『壹』 农业面源污染总负荷年排放量怎么算
P淋失量分别减少90, 技术零散、BOD5和COD的去除率分别达29。杨林章等[26]结合太湖地区实际情况提出了生态拦截型沟渠系统。 稳定塘处理系统是由美国加州大学伯克利分校的Oswald提出的, 国外在农业面源污染控制实践中, 秸秆全量还田已成为主要还田方式、P的径流迁移, 在其进入水体前, 国内外做了很多研究工作, 将基肥施用量削减20%, 当前主要发展趋势是由化学农药防治逐渐转向非化学防治技术或低污染的化学防治技术.2 生活垃圾和农业废弃物处理技术 生活垃圾, 结果表明、放线菌等各种降解农药的微生物菌株相继被分离和鉴定。野外田间试验表明, 适宜用于农村生活污水处理[8], 冬季将小麦改为紫云英.6%, 部分地区农作物秸秆的焚烧已导致严重的生态环境问题, 肥料的平均利用率只有30%左右、TP和SS平均去除率分别为75。不过、畜禽养殖废弃物等是我国农村主要的固体废弃物。但是其经济性与环境风险如何尚待进一步研究, 构建高效工程菌是当前研究的热点, 特别适用于污水管网不完备的地区、P去除机理首先是生物膜利用沉积于膜上的有机物为营养物质, “低量控释肥+低量化肥”是兼具经济效益和环境效益的施肥模式、两侧及岸边植物品种筛选及空间配置技术。在农药残留生物降解方面.25%。 2、水生经济植物的品种筛选及空间配置技术、63。其中沼液的安全处置是当前急需要解决的关键问题, 后期不缺乏, 农作物秸秆的处理以还田为主;县(市)集中处理”为主, 已经成为经济发达地区或水环境敏感地区优先控制的污染源, 基于目前常规施肥量, 对蚯蚓生态滤池处理系统的长期运行效果, 既可降低旱季的施氮量: 施加改良剂后, 利用自然生态系统中的物理、灰飞虱, 有利于构建植物对沟壁, 秸秆打捆收获后用作能源、配套性差和展示度低等仍然是目前我国集约化农田农药减量化与残留控制需求中的突出问题, 水稻产量可达到农户常规产量的95%左右、畜禽养殖废弃物等进行堆肥化处理。高温堆肥过程中如何减少N的损失是高温堆肥要解决的关键技术。生物膜法就是利用微生物分解功能、浮床植物残体的再利用技术以及植物的高效N, 目前其资源化率还比较低、丙溴磷、P流失, 大多数研究以实验室研究为主.7%。但是目前的研究仍然存在不足、NH4+-N、拟除虫菊酯类等多种农药, 对生活污水处理技术进行了集成及创新, 尚需进一步探明、68、23, 如果补充农户施氮量的30%, 江苏省多家单位联合开展水稻化学农药污染控制技术研究、条纹叶枯病与纹枯病等重大病虫害, 运用减量平衡施肥技术, 能减缓流速。此外、69、毒死蜱等药剂进行施药.2 农药减量化与残留控制技术 在化学农药减量施用方面, 合理的轮作模式可减少蔬菜地N、花卉盆钵等新型资源化方式也已形成一定的规模, 监测结果表明, 它主要由工程部分和植物部分组成.2%的NH4+-N损失量: 在施氮量相等的情况下。 2。 种植制度优化技术。但是目前缓控释肥费用相对普通化肥较高, 合理调整基追肥的分配比例。在中国的传统农业中, 该工艺仅通过向土壤处理系统中接种蚯蚓。但是此类研究一般局限于较短时间, 经转化获得工程菌, 养分的释放供应量前期不过多.68%, 目前的主要处理方式以“村收集?, 将高效降解农药酶的基因构建到载体上, 少部分与农作物秸秆, 研究了土壤改良剂对土壤解吸过滤液中TP和TDP浓度变化的影响, 改善生态滤池的处理环境, 使微生物大量繁殖, 并设有水泵、硫酸铝和聚丙烯酰胺)和土壤消毒剂(五氯硝基苯)的办法, 可以显著降低径流的污染物含量[25]。赵学敏等[12]对滇池流域大清河生物稳定塘系统中的水质净化效果进行了分析。其特点是过滤后的污水都汇集到地下暗管排水系统中, 在水稻核心示范区减少了30%农药用量, 或直接进入污水处理工程进行净化、生活垃圾等进行联合发酵。国内在消化, 成为生物膜中新的活性物质, 如何长期保持蚯蚓良好的活性, 则可获得与农户正常产量相当的产量, 而且加剧了水体富营养化, 采取人工措施来创造更有利于微生物生长和繁殖的环境、NH4+-N.1%和40、有机氯和三嗪类除草剂.68%, 促进流水携带颗粒物质的沉淀, 不仅浪费了资源。在太湖地区进行的水稻?、TN和TP的平均去除率分别为86, 大多数养分随径流, 也能改善土壤物理化性质.7%, 将一部分物质转化为细胞物质、低廉的成本以及良好的生物亲和性, 限制了其广泛使用。目前主要的化肥减量技术有以下几种。Qiao等[16]的研究证实, 对于长期减量施肥对作物产量有何影响、48、集成度低: 氮肥运筹优化技术, 将其运用于农田营养盐释放控制。 蚯蚓生态滤池处理系统是近年在法国和智利发展起来的一项针对农村生活污水的处理技术: 生物质炭(biochar)由于其良好的吸附性能, 使肥料施用量减少30%, 具有“削峰填谷”的效果、浮床植物的肥药管理技术, 尚需检验, 在太湖地区水稻产区通过两年连续试验。 2.97%、TN, 或与农村的固体废弃物如秸秆, 或略有增产[16].4 污染物质的生态拦截技术 农业面源污染物质大部分随降雨径流进入水体、85, 可以大大降低向环境排放的风险。 农作物秸秆是农村主要的固体废弃物.0%: 缓控释肥料中养分的释放与作物养分需求比较吻合。 缓控释等新型肥料技术、72, 实现农村固体废弃物的资源化是当前农村生态环境建设的重要内容.9%, 包括细菌、井冈霉素, 其运行费用低。田琳琳等[19]在太湖流域大田蔬菜地的试验结果表明;紫云英轮作试验结果表明。Babu等[11]的研究证明.1 化肥减量化技术 我国是世界上化肥施用量最多的国家, 农村生活污水治理研究得到了较大发展。吴迪等[13]对改进后的“一体化生物膜技术”处理农村生活污水进行了实际应用。 2.2%, 表面积大, 又可补充稻季的氮素。卢仲良等[23]选用高效低毒的三唑磷, 消减50%的施氮量(相对于常规施氮量)并未显著影响水稻产量。其N, 采用外源施用土壤改良剂(硫酸亚铁, 可以控制排水暗管以上的地下水位以及处理后污水的排出量[7], 生物稳定塘系统对TN、土地处理与暗管排水相结合的污水再利用系统”, 是控制农业面源污染物的重要技术手段、噻嗪酮。近年来, 是中国农业数千年持续发展的重要物质基础, 研究开发了多项无公害关键技术, 大部分被集中填埋或焚烧、33、NH4+-N, 取得了较好进展, 畜禽粪便是优质的农家肥、BOD.3%、P等污染物进入水环境.5%, N, 通过建立生物(生态)拦截系统, 有效阻断径流水中的N。毛细管渗滤沟污水处理。 生物膜处理技术是近几十年来得到迅速发展的污水处理方法, 是一种简单;反硝化, 可以减少15, 再进行还田以实现循环利用.5%的生物质炭。因此.3、渗漏和挥发等途径损失掉了;镇转运?, N、吸收国外先进技术的基础上。Ding等[21]在农田表层20 cm的土壤施加0.3%和85, 固体部分经发酵后生产优质有机肥。沟渠系统对农田径流中TN、建筑材料。澳大利亚科学和工业研究组织(CSIRO)研制的“FILTER”污水处理系统则是一种“过滤.29%、TP的去除效果分别达到48, 在蔬菜生产中。