粉條生產廢水處理項目案例

日期:2022-01-05 閱讀量:

詳細描述


1、汙水來源

食品廠紅薯粉條加工,其生產工藝如下: 原料處理→粉碎→過濾→曬幹→打漿糊→漏絲→冷卻→曬幹→成品。

本汙水處理係統的汙水主要來自生產工藝冷卻階段,冷卻水有兩部分:一為自來水對粉條進行初步冷卻;二為粉條在冷庫房受凍後,用第一步冷卻後的水對其進行衝洗消解。

2、汙水性質

食品加工廢水含較高COD,生化性好,有機懸浮物含量高

3、汙水水量

根據設計單位估算,平均排水量為240m3/d,折合10m3/h。

4、汙水進水水質(當地企業自測

序號

1

COD (mg/l)

800

2

BOD (mg/l)

400

3

SS (mg/l)

200

4

氨氮 (mg/l)

10.6

5

PH值

6-9

5、設計出水水質

序號

1

COD (mg/l)

≤50

2

BOD (mg/l)

≤10

3

SS (mg/l)

≤10

4

氨氮 (mg/l)

≤5(8)

5

PH值

6-9

汙水排放標準執行GB18918-2002《城鎮汙水處理廠汙染物排放標準》中的一級A排放標準。

處理工藝

1、汙水水量與水質情況分析

1)本項目汙水來水不均勻程度較高,水質、水量變化較大(KZ2.0),由於水量與水質具有較大的不均勻性,因此必須考慮設置均質均量的調節池。

2)本類廢水主要為澱粉等有機類汙染物,BOD/COD0.3,可生化性較高。

3)根據環保部門對汙水排放的要求,本汙水處理工藝除了去除有機物外還應能去除氨氮,使出水達到排放要求。

2、工藝思路

根據上述進出水水量和水質的情況,久久久久久精品毛片免费不卡考慮汙水處理工藝的選擇必須依照如下思路:

1)總體思路采用成熟可靠的水解酸化+雙級接觸氧化+混凝沉澱+砂濾+炭濾為處理工藝,前端調節池沉澱、後端沉澱池澄清等物化處理手段;

2)首先廢水進入調節池進行水質水量的調節,經調節後的汙水通過水解酸化+接觸氧化法水解酸化池內設置布水係統對廢水進行攪拌推流、均質均量,以及立體彈性填料,利用大量水解細菌、酸化菌作用去除部分有機物,水中難分解的有機汙染物在厭氧微生物的作用下,分解成小分子或短鏈的容易好氧降解的有機物,出水進入接觸氧化池,接觸氧化池內設置高效率曝氣裝置和立體彈性填料,利用好氧微生物的氧化分解作用,有機物及其他汙染物質被大量去除。水解酸化及接觸氧化池配以新型的高密型彈性立體填料,該填料具有負荷高、施工簡易、體積小、運行穩定可靠、管理方便、維修更換方便等優點;生化池的出水進入二沉澱池進行固液分離,二沉澱池具有固液分離效果好、投資省、對衝擊負荷和溫度變化適應能力強、施工簡易等特點;二沉澱池出水進入後段混凝沉澱池、砂濾池及炭濾池,進行深度處理,經消毒、過濾處理後能確保汙水經處理後各項指標全麵達標。

3)工藝流程簡捷、工程造價低、運行經濟、便於管理。

3、汙水處理技術說明

1)調節池預沉澱

本工程原水中固體懸浮物含量較高,但都易沉降,調節池可以起到進水預沉澱池的作用,有效的降低了後段處理負荷。


2)生物接觸氧化法

生物接觸氧化法屬於生物膜法,具有以下優點和特點:

生物接觸氧化法生物池內設置填料,由於填料的比表麵積大,池內充氧條件好,生物接觸氧化池內單位容積的生物體量都高於活性汙泥法曝氣池及生物濾池,因此生物接觸氧化池具有較高的容積負荷;

由於相當一部分微生物固著生長在填料表麵,不存在汙泥膨脹問題,運行管理方便;

由於生物接觸氧化池內生物固體量多,水流屬於完全混合型,因此生物接觸氧化池對水質水量的驟變有較強的適應能力;

由於生物接觸氧化池內生物固體量多,當有機物容積負荷較高時,其F/MF為有機基質量,M為微生物量)比可以保持在一定水平,因此汙泥產量可相當於或低於活性汙泥法;

采用“水解酸化+接觸氧化處理工藝同樣具有較高的去除氨氮能力,該方法具有如下特點:

利用係統中培養的硝化菌去除汙水中氨氮,與經普通活性汙泥法處理後再增加脫氮三級處理係統相比,基建投資省、運行費用低、電耗低、占地麵積少。

該處理係統產生的剩餘汙泥量較一般生物處理係統少,而且汙泥沉降性能好,易於脫水。

該工藝較一般生物處理係統相比耐衝擊負荷高,運行穩定。


3)汙水處理工藝流程

本汙水主要工藝過程設計如下:汙水直接進入調節池,設置調節池的目的調節汙水的水量和水質

本工程汙水中有機成份較高,BOD5/CODcr0.3,可生化性較好,因此采用生物處理方法大幅度降低汙水中有機物含量是最經濟的。由於廢水中有機物含量較高,氨氮也超標,因此汙水處理采用“水解酸化+雙級接觸氧化工藝,即生化池需分為水解酸化池和接觸氧化池兩部分。調節池內汙水采用汙水提升泵提升至水解酸化池,進行生化處理。在水解酸化池內,由於汙水中有機物濃度較高,微生物處於缺氧狀態,它們利用有機碳源作為電子供體,將NO2--NNO3--N轉化為N2,而且還利用部分有機碳源和氨氮合成新的細胞物質。所以水解酸化池不僅具有一定的有機物去除功能,減輕後續接觸氧化池的有機負荷,以利於硝化作用進行,而且依靠汙水中的高濃度有機物,完成反硝化作用,最終消除氮的富營養化汙染。經過水解酸化,汙水中仍有一定量的有機物和較高的氮氨存在,為使有機物進一步氧化分解,同時在碳化作用趨於完全的情況下,硝化作用能順利進行,特設置接觸氧化池。

水解酸化池出水自流進入接觸氧化池,接觸氧化池的處理依靠自養型細菌(硝化菌)完成,它們利用有機物分解產生的無機碳源或空氣中的二氧化碳作為營養源,將汙水中的氨氮轉化為NO2--NNO3--N。在水解酸化池和接觸氧化池中均安裝有填料,整個生化處理過程依賴於附著在填料上的多種微生物來完成的。在接觸氧化池內溶解氧控製在3mg/l以上,氣水比15:1

沉澱池內設置汙泥回流泵,防止汙泥流失,保證生化池汙泥濃度。然後自流進入混凝沉澱池,再經過消毒、砂濾罐和炭罐經過深度處理後後即可直接排放。

沉澱池沉澱下來的汙泥定期排放至汙泥池;汙泥池內的汙泥定期采用糞車外運作農肥處理或定期委外處理。

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