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濰坊浩宇環(huán)保設(shè)備有限公司
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所 在 地濰坊市
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更新時(shí)間:2020-07-02 17:29:18瀏覽次數(shù):266次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線出水管口徑 | 140mm | 處理量 | 89m3/h |
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額定電壓 | 380v | 額定功率 | 380kw |
加工定制 | 是 | 進(jìn)水管口徑 | 160mm |
水泵功率 | 3w |
唐山市豆制品污水處理設(shè)備
豆制品廢水處理方法:水解酸化工藝:水解池分污泥區(qū)和混和區(qū)。待處理廢水由反應(yīng)器底部進(jìn)入池內(nèi),并通過布水系統(tǒng)與污泥床快速而均勻的混合。污泥床較厚,類似于過濾層,從而將進(jìn)水的顆粒物質(zhì)與膠體物質(zhì)迅速截留和吸附。由于污泥層中含有較高濃度的兼性微生物,在水解-產(chǎn)酸菌的作用下,將大分子、難降解的物質(zhì)轉(zhuǎn)化為易于生物降解的物質(zhì)。
唐山市豆制品污水處理設(shè)備
豆制品是以大都為主要原理經(jīng)過加工制作或精燒提取而得到的產(chǎn)品。傳統(tǒng)豆制品有非發(fā)酵類(豆腐、百頁、素雞、豆腐皮等)和發(fā)酵類豆制品(豆腐乳、豆瓣醬、醬油、臭豆腐等)。
豆制品廢水的特點(diǎn)是廢水 的排放量大有機(jī)物濃度高,成分復(fù)雜。以豆腐生產(chǎn)為例,黃泔水COD高達(dá)20000到30000mg/L,泡豆水COD為4000到8000mg/L,洗滌沖洗稅COD為500到1500mg/L。泡豆稅的主要承認(rèn)有水溶性非蛋白氮、稅蘇糖、棉籽糖等寡糖,檸檬酸等有機(jī)酸以及*、礦物質(zhì)等,此外,還有異黃酮等色素類物質(zhì)。黃泔水的組成更為復(fù)雜,除含泡豆水的所有成分以外,還含有蛋白質(zhì)(大豆清蛋白、大豆凝血素、*抑制因子等)、氨基酸、脂類等。豆腐生產(chǎn)清洗用水中含有大豆清蛋白、糖類、豆渣和清潔劑等。
唐山市豆制品污水處理設(shè)備
下面以某豆制品生產(chǎn)廠家為例介紹豆制品廢水處理方法:
1、建設(shè)規(guī)模
根據(jù)業(yè)主提供信息,本項(xiàng)目為年處理45000噸生產(chǎn)廢水的設(shè)施,設(shè)計(jì)建設(shè)處理能力為150m3/d的污水站,以適應(yīng)水量的變化。
2、廢水水質(zhì)
根據(jù)業(yè)主提供信息,該項(xiàng)目的污水主要為制作豆腐、豆制品所產(chǎn)生的黃漿水。
水質(zhì)情況見下表污染物指標(biāo):
項(xiàng) 目 | CODcr | SS | 氨氮 | PH |
酸洗廢水 | 8000mg/l | 800mg/l | 45mg/l | 5 |
3、出水水質(zhì)要求
項(xiàng) 目 | CODCr | 氨氮 | SS | PH |
污染物濃度 | 50mg/L | 8mg/L | 10mg/L | 6 ~ 9 |
4、整體工藝的確定
4.1廢水水質(zhì)、水量分析
豆制品廢水主要來源于洗豆水、泡豆水、漿渣分離水、壓濾水、各生產(chǎn)工藝容器的洗滌水、地面沖洗水等,其中黃泔水CODcr高達(dá)20000mg/L~30000mg/L,泡豆水的CODcr4000mg/L~8000mg/L,其他廢水CODcr相對(duì)較低。