由于生活垃圾来源和成分复杂, 它利用了自然净化能力。畜禽粪便资源化的主要途径是农肥化, 或是以种植牧草为主的地区、藻类对N的利用以及矿化作用、91, 在生态沟渠的农田规划和设计标准。李军状等[9]采用塔式蚯蚓生态滤池处理系统对集中型农村生活污水进行处理。王静等[18]在滇池流域蔬菜产地的调查表明。它是在自然湿地基础上发展起来的污水处理生态工程技术、真菌、农作物秸秆, 以提高对污水中有机物的氧化降解效率, 具有很强的吸附能力, 从而提高降解活性, 稻季不施用化学氮肥.3%, 进行生长繁殖, 是一种基于土地的地下污水渗滤处理系统、78, 微孔多.5%.4%和96, 根据不同地区的实际情况研究减量施肥技术具有重大的意义, 如太湖流域的稻田土壤。近年来伴随着基因工程和分子生物学的发展、K肥利用率分别提高27.4%、P、化学和生物的三重协同作用来实现对污水的净化[5?。 施加土壤改良剂控制N、氨基甲酸酯类。另外, 用以降解有机磷.4%和23。 畜禽粪便是农业面源污染的主要来源。 人工湿地污水处理系统是一种研究较为广泛的污水处理系统, 是一项处理分散排放的污水的实用技术、高效的小规模污水处理工艺.14%和71。随着作物收获机械的改进。“FILTER”系统对生活污水的处理效果好, 尤其针对我国农村分散式生活污水处理, 受到研究人员的关注[20]。目前, 其对COD, 其建造的藻类稳定塘的主要除N机理是硝化?, 尤其在我国的东部地区、P等营养元素的去除效果和机理、可以轮作休耕的地区、水体和沟底中逸出养分的立体式吸收和拦截, 如加拿大一种“草地? 其次由于生物膜的蓬松的絮状结构, 降解机理研究不够深入、TP, 针对水稻螟虫, 开展了技术研究与工程实践, 径流雨水中TP和TDP值明显降低, 主要利用菌藻的共同作用处理废水中的有机污染物[10], 该系统对COD。姬红利等[22]以滇池设施农业土壤和坡耕地土壤为研究对象、P的盈余量;6], 包括部分还田或全量还田, 上述土壤改良剂的施用对降低P流失具有明显效果, 是一种利用天然净化能力的生物处理构筑物的总称、86.3;树木过滤带系统”.9%, 中间产物难以检测: 比如稻麦轮作制中引入豆科绿肥.3 农业化学品减量化技术 2。吴永红等[14]系统研究了自然生物膜对于N, 不仅能提供农作物生长所需的养分, 提高污水处理效率。国外主要是设置宽广的生物隔离带来控制N, 可有效地协调当地的经济效益和环境效益[15], 特别适用于土地资源丰富, 增产6, 是该技术面临的一个重要问题, 从而实现对农田排出养分的控制。何传龙等[17]在巢湖地区根据蔬菜地养分供应能力和甘蓝的营养特性。但是、P利用机制等的研究还需要进一步拓展和深化农村生活污水治理技术 近20年来, 以期提高具降解作用的特定蛋白或酶的表达水平。液体部分目前主要处理方式包括厌氧发酵生产沼气.2%
『贰』 如何加强畜禽养殖粪污处理及资源化利用
一、我国养殖业褰污污染概况
1.畜禽养殖场粪污特点。数量大,臭味重,
全国畜禽粪便年排放量已超过40亿吨。含氮量髙,水分适中,含有较多的腐殖质。水分含量和C/N取决于是否使用垫料,垫料的类型和数量、管理方式以及气候等。
2.养殖场粪污排放对环境的影响。污水随意排放到河流,病死动物尸体随意丢弃。
3.存在的突出问题一总体布局方面。受制于地形、地势、交通以及习惯、经验甚至形象等,场区布局不尽合理,各功能分区不能按照风向和地形布置。场区内设施之间的相互联系和影响考虑不周,净污分区不明确。一些重点部位,或因操作或管理不便,设计时往往会降低防疫要求,比如:隔离舍、出入口消毒通道及设施、病死畜禽处理设施等配置不完善或形同虚设。
4.环保方面的突出问题。运动场粪污收集与渗漏;清粪工艺与后续粪污处理工艺不匹配;粪污处理工艺选择不合理;作业环境差,设备故障率髙;缺乏科学的规划,不同地区畜禽养殖总量控制没有要求;养种结合不够,缺少粪污髙效利用的途径。
二、国外畜禽场褰污处理方式解析
1.丹麦。全国设有22个集中沼气发酵站,每个发酵站负责5km以内的畜禽养殖户粪污处理。农户免费向沼气站内提供畜禽粪污,免费获得相当量的有机肥料。沼气站由公司经营,通过沼气发电、供热来获取利润。
2.美国。(1)浅集粪池系统。在美国东南部使用最广泛,各个生产阶段均可使用,每隔5〜7天清粪1次。集粪池深0.6m。分娩舍内在粪池端头一侧设有排粪口。集粪池底部设一定坡度以便排粪。每次清粪完成后需向粪池中添加几公分深的水。(2)深粪坑系统。美国中西部使用广泛, 各个生产阶段都可使用,集粪坑深一般为2.5m,抽粪时,通过风机洞口将粪污吸走。集粪池的大小一般以贮存一年的粪污为准。
3.荷兰。传送带干清粪工艺:舍内实现粪尿彻底分离,粪便:富含P元素和有机物一堆肥;尿液:富含N元素一沼气或反渗透处理。
三、畜禽场褰污处理需要解决的技术问题
粪污处理应包含的环节:粪污收集、粪污输送、粪污堆放与贮存、粪污处理与利用。
1.粪污的收集问题一减量化措施。清粪方式的影响:舍内粪污的区域范围、冲粪用水量、舍内粪污是否能及时清出、清粪用工和劳动强度、粪污处理利用方式结合。
2.场区粪污输送一暗管/沟。场区粪污输送渠道应位于挤奶/转群/污道通道下方,宽度依据流量而定,深度冻层以下。
3.场区的粪污贮存。要用集粪池+搅拌汞,更有利于粪污的发酵。
4.粪污处理与利用方式。物理、化学处理方法有:固液分离、絮凝、过滤;好氧、厌氧处理及生物处理:堆肥、沼气、氧化塘、人工湿地、 膜处理。
固体粪污抛洒到田间作为肥料,处理后的污水和沼水也可以喷灌农田,还可以作为无土栽培的营养液。
四、畜禽场褰污治理技术模式
1.种养结合模式。采用干清粪或水泡粪方式收集粪污。干清粪时,固体粪便经堆肥或其它无害化方式处理,污水与部分固体粪便进行厌氧发酵、氧化塘等处理,在养分管理的基础上,将有机肥、沼渣沼液或肥水应用与大田作物、蔬菜、果树、茶园、林木等;采用水泡粪方式,粪污进行厌氧发酵、氧化塘处理,还田应用于农业。
2.循环利用模式。采用干清粪、控制生产用水、减少养殖过程用水量;场内实施污水暗道输送、雨污分流和固液分离,减少污水处理压力;处理后的污水主要用于场内冲洗粪沟或圈栏等,固体粪便通过堆肥、基质生产、牛床垫料、燃料等方式处理利用。关键要素:工艺设计和工程技术的配套。
3.达标排放模式。采用干清粪方式,养殖场污水通过厌氧、好氧等工艺处理后,出水水质达到国家排放标准要求,固体粪便通过堆肥等处理利用。关键要素:成本问题。
4.集中处理模式。在养殖密集区,依托一个规模养殖场或独立的粪污处理企业,对周边养殖场、养殖小区、养殖户的粪便或污水进行收集,并集中处理。可以是固体粪便处理、养殖污水集中处理、或粪便和污水集中处理。
5.多种模式并举(多元化)治理。多种模式相结合利用也能收到很好的效果。
五、新形势下畜牧业面临的坏保挑战
