第一篇:近岸水產養殖對海洋漁業環境的影響
水產養殖對近岸海洋漁業的影響
漁科1211 內容摘要:近年來,由于海洋漁業資源的銳減使得海水養殖業得到迅猛發展,養殖產業規模不斷擴大,養殖方式由半集約化向高度集約化發展。特別是高密度網箱養殖和高位池數量增加,水體超負荷運載。大量外源性餌料、肥料等,致使水中氮、磷含量猛增,透明度下降,底質污染嚴重,水體富營養化加重,病害逐年加重,赤潮頻發,水質惡化。惡化的養殖廢水排到近岸,對近岸海水環境造成影響。藥劑、激素的不合理使用,對海洋生物的生長造成嚴重影響。高密度水產養殖業的自身污染不但開始制約養殖漁業生產的持續健康發展,而且使近岸海域的漁業水環境質量受到影響。
關鍵詞: 水產養殖;污染;理化因子;藥劑激素;生態環境
海水養殖對水環境的影響主要是導致水體各種理化因子的改變和底泥環境污染的惡化。一般海水網箱養殖場多選在沿海半封閉的內灣,風浪小,水流較緩,有利于網箱、浮筏的架設,但這種半封閉的地理特征,使得灣內外海水交換速率緩慢,養殖業產生的污染物,如殘剩餌料、排泄廢物等不易轉移和擴散,導致養殖自身污染的發生。采取高位池養殖的,高密度放養,通過不斷投入飼料,以及一些魚藥甚至抗生素等來人工調制反自然規律的水體環境,并通過每天大量換新鮮干凈海水來維持水產養殖正常生產活動。長期排放含大量殘餌、糞便、死體、高濃度氨氮,亞硝酸鹽,H2S,低PH的污水到近岸海域超過環境的承受力,從而使局部水域海水中氮、磷元素增加,透明度下降,水體富營養化加重,水質惡化[9]。
1、養殖業對近岸海域環境理化因子的影響 1.1養殖水體中濁度和pH值的變化對海洋影響
何悅強等人對大亞灣網箱養殖區水環境質量的調查表明:短期內網箱養殖對海水的pH值、濁度無明顯影響[5]。劉家壽等研究指出:網箱養魚對水體的pH值無明顯影響[1]。但長期進行大規模網箱投餌養殖,由于受有機碎屑、各種沉淀物等的影響,水體的透明度會有所下降,pH值也略有下降。
養殖水體的渾濁,主要來自殘餌,殘體,糞便以及藻類死亡解體產生懸浮物有機顆粒,而泥沙的進入也會引起水體渾濁。有機物顆粒和泥沙對水體的底質主要是顆粒沉淀后在底部厭氧微生物的厭氧作用下產生H2S、亞硝酸、氨氮等對水產養殖有毒害物質,使底質惡化;水體渾濁對水體的危害,主要是降低水體透明度,降弱光合作用,降低溶解氧。
養殖水體PH值較難穩定,而且對PH值要求也較嚴格。PH值變化主要來自水中CO2含量降低,包括光合作用弱,產CO2減少和底部有機物厭氧分解消產生酸性有害物質兩個方面。
養殖日常換水排放的含酸低PH的廢水,會影響近岸海水的緩沖體系,影響藻類及生態中微生物的活性,渾濁的廢水影響光合作用,進一步影響海水自凈能力,如果養殖單位密集,長期的排放懸浮顆粒的渾濁廢水,會長期影響該區域的水體,甚至惡性循環。
1.2養殖對近岸海域環境溶解氧影響
水中的溶解氧是評價水質的重要指標之一,其含量變化反映了海域水環境的質量狀況。
養殖水體的低溶解氧排放到近岸海域,如果近岸海域水體環境較好的話,稀釋作用會使影響不太顯著或者幾乎沒影響。1.3養殖對近岸海域環境水體中營養鹽影響
