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豆制品污水處理一體機

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更新時間:2020-05-23 15:07:27瀏覽次數:282

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產品簡介

處理量 8m3/h 加工定制
豆制品污水處理一體機同時曝氣供氧又顯著加速了污染物被分解成CO2和H2O,硝酸鹽、硫酸鹽成為微生物生長的養分,至使微生物又得到進一步的衍生,即使受天冷、低溫、沖擊負荷影響

詳細介紹

豆制品污水處理一體機

豆制品污水處理一體機——發明內容

本發明所要解決的技術問題是現有技術中產氣量低、氫含量低的問題,提供一種新的 含油污泥催化氣化制氫的方法。該方法用于含油污泥催化氣化制中,具有產氣量高、氫 含量高的優點。

為解決上述問題,本發明采用的技術方案如下:一種含油污泥催化氣化制氫的方法, 含水率低于60%的含油污泥從熱解器上方進入熱解器,在熱解器內,污泥與來自于氣化器的 積炭催化劑混合,并流下行,發生快速熱解反應,生成熱解氣態產物和半焦;熱解氣態產 物和從熱解器底部通入的水蒸氣一起上行進入氣化器;在氣化器內,熱解氣態產物和水蒸 氣一起逆流與下行的催化劑移動床層逆流接觸,發生焦油水蒸氣催化轉化反應,生成富氫 氣體產物,富氫氣體產物從氣化器上部引出;在氣化反應過程中,催化劑因表面積炭而逐 漸失活,積炭的催化劑下行至熱解器,熱解器中的固體產物半焦和積炭催化劑一起下行, 然后進入燃燒器;在燃燒器內,半焦及催化劑表面的積炭和從燃燒器底部通入的熱空氣發 生燃燒反應,使半焦以及催化劑表面積炭燒掉,同時釋放出熱量,再生后的催化劑循環回 氣化器,燃燒產生的熱煙氣從燃燒器頂部排出。

工藝流程說明:

  1、調節池:對水質水量進行一個均衡調節,保證后續處理的水質穩定以及可以增大污水處理設施的運行時間,降低工程造價。

  2、厭氧處理(A段)

  一般來說厭氧處理分四個階段進行:

  ①水解階段:高分子有機物由于其大分子體積,不能直接通過厭氧菌的細胞壁,需要在微生物體外通過胞外酶加以分解成小分子。廢水中典型的有機物質比如纖維素被纖維素酶分解成纖維二糖和葡萄糖,淀粉被分解成麥芽糖和葡萄糖,蛋白質被分解成短肽和氨基酸。分解后的這些小分子能夠通過細胞壁進入到細胞的體內進行下一步的分解。

  ②酸化階段:上述的小分子有機物進入到細胞體內轉化成更為簡單的化合物并被分配到細胞外,這一階段的主要產物為揮發性脂肪酸(VFA),同時還有部分的醇類、乳酸、二氧化碳、氫氣、氨、硫化氫等產物產生。

  ③產乙酸階段:在此階段,上一步的產物進一步被轉化成乙酸、碳酸、氫氣以及新的細胞物質。

  ④產甲烷階段:在這一階段,乙酸、氫氣、碳酸、甲酸和甲醇都被轉化成甲烷、二氧化碳和新的細胞物質。這一階段也是整個厭氧過程你好為重要的階段和整個厭氧反應過程的限速階段。

厭氧分解過程中,由于不用供氧耗能設備,能夠節約大量能耗,減少投資,但是由于缺乏氧作為氫受體,因而對有機物分解不*,代謝產物中包括眾多的簡單有機物,因此需要好氧工藝進一步去除。

  3、好氧處理(O段)

  在廢水好氧生物處理過程中,氧是有機物氧化時的你好后氫受體,正是因為這種氫的轉移,才使能量釋放出來,成為微生物生命活動和合成新細胞物質的能源,所以必須不斷的供給足夠的溶解氧。