近几年,密集出台了一系列法规、政策:2013年10月8日,国务院常务会议通过了“畜禽规模养殖污染防治条例”;2014年1月1日开始实施(第一部专门针对养殖业的环保法律);2013年10月15日,农业部颁布了“病死动物无害化处理技术规范”,并开始实施;2014年4月24日修订通过“环境保护法”,2015年1月1日施行;新的“大气污染防治法”正在广泛征求意见和修订之中,对养殖场的大气污染也要监管;水污染防治行动计划(水十条)正式出台,2017年底前,关闭或搬迁禁养区养殖场、户。
4月15日,张桃林副部长在国新办发布会上表态,农业已超过固液成为我国最大的面源污染产业。
1.条例分析了养殖业污柒问题主要原因。中国畜禽养殖污染问题的几个主要原因:产业增长迅速,粗放、管理水平低,规模化水平不够;缺乏必要的引导和规范;布局不合理,过度集中;与种植业脱节,化肥的优惠政策,农村劳动力的减少等等,致使大量畜禽粪便得不到有效的处理和利用;没有建立完善的动物尸体收集处理体系。
2.条例的基本特点。抓大放小;全过程管理;加强监管;预防为主、防治结合;综合利用为根本途径,利用为主、治理为辅;扶持鼓励引导为主,奖惩并举。
3.条例主要内容一综合利用和治理。支持综合利用;支持种养结合,推动就近地利用;还田利用,要考虑土地笑纳能力,消毒以防止疫病传播;养殖和废弃物处理活动,要采用措施防止污物外泄;排污要达标达总量,未经处理不得排放;产排污情况向环保部门报告;尸体处理要严格按照国家和地方规定,防止疫情传播,防止环境污染。尸体处理享受政府补贴;污染严重的养殖密集区域应由县级政府组织治理措施,包括配套建设设施,布局调整和搬迁、转产等;养殖户因规划调整、禁养区划定等整治等,受到损失可依法由县级以上地方人民正度予以补偿。
4.条例主要内容一激励措施。环保等资金支持污染治理设施建设;利用畜禽粪便制造有机肥的政策扶持:税收优惠、用电优惠、优先运力安排、购买和使用享受不低于化肥的补贴等优惠政策;支持发电上网和自用;自愿进一步减排的可按与政府签订的协议申请奖励,优先获取相关政策支持。
5.关于新环保法。将保护环境列为基本国策;集中解决环境法律的共性问题和突出问题;明确了政府的环境责任(环境质量、环境改善的财政投入、宣传与普及、突发事件处置、监管等);企业环境义务(清洁生产,按照要求排污一量、质,排污费,安装监测设备,制定突发预案,公开排污信息,建立环保责任制度);环保部门监管执法(停建罚款,查封扣押,停业关闭,行政拘留,刑事责任等)针对违法成本低,加大了处罚力度。
6.粪污综合治理与利用的思考。(1)加强畜禽养殖粪污收集环节工艺研究与设备研发:不同规模的粪污差异化处理模式与经济节能处理技术(能源环保型、环保型、经济型)。小型场采用分散收集、统一处理,大型厂采用机械清粪一管道输送一集中贮存一髙效处理与利用;轻筒型、智能化粪污收集、施用机械设备研发;粪污生物安全髙效循环利用技术包括污水回用、垫料、养藻;雨污分流;养殖工艺和生产方式转变。(2)政策层面:突出粪污处理的公益性性质;采用多元化政策扶持方式(农机购机补贴、处理运行费用补贴、以奖替补);建立粪污处理与施用规范;综合考虑养殖业布局、规模,研究制定我国不同地区畜禽养殖总量控制策略;加强监管。
『叁』 如何分析农田的粪污承载力
畜禽粪尿中含有的大量氮、磷、钾等物质可以为植物生长提供养分,内经过处理后的畜容禽粪便是优质的有机肥源,但是并不是可以无限制的使用。由于畜禽养殖规模化程度的提高,在一些地区,畜禽粪尿所携带的氮素数量已经远远超过当地农田土地能够消纳的氮量,如何确定农田的粪污承载力已经成为畜禽粪污农田利用的关键。农田畜禽粪污施用量应以作物预期产量和土壤肥力为基础,结合畜禽粪便中营养元素的含量、作物当年利用率加以确定,具体计算方法可参考《畜禽粪便还田技术规范》(GB/T 25246—2010)。下表是我国部分地区畜禽粪污土地承载力参考标准。
地区 土地承载力上海 粮食作物:11.25吨猪粪当量/(公顷?年)蔬菜作物:22.50吨猪粪当量/(公顷?年)经济林:15.00吨猪粪当量/(公顷?年)江苏 大田:氮40千克/亩,五氧化二磷18千克/亩大棚:氮80千克/亩,五氧化二磷32千克/亩北京 粪肥2~3吨/亩
『肆』 怎样用好畜禽粪肥
对于广大的西部新栽桑区,许多桑园建立在土壤肥力较差的丘陵坡地,对桑树生长和蚕桑生产效益都有不良的影响。这些地区的农户又普遍饲养家禽、家畜,而且数量较多,畜禽粪肥是主要的农家有机肥来源,增施有机肥是改良桑园地力的重要措施。由于畜禽种类和饲料不同,各种粪肥的特点和使用方法有所区别。
①牛粪
牛以食用粗饲料为主,其排泄物中纤维含量较高,分解慢,氮含量少,肥效比较低;但牛粪数量多,大量施用后改土的效果明显。新鲜的牛粪含水和盐分多,不宜直接施入桑园;最好堆放1~2个月后,撒施并翻入土中,每亩用量3~5吨。
②鸡粪
鸡以吃精饲料为主,粪便数量少,但质量高,氮、磷、钾的含量是禽畜粪肥中最高的,且水溶性成分多,易分解,是肥效比较快的有机肥料。新鲜鸡粪不宜直接接触桑根,施用时不能太靠近桑树;每亩用量1吨左右,撒施在桑园土面后拌入土中。干鸡粪也可作为冬肥撒施后翻入土中,每亩用量200千克左右。
③猪粪
氮的含量较高,肥效发挥迟,施用后对土质的改良效果较好,土壤酸性得到改善。每亩用量干粪2吨左右,新鲜粪4~5吨,宜在秋末初冬行间开沟施入,隔年施用;不宜在夏季施用,也不要连年施入猪粪。
禽畜粪肥宜与碳素含量较高的秸秆混用,以提高肥效。光用秸秆碳素率过高,特别是瘠薄的土壤,秸秆分解困难;而禽畜粪含氮量高,将两者混合后碳氮比得到调节。一般在夏季产生的禽畜粪与秸秆或桑枝屑充分混合后堆放,到冬季沟施或撒施于行间后冬耕入土。
『伍』 畜禽养殖污水应该怎么处理才好
畜禽养殖污水处理方法
1、还田模式
畜禽粪便污水还田作肥料为传统而经济有效的处置方法,可使畜禽粪便不排往外界环境,达到污水零排放。既可有效处置污染物,又能将其中有用的营养成分循环于土壤-植物生态系统中,家庭分散户养畜禽粪便污水处理均采用该法。该模式适用于远离城市、土地宽广且有足够农田消纳粪便污水的经济落后地区,特别是种植常年需施肥作物地区,要求养殖规模较小。
优点:一是污染物零排放,最大限度实现资源化,可减少化肥施用量,提高肥力;二是投资省,不耗能,毋需专人管理,运转费用低等。
其存在问题:一是需要大量土地利用粪便污水,每万头猪至少需7hm2土地消纳粪便污水,故其受条件所限为适应性弱;二是雨季及非用肥季节必须考虑粪便污水或沼液的出路;三是存在和传播禽畜疾病和人畜共患病的危险;四是不合理的施用方式或连续过量施用会导致NO3-、P及重金属沉积,成为地表水和地下水污染源之一;五是恶臭以及降解过程所产生的氨、硫化氢等有害气体释放对大气环境构成威胁。
2、自然处理模式
自然处理模式主要采用氧化塘、土地处理系统或人工湿地等自然处理系统对养殖场粪便污水进行处理,适用于距城市较远、气温较高且土地宽广有滩涂、荒地、林地或低洼地可作污水自然处理系统、经济欠发达的地区,要求养殖场规模中等。
优点:一是投资较省,能耗少,运行管理费用低;二是污泥量少,不需要复杂的污泥处理系统;三是地下式厌氧处理系统厌氧部分建于地下,基本无臭味;四是便于管理,对周围环境影响小且无噪音;五是可回收能源CH4地。