海水魚蝦高密度養殖需要投喂大量的餌料,其中一部分殘餌及糞便等排泄物分解后的產物(N、P),成為水體富營養化的污染源。Braaten研究發現,海水網箱養鮭,投喂的餌料約有20%未被食用,成為網箱養魚輸出的廢物[2]。Gowen等對網箱養大馬哈魚的研究表明,餌料中76%的碳和76%的氮以顆粒態和溶解態的形式進人海水中;還有一些研究表明,52%一95%的氮將進人水環境中[10]。Wallin和Haknis研究了養殖過程中磷的物質平衡,飼料中被魚利用的磷僅15%一30%,約有16%一26%溶解在水中,其中51%一59%以顆粒態存在。張曉平對廈門西海域進行的調查發現,1998年海水養殖向福建水產總第114期海區排放的氮為538.4t,磷200.4t[3]。海水養殖的代謝產物,成了該海區的強污染源。海水養殖區的懸浮物、總氮、總磷、BOD、COD一般均高于對照區,pH值略低于非養殖區,透明度和DO低于非養殖區。這說明,海水養殖所產生的廢物增加了水體營養物的總濃度,導致水體一定程度的富營養化。
高密度的水產養殖中,日常排污都是排的聚集在底部的尸體,殘餌,糞便,泥沙等沉淀物。由于魚蝦的底棲活動耗氧,底部溶氧較低,這些廢物沉淀在底部,含較多的有機質,在厭氧微生物厭氧作用下產生大量氨氮、亞硝酸鹽;平常養殖活動投入的大量的供魚蝦生長營養物質也會有一部分殘留在水體中,在排污時候一起排放到近岸海域,向近岸海域水體補充N、P等營養鹽,成為水體富營養化的污染源。長期排放,給水體自凈造成負擔,嚴重時與生活污水排放的營養鹽一起作用可能會造成富營養化,最終可能會導致赤潮等。1.4海水養殖對近岸漁業水域底質的影響
海水養殖區的沉降量比非養殖區大得多。季如寶等在對貝類養殖的海灣生態系統研究中指出,在貝類密集區,生物的沉降作用非常明顯[7]。Hatcher等人在加拿大UpperSouthCove貽貝養殖區進行了測定,發現養殖區的沉降量往往是非養殖區的2倍以上[4]。在瑞典的某一貽貝養殖區,每個養殖季節結束后底質增厚10cm左右。
水產養殖排放的廢水中含有的殘餌、殘體、糞便、泥沙等沉降在近岸水域底部,導致近岸海洋水域的底泥中,碳、氮、磷的含量比周圍自然水體沉積物中要高,耗氧量亦高。當底泥堆積的有機物過多時將導致底質理化指標的改變,微生物的分解作用旺盛,海水中含有大量的硫酸鹽,在還原環境中生成H2S。使近岸水域底泥沉積物顯示硫化物、COD、無機氮和無機磷高含量的特征。2.海水養殖對近岸漁業水域生物的影響
2.1海水養殖對近岸漁業水域浮游生物和底棲生物的影響
養殖排放的廢物中的殘餌、殘體、糞便以及殘留營養鹽等使近岸水域水體中營養物質逐漸增多,開始時浮游植物大量繁殖;但隨著時間的延伸和養殖規模的不斷擴大,營養物質富集,水質惡化,光照下降,浮游植物的數量又趨向減少。不同藻類對營養元素的需求是不同的,在水質不斷惡化過程中,藻類的優勢種群往往由硅藻變為藍藻。
底棲動物是魚類的優良餌料,也是評價水質的指標。由于水產養殖排放的污染物使鄰近水域沉積了較多的殘餌和生物糞便,這些物質分解時需消耗大量的氧,導致其沉積物中的DO下降,底棲動物的數量顯著減少。由此可見,高密度養殖對其一定范圍內的底棲動物群落結構會造成影響。2.2海水養殖對近岸海域漁業資源的影響
養殖排放的廢物中的殘餌、殘體、糞便以及殘留營養鹽等使近岸水域水體中營養物質逐漸增多,水質呈現富營養化的狀態,使浮游植物大量繁殖的同時,為經濟魚類提供了豐富的餌料,但不同藻類對營養元素的需求不同,在水質不斷富營養化過程中,有害藻類變為優勢種群后,近岸海域會出現赤潮,使近岸海域水體惡化甚至生態結構遭到破壞,進而對近岸海域的漁業造成危害。即使水體沒有發生富營養化,高氨氮、高亞硝酸鹽的養殖廢水也會對水域魚類正常生長造成影響。
3.養殖中藥品的使用對近岸漁業的影響 3.1藥劑對近岸漁業水域的危害
