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北京泰昌科睿環保科技有限公司
處理量 | 1000m3/h |
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隨著人們生活水平的提高,對肉制品需求量的增大,屠宰場、肉聯廠的廢水排放量在工業廢水排放總量中的比例也越來越大。屠宰廢水來自牧畜、禽類的宰殺加工,是我國大的有機污染源之一。據調查,屠宰廢水的排放量約占全國工業廢水排放量的6%,其污染還有不斷加劇的趨勢。由于含有的高濃度的有機質不易降解、處理難度較大,屠宰廢水若不經處理直接排放,會對水環境產生*污染。因此,控制屠宰廢水中COD、BOD5、SS等污
隨著人們生活水平的提高,對肉制品需求量的增大,屠宰場、肉聯廠的廢水排放量在工業廢水排放總量中的比例也越來越大。屠宰廢水來自牧畜、禽類的宰殺加工,是我國大的有機污染源之一。據調查,屠宰廢水的排放量約占全國工業廢水排放量的6%,其污染還有不斷加劇的趨勢。由于含有的高濃度的有機質不易降解、處理難度較大,屠宰廢水若不經處理直接排放,會對水環境產生*污染。因此,控制屠宰廢水中COD、BOD5、SS等污染指標,對于減輕水體污染具有重要意義。
1廢水情況和排放標準
1.1廢水來源及組成
屠宰場的屠宰廢水主要來源于屠宰車間排放的含血污和畜糞的地面沖洗水;燙毛時排放的含大量畜毛的洗毛廢水;剖解車間排放的含有血液、油脂、碎肉、骨渣和腸胃內容物的廢水。廢水中含有大量血污、油脂、毛皮、碎肉、骨渣、未消化的食物及糞便等。廢水呈褐紅色,屬中高濃度有機廢水,前處理可采用氣浮處理以去除其中的油脂、懸浮物等。
1.2水量水質及排放標準
該屠宰場廢水排放量為800m3/d,處理后出水水質要求達到《肉類加工工業水污染物排放標準》(GB13457—1992)的一級排放標準。
2處理工藝
廢水經格柵去除大顆粒的懸浮物和短纖維后進入預曝調節池,調節水量、均化水質,同時在調節池中少量曝氣使廢水充分混合,減少污泥沉積。再由泵提升進入高效氣浮裝置,去除水中細小懸浮顆粒、浮油及非溶解性有機物等。廢水流入水解池后,在厭氧菌作用下將水中的大分子有機物水解酸化成小分子有機物,將大部分不溶性有機物降解為溶解性物質,提高污水的可生化性,同時將固體有機物降解減少污泥量,達到脫氮除磷的效果。進入接觸氧化池后,通過加入活性污泥和活性好氧生物菌種,生物菌種在此裝置中得以接觸馴化;內置有序好氧系統,運用系統的水流控制與再生功能實現生物降解,取代了傳統的接觸氧化,形成了*生化污水處理系統,高效去除水中的COD、BOD5。生物接觸氧化池出水中含有脫落的生物膜以及廢水中帶入的無機懸浮顆粒,必須經過二次沉淀池進行泥水分離;二次沉淀池排出的清水除大腸菌群超標外,均已達到排放標準,所以清水必須經過消毒處理,本工程采用二氧化氯對出水進行消毒,消毒后出水*達到排放要求,經排污口排放。
3主要構筑物及設計技術要點
3.1預曝調節池
通過空氣攪拌,保證后續生物處理設施進水的水質水量均衡,降解部分有機污染物,以減輕后續好氧段的處理負荷。調節池采用鋼筋混凝土結構,有效容積為300m3,水力停留時間為8h,池內設2臺污水提升泵,1用1備,流量30m3/h,揚程10m,功率2.2kW。
3.2氣浮間
內有高效溶氣氣浮裝置1套,用于去除污水中懸浮物、油脂并對COD等污染物有一定去除作用。設計處理水量為150m3/h。配套加藥裝置。采用磚混結構,尺寸為4m×4m×3m。
3.3水解酸化池
水解酸化池內置厭氧生物接觸馴化器,并對投入的厭氧菌種加以適應性馴化,厭氧細菌在厭氧條件下將水中的大分子有機物水解酸化變成小分子,將大部分不溶性有機物降解為溶解性物質,提高污水的可生化性,為好氧處理創造條件。該池為鋼筋混凝土結構,有效容積為260m3,HRT=7.2h。
3.4接觸氧化池
接觸氧化池前段內置活性好氧菌種吸附馴化器,中段為浮動填料生物接觸氧化池,后段為固定填料生物接觸氧化池。運行前期加入活性污泥和高效活性好氧生物菌種,生物菌種在馴化器中得以馴化,使高負荷微生物和低負荷微生物通過控制系統有序進入中段和后段。有序好氧反應池產生的高活性回流污泥吸附和去除污水中大部分的可生化有機污染物。有序好氧系統運用系統的水流和微生物控制及再生功能形成了*生化污水處理系統,可有效去除水中COD、BOD5。接觸氧化池為鋼筋混凝土結構,有效容積為280m3,HRT=8.6h。
盤片:生物膜的載體,平行地裝在轉軸上,需有支撐加固及適當分級分組。
