三净化桶后静置,在无氧反硝化的作用下进一步的降解亚硝酸盐。
最终当第三净化桶内的水位达到出水管所处的位置后自然溢出返回养虾池。
本申请提供的养虾的废水循环利用方法,结构简单,能够有效的节省成本,另外不仅能够有效的净化养虾废水,除去过余的生物絮团、有机物,净化氨氮、亚硝酸盐,并且还不会破坏絮团的浓度,保证养殖水的稳定性。
附图说明为了更清楚地说明本申请的技术方案,下面将对实施案例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请结构示意图。
图示说明:其中,1-离心泵,2-进水管,3-第一净化桶,4-第二净化桶,5-第三净化桶,6-圆盘曝气器,7-第一连接管,8-第二连接管,9-生化填料,10-出水管。
具体实施方式为了使本技术领域的人员更好地理解本申请中的技术方案,下面将结合附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
参见图1由以上技术方案可知,一种用于养虾的废水循环利用方法,包括如下步骤:S1:通过离心泵1将养虾池内的水抽出至第一净化桶3内进行沉淀,离心泵1与第一净化桶3之间通过进水管2连接,所述进水管2贴着桶壁伸入第一净化桶3内并在进水管2的尾端弯折呈45°夹角,水在进入第一净化桶3后带有旋转推动力,使过余的生物絮团、有机物沉淀;S2:所述第一净化桶3通过第一连接管7连通第二净化桶4,所述第二净化桶4内加有生化填料9,并且第二净化桶4内还设置有圆盘曝气器6,圆盘曝气器6连接养虾池供气用的涡旋风机,第二净化桶4内添加的生化填料9为2m3,大量的曝气使生化填料9在第二净化桶4内翻滚,使得生化填料9最大限度的附着细菌,产生生物膜,采用好氧硝化菌降解氨氮和亚硝酸盐;S3:所述第二净化桶4通过第二连接管8连接第三净化桶5,水流入第三净化桶5内静置,在静置低氧情况下使硝化菌再次降低氨氮和亚硝酸盐;S4:通过出水管10将净化后的水再送至养虾池内。
在实际使用的过程中,第一净化桶3、第二净化桶4、第三净化桶5的大小优选一样,采用容积为5吨的塑料桶,尺寸为直径1800cm、高度2000cm,养虾池内的废水在离心泵1的作用下,经进水管2依次流经第一净化桶3沉淀,即保持一个相对缓慢的进水速度配合进水管2尾端弯折的45°夹角带来的旋转推动力,对废水中的过余的生物絮团、有机物沉淀、第二净化桶4吸附、去氨氮和亚硝酸盐,即通过圆盘曝气器6释放大量的曝气,带动生化填料9在第二净化桶4里翻滚,这样一来有效的增加了生化填料9与细菌的接触效率,能使生化填料9最多限度的附着细菌,再采用好痒硝化菌降解氨氮和亚硝酸盐、第三净化桶5反硝化进一步去除亚硝酸盐,即静置,在无氧反硝化的作用下进一步的降解亚硝酸盐,最后经过净化后的水通过出水管10返回养虾池。
优选的,所述第一净化桶3、第二净化桶4、第三净化桶5底部为锥形,并且在底部开有排污口,所述排污口连接有集污池,然后通过堆肥制作菌肥。
第一净化桶3、第二净化桶4、第三净化桶5的桶底设置为锥形,在需要排除沉淀物时,打开底部的排污口,由于锥形结构,桶内的水带动沉淀物快速的流出,能够排的更干净彻底。
另外将排出的沉淀物通过堆肥制作菌肥,能够有效的进行回收节省资源。
优选的,所述第一连接管7、第二连接管8处于同一水平线,位于第一净化桶3、第二净化桶4、第三净化桶5的肩部,距离第一净化桶3、第二净化桶4、第三净化桶5的顶部20cm。
优选的,所述出水管10与第三净化桶5的连接处与第一连接管7、第二连接管位8于同一水平线。
优选的,所述进水管2上设置有控制阀来控制开、关及进水量的大小。
通过控制阀来对进水量以及进水速度进行调控,更加的灵活,在需要排污时关闭控制阀,正常使用时开启控制阀,根据净化的效果来控制进水量,进一步的控制水速,能够保证第一净化桶3的沉淀、第三沉淀桶5的静置的效果。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的申请后,将容易想到本申请的其它实施方案。
本申请旨在涵盖本申请的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本申请的一般性原理并包括本申请未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。
说明书和实施例仅被视为示例性的,本申请的真正范围由权利要求指出。
应当理解的是,本申请并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。