由于高密度養殖,養殖水體環境普遍較差且較難調控,類如PH變化,氨氮含量變高,亞硝酸鹽含量變高,都會對魚蝦的健康造成危害;而像藍藻之類的有害藻類的增加,像弧菌等有害菌的增加,都會對魚蝦類的健康造成嚴重的影響。日常管理中對水體的凈化處理不及時,養殖的魚蝦就會生病,常見的腸胃、肝臟疾病和弧菌感染,這些疾病如果發現的足夠及時,能及時通過平常投餌拌料調理正常,如果發現較晚,有些漁民就會用魚藥,更嚴重的會用人藥來治療,并且會加大劑量。殘留的藥劑隨著每天的換水,會排放到近岸海域中,不僅會在水體中長期存在,還會通過生物鏈的作用會在動植物中積累,有些藥物對健康水生動植物是有毒害作用。因為某些藥物降解后會產生有害物質,如果使用方法不當、使用量過大,其在養殖動物體內產生殘留后的危害更大。3.2激素對近岸漁業水域的危害
在養殖業中,魚蝦類生病是常見的事,魚蝦的腸胃、肝臟等生理疾病,當用魚藥進行治療沒有作用時,有些漁民就開始用抗生素以及一些其它激素類藥物進行治療。這些激素類藥物在水體中會有殘留,隨日常排污排放到海域中,對海洋生物造成影響,通過食物鏈的富集作用,會使高等生物的生長造成危害。這些激素在經濟水產生物中的聚集,最終會對人類的健康造成影響,激素類藥物在人體內聚積,到一定量,對人的生理功能造成影響,甚至使人體功能代謝紊亂,更嚴重的某些激素類會影響兒童的正常生長發育。
海水養殖一方面排放的低溶氧、低PH含有懸浮物的廢水降低了水體自凈能 力;一方面排放的殘餌、殘體、高氨氮、高亞硝酸鹽、H2S、藻毒素、重金屬等污染水體,增加水體自凈負擔。各個因素之間的連鎖反應影響著近岸水域的理化性質,使近岸水域呈現向低溶氧、底質腐臭、高N、P的富營養態、重金屬等有毒物質含量增加等環境惡化的方向發展,最終使近岸水域底棲、浮游動物減少,使藍藻等有害藻類占優勢種,最終使整個生態群落受到影響甚至受到破壞。
參考文獻:
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第二篇:氣象條件對水產養殖影響的研究
氣象條件對水產養殖影響的研究
摘 要 氣象條件對水產養殖動物的攝食、生長、發育以及行為均有重要的影響。安徽省水產養殖氣候資源豐富,但農業氣象災害頻繁。因此,及時、準確的氣象信息服務是保證水產養殖生產成功的重要條件。
關鍵詞 水產養殖 氣象要素 氣候資源
近年來,安徽省各地把發展名特優水產品作為漁業產業化經營的突破口,建立主導產業鏈。河蟹、青蝦、甲魚等產品已初步形成從種苗培育到商品生產、保鮮、加工、出口一條龍的格局。目前,安徽省淡水水產品產量占全國的8.5%,產值達162億元;河蟹、青蝦、鱖魚、甲魚等名優水產品占全省水產總產量的25%。但因受農業氣象災害影響,安徽省水產業也頻繁遭受巨大損失。環境溫度對水產養殖的影響
水溫是水產養殖最重要的環境因子,水溫高低不但直接影響水產養殖對象的新陳代謝活動,同時,水溫通過改變水環境其它要素而間接影響養殖對象的生長。根據不同品種的生物學習性,可將魚類分為冷水性魚類、溫水性魚類和熱帶魚類。
1.1 溫度對水產養殖動物攝食的影響 魚類是變溫動物,水溫只有達到其生物學上限溫度才開始攝食。在適溫范圍,水溫與攝食量呈正比。本實驗以平均體重為150g的尼羅羅非魚為研究對象,在水族箱中分別設定不同的水溫,研究水溫與攝食量的關系,結果見表1。
上表表明,水溫與尼羅羅非魚攝食量關系顯著。水溫在18-30℃,攝食量隨水溫的升高而增加;當水溫在32-35℃,隨水溫的升高,攝食量反而減少。由此可見,30-32℃是尼羅羅非魚最佳攝食水溫。
1.2 溫度對水產養殖動物生長的影響
