蔬菜加工废水处理工程初步设计内容摘要:
如下特点 1:工艺流程简单,构筑物少,布置紧凑,占地面积小,投资省。 2:装机容量少,间歇运行,运行费用低。 3:能够适应废水变化波动大的特点,具较强的耐冲击负荷能力,对公司短暂停产或检修能够适应。 4:本工艺曝气设备选用高效、低能耗的微孔曝气器, 具有充氧量大、氧利用率高、运行稳定、曝气均匀的特点。 5:本工艺流程简便易操作,根据水质水量实际情况可随时调节,有较大的灵活性、稳定性和可操作性。 6:本工艺将调节池 、初 沉池、隔油池合三为一,节约土建费用,节约占地面积。 7:生化部分采用 接触氧化混合污泥 工艺,它具有很好的处理效果,尤 其具有很好的脱氮 功能,并具有基建、运行费用低的特点,省去了厌氧池、沉淀池和回流装置,节约了大量建设资金和占地面积。 8:水解酸化的应用可使废水中高分子物质在水解酸化菌的酶解作用打开链节或苯环,使之成为较易生物降解的小分子物质。 由于本过程对水中溶解氧及温度控制条件不十分严格,操作管理较方便,基本上不耗用能源。 9:气浮的使用不仅可以去除水中悬浮物,而且可以去除废水中油脂类物质。 而且加药量远远小于混凝沉淀的用药量。 第 七 章 工艺流程说明 一:物化 处理部分 1:旋转筛网 废水经旋转式 筛网 去除较大悬浮固体和果皮、果核 等颗粒污物。 2:沉淀调节池 具有调节、沉淀并起到中和池的作用。 本池将比重较大 物质 通过重力作用在一定的时间内沉积到池底,并通过污泥排出管排 出; 同时将不同浓度和不同 PH 值 废 水 相互混合和中和 , 池底沉积物 然后吸到污泥池中进行处理;同时本池具有均化水质水量的作用,为生化处理储备水源。 3:混凝反应池 生产废水中大量悬浮的固态有机物不容易被微生物降解, 同时废水整体 PH值比较低显酸性,为防止污水破坏生化系统采用中和 PH值同时混凝污染物采用投加混凝剂混凝反应通过 气浮工艺去除悬浮有机物,可以降低后续生化处理的有机负荷,降低废水处理成本。 气浮工艺采用的是当前最先进的高效溶气泵微气浮技术,气泡的直径 2040 微米,对悬浮有机物的吸附和净化有很好的效果,工艺简捷,避免了传统加压溶气气浮在操作和 管理上的复杂性,维护工作量低,气浮出水效果不易受温度、水量、水质变化的影响。 气浮池采用链条刮泥机排泥,浓缩后外排。 二:生化处理 部分 1:水解酸化池 水解酸化工艺是厌氧反应的前两个阶段,厌氧处理工艺是在厌氧的条件下通过厌氧菌或兼性菌的作用将污水中的有机污染物分解成简单物质的过程,它在处理过程中首先将大分子物质水解、酸化为小分子物质,然后在中温或高温的条件下经过一定的时间分解为甲烷、二氧化碳和水,为了减少运行费用和节约基建投资同时达到预期的处理效果我们将厌氧反应控制在水解酸化阶段,它对含有大量难降解物质的 工 业废水有较好的降解作用。 在水解酸化阶段,废水中难降解的有机物及大分子有机物经过水解性发酵细菌的作用首先分解成水溶性有机物,进而在产酸发酵细菌的作用下,转化为结构更为简单、分子量更小的化合物(有机酸和醇等);水解过程最典型的特征是生物反应场所发生在细胞外,微生物通过释放胞外自由酶,或连接细胞外壁上的固定酶来完成生物催化氧化反应;酸化则是一个典型的发酵过程,这一阶段的基本特征是微生物的代谢产物主要为各种有机酸。 水解酸化过程可提高废水的可生化性及去除部分 COD 物质的功能,为进一步的生物处理奠定良好的基础。 由于在水解酸化 反应器中形成 一个多菌群的微生态系统,并以絮状菌胶团的形式存在,对各种有毒物质 及冲击负荷的耐受能力很强,通过逐渐的驯化培养,可以产生对蔬菜加工 废水有较好降解作用的工程微生物菌种,达到对废水处理的目的。 水解酸化微生物对温度的适应范围很宽,从 10℃ 36℃都可以达到较好的有机物降解效率。 在水解酸化阶段,由于不设有曝气设施,系统运行能耗很低。 2:生化反应池 承担彻底去除有机物的任务,原有污水处理设施采用接触氧化工艺,该工艺是在曝气池内,悬挂弹性立体生物填料,该填料是微生物栖息的场所,在生物填料上形成 生物膜,生物膜具有一定的厚度,由于在整个曝气池内具有一定的溶解氧,在整个生物膜内,从外向内溶解氧依次降低形成好氧、缺氧、厌氧状态,污水中的有机污染物通过渗透作用进入生物膜内得以去除,同时由于溶解氧的状态不同,污水中的氨氮、磷也能够进行去除,增加后的生物膜由于累加作用,最后脱落,在斜管沉淀池沉淀下来。 由于理论上是如此,所以原有的污水处理设施是采用这种办法进行处理的,可是实践证明,此方法效果不是很理想,其主要原因是,针状填料采用塑料制造,由于表面光滑,再加上曝气的蠕动生物膜无法形成,因此我针对这种现象进行改造, 采用活性污泥法进行处理,增加污泥回流设施。 三:污泥处理部分 混凝沉淀池由于加药形成絮体通过助凝剂的吸附架桥,吸附和网捕污水中的有机物胶体和颗粒沉积在斜管沉淀池底部,通过污泥泵排到污泥干化池内,同时二沉池内的剩余污泥也定时定量的排入污泥干化池内,在这里通过滤料的过滤等作用,将较浓的污泥进行泥水尽量进行分离,分离后的污水进入调节池重新进行处理,含水量较少的污泥定时进行清理外运进行处理或者进行填埋。 第 八 章 主要 构筑物与设备 技术参数描述 一:污水预处理部分 1:格栅与筛网 功能:将废水中不溶于水大 块漂浮物及悬浮物进行截留和拦截。 数量: 1 个 安装位置:总进水渠内 材质:不锈钢 栅缝: 15mm 设计参数: B=20 目,倾角为 68 度,筛网为 20 目 2:调节 沉淀池 砼 混结构 : 地下式 数量: 1 座 工艺尺寸: 8000 8000 3500mm 有效容积: 180m179。 设计 参数: HRT=6h, 主要设备: ( 1)污水。蔬菜加工废水处理工程初步设计
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