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濰坊凈源環(huán)保設備有限公司

養(yǎng)殖污水處理設備

養(yǎng)牛場廢水處理

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產品型號JY-YZ

品       牌凈源

廠商性質生產商

所  在  地濰坊市

聯(lián)系方式:許福強查看聯(lián)系方式

更新時間:2018-05-04 13:13:33瀏覽次數(shù):218次

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經營模式:生產廠家

商鋪產品:10102條

所在地區(qū):山東濰坊市

聯(lián)系人:許福強 (15689807168)

產品簡介

養(yǎng)牛場廢水處理
凈源環(huán)保主要為全國的污水處理廠,大小企業(yè),小區(qū),社區(qū),醫(yī)院,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,食品廠,養(yǎng)殖場、屠宰廠、水產養(yǎng)殖、煤礦等等部門提供污水處理方案及解決辦法。公司以“專注環(huán)保,用心效勞“為中心價值,公司以優(yōu)質的產品、完善的售后服務,精益求精、開拓進取的務實精神服務于廣大用戶,我們愿意真誠對待每一用戶,希望經過我們的專業(yè)程度和不懈努力,重塑青山綠水。

詳細介紹

養(yǎng)牛場廢水處理

臭氧是一種強氧化劑,它能把有機物大分子分解成小分子,把難溶解物分解為可溶物,把難降解物質轉化為可降解物質,把有害物質分解為無害物,從而達到污水凈化的作用。

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許:

 引言

  畜禽養(yǎng)殖業(yè)是我國農業(yè)的支柱產業(yè),在維持畜產品穩(wěn)定供給、提高人民生活水平方面發(fā)揮著重要作用.隨著畜禽養(yǎng)殖業(yè)的集約化、規(guī)模化發(fā)展,為提高動物生產性能、防治疾病,養(yǎng)殖過程添加了一定量的重金屬與抗生素.據(jù)統(tǒng)計2006年我國獸用抗生素消耗9.7萬噸,占全國抗生素總用量的54%.而不被機體吸收、降解的抗生素排放到環(huán)境中,據(jù)Zhou等估算我國每年生豬和奶牛養(yǎng)殖場抗生素排放量分別為3080和164 t.而養(yǎng)殖業(yè)每年重金屬排放銅、鋅分別為2397.23 t、4756.94 t.畜禽養(yǎng)殖糞污表現(xiàn)出重金屬與抗生素復合污染特征和研究發(fā)現(xiàn)畜禽養(yǎng)殖過程抗生素和重金屬使用與養(yǎng)殖場及其周邊環(huán)境抗性基因豐度的提高呈正相關關系.畜禽養(yǎng)殖糞便、污水成為抗性基因的重要蓄積庫.抗性基因作為一種新型污染物,可能對公共健康、食品和飲用水安全構成威脅.胡永飛等對162個健康人腸道微生物宏基因組(Metagenome)中的耐藥基因進行了深入分析,發(fā)現(xiàn)四環(huán)素抗性基因的豐度zui高,而人類腸道四環(huán)素抗性基因極有可能來自于獸用抗生素的使用以及抗性基因沿食物鏈的傳播.

  2014年世界衛(wèi)生組織發(fā)布的《抗生素耐藥報告》明確指出抗生素抗性是21世紀公共衛(wèi)生的嚴峻挑戰(zhàn),針對動物生產應監(jiān)督和促進畜禽業(yè)的合理用藥,并強調了食用動物攜帶的抗生素抗性及其在食物鏈上的傳播方面數(shù)據(jù)的缺乏,應加強此方面的研究.我國和主要發(fā)達國家推行畜禽養(yǎng)殖廢水的生物處理、農田利用等工藝模式,然而畜禽養(yǎng)殖廢水攜帶的抗性基因在此過程的轉歸,以及抗性基因是否存在沿食物鏈的傳播風險,亟需開展相關研究.

  因此,本研究通過查閱國內外文獻,總結歸納了畜禽養(yǎng)殖廢水含有的抗生素抗性基因在生物處理、農田利用過程的變化規(guī)律,并對今后的研究重點和方向提出建議和展望,以期為揭示抗性基因消減規(guī)律,降低畜禽養(yǎng)殖廢水抗性基因傳播風險提供借鑒.