水溫與水產養殖對象生長的關系也極為顯著。本實驗于2003年12月-2004年6月在安徽蚌埠水產研究所進行。實驗以中華鱉為研究對象,研究冬半年溫室加溫以及自然條件下水溫與生長的關系。實驗選擇中華鱉平均體重約為20g,此時其大于15℃的活動積溫為22-40℃。實驗期間每4小時觀測養殖池內水溫,計算其日平均值;同時每月1日和15日測定中華鱉的體重。實驗結束時,溫室內以及自然條件下中華鱉平均體重分別為210g和34g左右(如圖1和圖2所示)。
由圖1可知,溫室養殖池內水溫對中華鱉的生長有直接影響。隨著時間的推移,活動積溫量逐漸增大,中華鱉的體重逐步增加。對實驗數據分析表明,養殖對象體重與活動積溫量呈較好的“S”型曲線關系。
復相關系數R2=0.97366 其中x—>15℃的活動積溫(℃);y—中華鱉平均體重(g)。圖2表明,實驗期間中華鱉體重先減少,2004年5月1日之后迅速增加;從水溫平均值看,1月底水溫達最低之后開始上升,但2004年5月1日之前均低于15℃。2004年4月15日中華鱉平均體重比2003年12月1日減少2.72g。
1.3 水溫與水產養殖疾病的關系
水產養殖動物疾病的發生、流行與水溫關系密切,尤其是夏季,常出現熱雷雨,使魚塘殘渣加速分解,水中還原物和浮游生物增加,耗氧量大,造成水中缺氧,使魚類感染疾病,甚至死亡。水溫在25-35℃、久晴不雨時,草魚出血病流行;當水溫高于28℃時,草青魚腸炎盛行;當水溫高于20℃時,魚類爛鰓病開始流行,水溫27-34℃時最易發生;水溫25-35℃時常出現出血性腐敗病;冬季水溫低于16℃時,羅非魚膚霉病大量發生。光照條件對水產養殖的影響
水產動物的攝食、生長、發育以及存活等都直接或間接受到光的影響。光照被認為是引起魚類代謝系統以適當方式反應的指導因子。
2.1 光照強度對水產養殖動物攝食量的影響
為研究光照強度與水產養殖動物攝食量的關系,本實驗以剛孵出2-4d的鰱鳙魚毛仔為餌料,以尼羅羅非魚(平均體長8.4±0.2cm)為研究對象進行為期一周的觀測,結果見圖3。
由圖3可見,400lx為尼羅羅非魚最大攝食量的光照強度,光照太強太弱均不利于尼羅羅非魚的攝食。二者的關系可用下式反映:
顯著性檢驗R2=0.85438 其中:x—光照強度(lx);y—攝食強度(個/h·尾)。2.2 光照時間在水產養殖中的作用
光照能促進養殖水域浮游植物光合作用,增加水體溶氧量,改善魚蝦生活環境。一般光照時間長,水體溶氧量高。受光合作用影響,晴天下午(15-17時)水體溶氧量最高,上層池水溶氧量呈飽和狀態;黎明前,水體溶氧量最低,高產塘此時一般有浮頭現象。
此外,養殖對象因不同品種以及不同生育期對光照時間均有嚴格的要求。對某些淡水魚類來說,日照長度的縮短不利于其生長發育;相反,在日照延長的情況下,便可促進其生育活動。例如在長光照條件下,羅氏沼蝦幼體攝食時間較長,攝食速度相對較慢,有利于食物的消化吸收,從而提高了幼體的同化效率。而中華鱉則喜歡棲息在安靜、清潔而陽光充足的池邊淺水中,當天氣晴朗時,爬到岸灘、水泥臺板或巖石上曬太陽。溫室水產養殖生產中盡可能延長光照,滿足水產動物對環境條件的需求。降水對水產養殖的影響
降水可使淡水流入池塘,對水源困難的水產養殖場以及旱情嚴重的季節意義特別重大。降水還可增加水體交換,改善水質條件、增加水體溶氧以促進養殖對象快速生長。此外,降水改變養殖水體鹽度,對某些有鹽度要求的養殖品種影響更大。如南美白對蝦適鹽范圍為2-25‰,最適鹽度為10-35‰,在逐漸淡化的情況下,也可在鹽度為1-2‰的淡水中生存。羅氏沼蝦在出苗前和培養成蚤狀幼體前期鹽度應保持在14‰左右,蝦苗淡化一段時間鹽度可保持在1-3‰范圍。結語