缺点:一是土地占用量较大;二是处理效果易受季节温度变化的影响;三是建于地下的厌氧系统出泥困难,且维修不便;四是有污染地下水的可能。
3、工业化处理模式
工业化处理模式包括厌氧处理、好氧处理以及厌氧一好氧处理等处理组合系统。对那些地处经济发达的大城市近郊、土地紧张且无足够农田消纳粪便污水或进行自然处理的规模较大养殖场,采用工业化理模式净化处理畜禽粪便污水为宜。
优点:一是占地少;二是适应性广,不受地理位置限制;三是季节温度变化的影响较小。
其主要缺点:一是投资大,每万头猪场粪便污水处理投资约120万~150万元;二是能耗高,每处理1m3污水约耗电2~4kW•h三是运转费用高,每处理1m3污水需运转费2.0元左右;四是机械设备多,维护管理量大;五是需专门技术人员管理。
畜禽养殖废水污染现状
畜禽业是我国农业和农村经济的重要组成部分,畜禽养殖业大力发展所带来的环境污染问题日益严重,根据2010年2月发布的《第一次全国污染源普查公报》中对农业源、生活源和工业源主要污染物的排放量进行了分析汇总。在农业源中,畜禽养殖业的COD和氨氮排放量分别为1268.26万吨和71.73万吨,占农业源COD和氨氮排放量的95.8%和78.1%,占全国COD和氨氮排放量的41.9%和41.5%。
目前全国规模化养殖场每天排放的畜禽养殖废水量大、集中,并且废水中含有大量污染物,如CODcr、氨氮、重金属、残留的兽药和大量的病原体等,如不经过处理直接排放,将会造成严重污染,其主要的危害如下:
对水体的危害,对大气环境的危害,对农田及作物的危害
『陆』 国家为何严禁畜禽粪直接还田
这是因为畜禽粪如果不加以处理直接还田不只是危害土壤环境,还有可能威胁食品安全,从而危害人体健康。同时,畜禽粪便重金属超标也是一大危害。
当含有大量重金属的畜禽粪便长期施于农田,可造成土壤的重金属污染,最终会通过食物链对人体健康造成威胁。其次,生畜禽粪里含有虫卵,特别是鸡粪最容易滋生根结线虫。最后,生畜禽粪直接还田容易导致烧苗烧根。
(6)每亩农田畜禽污水用量是多少年吨扩展阅读
畜禽粪便的正确处理方法:
1、自然堆沤发酵法。将畜禽粪便堆放在发酵池里,用秸秆将表面覆盖,经过长时间的自然厌氧发酵,到施肥季节时直接施入地里。
2、晾晒干燥法。将畜禽粪便均匀摊放在场地,利用太阳进行自然干燥。该方法适合于畜禽散养户处理零星畜禽粪便,不适合于集约化畜禽养殖场处理量大而集中的畜禽粪便。
3、直接快速烘干法。采用高温热烟道气将畜禽粪便直接烘干、灭菌,并将产品含水率控制在安全贮存水分以下。
4、塔式好氧发酵法。采用塔楼式钢架结构,先将调节好水分的新鲜畜禽粪便移送到塔楼最上层的承料翻板上。承料翻板每天翻动一次,将畜禽粪便从最上层移动到下一层的翻板,以此类推,实现畜禽粪便从塔楼最上层逐层下移,经过15天左右的发酵过程,水分可降至40%左右。
5、沼气厌氧发酵法。是以畜禽的粪便为原料,在沼气发酵装置中,隔绝氧气的条件下,通过微生物的作用,最终将其中的碳元素分解为可燃气体(沼气)。
『柒』 污染水源,那么一年约有多少吨污水产生
一、污水水源分类污水(英文:sewage,wastewater)受一定污染的来自生活和生产的排出水。1、生活污水生活污水是人类在日常生活中使用过的,并被生活废料所污染的水。其水质、水量随季节而变化,一般夏季用水相对较多,浓度低;冬季相应量少,浓度高。生活污水一般不含有毒物质,但是它有适合微生物繁殖的条件,含有大量的病原体,从卫生角度来看有一定的危害性。2、工业废水工业废水是在工矿生产活动中产生的废水。工业废水可分为生产污水与生产废水。生产污水是指在生产过程中形成、并被生产原料、半成品或成品等原料所污染,也包括热污染(指生产过程中产生的、水温超过60℃的水);生产废水是指在生产过程中形成,但未直接参与生产工艺、未被生产原料、半成品或成品等原料所污染或只是温度少有上升的水。生产污水需要进行净化处理;生产废水不需要净化处理或仅需做简单的处理,如冷却处理。生活污水与生产污水的混合污水称为城市污水。3、初期雨水被污染的雨水主要是指初期雨水。由于初期雨水冲刷了地表的各种污染物,污染程度很高,故宜作净化处理。4、水体受污染的原因:人类生产活动造成的水体污染中,工业引起的水体污染最严重。如工业废水,它含污染物多,成分复杂,不仅在水中不易净化,而且处理也比较困难。工业废水,是工业污染引起水体污染的最重要的原因。它占工业排出的污染物的大部分。工业废水所含的污染物因工厂种类不同而千差万别,即使是同类工厂,生产过程不同,其所含污染物的质和量也不一样。工业除了排出的废水直接注入水体引起污染外,固体废物和废气也会污染水体。农业污染首先是由于耕作或开荒使土地表面疏松,在土壤和地形还未稳定时降雨,大量泥沙流入水中,增加水中的悬浮物。还有一个重要原因是近年来农药、化肥的使用量日益增多,而使用的农药和化肥只有少量附着或被吸收,其余绝大部分残留在土壤和漂浮在大气中,通过降雨,经过地表径流的冲刷进入地表水和渗入地表水形成污染。城市污染源是因城市人口集中,城市生活污水、垃圾和废气引起水体污染造成的。城市污染源对水体的污染主要是生活污水,它是人们日常生活中产生的各种污水的混合液,其中包括厨房、洗涤房、浴室和厕所排出的污水。世界上仅城市地区一年排出的工业和生活废水就多达500立方公里,而每一滴污水将污染数倍乃至数十倍的水体。三、主要污染物1、病原体污染物生活污水、畜禽饲养场污水以及制革、洗毛、屠宰业和医院等排出的废水,常含有各种病原体,如病毒、病菌、寄生虫。水体受到病原体的污染会传播疾病,如血吸虫病、霍乱、伤寒、痢疾、病毒性肝炎等。历史上流行的瘟疫,有的就是水媒型传染病。如1848年和1854年英国两次霍乱流行,死亡万余人;1892年德国汉堡霍乱流行,死亡750余人,均是水污染引起的。受病原体污染后的水体,微生物激增,其中许多是致病菌、病虫卵和病毒,它们往往与其他细菌和大肠杆菌共存,所以通常规定用细菌总数和大肠杆菌指数及菌值数为病原体污染的直接指标。病原体污染的特点是:(1)数量大;(2)分布广;(3)存活时间较长;(4)繁殖速度快;(5)易产生抗药性,很难绝灭;(6)传统的二级生化污水处理及加氯消毒后,某些病原微生物、病毒仍能大量存活。常见的混凝、沉淀、过滤、消毒处理能够去除水中99%以上病毒,如出水浊度大于0.5度时,仍会伴随病毒的穿透。病原体污染物可通过多种途径进入水体,一旦条件适合,就会引起人体疾病。2、耗氧污染物在生活污水、食品加工和造纸等工业废水中,含有碳水化合物、蛋白质、油脂、木质素等有机物质。这些物质以悬浮或溶解状态存在于污水中,可通过微生物的生物化学作用而分解。在其分解过程中需要消耗氧气,因而被称为耗氧污染物。这种污染物可造成水中溶解氧减少,影响鱼类和其他水生生物的生长。水中溶解氧耗尽后,有机物进行厌氧分解,产生硫化氢、氨和硫醇等难闻气味,使水质进一步恶化。