污水工藝流程選型要求 1、對現(xiàn)有一級處理工藝進行加強處理效果的改造  改造應根據(jù)實際情況,充分利用現(xiàn)有處理設施,對現(xiàn)有醫(yī)院中應用較多的化糞池、接觸池在結構或運行方式上進行改造,必要時增設部分設施,盡可能地提高處理效果,以達到醫(yī)院污水處理的排放標準。

養(yǎng)牛場廢水處理

 

  2 畜禽養(yǎng)殖廢水中抗生素抗性基因分布

  抗性基因根據(jù)其抗性機制不同分為3類,分別為降低細胞內抗生素濃度(包括降低細胞通透性或外排)、靶向改變(包括靶向保護或靶向突變)以及抗生素失活.畜禽養(yǎng)殖業(yè)抗生素的大量使用引起養(yǎng)殖環(huán)境抗性基因豐度的提高,抗性基因與抗生素之間存在相關關系.檢測了我國3個省36份豬場環(huán)境樣品(包括糞便、堆肥、土壤)中的149種抗性基因,結果表明檢出的抗性基因對應的抗生素分別為大環(huán)內脂*鏈陽殺菌素B(macrolidelincosamidestreptogramin B,MLSB)、β內酰胺類、四環(huán)素類、喹諾酮*胺酰醇類、*等,按抗性機制分類抗生素失活檢出率zui高,其后依次為外排和細胞保護機制;而抗性基因豐度與轉座酶基因豐度、銅、*含量具有正相關關系.較高的抗性基因豐度可能由于在抗生素的選擇壓力下抗性基因宿主細菌的增殖,以及某些抗性基因通過移動基因元件( genetic elements)發(fā)生基因水平轉移(Horizontal gene transfer).

  在畜禽養(yǎng)殖廢水方面,四環(huán)素類、磺胺類、大環(huán)內脂類抗生素的抗性基因研究較多,按抗性機制分類,畜禽養(yǎng)殖廢水中抗性基因分布特征詳見表 1.)測試了豬場廢水中不同機制的四環(huán)素抗性基因,發(fā)現(xiàn)核糖體保護(靶向保護)抗性基因(tetQ、tetM、tetW、tetO)比外排泵機制抗性基因(tetA、tetB、tetC、tetL)、酶修飾(抗生素失活機制)抗性基因(tetX)豐度高,其在豬場廢水中豐度分別為9.25×10-2、5.53×10-2、1.69×10-2和1.32×10-2 copies/16S rRNA.而和)研究也表明tetQ、tetM、tetW、tetO在豬場廢水中具有較高的豐度.)研究了豬糞水厭氧發(fā)酵土壤生態(tài)系統(tǒng)中3種核糖體保護機制的四環(huán)素類抗性基因豐度tetQ>tetO>tetW,其中tetQ平均豐度zui高1.84×10-1 copies/16S rRNA.)調查了上海地區(qū)豬場和牛場廢水中磺胺類和四環(huán)素類抗性基因,含量zui高的分別為sulA(108~1010 copies · mL-1)和tetW(106~107 copies · mL-1),而sulIII含量與磺胺類抗生素濃度的相關性較好,這可能與磺胺類抗生素易生物降解性有關;tetM含量與四環(huán)素類抗生素濃度相關性較弱.)也指出TC與tet無顯著相關性.除四環(huán)素類與磺胺類抗生素之外,泰樂菌素是應用zui廣泛的獸用抗生素之一,可能引起大環(huán)內脂類抗性基因以及MLSB的多重抗性基因豐度的提高.)對3家豬場大環(huán)內脂抗性基因erm進行了定量檢測,廢水中ermB、ermF含量較高(在108~1010 copies · mL-1之間),而ermX在104~106 copies · mL-1范圍.通過寡聚糖雜交探針測試方法,發(fā)現(xiàn)豬糞水和氧化塘廢水中50%的rRNA攜帶MLSB多重抗性基因.

