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山東國一重工環保裝備有限公司

大蒜加工污水處理設備

參  考  價:面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號

品牌

廠商性質生產商

所在地濰坊市

更新時間:2018-07-16 11:19:00瀏覽次數:787次

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處理量 1~1500m3/h 額定電壓 380v
水泵功率 3kw 主體材質 碳鋼
大蒜加工污水處理設備在生產加工的過程中會產生大量的污水,一部分是在大蒜脫皮時產生的廢水;另一部分是大蒜在切片、烘干、甩干過程中產生的廢水,廢水中的主要成分有糖類、蛋白質、*和少量果膠、蠟等無機化合物。

大蒜加工污水處理設備設備工藝要求

污水處理本質是分離、分解污水內有害有機物與無機物,而分離后的對象為可達標排放的污水及分離的可沉淀雜質,可沉淀雜質就是普通意義上的污泥,選擇一種可以有效分離、分解污水內污染物的處理工藝是污水處理過程中重要的選擇,再與之配套則應是一套高效沉淀池與消毒工序,每套處理程序之間的控制設備都需要進行監控,考慮到污水處理的長遠性,工藝也應具有一定抗負荷耐沖擊能力,而我公司采用的A/O污水處理工藝剛好滿足目前污水處理的所有要求,我公司所生產的一體化設備均采用A/O污水處理,處理效果高效達標。

工藝流程說明

本工程采用生物膜法:缺氧----好氧(A/0)處理工藝。A/O即缺氧+好氧生物接觸氧化法是一種成熟的生物處理工藝,具有容積負荷高、生物降解速度快、占地面積小、基建投資和運行費用低等優點,可替代原有城市污水處理采用的普通活性污泥法,特別適用于中、高濃度工業廢水的處理,且投資省、占地少、處理效率高。設備中沉淀污泥,一部分污泥中由于溶解氧的作用進一步得到氧化分解,一部分氣提至沉砂沉淀池內,系統污泥只需定期在沉砂沉淀池中抽吸。系統中風機、潛污泵等主要控制設備的工作程序輸進PLC機,達到自動工作,以減少操作工作量,并可減少不必要的人為損壞。

大蒜加工污水處理設備簡要介紹如下: 

(1)、預處理預處理  
為了強化處理效果和減輕后續單元的處理效果,設置生化預處理是十分必要的,厭氧、水解酸化、和預曝氣都經常用作預處理工藝。
應用于污水的生化預處理可供選擇工藝的較多,各種工藝技術均有其*的優缺點。厭氧工藝由于其運行費用低廉的*性,是好氧的前處理預處理工藝。厭氧處理工藝主要有第二、三代厭氧反應器,第二代厭氧反應器以UASB為代表,在各地得到了十分廣泛的應用,但仍然在實際應用中遇到不少的問題,迫使人們在其基礎上繼續進行研究和開發,這樣就相繼開發出了各型第三代厭氧反應器,實際應用表明第三代厭氧反應器基本解決UASB反應器應用中出現的相應問題,也提高了處理效率,其代表的厭氧反應器包括膨脹顆粒污泥床(EGSB)、厭氧內循環反應器(IC)、厭氧折流板反應器(ABR)和上流式水解酸化污泥床(HUSB)等。
本次生化預處理采用十分成熟的HUSB水解酸化工藝,即上流式水解酸化污泥床,是區別于傳統水解酸化工藝的一種工藝單元,其基本特點是常溫反應、對有機物和懸浮物去除效率高。HUSB反應器是新一代的水解反應器。污水經過HUSB反應器后,在該反應器中污水與污泥充分混合,利用水解酸化菌群的作用,迅速降解污水中有機物,形成以水解產酸菌為主的上流式污泥床,把大分子難降解或存在抑制作用的有機物分解成生化性高的小分子有機物、二氧化碳和水,除去部分有機污染物,提高污水的可生化性,減輕了后續單元的濃度負荷。
由于該類型污水的懸浮物比較低,設備中,只采用 “水解酸化水解酸化水解酸化”的預處理工藝。 