另外,豆制品生產(chǎn)過程屬于間歇生產(chǎn)方式,排水時(shí)間較集中,水量水質(zhì)不均勻;黃漿水SS高達(dá)1000~1500mg/L,厭氧條件下易在廢水表面產(chǎn)生浮渣層;高濃度廢水水溫較高,極易敗酸化,到達(dá)廢水站內(nèi)時(shí),廢水PH值可達(dá)到5左右;豆制品廢水污染物主要是多糖、蛋白質(zhì)和維生素物等物質(zhì)所組成總體上可生化性較好,易于生化降解。
4.2廢水處理工藝的選擇
該次工程所處理廢水總體上可生化性較好。適宜選用生化處理工藝。生化處理工藝具有以下優(yōu)點(diǎn):處理效率高、運(yùn)行費(fèi)用低、產(chǎn)泥量少,不產(chǎn)生二次污染。由于本工程出水水質(zhì)要求較高,單純使用生化處理不能達(dá)到排放要求,必須增加深度處理裝置。
豆制品廢水處理方法:生化處理工藝的選擇
生物處理工藝包括好氧工藝和厭氧工藝。好氧工藝具有運(yùn)行穩(wěn)定、去除率高、出水水質(zhì)好等特點(diǎn),適合低濃度有機(jī)廢水的處理,對(duì)于高濃度廢水及含有很多復(fù)雜有機(jī)物的廢水,單純采用好氧工藝很不經(jīng)濟(jì),而且有些有機(jī)物對(duì)好氧菌來說是難生物降解或不能降解的,但這些有機(jī)物往往可以通過厭氧菌分解為較小分子的有機(jī)物,而那些較小分子有機(jī)物可以通過好氧菌進(jìn)一步分解。厭氧工藝具有負(fù)荷高、能耗小、產(chǎn)泥量少、土建投資省等特點(diǎn),適宜處理高濃度廢水。但用厭氧工藝處理高濃度廢水時(shí),需要加好氧生物處理,才能保證出水效果。所以采用厭氧+好氧組合生物工藝是處理該廢水的一種佳結(jié)合。
厭氧工藝的選擇
常見的厭氧工藝主要有:水解酸化工藝、厭氧接觸工藝、厭氧生物濾池和上流式厭氧污泥床(UASB)。
豆制品廢水處理方法:水解酸化工藝:水解池分污泥區(qū)和混和區(qū)。待處理廢水由反應(yīng)器底部進(jìn)入池內(nèi),并通過布水系統(tǒng)與污泥床快速而均勻的混合。污泥床較厚,類似于過濾層,從而將進(jìn)水的顆粒物質(zhì)與膠體物質(zhì)迅速截留和吸附。由于污泥層中含有較高濃度的兼性微生物,在水解-產(chǎn)酸菌的作用下,將大分子、難降解的物質(zhì)轉(zhuǎn)化為易于生物降解的物質(zhì)。經(jīng)過水解過的污水可生化性進(jìn)一步提高。水解-產(chǎn)酸菌世代周期較短,故此降解過程迅速。
豆制品廢水處理方法:厭氧接觸工藝:厭氧接觸工藝是在傳統(tǒng)的混合反應(yīng)器的基礎(chǔ)上發(fā)展而來。消化池是一個(gè)*混合的厭氧活性污泥的反應(yīng)器。廢水進(jìn)入混合厭氧活性反應(yīng)器在攪拌作用下與厭氧污泥充分混合并進(jìn)行消化反應(yīng)。處理后的水與厭氧污泥的混合液從上部流出。厭氧接觸氧化法適宜處理廢水COD在3000~10000mg/L的廢水,其主要問題是排出的混合液難于在沉淀中進(jìn)行固液分離,原因是混合液中污泥上附著大量的氣泡,在沉淀過程中易上浮到水面并隨水帶出,結(jié)果使水中BOD、COD和懸浮物濃度增大。
豆制品廢水處理方法:厭氧生物濾池:厭氧生物濾池是一種內(nèi)部填充有填料的厭氧反應(yīng)器。厭氧濾池負(fù)荷較高。厭氧生物濾池采用了生物固定化的技術(shù)保證了它污泥停留時(shí)間的*延長,從而使它具有較高的負(fù)荷率。厭氧濾池內(nèi)污泥保留由兩種方式完成:第是細(xì)菌在厭氧濾池內(nèi)固定的填料表面形成生物膜;第二是在填料之間聚集的絮凝體。與傳統(tǒng)的厭氧生物處理構(gòu)筑物及其他新型厭氧反應(yīng)器相比,厭氧生物濾池突出優(yōu)點(diǎn)是:A生物固體濃度高,因此可獲得較高的有機(jī)負(fù)荷,厭氧生物濾池主要缺點(diǎn)是有被堵塞的可能。