安徽省地處暖溫帶與亞熱帶過渡地區,農業氣候資源豐富,因此可根據本省氣候特征,選用相應的水產養殖品種,合理利用氣候資源,提高水產品的品質和產量,促進水產漁業的發展。此外,在水產養殖生產過程中,應密切關注天氣變化,提前做好各項水產氣象災害防御措施,趨利避害,保持水環境的穩定,促進養殖對象健康、快速的生長。
第三篇:生豬養殖對環境的影響
關于生豬養殖對環境影響的調研提綱
接市政府通知,要求對生豬養殖對環境的影響情況進行調查,在摸底清查期間要重點了解以下情況:1、2、3、4、5、規模戶和法人單位及養殖場地所處的位置,養殖小區建設情況 污水,糞便的處理辦法。噪聲、糞便、污水等對環境以及周圍鄰居生活的影響。政府及環保部門對改善環境采取的措施和成效等。……
各縣區要在12月25日前,就了解的情況形成文字材料報開封調查隊農業科。
第四篇:怎樣改善水產養殖環境
怎樣改善水產養殖環境
近年來水產養殖環境日趨惡化、病害頻發,抗生素濫用又會產生負面影響。魚蝦水產水質調理劑以其天然、無毒、無副作用、無污染、無殘留和價廉、高效、安全可靠的優越性,正在被廣泛的應用和推廣,成為水產健康和高效養殖的一個新選擇。
1、改良水質。魚蝦水產水質調理劑中所含的微生物均為有益菌,一旦有益菌進入水體,會通過產品中功能微生物的大量繁殖與代謝產物,發揮其氧化、氨化、反硝化、解磷、硫化、固氮等作用,迅速分解養殖動物的排泄物、殘存飼料、動植物殘骸等有機物,有效降低水體氨氮和亞硝酸鹽等有害物質的濃度。
2、提供餌料。金寶貝魚蝦水產水質調理劑中微生物將有機物分解為鹽類及其它物質,能為單細胞藻類生長繁殖提供營養。一方面,單細胞藻類是魚蝦等水產動物的良好生物餌料,另一方面,單細胞藻類的光合作用,又補充提高了水體的溶氧,構筑、維持了良好的生態水環境。
3、預防疾病。養殖水體中施放了金寶貝魚蝦水產水質調理劑的有益菌以后,有益菌可快速繁殖形成有益菌群,不但競爭性的排斥病原菌,維護水中微生物菌群的生態平衡,避免水生生物遭受致病菌的侵襲而發病;還可產生含有抗菌物質和多種免疫促進因子,活化魚蝦機體的免疫系統,強化魚蝦機體的應激反應,增強抵抗疾病能力和提高存活率。值得注意得是,金寶貝魚蝦水產水質調理劑屬于效果很好的預防性微生物制劑,不宜與抗生素和殺菌劑同時使用,如果魚蝦病害已經發生,應先藥物治療,3~5天后再使用調節水質,這樣還有穩固療效的作用。
綜上微生物制劑魚蝦水質水產調理劑是一種純天然、綠色的微生物制品,是抗生素的理想替代品,能有效提高水產品產量、品質、飼料報酬和經濟效益,是魚蝦綠色健康養殖的新選擇。
第五篇:養殖項目環境影響報告書
葉縣雙匯牧業有限公司年出欄20萬頭商品豬養殖項目環境影響報告書目前基本編制完成,按照《環境影響評價公眾參與暫行辦法》(環發2006[28號])的有關規定,向公眾公開環境保護信息,具體如下:
一、項目名稱及建設性質
項目名稱:年出欄20萬頭商品豬養殖項目 行業類別:A320 豬的飼養 項目性質:新建
建設單位:葉縣雙匯牧業有限公司
建設地點:項目擬建場地位于河南省平頂山葉縣境內。其中仔豬場位于葉縣夏李鄉國營畜牧場,占地面積為667000平方米(合1000畝),周圍主要為荒坡地,附近村莊主要有溫莊、蠻子營。15萬頭育肥豬場位于保安鎮花山吳村與楊令莊村交界處,占地面積為400200平方米(合600畝),周圍主要為農田和荒地,附近村莊主要有程莊、褚桃李、花山吳。5萬頭育肥場擬建項目位于楊令莊村西邊,占地面積為93338平方米(合140畝),在15萬頭育肥場西南約1km處,附近村莊主要有楊令莊、曹溝、高老莊。建設規模:
