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佛山市天寰環保科技有限公司
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相比養殖廢水中氮磷等營養鹽對環境的污染情況,由于對環境微生物的抗性影響作用,廢水中殘留的抗生素及抗生素抗性基因等微污染物也逐漸被重視關切.近年來研究調查報告指出,我國每年生產的抗生素約有46.1%被用于畜禽養殖過程中治療和預防等方面.但由于畜禽對抗生素的低吸收
相比養殖廢水中氮磷等營養鹽對環境的污染情況,由于對環境微生物的抗性影響作用,廢水中殘留的抗生素及抗生素抗性基因等微污染物也逐漸被重視關切.近年來研究調查報告指出,我國每年生產的抗生素約有46.1%被用于畜禽養殖過程中治療和預防等方面.但由于畜禽對抗生素的低吸收性,大量的抗生素成分通過畜禽廢水排放進入環境.同時,獸用抗生素的大量應用也增加了抗生素抗性基因在畜禽腸道內水平轉移和抗性固定的頻率,從而增加抗生素抗性基因在環境中傳播擴散的機率(Wu et al., 2010).因此,研究人員在關注畜禽養殖廢水中氮磷去除的同時,也開始研究廢水中殘留抗生素和抗性基因與生態處理工藝的相互作用關系(Liu et al., 2013a).然而,目前關于畜禽養殖廢水深度處理過程中,抗生素和抗生素抗性基因在水生植物濾床中響應情況的研究報道還很罕見,并且工藝設計參數和外界因素對其的作用影響還有待深入研究.基于此,本文研究了典型抗生素和抗生素抗性基因在種植不同水生蔬菜的水生植物濾床中去除和累積情況,并考察季節變化對此過程的作用影響.以期為更好地利用水生植物濾床深度處理畜禽養殖廢水提供科學依據.
相比養殖廢水中氮磷等營養鹽對環境的污染情況,由于對環境微生物的抗性影響作用,廢水中殘留的抗生素及抗生素抗性基因等微污染物也逐漸被重視關切.近年來研究調查報告指出,我國每年生產的抗生素約有46.1%被用于畜禽養殖過程中治療和預防等方面.但由于畜禽對抗生素的低吸收性,大量的抗生素成分通過畜禽廢水排放進入環境.同時,獸用抗生素的大量應用也增加了抗生素抗性基因在畜禽腸道內水平轉移和抗性固定的頻率,從而增加抗生素抗性基因在環境中傳播擴散的機率(Wu et al., 2010).因此,研究人員在關注畜禽養殖廢水中氮磷去除的同時,也開始研究廢水中殘留抗生素和抗性基因與生態處理工藝的相互作用關系(Liu et al., 2013a).然而,目前關于畜禽養殖廢水深度處理過程中,抗生素和抗生素抗性基因在水生植物濾床中響應情況的研究報道還很罕見,并且工藝設計參數和外界因素對其的作用影響還有待深入研究.基于此,本文研究了典型抗生素和抗生素抗性基因在種植不同水生蔬菜的水生植物濾床中去除和累積情況,并考察季節變化對此過程的作用影響.以期為更好地利用水生植物濾床深度處理畜禽養殖廢水提供科學依據.
(1)屠宰污水富含大量的漂浮物(血污、毛皮、雜物、染物等等),可用格柵予以攔截,以保證后續設備的正常運行,而此設施屠宰場現在已經具有。
(2)屠宰污水富含血污、油脂等大分子有機物,直接進入好氧將很難降解,因此格柵出水之后進入化糞池。
(3)屠宰污水處理設備場現有化糞池能夠起到一定的處理效果,但其出水濃度依然很高并夾帶部分油脂,減輕后續處理設施的負荷,可在前端加一座油水分離的隔油池以去除油脂。
(4)屠宰場因為工作時間的因素,其排水周期跟其它廢水排放周期不同,主要集中夜間排放,必須設置一個較大的調節池來調節水質水量以保證整套設施的正常運行,減輕對后續設施帶來的沖擊負荷,污水經調節池收集然后通過泵泵入后續處理設施。
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