豆制品廢水處理方法:升流式厭氧污泥床反應(yīng)器(UASB):
UASB工藝是近年來國內(nèi)外發(fā)展較快的厭氧水處理工藝。UASB中污泥顆粒密實(shí),沉降速度較快;負(fù)荷高是系統(tǒng)的另一個(gè)顯著特征,在恰當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)條件下可以大幅度減小生化池體積;UASB適合污泥的顆粒化作用,使生物固體沉降性能好,生物濃度高達(dá)20~90g/L,固液分離好;具有配套工藝的情況下UASB工藝所產(chǎn)生的甲烷氣體可做為燃料使用。
UASB由污泥反應(yīng)區(qū)、氣液固三相分離器(包括沉淀區(qū))和氣室三部分組成。在底部反應(yīng)區(qū)內(nèi)存留大量厭氧污泥,具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥層。要處理的污水從厭氧污泥床底部流入與污泥層中污泥進(jìn)行混合接觸,污泥中的微生物分解污水中的有機(jī)物,把它轉(zhuǎn)化為沼氣。沼氣以微小氣泡形式不斷放出,微小氣泡在上升過程中,不斷合并,逐漸形成較大的氣泡,在污泥床上部由于沼氣的攪動(dòng)形成一個(gè)污泥濃度較稀薄的污泥和水一起上升進(jìn)入三相分離器,沼氣碰到分離器下部的反射板時(shí),折向反射板的四周,然后穿過水層進(jìn)入氣室,集中在氣室沼氣,用導(dǎo)管導(dǎo)出,固液混合液經(jīng)過反射進(jìn)入三相分離器的沉淀區(qū),污水中的污泥發(fā)生絮凝,顆粒逐漸增大,并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沼著斜壁滑回厭氧反應(yīng)區(qū)內(nèi),使反應(yīng)區(qū)內(nèi)積累大量的污泥,與污泥分離后的處理出水從沉淀區(qū)溢流堰上部溢出,然后排出污泥床。
豆制品廢水處理方法:幾種常用厭氧工藝特點(diǎn)比較表:
序號(hào) | 主要指標(biāo) | 常用厭氧工藝 | |||
水解酸化池 | 厭氧接觸 | 厭氧濾池 | UASB | ||
1 | 容積負(fù)荷( Kg/m3.d. ) | 0.5 ~ 2.0 | 3.0 ~ 5.0 | 5 ~ 10 | 3 ~ 15 |
2 | 允許進(jìn)水懸浮物 (g/L) | 中 | 中 | 低 | 中 |
3 | 去除率 | 中 | 低 | 高 | 高 |
4 | 動(dòng)力消耗 | 較小 | 較大 | 小 | 小 |
5 | 基建投資 | 小 | 較大 | 一般 | 大 |
6 | 占地面積 | 小 |
| 小 | 小 |
7 | 堵塞情況 | 無 | 無 | 有 | 無 |
鑒于以上各工藝特點(diǎn),以及本公司的成功經(jīng)驗(yàn),本工程中厭氧工藝選用UASB工藝。
豆制品廢水處理方法:好氧工藝的選擇:
鑒于UASB 是厭氧水處理工藝,厭氧進(jìn)程已進(jìn)行到甲烷化階段,為進(jìn)一步降解有機(jī)物,在UASB后續(xù)工藝采用常規(guī)活性污泥法。鑒于進(jìn)水水質(zhì)的高濃度特性,在常規(guī)活性污泥法后加生物接觸氧化工藝。
豆制品廢水處理方法:常規(guī)活性污泥法:
活性污泥法是水體自靜的人工強(qiáng)化,是微生物群體在曝氣池內(nèi)呈懸浮狀態(tài)并使和污水接觸而使之凈化的方法。活性污泥法設(shè)計(jì)施工簡潔,數(shù)椐理論發(fā)展完善,并具有很廣泛的應(yīng)用范圍。工程實(shí)踐證明活性污泥法工藝設(shè)置在UASB之后能起到很好的處理效果。