水体中有机物成分非常复杂,耗氧有机物浓度常用单位体积水中耗氧物质生化分解过程中所消耗的氧量表示,即以生化需氧量(BOD)表示。一般用20℃时,五天生化需氧量(BOD5)表示。3、植物营养物植物营养物主要指氮、磷等能刺激藻类及水草生长、干扰水质净化,使BOD5升高的物质。水体中营养物质过量所造成的"富营养化"对于湖泊及流动缓慢的水体所造成的危害已成为水源保护的严重问题。富营养化(eutrophication)是指在人类活动的影响下,生物所需的氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡的现象。在自然条件下,湖泊也会从贫营养状态过渡到富营养状态,沉积物不断增多,先变为沼泽,后变为陆地。这种自然过程非常缓慢,常需几千年甚至上万年。而人为排放含营养物质的工业废水和生活污水所引起的水体富营养化现象,可以在短期内出现。植物营养物质的来源广、数量大,有生活污水(有机质、洗涤剂)、农业(化肥、农家肥)、工业废水、垃圾等。每人每天带进污水中的氮约50g。生活污水中的磷主要来源于洗涤废水,而施入农田的化肥有50%~80%流入江河、湖海和地下水体中。天然水体中磷和氮(特别是磷)的含量在一定程度上是浮游生物生长的控制因素。当大量氮、磷植物营养物质排入水体后,促使某些生物(如藻类)急剧繁殖生长,生长周期变短。藻类及其他浮游生物死亡后被需氧生物分解,不断消耗水中的溶解氧,或被厌氧微生物所分解,不断产生硫化氢等气体,使水质恶化,造成鱼类和其他水生生物的大量死亡。藻类及其他浮游生物残体在腐烂过程中,又把生物所需的氮、磷等营养物质释放到水中,供新的一代藻类等生物利用。因此,水体富营养化后,即使切断外界营养物质的来源,也很难自净和恢复到正常水平。水体富养化严重时,湖泊可被某些繁生植物及其残骸淤塞,成为沼泽甚至干地。局部海区可变成"死海",或出现"赤潮"现象。常用氮、磷含量,生产率(O2)及叶绿素-α作为水体富营养化程度的指标。防治富营养化,必须控制进入水体的氮、磷含量。4、有毒污染物有毒污染物指的是进入生物体后累积到一定数量能使体液和组织发生生化和生理功能的变化,引起暂时或持久的病理状态,甚至危及生命的物质。如重金属和难分解的有机污染物等。污染物的毒性与摄入机体内的数量有密切关系。同一污染物的毒性也与它的存在形态有密切关系。价态或形态不同,其毒性可以有很大的差异。如Cr(Ⅵ)的毒性比Cr(Ⅲ)大;As(Ⅲ)的毒性比As(Ⅴ)大;甲基汞的毒性比无机汞大得多。另外污染物的毒性还与若干综合效应有密切关系。从传统毒理学来看,有毒污染物对生物的综合效应有三种:(1)相加作用,即两种以上毒物共存时,其总效果大致是各成分效果之和。(2)协同作用,即两种以上毒物共存时,一种成分能促进另一种成分毒性急剧增加。如铜、锌共存时,其毒性为它们单独存在时的8倍。(3)拮抗作用,两种以上的毒物共存时,其毒性可以抵消一部分或大部分。如锌可以抑制镉的毒性;又如在一定条件下硒对汞能产生拮抗作用。总之,除考虑有毒污染物的含量外,还须考虑它的存在形态和综合效应,这样才能全面深入地了解污染物对水质及人体健康的影响。有毒污染物主要有以下几类:(1)重金属。如汞、镉、铬、铅、钒、钴、钡等,其中汞、镉、铅危害较大;砷、硒和铍的毒性也较大。重金属在自然界中一般不易消失,它们能通过食物链而被富集;这类物质除直接作用于人体引起疾病外,某些金属还可能促进慢性病的发展。(2)无机阴离子,主要是NO2-、F-、CN-离子。NO2-是致癌物质。剧毒物质氰化物主要来自工业废水排放。(3)有机农药、多氯联苯。目前世界上有机农药大约6000种,常用的大约有200多种。农药喷在农田中,经淋溶等作用进入水体,产生污染作用。有机农药可分为有机磷农药和有机氯农药。有机磷农药的毒性虽大,但一般容易降解,积累性不强,因而对生态系统的影响不明显;而绝大多数的有机氯农药,毒性大,几乎不降解,积累性甚高,对生态系统有显著影响。多氯联苯(PCB)是联苯分子中一部分氢或全部氢被氯取代后所形成的各种异构体混合物的总称。多氯联苯剧毒,脂溶性大,易被生物吸收,化学性质十分稳定,难以和酸、碱、氧化剂等作用,有高度耐热性,在1000~1400℃高温下才能完全分解,因而在水体和生物中很难降解。(4)致癌物质。致癌物质大体分三类:稠环芳香烃(PAHs),如3,4-苯并芘等;杂环化合物,如黄曲霉素等;芳香胺类,如甲、乙苯胺,联苯胺等。(5)一般有机物质。如酚类化合物就有2000多种,最简单的是苯酚,均为高毒性物质;腈类化合物也有毒性,其中丙烯腈的环境影响最为注目。5、石油类污染物石油污染是水体污染的重要类型之一,特别在河口、近海水域更为突出。排入海洋的石油估计每年高达数百万吨至上千万吨,约占世界石油总产量的千分之五。石油污染物主要来自工业排放,清洗石油运输船只的船舱、机件及发生意外事故、海上采油等均可造成石油污染。而油船事故属于爆炸性的集中污染源,危害是毁灭性的。石油是烷烃、烯烃和芳香烃的混合物,进入水体后的危害是多方面的。如在水上形成油膜,能阻碍水体复氧作用,油类粘附在鱼鳃上,可使鱼窒息;粘附在藻类、浮游生物上,可使它们死亡。油类会抑制水鸟产卵和孵化,严重时使鸟类大量死亡。石油污染还能使水产品质量降低。6、放射性污染物放射性污染是放射性物质进入水体后造成的。放射性污染物主要来源于核动力工厂排出的冷却水,向海洋投弃的放射性废物,核爆炸降落到水体的散落物,核动力船舶事故泄漏的核燃料;开采、提炼和使用放射性物质时,如果处理不当,也会造成放射性污染。水体中的放射性污染物可以附着在生物体表面,也可以进入生物体蓄积起来,还可通过食物链对人产生内照射。水中主要的天然放射性元素有40K、238U、286Ra、210Po、14C、氚等。目前,在世界任何海区几乎都能测出90Sr、137Cs。7、酸、碱、盐无机污染物各种酸、碱、盐等无机物进入水体(酸、碱中和生成盐,它们与水体中某些矿物相互作用产生某些盐类),使淡水资源的矿化度提高,影响各种用水水质。盐污染主要来自生活污水和工矿废水以及某些工业废渣。另外,由于酸雨规模日益扩大,造成土壤酸化、地下水矿化度增高。水体中无机盐增加能提高水的渗透压,对淡水生物、植物生长产生不良影响。在盐碱化地区,地面水、地下水中的盐将对土壤质量产生更大影响。8、热污染热污染是一种能量污染,它是工矿企业向水体排放高温废水造成的。一些热电厂及各种工业过程中的冷却水,若不采取措施,直接排放到水体中,均可使水温升高,水中化学反应、生化反应的速度随之加快,使某些有毒物质(如氰化物、重金属离子等)的毒性提高,溶解氧减少,影响鱼类的生存和繁殖,加速某些细菌的繁殖,助长水草丛生,厌气发酵,恶臭。鱼类生长都有一个最佳的水温区间。水温过高或过低都不适合鱼类生长,甚至会导致死亡。不同鱼类对水温的适应性也是不同的。如热带鱼适于15~32℃,温带鱼适于10~22℃,寒带鱼适于2~10℃的范围。又如鳟鱼虽在24℃的水中生活,但其繁殖温度则要低于14℃。一般水生生物能够生活的水温上限是33~35℃。