  好氧生物處理時,一部分微生物吸收的有機氧化物分解成簡單的無機物(如有機物中的碳被氧化成二氧化碳,氫與氧化合成水,氮被氧化成氨、亞硝酸和硝酸鹽、磷被氧化成磷酸鹽,硫被氧化成硫酸鹽等),同時釋放出能量,作為微生物自身生命活動的能源。另一部分有機物則作為其生長繁殖所需要的構造物質,合成新的原生質。這種氧化分解和同化合成過程可以用下列生化反應式表示。當廢水中營養物質充足,即微生物即能獲得足夠的能量,又能大量合成新的原生質時,微生物就不斷增長;當廢水中營養物質缺乏時,微生物只能依靠分解細胞內貯藏的物質,甚至把原生質也作為營養物質利用,以獲得生活活動所需的你好低限度的能量,這種情況下,微生物無論重量還是數量都是不斷減少的。

4、MBR池:膜生物反應器(MBR)是高效膜分離技術與活性污泥法相結合的新型污水處理技術,可用于有機物含量較高的市政或工業廢水處理。雖然有氧MBR 過程的技術應用可以追溯到20 世紀70 年代,但是它在污水處理領域的大規模商業應用也是在過去的10 年間剛剛開始的。利用膜組件進行的固液分離過程取代了傳統的沉降過程,能有效的去除固體懸浮顆粒和有機顆粒,制備無菌水。MBR 是現代化的、高效的水處理系統,可滿足市政污水處理量不斷增長的需求,極大地提高污水處理后的水質。

  5、清水消毒池:對生化處理后的水進行消毒,確保出水有害菌類不超標。為MBR膜提供反洗用水,保證膜的通透性以及使用壽命。廢水處理過程中產生的剩余污泥用脫水機脫水后處置。

側流活性污泥工藝

側流活性污泥工藝在丹麥和瑞典等北歐國家具有比較多的應用案例,側流活性污泥工藝集合了吸附-再生工藝、Step-feed及活性污泥發酵工藝的各自技術優勢,不但可以實現雨季峰值流量處理模式,而且側流活性污泥池在雨季存儲了大量MLSS,還能進一步通過硝化、反硝化和厭氧發酵,實現低C/N比污水的強化脫氮除磷,更加適合我國國情。側流活性污泥工藝運行方式靈活,旱季模式雨季模式切換方便,旱季可以強化脫氮除磷,雨季可以作為活性污泥存儲,實現峰值流量期間高濃度活性污泥在側流池ARP池的“離線”存儲(見圖7),雨季峰值流量期間可以有效降低二沉池固體負荷提升處理能力同時,還能通過“主流-側流”這種“主-輔”反應器聯合模式強化除磷脫氮,根據實際項目經驗,側流活性污泥工藝利用存量設施并保持原排放標準情況下在雨季可以進一步提升30%~60%的處理能力(個別項目處理能力提升),而無需新增曝氣池池容,只需要對已有生物池池容進行功能劃分和管道的重構。美國勞倫斯市Wakarusa再生水廠創新性將3段式氧化溝池型與側流活性污泥發酵(S2EBPR)相結合,實現了雨季峰值流量3Q(Q為旱季平均流量)的處理能力,無需濾池和化學除磷,實現出水穩定TP<0.2mg/L,NO-3-N< 8mg/L,側流活性污泥工藝與傳統活性污泥工藝的結合彰顯未來應對雨季超量混合污水的彈性與穩定性。

設備優點
生活處理設備是集厭氧、生物接觸氧化、曝氣風機、污泥沉淀、污泥消化、污泥回流、出水殺菌消毒于一體的鋼結構處理設備,結構緊湊,安裝容易,操作方便。
環境保護措施
污水處理站本身是一項重要的環境保護項目,但它作為一個項目,也要有“三廢”排放,雖然數量不大,但由于該廢水處理站位于生活小區內,對小區環境、員工的工作、生活有直接的影響,所以不應受到忽視。為此本工程設計中采用了以下重要措施:
⑴氣味
污水處理站內由于有需要敞開工作的構筑物,因此污水、污泥氣味散發也是無法避免的。本一體化污水處理設備配置了安裝Gelor-System專業除臭裝置解決污水站臭味的影響。
(2)噪音
污水站內產生噪音的主要來源為曝氣風機。本一體化污水處理設備配置了專門的風機消音、隔音及減振裝置,使機外1米處噪音測試指標小于75分貝。
(3)站內排水
站內生產廢水的排放均通過站內污水溝渠系統收集并接入調節池,用排污泵抽入污水處理系統進行處理,污水經處理后排放。
(4)固體廢棄物
站內格柵及污泥池均有固體廢棄物產生,對此在運行管理中應按要求堆放,外運時采用半封閉自卸車輛,運送到區域處置。

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