豆制品廢水處理方法:生物接觸氧化工藝:
在好氧工藝中近年來發(fā)展較快并且取得重大技術(shù)突破的是生物膜法。生物膜法具有較大的表面積,能夠大量吸附廢水中的有機(jī)物而且具有很強(qiáng)的氧化能力,在有機(jī)物被分解的同時(shí)微生物的機(jī)體則不斷增長和繁殖,也就增加了生物摸的數(shù)量。隨著微生物的死亡,生物膜將自動(dòng)脫落,隨著廢水流出池外。生物膜法中有一種重要的高效工藝:生物接觸氧化池。
生物接觸氧化法也稱淹沒式生物濾池,其工藝過程是在反應(yīng)器內(nèi)設(shè)置填料,經(jīng)過充氧的廢水與長滿生物膜的填料相接觸,在生物膜的作用下廢水得到凈化。生物接觸氧化法具有以下特點(diǎn):A:兼有活性污泥法的特點(diǎn),反應(yīng)器有大量絲狀菌的存在;B:體積負(fù)荷高一般是活性污泥法的2-8倍;C:出水水質(zhì)好而穩(wěn)定,BOD5可達(dá)到20mg/L以下;D:動(dòng)力消耗低,一般能節(jié)能30%左右;E:污泥產(chǎn)量低。
綜合以上分析結(jié)合該工程實(shí)際情況決定采用兩段好氧工藝第采用活性污泥法,第二個(gè)氧化段采用生物接觸氧化法。
豆制品廢水處理方法:深度處理工藝
由于本工程廢水屬于高濃度廢水,出水要求達(dá)到回用標(biāo)準(zhǔn),必須進(jìn)行深度處理。采用一般的過濾吸附不能達(dá)到出水要求,必須進(jìn)行反滲透處理,處理后出水可以達(dá)到生產(chǎn)用水標(biāo)準(zhǔn),部分回用,多余排放。
深度處理工藝包括:二氧化氯發(fā)生器消毒、多介質(zhì)過濾、活性炭過濾、精密過濾器。
5、污水處理效果分析表
生產(chǎn)廢水處理預(yù)計(jì)效果
項(xiàng) 目 處理單元 | CODcr ( mg/l ) | SS ( mg/l ) | 氨氮 ( mg/l ) g/l | pH | |||
初沉、調(diào)節(jié) | 進(jìn)水 | 8000 | 800 | 45 | 5 |
| |
出水 | 7600 | 640 | 45 | 7.5 |
| ||
去除率 | 5% | 20% | - | - |
| ||
UASB | 進(jìn)水 | 7600 | 640 | 45 | 7.5 |
| |
出水 | 1140 | 256 | 27 | 8 |
| ||
去除率 | 85% | 60% | 40% | - |
| ||
好氧活性污泥 | 進(jìn)水 | 1140 | 256 | 27 | 8 |
| |
出水 | 342 | 102.4 | 13.5 | 7.5 |
| ||
去除率 | 70% | 60% | 50% | - |
| ||
好氧接觸氧化 | 進(jìn)水 | 342 | 102.4 | 13.5 | 7.5 |
| |
出水 | 85.5 | 41 | 6.75 | 7.5 |
| ||
去除率 | 75% | 60% | 50% | - |
| ||
深度處理 | 進(jìn)水 | 85.5 | 41 | 6.75 | 7.5 |
| |
出水 | 45 | 8 | 5 | 7.5 5 |
| ||
去除率 | 47% | 80% | 35% |
|
| ||
總?cè)コ?/p> | 60% | 96% | 97% | - | |||
排放指標(biāo) | 20 | 5 | 3 | 7.5 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 40 | 10 | - | 6 ~ 9 |
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