畜禽养殖过程污水处理设备
畜禽养殖过程在饲料中添加铜、锌等重金属引起猪粪水中抗铜、抗锌细菌的增加,畜禽养殖废水存在抗生素与重金属复合污染特征.在重金属的选择压力下,畜禽养殖粪水中重金属抗性基因丰度较高.对猪饲料、肠道和粪便中抗铜细菌进行了分析鉴定,发现猪粪中抗铜大肠杆菌与饲料中硫酸铜添加量正相关,分离得到的239株抗铜细菌中携带抗铜基因pcoA、pcoC、pcoD,携带抗铜基因的细菌也同时携带链霉素和四环素的抗性基因(strA、strB、tetB).而研究了猪粪中抗锌细菌的分布规律,结果表明猪粪中普遍存在抗锌细菌,抗锌大肠杆菌的检出率与饲料中氧化锌的添加成正相关关系;抗锌菌株主要携带抗锌基因zntA.畜禽养殖环境重金属的污染不仅引起重金属耐受菌及抗铜、抗锌基因丰度的提高,可能存在重金属与抗生素的协同选择作用(coselection),重金属的选择压力可能使抗生素抗性基因丰度维持在较高水平.欧盟国家已禁止抗生素饲料添加剂的使用,但减少抗生素使用并不会阻止抗性基因的传播
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一类是相对丰度大幅降低甚至低于检测限,包括tetB、tetL;另一类为经处理后丰度不变甚至有所提高,包括tetG、tetM、tetO和tetX,可能因为这类基因常位于转移原件上,在废水中发生了基因的水平转移.郑加玉等采用水平流人工湿地处理猪场废水,结果表明tetW、tetM和tetO的浓度平均去除率分别为95.73%、92.21%和95.05%;可能由于土壤对抗性基因的吸附作用,湿地土壤中抗性基因的丰度有明显升高现象.Liu等模拟垂直流人工湿地中添加沸石研究抗性基因的消减规律,发现在HRT为30h时猪场废水抗性基因去除效果较好.4.2膜生物反应器(Membranebioreactor,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,有机负荷为1.0kg·m-3·d-1高于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0.11kg·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
由于受设备更换维修、污泥处理系统维护、春节假期、冰冻维修等的影响,废水站调试期经历了4个月。虽然调试期较长,但大部分时间二沉池出水COD、NH3-N、SS、pH均达标。一方面因为该废水站涂装废水经调节池混合后COD浓度降至700~1350mg/L,而原水氨氮及pH指标也均满足出水要求,另一方面是由于气浮池对废水中残留的漆渣及SS去除率较高,气浮出水大多数情况下已达到上海市纳管排放要求,再经水解酸化及接触氧化反应后,废水中污染物浓度进一步降低。从2016年4月废水站正式运营至今,运行状况良好,出水COD<120mg/L,NH3-N<6.5mg/L,SS<80mg/L,pH=7~8.5,各项指标远远优于出水标准要求。
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30mg·L-1和100mg·L-1时,猪场氧化塘废水中细菌总数分别去除了2.2~3.4logcfu·mL-1和3.3~3.9logcfu·mL-1