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奶制品污水處理設備
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奶制品污水處理設備——技術背景
在污水處理中,現有的污水處理的形式多為分散式,面積大,設施多,而且多 為開放式的,在污水處理的中,異臭氣體難以遮蓋,常常帶給附近居民刺鼻的氣味,污 水處理的設施耗費材料多,耗能高,維修困難,給工作人員帶來很多不便。
深入宣講開展保護督察工作及生態文明考核的重大意義、總體要求,深入解讀省委辦公廳、省辦公廳印發的《青海省生態保護工作責任規定(試行)》《青海省生態文明建設目標評價考核辦法(試行)》,駐科威特大使王鏑接受采訪時說,科威特在伯中是富裕,但近些年油價大幅下跌,也很有危機感,經過一段時間的整治,水,目前斷面水質監測已達到三類水。看到這,您可能會問,這一片約400平方的菜園水費肯定不少吧。 這個被病痛折磨得異常瘦削的莊稼漢子,不是不想出錢,而是出不起。
針對現有技術的不足,污水處理一體機提供了一種面積小,設施少,耗費材料少,耗能少,維修簡 單的污水處理一體機,且為封閉式的,有效的異臭氣味的蔓延。
應用范圍及原則
本標準規定了采用以好氧過程為主的生物濾池工藝污(廢)水處理工程的工藝設計、主要工藝設備、檢測與控制、施工驗收、運行與維護等的技術要求。本標準不適用污(廢)水厭氧生物濾池處理工藝。
本標準適用于采用生物濾池法的城鎮污水和與城鎮污水水質相類似的工業廢水處理工程,可作為環境影響評價、設計、施工、環境保護驗收及建成后運行管理的技術依據。
1)生物濾池污水處理工藝宜適用于城鎮污水的二級處理。同時也適用于類似市政污水水質的工業廢水的生物處理,作為工業廢水處理工藝流程的組成部分。
2)生物濾池污水處理工藝可單獨應用,也可與其它污水處理工藝組合應用。生物濾池工藝流程的選擇應根據不同的進水水質及處理要求,通過技術、經濟及環境影響等因素綜合分析后確定。
3)應根據工藝運行要求設置檢測與控制系統,實現運行管理自動化。
4)在污水處理廠(站)建設、運行過程中產生的廢氣、污水、廢渣、噪聲及其它污染物的治理與排放,應執行國家環境保護法規和標準的有關規定,防止二次污染。
5)污水處理廠(站)的設計、建設應采取有效的隔聲、消聲、綠化等降低噪聲的措施,噪聲和振動控制的設計應符合GBJ 87的要求,機房內、外的噪聲應分別符合GBZ 1和GB 3096的規定,廠界噪聲應符合GB 12348的規定。
處理簡介及工藝方案
廢水治理總體上宜采用“預處理+厭氧生物處理+好氧生物處理+深度處理”的污染治理工藝,工藝流程圖如下:淀粉企業額根據淀粉生產的原料和產品種類、廢水性質選擇合適的廢水工藝路線和單元技術。
預處理工序中,淀粉生產廢水應通過格柵、沉淀、氣浮等工藝去除懸浮物后進入調節池,進行水量調節;馬鈴薯淀粉生產廢水應在沉淀池前設置消泡設施;薯類淀粉廢水中的原料輸送清晰廢水應通過沉沙等工藝去除污水中的沙粒后進入調節池。
厭氧生物處理可選用升流式厭氧污泥床反應器(UASB)、厭氧顆粒污泥膨脹床反應器(EGSB)、內循環厭氧反應器(IC)等工藝;廢水在進入厭氧反應器前應*行PH調節和溫度調節;淀粉糖及變性淀粉生產廢水需投加營養鹽調節碳氮比后在進行厭氧生物反應。
好氧生物處理可選用序批式活性污泥法(SBR)、缺氧-好氧(A/O)+二沉池、氧化溝+二沉池等工藝。
深度處理可選用混凝沉淀、砂濾、膜生物反應器(MBR)等工藝;根據用水需求可通過納濾、反滲透處理后回用。根據回用目的的不同,回用時可選擇超濾、超濾+反滲透(RO)、超濾+RO+混合離子交換床等工藝。其中,可采用MBR代替好氧生物處理(脫氮除磷)+深度處理,也可將MBR作為深度處理工藝。
a.預處理工序
在預處理工序中,淀粉廢水通過格柵、沉淀、氣浮等工藝去除懸浮物,減少后續反應器負荷。淀粉廢水呈酸性,產甲烷菌不能承受低pH值的環境,抑制厭氧處理過程,因此生化處理前需要調整pH值至中性(其你好適宜范圍是6.8~7.2)。
1。格柵:在綜合污水進入調節池前設置一道格柵,用以去除生產污水中的軟性纏繞物、較大固顆粒雜物及飄浮物,從而保護后續工作水泵使用壽命并降低系統處理工作負荷。