20萬頭仔豬場生產規模:總存欄母豬10000頭,每頭母豬年提供7.5公斤上市豬20頭,滿產后年出欄仔豬20萬頭。裝機容量140kw沼氣發電機組2臺,年發電380.8萬kwh。20萬頭商品育肥豬場生產規模:總存欄育肥豬77821頭,提供110公斤肥豬滿產后年出欄肉豬20萬頭。裝機容量400kw沼氣發電機組2臺,年發電593.6萬kwh。項目總投資:16054萬元
二、營運期污染物排放情況及擬采取的環保治理措施
1、廢氣
項目燃煤鍋爐產生的污染物主要是SO2、煙塵,在采取麻石水膜脫硫除塵器處理后,能夠滿足《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2001)要求,實現達標排放,對大氣環境影響較小。沼氣采用脫硫劑脫硫后。H2S的去除率可達到可達到90%以上,經脫硫后SO2產生濃度為64mg/m,煙塵產生濃度為28mg/m。燃燒廢氣均經15m高排氣筒直接排放,能夠滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)二級要求,實現達標排放。
項目豬舍、污水處理站產生的惡臭,其成分比較復雜,主要污染因子為NH3和H2S。本評價依據《大氣環境影響評價技術導則》(HJ2.2-2008)中的推薦模式計算大氣環境防護距離。經計算,仔豬場和育肥場均無超標點,影響范圍主要在豬場范圍內。其惡臭在采取有效措施處理后不會對大氣環境產生明顯影響。
2、廢水
項目廢水主要是豬場糞污,生活污水匯入豬場糞污一起進入污水處理系統。
33仔豬場混合廢水產生量為77027.4t/a,主要污染因子有COD、BOD5、SS、氨氮、總磷、糞大腸菌群等。COD濃度為15140mg/L,BOD5濃度為7562mg/L,SS濃度為14188mg/L。采取厭氧發酵和SBR深度處理后,污水水質能夠滿足《農田灌溉水質標準》要求,進入36000m
3污水貯存池進行儲存,待灌溉季節用于周圍農田灌溉施肥。不會對水環境產生較大影響。
育肥場混合廢水產生量為237169.9t/a,主要污染因子有COD、BOD5、SS、氨氮、總磷、糞大腸菌群等。COD濃度為15722mg/L,BOD5濃度為7858.5mg/L,SS濃度為14738mg/L。對水泡糞采用水力篩進行固液分離,濃糞采用以CSTR厭氧反應器為核心的厭氧發酵處理工藝、稀糞水及CSTR處理后的溢流清液采用“UASB+SBR” 處理后進入污水貯存池。處理后,污水水質能夠滿足《農田灌溉水質標準》要求,進入145000m污水貯存池進行儲存,待灌溉季節用于周圍農田灌溉施肥。不會對水環境產生較大影響。
3、噪聲
仔豬場和育肥場的噪聲源相同,主要噪聲源均為發電機組、喂料設備、泵房、風機等設備,根據類比調查,發電機組噪聲源強在115dB(A),泵、風機、喂料設備源強為80~95dB(A)。在采取基礎減震、消聲、隔聲等措施后,廠界噪聲能夠滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)1類標準要求。由于項目位于農村地區,距離敏感點較遠,不會對居民產生明顯影響。