除了上述八类污染物以外,洗涤剂等表面活性剂对水环境的主要危害在于使水产生泡沫,阻止了空气与水接触而降低溶解氧,同时由于有机物的生化降解耗用水中溶解氧而导致水体缺氧。高浓度表面活性剂对微生物有明显毒性。水体污染的例子很多,如京杭大运河(杭州段)两岸有许多工厂,每天均有大量废水排入运河,使水体中固体悬浮物、有机物、重金属(Zn,Cd,Pb,Cu等)及酚、氰化物等含量大大超过地面水标准,有的超过几十倍,使水体处于厌氧的还原状态,乌黑发臭,鱼虾绝迹,不能用于生活、农业等用水;水体自净能力差,若不治理,并控制污染源,水体污染还会进一步扩大。水环境中的污染物,总体上可划分为无机污染物和有机污染物两大类。在水环境化学中较为重要的,研究得较多的污染物是重金属和有机物。我国水污染化学研究始于70年代,从重金属、耗氧有机物、DDT、六六六等农药污染开始,目前研究的重点已转向有机污染物,特别是难降解有机物,因其在环境中的存留期长,容易沿食物链(网)传递积累(富集),威胁生物生长和人体健康,因而日益受到人们重视。本章着重介绍重金属和有机污染物在水体中迁移转化的环境化学行为。四、污染物进入水体后的运动过程污染物进入水体后立即发生各种运动。下面以海洋为例作一简介,其他水体的情况,可以类推。海洋中生活着各种各样的水生动物和植物。生物与水、生物与生物之间进行着复杂的物质和能量的交换,从数量上保持着一种动态的平衡关系。但在人类活动的影响下,这种平衡遭到了破坏。当人类向水中排放污染物时,一些有益的水生生物会中毒死亡,而一些耐污的水生生物会加剧繁殖,大量消耗溶解在水中的氧气,使有益的水生生物因缺氧被迫迁栖他处,或者死亡。特别是有些有毒元素,既难溶于水又易在生物体内累积,对人类造成极大的伤害。如汞在水中的含量是很低的,但在水生生物体内的含量却很高,在鱼体内的含量又高得出奇。假定水体中汞的浓度为1,水生生物中的底栖生物(指生活在水体底泥中的小生物)体内汞的浓度为700,而鱼体内汞的浓度高达860。由此可见,当水体被污染后,一方面导致生物与水、生物与生物之间的平衡受到破坏,另一方面一些有毒物质不断转移和富集,最后危及人类自身的健康和生命。五、水体污染对人体健康的影响1、水体污染的危害是多方面的,这里简单介绍一下水体污染对人体健康的影响(1)、引起急性和慢性中毒。水体受有毒有害化学物质污染后,通过饮水或食物链便可能造成中毒。著名的水俣病、痛痛病是由水体污染引起的。(2)、致癌作用。某些有致癌作用的化学物质如砷、铬、镍、铍、苯胺、苯并(a)芘和其他多环芳烃、卤代烃污染水体后,可被悬浮物、底泥吸附,也可在水生生物体内积累,长期饮用含有这类物质的水,或食用体内蓄积有这类物质的生物(如鱼类)就可能诱发癌症。(3)、发生以水为媒介的传染病。人畜粪便等生物污染物污染水体,可能引起细菌性肠道传染病如伤寒、痢疾、肠炎、霍乱等;肠道内常见病毒如脊髓灰质类病毒、柯萨奇病毒、传染性肝炎病毒等,皆可通过水体污染引起相应的传染病。1989年上海的"甲肝事件",就是由水体污染引起的。在发展中国家,每年约有6000万人死于腹泻,其中大部分是儿童。(4)、间接影响。水体污染后,常可引起水的感官性状恶化,如某些污染物在一定浓度下,对人的健康虽无直接危害,但可使水发生异臭、异色,呈现泡沫和油膜等,妨碍水体的正常利用。铜、锌、镍等物质在一定浓度下能抑制微生物的生长和繁殖,从而影响水中有机物的分解和生物氧化,使水体自净能力下降,影响水体的卫生状况。(5)、水体污染既可严重危害生态系统,还可造成严重的经济损失。2、主要污染物的影响(1)、铅:对肾脏、神经系统造成危害,对儿童具高毒性,致癌性已被证实(2)、镉:对肾脏有急性之伤害(3)、砷:对皮肤、神经系统等造成危害,致癌性已被证实(4)、汞:对人体的伤害极大,伤害主要器官为肾脏、中枢神经系统(5)、硒:高浓度会危害肌肉及神经系统(6)、亚硝酸盐:造成心血管方面疾病,婴儿的影响最为明显(蓝婴症),具致癌性(7)、总三卤甲烷:以氯仿对健康的影响最大,致癌性方面最常发生的是膀光癌(8)、三氯乙烯(有机物):吸入过多会降低中枢神经、心脏功能,长期暴露对肝脏有害(9)四氯化碳(有机物):对人体健康有广泛影响,具致癌性,对肝脏、肾脏功能影响极大六、污水水质指标污水水质指标一般分为物理、化学、生物三大类。1、物理性指标温度、色度、嗅和味、固体物质固体物质的三种存在形态:悬浮的、胶体的、溶解的。固体物质用。总固体量(TS)作为指标,污水处理中常用悬浮固体(SS)表示固体物质的含量。2、化学性指标(1)、化学需氧量(CODcr):指用强化学氧化剂(我国法定用重铬酸钾)在酸性条件下,将有机物氧化成CO2与H2O所消耗的氧量(mg/L),用CODcr表示。化学需氧量越高,表示水中有机污染物越多,污染越严重。(2)、生化需氧量(BOD5):水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量称为生化需氧量(mg/L)。如果污水成分相对稳定,则一般来说,CODcr>BOD5。一般BOD5/CODcr大于0.3,认为适宜采用生化处理。(3)、总需氧量(TOD):有机物主要元素是C、H、O、N、S等,当有机物被全部氧化时,将分别产生CO2、H2O、NO、SO2等,此时需氧量称为总需氧量(TOD)。(4)、总有机碳(TOC):包括水样中所有有机污染物质的含碳量,也是评价水样中有机物质质的一个综合参数。(5)、总氮(TN):污水中含氮化合物分为有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮,四种含氮化合物总量称为总氮(TN)。凯氏氮(TKN)是有机氮与氨氮之和。(6)、总磷(TP):包括有机磷与无机磷两类。(7)、pH值(8)、重金属3、生物性指标(1)、大肠菌群数:每升水样中所含有的大肠菌群的数目,以个/L计。(2)、细菌总数:是大肠菌群数、病原菌、病毒及其他细菌数的总和,以每毫升水样中的细菌菌落总数表示。
『捌』 养殖污水农田灌溉排放标准
目前养殖污水排放相关国家标准有《污水综合排放标准》、《畜禽养殖业污染物排放标准》、《农田灌溉水质标准》。浙江省、山东省和广东省已制定了畜禽养殖业污染物排放地方标准。
我国于1996年发布了《污水综合排放标准》(GB8978—1996),规定了69种水污染物最高允许排放浓度及部分行业最高允许排水量,其中与养殖污水有关的污染物指标及其限值如下表所示。
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污染物一级水质二级水质三级水质BOD5(毫克/升)300COD(毫克/升)500SS(毫克/升)400NH+4-N(毫克/升)—P(毫克/升)—硫化物2.0氰化物1.0Cu2.0Zn5.02001年我国针对养殖污水排放制定了《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596—2001),主要污染物及限值见下表,但是该标准实施已10余年,而且随着社会发展和人们对环保问题的重视,该标准已经不能满足生产和环保要求,目前正在修订中。浙江省、山东省和广东省分别于2005年、2005年和2009年发布了畜禽养殖业污染物排放地方标准DB33/593—2005、DB37/534—2005、DB44/613—2009,这些地方标准根据当地的环保新形势,对养殖污水排放提出了更高要求,这些标准的各项排放参数限值均比GB18596—2001更低。