反應槽:設備的生物接觸反應空間,可用鋼板制作,也可采用鋼筋混凝土或磚砌。
主軸:用于固定盤片及帶動盤片旋轉,采用特制圓形鋼軸,兩端固定安裝在水槽的支架上。
驅動裝置:包括動力設備和減速裝置兩部分。驅動裝置通過轉動軸帶動生物轉盤一起轉動,促進污水中氧的溶解和槽內水流混合,控制生物膜的生長。
盤片浸入污水中時,盤片上的生物膜對污水中的有機物進行吸附,當其露出水面時,空氣中的氧就溶入盤片界面的水層中;盤片上生物膜也經歷生長、增厚、老化、脫落的過程,脫落的生物膜轉入污泥進入二沉池中。
(1)物質的傳遞
1)空氣中的氧溶解于流動水層中,通過附著水層傳遞給生物膜;
2)有機污染物則由流動水層傳遞給附著水層,然后進入生物膜;
3)微生物的代謝產物如H2O等則通過附著水層進入流動水層,并隨其排走;
4)CO2及厭氧層分解產物如H2S、NH3以及CH4等氣態代謝產物則從水層逸出進入空氣。
(2) 膜的生長與脫落
1) 生物膜降解有機物的過程,也是膜生長的過程;
2) 好氧層與厭氧層的平衡穩定關系;
3) 厭氧層加厚,代謝產物降低了生物膜附著力,生物膜老化、脫落。
運行效率高
轉盤上微生物量大,達5mg/cm2,折算成活性污泥混合液濃度(MLVSS)為 40000~60000mg/L;
抗沖擊負荷能力強
耐沖擊負荷能力強,適用范圍廣,BOD5范圍10~10000 mg/L都有良好的處理效果;
污泥量少,易于沉淀
由于微生物濃度高,污泥負荷低,F/M=0.05~0.1,微生物基本處于內源呼吸,形成污泥量少,約為活性污泥法的1/3,且易于沉淀;
工作可靠,動力消耗低
不易堵塞,無污泥膨脹,工作可靠管理簡便;無需曝氣,動力消耗低。
的三維結構和表面顆粒粗糙技術
采用科睿自主研發的三維技術,表面積比普通的平直盤片增加40%以上,盤片表面采用的顆粒粗糙技術,更易掛膜,調試周期在10-15天,普通盤片則需60-90天。
強化脫氮設計
生化區盤片分區設置,通過設置內回流強化脫氮效果。
占地更省
盤片更薄,同等處理量下,設備更小,占地更省。
無需沖洗更節能
盤片粗糙度設計更合理,掛膜快,自動脫除老化膜,一般無需沖洗,更節能。
防堵設計
盤片排布采用防堵設計,不易堵塞,運營維護簡便。
盤片:采用改性PP材質,具有的耐腐蝕性,耐老化性、耐藥品性和耐沖擊性;
耐溫好,不受溫差的影響,適用在南北方使用;
通水性良好的內部構造,具有良好的生物膜附著力以及脫膜穩定性,不需人工添加菌種。
結構*、布水均勻,無短流區、死水區。盤片復氧能力得到大幅提升。
表面附有均勻粗糙顆粒,利于微生物生長及掛膜。
轉軸:特制圓形鋼軸,無焊接結構,擁有的結構強度、剛度、耐腐蝕性,配合高性能聯軸器傳動設計,實現整個生物轉盤裝置的高效、穩定、*運行。
固定支架:采用優質鍍鋅槽鋼,而且是一次成圓形技術,比普通的多邊形強度增加30%以上,而且再次焊接點少內應力就少,需處理的防腐點少,更耐用。
效率:通過我司研發特殊三維結構設計,表面積增加40%以上,單個圓面積在8.2平方米以上,在使得盤片面積增大的同時,處理效率得到進一步的提高,BOD負荷可高達80kg/臺·天。
占地面積小:同等規模(3000噸/日規模以下統計)與濕地、快滲等工藝相比約為三分之一;
運營成本低:以II型為例,單臺生物轉盤能耗僅為0.75KW,處理能力100~200噸/天,約為0.15~0.24度電/噸污水;
剩余污泥易于處理:一方面,該工藝污泥產泥量約為傳統工藝的1/3,一般生活污水產泥系數可低0.1以下;另外,該污泥為束狀沉淀,活性較低,易于實現沉淀和調質,條件允許的話,在鄉鎮地區可用于堆肥,循環利用;
抗沖擊能力強:運營管理水平影響小,水質變化適應范圍*(一定濃度的變化,系統有自適應的能力,無需工藝調整),可*保證處理效果;
環境友好:封閉式設計,噪音低,對周邊環境影響很小,在國外廣泛在比鄰社區、村鎮地區運行;
維護要求低:無需專業維護,無易損件,活動部件均能滿足*穩定運行的要求;
裝置化、模塊化:便于容量調整或老廠改造,可根據建設需要及運行負荷,適度調整,靈活配置;
可實現分散化污水處理:結合生物轉盤的工藝特點,可實現分散設計,組合式方案,滿足不同地區的處理要求和管網特點,減少管網投資;
易于實現區域化自控監管:自控設計簡單,運行中人為干擾因素少,同時,結合其運行穩定的優勢,非常適合區域化的運營管理;
設備運行可靠:30年設計壽命,可保證10年以上的穩定運行。
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