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飲料廠廢水處理
以我司承建某飲料廠項目為例;該廠日污水處理量為1000m3
(1)選擇國內外**成熟的污水治理技術,采用優質、可靠、適用、經濟的治理工藝路線;
(2)切合實際,正確掌握設計規范和標準,采用高效節能,易于管理,技術**,穩妥可靠的處理工藝,合理選用優質、高效的處理設備和設施,降低能耗,提高動力效率,降低運轉成本;
(3)設備選型要綜合考慮性能和效率,合理選用優質配件,要求高效節能、低噪音,運行可靠,維護管理方便,運行維護成本較低;
(4)在污水處理站運行中保證清潔、安全、無二次污染。設備運行簡單,以操作維護方便,利于管理為原則;
廢水中含有較大的SS可通過物理機械從水渠內打撈出來,選用30-40目平網格柵機進行截留。
細小SS去除目前常用到的是初沉池和氣浮機。結合項目廢水特點及擬公司研發的活性污泥回流法,本次推薦物化工藝采用初沉池。
污水中COD的去除是靠微生物的吸附作用和代謝作用,然后對污泥與水進行分離完成的。
活性污泥中的微生物在有氧的條件下,將污水中的一部分有機物用于合成新的細胞,將另一部分有機物進行分解代謝以便獲得細胞合成所需的能量,其**終產物是CO2和H2O等穩定物質。在合成代謝與分解代謝過程中,溶解性有機物(如低分子有機酸等)直接進入細胞內部被利用,而非溶解性有機物則**先被吸附在微生物表面,然后被細胞外酶水解后進入細胞內部被利用。由此可見,微生物的厭氧、好氧代謝作用對污水中的溶解性有機物和非溶解性有機物都起作用,并且代謝產物是無害的穩定物質,因此,可以使處理后污水中的殘余BOD5濃度很低。
脫氮的原理:
生物脫氮的途經一般包括兩步。**步是硝化,在好氧環境中將氨氮氧化為亞硝酸鹽氮和硝酸鹽氮。第二步是反硝化,在厭氧/缺氧環境中將硝酸鹽氮還原為分子氮而逸出。
硝化過程:有機氮 氨化菌 NH3+CO2+小分子有機物
NH4++O2 亞硝酸菌 NO2-+H20+H+
NO2-+O2 硝酸菌 NO3-
NH4++O2 硝化菌 NO3-+H20+H+
反硝化過程:
NO3- 同化反硝化NO2-→NO→N2O→N2(占90%以上)
NO3- 異化反硝化NO2-→X→NH2OH→有機氮。
污水生物除磷技術來源于微生物超量吸磷現象的發現。所有生物除磷系統中都包含了厭氧操作段和好氧操作段,在厭氧區(無分子氧和硝態氮),兼性菌通過發酵作用將溶解性BOD轉化為乙酸鹽等低分子揮發性有機物(VFAs),在厭氧壓抑條件下,聚磷菌(PAOs)吸收了這些或來自原污水的VFAs將其運送到細胞內,同化成胞內碳能源儲存物(PHB/PHV),所需能量來源于細胞內聚磷(Poly-P)的水解及細胞內糖的酵解,并導致磷酸鹽的釋放。進入好氧狀態后,這些專性好氧的聚磷菌活力得到恢復并以聚磷的形式捕積超過生長需要的磷量,通過PHB/PHV的氧化分解產生能量用于磷的吸收和聚磷的合成,能量以聚磷酸高能鍵的形式存儲,磷酸鹽從液相中去除,產生的富磷污泥(新的聚磷菌細胞),通過剩余污泥排放使磷從系統中去除。生物除磷原理如下:
目前常規采用的是污泥帶式脫水機和污泥疊螺脫水機。結合項目廢水特點,本次脫水機采用疊螺機。
工藝流程圖如下
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