4、固體廢物 項目產生的鍋爐爐渣及生活垃圾,在場內定點集中堆存,及時運往附近村鎮垃圾填埋場。豬糞沼渣、污水處理站的剩余污泥、病死豬蒸煮后殘余的骨渣,含有豐富的有機質、氮、磷、鉀元素,外售至有機肥加工廠進行有機肥加工,最終還田。病死豬采用高溫高壓蒸煮系統進行處置,蒸煮后融化的肉液返回豬糞污的厭氧發酵系統,殘余的骨渣可作為有機肥料同沼渣一起處置。因此,在落實各項固體廢物處置措施的前提下,項目產生的固體廢物不會對區域環境造成不利影響。
三、廠址選擇合理性分析(1)產業政策方面
據國家發展和改革委員會令第40號《產業結構調整指導目錄(2005年本)》中有關規定,本工程內容未列入限制類和淘汰類之中。符合國家相關的產業政策。(2)規劃相符性
該項目建設不在城市規劃范圍內,符合葉縣土地建設規劃、葉縣生態建設與環境保護“十一五”規劃。(3)廠址可行性
項目所用土地與河南葉縣人民政府簽訂了合法的投資協議書,項目用地符合相關規定。
另外,項目設置500米的衛生防護距離,目前仔豬場在500m的衛生防護距離內無居民區、學校、醫院等環境敏感點;而距離育肥場最近的村莊為南邊330米的楊令莊村的一個小自然村,約有十戶居民,根據保安鎮的新農村建設規劃,楊令莊所有自然村向程莊自然村集中居中,目前正在實施中,待該村搬遷結束后方可滿足衛生防護距離要求。
四、清潔生產方面
本項目所需飼料是由雙匯技術中心提供各階段的飼料營養水平,然后由雙匯飼料進行加工,針對性強,配方合理,轉化率高,確保飼料的清潔性、營養型和安全性,避免了由原料帶來的危害和損失,屬清潔原料。
本工程實行的是集約化養殖,有利于各種廢物的統一收集,集中處理,可以很好的避免因散養造成的面源污染。豬場糞污采取厭氧發酵制沼氣,沼氣用于發電,沼液進一步處理達標后用于農田灌溉,沼渣外售有機肥廠進行有機肥加工,污染物產生量較少,符合清潔生產和循環經濟的要求。
五、環境風險分析
項目產生沼氣采取脫硫、脫水后通過阻火器后進入貯氣柜,用于發電機發電。沼氣系統各構筑物和設備之間通過連鎖控制,真正聯合成一整體系統,更進一步確保了系統的正常運行。綜合各方面分析,評價認為工程沼氣利用風險水平很低,其風險水平達到可接受水平。但根據工程特點,公司應對于項目中產生的環境風險的突發性事件制定應急預案。畜禽傳染病采取“預防為主”的畜禽防疫方針,通過加強檢疫、免疫接種、疫病預防的控制途徑預防疫病的發生。同時,企業應采取嚴格的畜禽規范化管理措施,其疾病控制能力將大大提高。
六、環境影響評價結論
本工程建設符合當前國家產業政策,選址合理。在認真落實工程設計和環評中提出的各項污染防治措施、風險防范措施的前提下,可滿足污染物達標排放,符合清潔生產要求和循環經濟理念,項目建成后具有良好的經濟效益和社會效益,產生的環境影響較小。因此,從環境保護角度考慮,該項目建設是可行的K2Cr2O7+6 Fe(NH4)2(SO4)2+7H2SO4=3Fe2(SO4)3+6(NH4)2SO4+Cr2(SO4)3+ K2SO4+7H2O.(2),根據上面式子: K2Cr2O7~6Fe(NH4)2(SO4)2 1
x
0.1*12/1000 所以溶液中剩余K2Cr2O7物質的量x=0.1*2/1000=0.0002mol 消耗K2Cr2O7物質的量=0.04*10/1000-0.0002=0.0002 mol 1L廢水消耗K2Cr2O7摩爾數=0.0002*(1000/20)=0.01mol K2Cr2O7 在處理廢水時,得到電子 0.01*2*(6-3)=0.06mol 1molO2得到4mol電子,所以需要O2物質的量=0.06/4=0.0125mol O2質量=0.0125*32=0.4 g