豆制品废水处理方案内容摘要:
降解的,但这些有机物往往可以通过厌氧菌分解为较小分子的有机物,而那些较小分子有机物可以通过好氧菌进一步分解。 厌氧工艺具有负荷高、能耗小、产泥量少、土建投资省等特点,适宜处理高浓度废水。 但用厌氧工艺处理高浓度废水时,需要加好氧生物处理,才能保证出水效果。 所以 采用厌氧 +好氧组合生物工艺是处理该废水 的一种最佳结合。 第 6 页 工艺 的选择 厌氧工艺 采用 :上流式厌氧污泥床( UASB)。 UASB 工艺是近年来国内外发展较快的厌氧水处理工艺。 UASB 中污泥颗粒密实,沉降速度较快;负荷高是系统的另一个显著特征,在恰当的设计条件下可以大幅度减小生化池体积; UASB 适合污泥的颗粒化作用,使生物固体沉降性能好,生物浓度高达 20~ 90g/L,固液分离好;具有配套工艺的情况下 UASB 工艺所产生的甲烷气体可做为燃料使用。 UASB 由污泥反应区、气液固三相分离器(包括沉淀区)和气室三部分组成。 在底部反应区内存留大量厌 氧污泥,具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。 要处理的污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触,污泥中的微生物分解污水中的有机物,把它转化为沼气。 沼气以微小气泡形式不断放出,微小气泡在上升过程中,不断合并,逐渐形成较大的气泡,在污泥床上部由于沼气的搅动形成一个污泥浓度较稀薄的污泥和水一起上升进入三相分离器,沼气碰到分离器下部的反射板时,折向反射板的四周,然后穿过水层进入气室,集中在气室沼气,用导管导出,固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区,污水中的污泥发生絮凝,颗粒逐渐增大,并在 重力作用下沉降。 沉淀至斜壁上的污泥沼着斜壁滑回厌氧反应区内,使反应区内积累大量的污泥,与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出,然后排出污泥床。 几种常用厌氧工艺特点比较表: 序号 主要指标 常用厌氧工艺 水解酸化池 厌氧接触 厌氧滤池 UASB 1 容积负荷( Kg/) ~ ~ 5~ 10 3~ 15 2 允许进水悬浮物 (g/L) 中 中 低 中 3 去除率 中 低 高 高 4 动力消耗 较小 较大 小 小 5 基建投资 小 较大 一般 大 6 占地面积 小 小 小 第 7 页 7 堵塞情况 无 无 有 无 工艺 的选择 鉴于 UASB 是厌氧水处理工艺,厌氧进程已进行到甲烷化阶段,为进一步降解有机物,在 UASB 后续工艺采用 水解酸化 后加生物接触氧化工艺。 水解酸化 水解酸化作为 好氧 预处理单元 , 是 将 大分子有机物降解的必经过程, 将大分子有机物 水解为小分子有机物 后 , 进入 细菌细胞内进一步降解。 酸化阶段是有机物降解的提速过程。 :能将大分子有机物转化为小分子 ; COD:异养型微生物细菌从环境中汲取养分, 将 部分有机物降解合成自身细胞。 生物接触氧化工艺 在好氧工艺中近年来发展较快并且取得重大技术突破的是生物膜法。 生物膜法具有较大的表面积,能够大量吸附废水中的有机物而且具有很强的氧化能力,在有机物被分解的同时微生物的机体则不断增长和繁殖,也就增加了生物摸的数量。 随着微生物的死亡,生物膜将自动脱落,随着废水流出池外。 生物膜法中有一种重要的高效工艺:生物接触氧化池。 综合以上分析结合该工程实际情况决定 采用两段工艺第一采用 水解酸化法 ,第二个氧化段采用生物接触氧化法。 采用污泥浓缩池储存和浓缩污 泥,并采用板框压滤机脱水,污泥干可作为有机肥料供当地使用,避免二次污染。 项 目 处理单元 CODcr ( mg/l) SS(平均值) ( mg/l) BOD5(平均值) ( mg/l) pH 初沉、调节 进水 7000 1200 4000 5 出水 6600 960 3800 去除率 5% 20% 5% 第 8 页 UASB反应器 进水 6600 960 3800 出水 990 384 380 8 去除率 85% 60% 85% 水解酸化 进水 990 384 570 8 出水 740 153 285 去除率 25% 60% 50% 好氧接触氧化 进水 740 153 285 出水 185 61 114 去除率 75% 60% 60% 第 6 章 废水处理站工艺流程 气水分离器 废水 转鼓格栅 初沉池 调节池 UASB 反应器 水解酸化池 氯片。豆制品废水处理方案
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