簡要介紹如下: 
(1)、預處理預處理  
為了強化處理效果和減輕后續單元的處理效果,設置生化預處理是十分必要的,厭氧、水解酸化、和預曝氣都經常用作預處理工藝。
應用于污水的生化預處理可供選擇工藝的較多,各種工藝技術均有其*的優缺點。厭氧工藝由于其運行費用低廉的*性,是好氧的前處理預處理工藝。厭氧處理工藝主要有第二、三代厭氧反應器,第二代厭氧反應器以UASB為代表,在各地得到了十分廣泛的應用,但仍然在實際應用中遇到不少的問題,迫使人們在其基礎上繼續進行研究和開發,這樣就相繼開發出了各型第三代厭氧反應器,實際應用表明第三代厭氧反應器基本解決UASB反應器應用中出現的相應問題,也提高了處理效率,其代表的厭氧反應器包括膨脹顆粒污泥床(EGSB)、厭氧內循環反應器(IC)、厭氧折流板反應器(ABR)和上流式水解酸化污泥床(HUSB)等。
本次生化預處理采用十分成熟的HUSB水解酸化工藝,即上流式水解酸化污泥床,是區別于傳統水解酸化工藝的一種工藝單元,其基本特點是常溫反應、對有機物和懸浮物去除效率高。HUSB反應器是新一代的水解反應器。污水經過HUSB反應器后,在該反應器中污水與污泥充分混合,利用水解酸化菌群的作用,迅速降解污水中有機物,形成以水解產酸菌為主的上流式污泥床,把大分子難降解或存在抑制作用的有機物分解成生化性高的小分子有機物、二氧化碳和水,除去部分有機污染物,提高污水的可生化性,減輕了后續單元的濃度負荷。
由于該類型污水的懸浮物比較低,設備中,只采用 “水解酸化水解酸化水解酸化”的預處理工藝。

大蒜加工污水處理工藝流程:

  污水主要工藝過程設計如下:污水通過格柵攔污后的污水進入調節池,設置調節池的目的調節污水的水量和水質。

  由于污水中氨氮及有機物含量較高,特別是有機氮,在生物降解有機物時,有機氮會以氨氮形式表現出來,氨氮也是一個重要的污染控制指標,因此污水處理采用缺氧好氧A/O生物接觸氧化工藝,即生化池需分為*池和O級池兩部分。調節池內污水采用污水提升泵提升至*生化池,進行生化處理。在*池內,由于污水中有機物濃度較高,微生物處于缺氧狀態,此時微生物為兼性微生物,它們將污水中有機氮轉化為氨氮,同時利用有機碳源作為電子供體,將NO2--N、NO3--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*池不僅具有一定的有機物去除功能,減輕后續O級生化池的有機負荷,以利于硝化作用進行,而且依靠污水中的高濃度有機物,完成反硝化作用,終消除氮的富營養化污染。經過*池的生化作用,污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,同時在碳化作用趨于*的情況下,硝化作用能順利進行,特設置O級生化池。

  *池出水自流進入O級池,O級生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,將污水中的氨氮轉化為NO2--N、NO3--N。O級池出水一部分進入沉淀池進行沉淀,另一部分回流至*池進行內循環,以達到反硝化的目的。在*和O級生化池中均安裝有填料,整個生化處理過程依賴于附著在填料上的多種微生物來完成的。在*池內溶解氧控制在0.5mg/l左右;在O級生化池內溶解氧控制在3mg/l以上,氣水比15:1。

  O級生化池一部分出水回流進入*池,;一部分流入豎流式沉淀池,進行固液分離。

  沉淀池固液分離后的出水自流進入消毒池,消毒后即可直接排放。

  沉淀池沉淀下來的污泥由氣提裝置,一部分提升至*池,進行內循環;一部分提升至污泥池;污泥池內的污泥定期采用糞車外運作農肥處理。

 

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