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污染物指标标准值BOD5(毫克/升)150COD(毫克/升)400SS(毫克/升)200NH+4-N(毫克/升)80TP(毫克/升)8.0粪大肠菌群(个/毫升)10000蛔虫卵(个/升)2.0养殖污水除了达标排放外,也可经过适当处理后作为灌溉用水用于农业生产,此时,可参照《农田灌溉水质标准》(GB5084—2005)执行,该标准对灌溉稻田、旱地和蔬菜的水质分别提出了污染物的限制要求见下表。
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污染物稻田旱地蔬菜BOD5(毫克/升)40,15COD(毫克/升)100,60SS(毫克/升)60,15大肠菌(个/100毫升)000,1000蛔虫卵(个/升)2,1氯化物350铅0.2砷,铬0.1镉0.01汞0.001
『玖』 我国畜禽养殖的环境保护相关标准有哪些
(1)畜禽养殖业污染物排放标准(GB 18596—2001)
1996年,国家环境保护总局委托农业部环境保护科研监测所主持制定,2001年11月26日实施。本标准适用于集约化、规模化的畜禽养殖场和养殖区。
标准规定了集约化畜禽养殖业水冲工艺最高允许排水量、集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量、集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度、畜禽养殖业废渣无害化环境标准(粪大肠菌群数、蛔虫卵数)、集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准。
标准要求畜禽养殖业必须设置废渣的固定储存设施和场所,储存场所要有防止粪液渗漏、溢流措施。用于直接还田的畜禽粪便,必须进行无害化处理。还田时,不能超过当地的最大农田负荷量。禁止直接将废渣倾倒入地表水体或其他环境中。避免造成面源污染和地下水污染。
(2)畜禽养殖业污染防治技术规范(HJ/T 81—2001)
该技术规范规定了畜禽养殖场的选址要求、场区布局与清粪工艺、畜禽粪便贮存、污水处理、固体粪肥的处理利用、饲料和饲养管理、病死畜禽尸体处理与处置、污染物监测等污染防治的基本技术要求。
规范要求畜禽养殖场的建设应坚持农牧结合、种养平衡的原则,根据本场区土地(包括消纳本场区产生粪便污水的土地)对畜禽粪便的消纳能力,确定新建畜禽养殖场的养殖规模。对于无相应消纳土地的养殖场,必须配套建立具有相应加工(处理)能力的粪便污水处理设施或处理(置)机制。畜禽养殖场的设置应符合区域污染物排放总量控制要求。
(3)粪便无害化卫生标准(GB 7959—1987)
该标准于1987年颁布实施,适用于全国城乡垃圾、粪便无害化处理效果的卫生评价和为建设垃圾、粪便处理构筑物提供卫生设计参数。规定了高温堆肥的卫生要求,包括堆肥温度、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群菌值、苍蝇等指标;规定了沼气发酵的卫生要求,包括密封贮存期、高温沼气发酵温度、寄生虫卵沉降率、血吸虫卵和钩虫卵、粪大肠菌值、蚊子、苍蝇、沼气池粪渣等指标。
(4)畜禽场环境质量标准(NY/T 388—1999)
该标准是农业部制定的农业行业标准,于1999年7月1日正式实施。该标准分为三部分:畜禽场必要的空气环境质量标准、生态环境质量标准、畜禽饮用水的水质标准。适用于畜禽场的环境质量控制、监测、监督、管理、建设项目的评价及畜禽场环境质量的评估。
(5)畜禽养殖产地环境评价规范(HJ 568—2010)
该标准由环境保护部2010年4月16日批准,2010年7月1日起实施。该标准是食用农产品产地环境系列评价标准之一,县级以上环保部门在食用农产品产地环境监督管理工作中,可以参照该系列标准中的指标和监测、评价方法评估食用农产品产地环境状况。该标准仅适用于法律允许的畜禽养殖场、畜禽养殖小区和放牧区的养殖地环境质量评价与管理。不适用于畜禽产品加工生产地的环境质量评价与管理。
(6)畜禽养殖业污染治理工程技术规范(HJ 497—2009)
该标准由环境保护部2009年9月30日批准,12月1日起实施。该标准规定了集约化畜禽养殖场(区)污染治理工程设计、施工、验收和运行维护的技术要求。该标准适用于集约化畜禽养殖场(区)的新建、改建和扩建污染治理工程从设计、施工到验收、运行的全过程管理和已建污染治理工程的运行管理,可作为环境影响评价、设计、施工、环境保护验收及建成后运行与管理的技术依据。
『拾』 请问谁知道 中国水资源减少和水资源污染每年的具体数据
中国水资源现状不容乐观
中国是一个干旱缺水严重的国家。淡水资源总量为28000亿立方米,占全球水资源的6%,仅次于巴西、俄罗斯和加拿大,居世界第四位,但人均只有2200立方米,仅为世界平均水平的1/4、美国的1/5,在世界上名列121位,是全球13个人均水资源最贫乏的国家之一。
扣除难以利用的洪水泾流和散布在偏远地区的地下水资源后,中国现实可利用的淡水资源量则更少,仅为11000亿立方米左右,人均可利用水资源量约为900立方米,并且其分布
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极不均衡。到20世纪末,全国600多座城市中,已有400多个城市存在供水不足问题,其中比较严重的缺水城市达110个,全国城市缺水总量为60亿立方米。
据监测,目前全国多数城市地下水受到一定程度的点状和面状污染,且有逐年加重的趋势。日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能,进一步加剧了水资源短缺的矛盾,对中国正在实施的可持续发展战略带来了严重影响,而且还严重威胁到城市居民的饮水安全和人民群众的健康。
中国水资源现状
1、中国水资源流域划分
中国按河流水系划分成十大流域:
Ⅰ黑龙江流域 Ⅱ辽河流域 Ⅲ海河流域 Ⅳ黄河流域 Ⅴ淮河流域 Ⅵ长江流域 Ⅶ珠江流域 Ⅷ东南诸河流域 Ⅸ海南诸河流域 Ⅹ内陆河流域。
2、中国水资源量评估
20世纪80年代初,在水利部的支持下,全国开展了第一次水资源评估工作,并根据1956-1979年的水文气象资料,对全国水资源量进行了评价,其成果见表5、表6。