剛生下來的新生小孩只有29﹪的,可是吸收母奶后,卻可以到77﹪,尤其是前三天的初乳含有大量的移行,幼比熊犬吸收初乳后足以護衛(wèi)它6~8周,這是在還沒打預防針之前護衛(wèi)它健康的佳抵抗力。母奶不僅營養(yǎng)成份高,同時也能提供幼比熊犬抗病能力,所以母比熊犬假如充足,讓新生小孩*吸吮母奶是好的,同時整個哺育的工作也可以交給母比熊犬,你只需從旁協(xié)助就好了。若母奶不足,固然可以用人工哺乳來補充,但仍然不能*替換母奶,有限的母奶仍然要分派給每一只秋田幼犬來吸吮。

 

基于抗性機制分類畜禽養(yǎng)殖廢水中抗性基因賦存特征

  針對抗性基因與基因轉移元件的相關性,sulI與intI1具有極顯著的相關性(p<0.001;r=0.803),這可能由于sulI經常與一類整合子結合在一起指出tetM可能由轉座子Tn916Tn1545和結合質粒介導.

  3 畜禽養(yǎng)殖廢水中重金屬對抗生素抗性基因的影響 

  畜禽養(yǎng)殖過程在飼料中添加銅、鋅等重金屬引起豬糞水中抗銅、抗鋅細菌的增加,畜禽養(yǎng)殖廢水存在抗生素與重金屬復合污染特征.在重金屬的選擇壓力下,畜禽養(yǎng)殖糞水中重金屬抗性基因豐度較高.對豬飼料、腸道和糞便中抗銅細菌進行了分析鑒定,發(fā)現(xiàn)豬糞中抗銅大腸桿菌與飼料中硫酸銅添加量正相關,分離得到的239株抗銅細菌中攜帶抗銅基因pcoA、pcoC、pcoD,攜帶抗銅基因的細菌也同時攜帶*和四環(huán)素的抗性基因(strA、strB、tetB).而研究了豬糞中抗鋅細菌的分布規(guī)律,結果表明豬糞中普遍存在抗鋅細菌,抗鋅大腸桿菌的檢出率與飼料中氧化鋅的添加成正相關關系;抗鋅菌株主要攜帶抗鋅基因zntA.

 

 畜禽養(yǎng)殖廢水還田利用一定時間內會顯著提高土壤中抗性基因豐度.對北京某豬場周邊土壤四環(huán)素抗性基因進行了定量檢測,發(fā)現(xiàn)豐度較高的四環(huán)素類抗性基因為tetB/P、tetT、tetM、tetO和tetW,其基因拷貝數(shù)范圍在106~108 copies · g-1 DM,并認為tet抗性基因存在由畜禽養(yǎng)殖向土壤的轉移.的研究發(fā)現(xiàn),豬場廢水農田利用后土壤中抗性基因tetQ、tetZ和整合子intI1、intI2分別提高了500、9和6、123倍.的研究發(fā)現(xiàn),施用豬場厭氧消化液的土壤中四環(huán)素類抗性基因豐度為105~108 copies · g-1,顯著高于未施用豬場廢水的土壤,而作物類型對抗性基因的豐度影響較小.)研究了抗性基因沿土壤深度的變化,結果表明tetO、tetW、tetM、tetA豐度沿土壤深度在0~80 cm逐漸降低.)發(fā)現(xiàn),飼料中添加*顯著影響豬糞還田后土壤中sul抗性基因的變化,添加磺胺處理組在第60 dsul1抗性基因豐度降低至10-3 copies/16S rRNA、而sul2升高至10-1 copies/16S rRNA,飼料未添加*處理組sul1和sul2均呈現(xiàn)降低趨勢,豐度分別為10-6和10-5 copies/16S rRNA研究了施用豬糞的玉米根際土壤與非根際土壤微生物群落變化,結果表明根際土壤sul1和sul2抗性基因略低于非根際土壤,可能與根際環(huán)境*降解速度快有關,而sul基因常與質粒結合,根際土壤是質粒發(fā)生結合轉移的熱點區(qū)域.考察了土壤類型對抗性基因的影響,發(fā)現(xiàn)壤土中sul2基因豐度高于砂土.)采用宏基因組文庫研究了土壤中不可培養(yǎng)細菌攜帶的抗性基因,結果表明豬糞還田的土壤攜帶四環(huán)素類、*、氨基糖胺類、*類抗性基因.同未施用畜禽糞便的土壤相比,發(fā)現(xiàn)施用豬糞的土壤中大環(huán)內脂類抗性基因(ermA、ermB、ermF等)和質粒(IncQ、IncW)豐度有提高.發(fā)現(xiàn)攜帶多重抗性的質粒IncP-1ε在糞便施用后的土壤中擴散.