2。調節池:綜合污水經格柵處理后進入調節池進行水量、水質的調節均化,保證后續生化處理系統水量、水質的均衡、穩定,并設置預曝氣系統,用于充氧攪拌,以防止污水中懸浮顆粒沉淀而發臭,又對污水中有機物起到一定的降解功效,提高整個系統的抗沖擊性能和處理效果。
3。提升泵;調節池內設置潛污泵,經均量,均質的污水提升至后級處理。
b.厭氧生物處理
*生物池:將污水進一步混合,充分利用池內高效生物彈性填料作為細菌載體,靠兼氧微生物將污水中難溶解有機物轉化為可溶解性有機物,將大分子有機物水解成小分子有機物,以利于后道O級生物處理池進一步氧化分解,同時通過回流的硝炭氮在硝化菌的作用下,可進行部分硝化和反硝化,去除氨氮。
厭氧生物處理是一種有效處理高濃度有機廢水的技術,可將有機化合物轉化為低分子有機化合物,并能產生甲烷進行回收利用,減少后續反應負荷。厭氧處理技術可選用UASB、EGSB、IC等工藝,其COD去除率可達到80%以上。淀粉糖及變性淀粉生產廢水需投加營養鹽調節碳氮比后再進行厭氧生物反應。
c.好氧生物處理
好氧生物處理是在有氧環境下對有機物的*分解,其工藝技術有SBR、氧化溝和二沉池等。
1.O級生物池:該池為本污水處理的核心部分,分二段,前一段在較高的有機負荷下,通過附著于填料上的大量不同種屬的微生物群落共同參與下的生化降解和吸附作用,去除污水中的各種有機物質,使污水中的有機物含量大幅度降低。后段在有機負荷較低的情況下,通過硝化菌的作用,在氧量充足的條件下降解污水中的氨氮,同時也使污水中的COD值降低到更低的水平,使污水得以凈化。
2.二沉池;進行固液分離去除生化池中剝落下來的生物膜和懸浮污泥,使污水真正凈化
3.消毒池:二沉池出水流入過濾消毒池進行消毒,使出水水質符合衛生指標要求,合格外排。
4.鼓風機:供A/O級生化池、調節池中充氧曝氣,攪拌、和污泥提升、污泥消化。
處理技術
1污泥濃度
由于后續通過膜來實現泥水分離,因此較傳統活性污泥法可選取較高的MLSS值。但是,在實際工程應用中發現:
①在實際進水有機物濃度低于設計進水水質情況下,MLSS值難以達到設計值,通過減少排泥來維持MLSS值時會造成MLVSS/MLSS值偏低,導致生化池表面產生大量的浮泥,而且反而降低了生物活性,影響處理效率;
②由于MLSS是基本的設計參數,當實際值與設計值偏差較大時會影響相關設計參數(如SRT、空氣量)的準確度,從而影響了實際運行效果。
因此,對于進水有機物濃度較高的工業廢水,可選取較高的污泥濃度值(~10g/L)以盡量增大有機物去除能力;而對于城鎮綜合污水處理工程而言,由于進水濃度相對不高,宜選取較低的污泥濃度(6~8g/L)。
2泥齡
對于有脫氮要求的城鎮綜合污水處理工程,SRT宜根據硝化泥齡和反硝化泥齡來計算確定。需要注意的是:由于系統內的MLSS較高,因此MBR工藝的泥齡通常較傳統工藝長。但實踐表明:過長(30d)或過短的泥齡均會使膜的TMP增勢加劇,而泥齡在20d左右時,跨膜壓差增長趨勢變緩。因此,泥齡不宜太長,以20d左右為宜。
3污泥負荷
對于傳統活性污泥工藝而言,通常采用基于BOD5的污泥負荷作為設計參數,但是,在MBR工藝中,由于MBR反應器內微生物的結構、種類和生物相的變化使MBR工藝對有機底物的利用不僅僅局限于進水中的BOD5值,對部分表現為CODCr的物質也可以利用,因此采用MBR工藝處理城市污水時,不宜采用污泥負荷參數作為設計依據,而應將MLSS和SRT作為MBR工藝生物處理單元的主要設計參數。而由MLSS和SRT推算出的污泥負荷往往僅為傳統活性污泥法污泥負荷的一半左右。較低的污泥負荷一方面說明系統抗進水水質沖擊的能力較強,另一方面也說明采用MBR工藝處理城鎮污水時污泥負荷不宜作為主要的設計指標。
污水處理中的“生物接觸氧化法”和微污染水處理中的“生物接觸氧化法”在原理上是*一樣的,但由于處理水質及主要去除對象的不同,使得這兩種工藝在核心部件—— 微生物載體的選擇上有著不同的要求。在污水處理中,氣水比較大、水力停留時間較長,生物膜生活在一個相對穩定的環境中,在長時間的曝氣過程中填料表面的生物膜與污水中的污染物接觸幾率顯著增加。而在微污染水處理中,由于所需處理的水量較大、氣水比小、水力停留時間較短,生物膜生存的環境相對較差,較快的水流速度也使得生物膜與污染物的接觸幾率大大減少。因此,在微污染水處理中,開發適合其水質特征的新型填料就顯得尤為重要