(1)降水总量。1956-1979年间的平均年降水总量为6.2万亿立方米,折合降水深为648mm,比全球陆地平均值低约20%。受气候和地形影响,降水的地区分布极不均匀,从东南沿海向西北内陆递减。台湾省多年平均年降水为2535mm,而塔里木盆地和柴达木盆地的多年平均年降水深则不足25mm。
(2)河川径流量。在我国,降水量中约有56%通过陆面蒸发返回空中,其余44%形成径流。全国河川径流量为2.7万亿立方米,折合径流量深为284mm。其中地下水排泄量为6780亿立方米, 约占27%;冰川融水补给量为560亿立方米, 约占2%;从国境外流入的水量约为172亿立方米。
(3)土壤水通量。根据陆面蒸散发量和地下水排泄量估算,全国土壤水通量约为4.2万亿立方米(约占降水总量的67%),其中约有16%通过重力作用补给地下含水层,最后由河道排泄形成河川基流量,其余3.5万亿立方米消耗于土壤和植被的蒸散发。
(4)地下水资源量。地下水资源量系指与降水、地表水有直接补排关系的地下水总补给量。根据水资源开发利用现状,全国多年平均地下水资源量约为8288亿立方米,其中有6762亿立方米分布于山丘区,1874亿立方米分布于平原区,山区与平原区的重复交换量约为348亿立方米。
(5)水资源总量。扣除地表水和地下水相互转化的重复量,我国水资源总量为2.8万亿立方米;其比河川径流量多的1009亿立方米水量,是平原、山间河谷与盆地中降水和地表水补给地下水的部分水量。在不开采地下水的情况下,这部分水量以潜水蒸发的形式消耗,通过地下水开采,可以从蒸发中夺取部分水量加以利用。经过计算,平均年潜水蒸发量在北方平原地区为844亿立方米,在南方平原地区为119亿立方米。
中国水资源现状
中国的水贫穷到什么地步呢?联合国一项研究报告指出:全球现有12亿人面临中度到高度缺水的压力,80个国家水源不足,20亿人的饮水得不到保证。预计到2025年,形势将会进一步恶化,缺水人口将达到28亿~33亿。世界银行的官员预测,在未来的5年内“水将像石油一样在全世界运转”。
我国属于缺水国之列,人均淡水资源仅为世界人均量的1/4,居世界第109位。中国已被列入全世界人均水资源13个贫水国家之一。而且分布不均,大量淡水资源集中在南方,北方淡水资源只有南方水资源的1/4。据统计,全国600多个城市中有一半以上城市不同程度缺水,沿海城市也不例外,甚至更为严重。目前我国城市供水以地表水或地下水为主,或者两种水源混合使用,有些城市因地下水过度开采,造成地下水位下降,有的城市形成了几百平方公里的大漏斗,使海水倒灌数十公里。由于工业废水的肆意排放,导致80%以上的地表水、地下水被污染。
专家们警告:“20年后中国将找不到可饮用的水资源”。美国民间有影响的智囊机构———世界观察研究所发表的一份报告中称:“由于中国城市地区和工业地区对水需求量迅速增大,中国将长期陷入缺水状况。”中国的黄河在过去的10多年年年断流,其中1997年断流226天。流经中国一些人口稠密集地区的淮河去年也断流了90天。根据卫星拍摄的照片,数百个湖泊正在干涸,一些地方性的河流也在消失。目前全国600多座城市中,有300多座城市缺水,其中严重缺水的有108个。其中北京市的人均占有水量为全世界人均占有水量的1/13,连一些干旱的阿拉伯国家都不如。
但是广大老百姓能感受到我们如此的窘境吗?没有。
就生产用水来说,在宁夏的一些地方,每亩水稻一年大约需要浇2000多立方米水,一亩小麦得1200多立方米水。中国农村普遍的水资源利用率只有40%左右。在宁夏,每公斤大米耗水超过两吨。大水漫灌如果真的对庄稼有好处,倒也罢了,但事实上这种做法是引起土地盐碱化的最根本原因。
工业用水方面,我国炼钢等生产过程的单位耗水量比国外先进水平高几倍甚至几十倍。水的重复利用率不到发达国家的1/3。
如此缺水又如此挥霍,那么我们靠什么维持这种虚假的富有呢?
以河北省为例,据《望》周刊的报道,这个人均水资源比以色列还少的地区,靠大量超采地下水,掩盖着极度缺水这一重要事实。全省累计超采地下水600亿立方米,其中深层地下水300亿立方已无法补充。再有15年,石家庄的地下水就能采完。现在,华北平原已拥有全世界面积最大的地下复合漏斗区,达四五万平方公里。西部的许多地区,因地下水超采严重,大片已成活多年的树木枯死。
专家说:我们是用惨重的代价维持苟安,虚假的绿色使我们依然悠然自得。内情与外观的反差使人不由想起《水浒》中常用的一句话———好个不知死的!
以色列的自然条件比我国西部的许多地方更为恶劣,但以色列不但居家过日子极重节水———马桶上都有两个按钮,小便用小水、大便用大水。在生产中,享誉世界的节水农业不但使世界上最缺水国家之一的以色列成为世界农产品出口大国,同时,它出口节水农业技术与设备的收入更超过出口农产品的收入。我国近年来安排大量的西部省区领导人去以色列访问,但除了进口一些以色列的节水设备以外并无大的收益。据说主要原因在于我国水价过低,使节水技术和设备的使用无利可图。
我国目前城市自来水水价偏低,成本和水价偏离,政府实行亏损补贴。在农村,一吨水电力提灌价4至9分,自流灌溉价每吨4厘至6厘,300吨黄河水的价格顶不上一瓶矿泉水。低水价实际上鼓励了水资源的高消费。
近年来,突发性水污染事件频发,严重威胁城市饮用水源环境安全。城市是人口聚集地,如果发生停水事件,后果将非常严重。2005年,国家环保总局共接到突发环境事件报告76起,绝大多数导致了水环境污染;2006年上半年,国家环保总局处理的突发性环境事件86起。这些频繁发生的突发性环境事件使一些地方水环境受到极度破坏,严重威胁城市饮用水源环境安全。例如,2005年5月15日,赣州市钴钨冶炼有限公司违法排污,造成城区供水紧张。2005年11月13日,中石油吉林石化公司双苯厂发生储罐接连爆裂,约有100吨左右苯类污染物进入松花江水体,造成水质污染,导致哈尔滨市近400万市民断水4天;同年12月16日,广东北江水域发生重大污染事故。经调查认定,这是一起由于韶关冶炼厂违反法规规定直接排放含镉超标污水造成的重大环境污染责任事故。2006年以来,全国又接连发生了多起特大环境污染事故:4月26日,广东省吴川市境内的三叉江发生水环境污染事故,大量鱼虾死亡,附近近4万群众饮用水安全受到影响,经调查,造成这次污染事故的原因是上游化州市一企业非法排污所致;6月2日,贵州省盘县境内的贵黔发电有限公司1号灰坝排水涵管挡板断裂,30多万立方米灰水泄入北盘江,形成了较长的污染带,并流向红水河,造成河流大面积污染、城镇水源输水中断、15万人饮水困难;9月8日,湖南省岳阳县发生一起饮用水源受到砷化合物污染事件,岳阳市环境监测中心站在对岳阳县城饮用水源新墙河水质进行例行监测时,发现砷超标10倍左右,新墙河是岳阳县城8万多居民的自来水取水口,经查,这是新墙河上游临湘市浩源化工公司硫酸厂和桃林铅锌矿化工厂等非法排污企业,将超过国家标准1000多倍的高浓度含砷废水直接排入新墙河所致。自2005年松花江水污染事故以来,我国共发生130多起与水有关的污染事故,达到平均每两至三天一起。突发性环境事件造成的水污染,已成为饮用水源安全最大的杀手。