  在畜禽養(yǎng)殖糞污還田利用時,不同種類抗性基因隨時間的消減規(guī)律各不相同.指出施用豬糞后,土壤中抗性基因表現(xiàn)出先增加后降低趨勢,但抗性基因相對豐度在1年的施肥間隔后無法回到本底值,尤其是sul1、ermB、strB、intI1、IncW repA在土壤中豐度較高.的研究發(fā)現(xiàn),豬糞還田后sul1、sul2、ermF快速升高,隨后ermF消減速度zui快,在施肥43~55 d后降至本底水平,而tetG、tetO、tetW在施肥土壤和控制土壤中無差異;并且作者指出糞便還田后1~2個月內土壤抗性基因豐度較高,應采取措施防止抗性基因進入水體或鄰近土壤中.不同類型抗生素的抗性基因在土壤中恢復本底值的時間不同,例如,MLS抗性基因恢復到土壤本底值需要20 d,sul1需要2個月,而四環(huán)素類抗性菌株需要6個月.關于畜禽養(yǎng)殖廢水對養(yǎng)殖場受納水體的影響,發(fā)現(xiàn)豬場氧化塘下游河流中250 m仍可得四環(huán)素抗性基因tetM.研究了福建閩江流域E. coli的耐藥性,畜禽養(yǎng)殖廢水可能是該流域抗生素耐藥率高的重要因素,河水分離的E. coli中41%攜帶一類整合子,整合子介導的抗性基因包括aadA1、drfA1、drfA27、arr3等.

  有關土壤環(huán)境中重金屬與抗生素抗性基因的研究較少.指出土壤中Cu含量(0~140 mg · kg-1DM)與tetM、tetW、ermB、ermF具有相關性,且blaOXA與Cu具有極顯著相關性;Zn含量(0~38 mg · kg-1DM)與所測抗性基因的相關性不顯著;因此畜禽養(yǎng)殖糞污在土壤環(huán)境中可能存在重金屬與抗生素抗性基因的協(xié)同選擇問題,需要進一步開展研究.

 

 

結語與展望

  盡管近年來畜禽養(yǎng)殖廢水處理與利用過程抗性基因已開展了一定的研究,但現(xiàn)有研究較多采用現(xiàn)場調研方式,對抗性基因的轉歸機制和去除研究不足,缺乏畜禽養(yǎng)殖廢水生物處理與農田利用全過程中抗性基因的系統(tǒng)性研究,難以提出抗性基因減控的有效策略.因此,本文提出如下研究展望:

  1)已有研究大多針對畜禽養(yǎng)殖廢水生物處理和農田利用過程中四環(huán)素類與磺胺類抗性基因的分布規(guī)律,但有關β內酰胺類、喹諾酮類抗性基因及其耐藥菌的研究較為缺乏,而后者抗生素多用于人類疾病治療,建議今后加強這方面的研究.

  2)畜禽養(yǎng)殖廢水抗性基因的消減機制尚不明確.現(xiàn)有畜禽養(yǎng)殖廢水中抗性基因消減規(guī)律的研究不多,對抗性基因消減規(guī)律的解析不足.已有研究主要考察生物處理對抗性基因豐度消減的影響,較少關注功能菌群、工藝操作參數(shù)、環(huán)境參數(shù)與耐藥菌群結構(抗性基因宿主細菌)的相互關系.

3)不同畜禽養(yǎng)殖廢水和土壤類型、抗性基因類型對養(yǎng)殖廢水農田利用抗性基因的傳播規(guī)律不可一概而論,缺乏系統(tǒng)性的機制研究.需要從畜禽養(yǎng)殖廢水生物處理和農田利用全過程對耐藥菌、抗性基因轉歸和控制措施進行系統(tǒng)研究和綜合評價.

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關鍵詞:化糞池 絮凝劑

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