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豆腐乳加工一体化污水处理设备

简要描述:

豆腐乳加工一体化污水处理设备
利用格栅井中的格栅拦截水中较大的漂浮物和悬浮物然后进入调节池(调节池内采取预曝气)经均化水质后由水泵提升进入初沉池,水中大部分悬浮物在初沉池中去除,出水自流进入酸化池。

更新时间:2022-11-28 生产地址:潍坊市 厂商性质:生产厂家 浏览量:370

豆腐乳加工一体化污水处理设备

一、工艺流程简要说明

生活污水汇聚后,该污水BOD5/ CODcr大于0.4,可采用较成熟的工艺——生物接触氧化法。但该原水NP含量偏高,采用一般的污水处理工艺难以降解NP含量,如直接排放,仍会给水体带来富营化的污染。

因此,我公司认为采用技术上更为先进,处理效果更高的工艺,使工艺不仅能去除有机物(BOD),还能有效地除磷脱氮,使出水满足要求。(工艺俗称A/O

污水经过格栅井,利用格栅井中的格栅拦截水中较大的漂浮物和悬浮物然后进入调节池(调节池内采取预曝气)经均化水质后由水泵提升进入初沉池,水中大部分悬浮物在初沉池中去除,出水自流进入酸化池,污水在其内进行水解酸化,将难生物降解的大分子有机物分解为易于生物降解的小分子有机物。同时,接受后续O级氧化池的回流污水,利用兼性微生物,在其内进行反硝化反应,将在O级氧化池中硝化反应产生的亚硝酸盐和硝酸盐还原为N2N2ONO。酸化池出水自流进入O级氧化池,由于污水经过前面的水解酸化,此时污水的可生化性大大提高,利用生物填料上的附着的大量微生物来*去除污水中的有机物。同时,利用好氧微生物在其内进行硝化反应,将污水中的氨氮(NH3-N)转化为亚硝酸盐(NO2-)和硝酸盐(NO3-),为酸化池的反硝化反应提供良好的条件。污水的脱氮机理就是利用A/O生化池中不断循环的反硝化──硝化反应进行的。

O级氧化池出水进入二沉池,进行泥水分离;后采用加lv消毒后排放。

豆腐乳加工一体化污水处理设备

二、工艺介绍

各排污点生活污水分别由排水系统收集后,进入污水处理站的格栅井,去除漂浮物及颗粒杂物后,进入予沉及调节池,进行污水大颗粒沉降及污水均质均量,再经液位控制仪传递信号,由提升泵送至缺氧生物处理池与回流混合液混合在缺氧状态反硝化均以污水有机物为碳源进行反硝化,去除硝态氮同时降低有机物浓度,然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应,在此绝大部分有机污染物通过微生物的同化合成与异化分解得以降解,出水自流至二沉池进行固液分离后,沉淀池上清液流入消毒池,经投加氯片接触溶解消毒,杀灭水中有害菌种后达标外排。

由格栅截留下的杂物定期装入小车倾倒至垃圾场,二沉池中的污泥部分回流至生物处理池,另一部分污泥泵提至污泥池进行污泥好氧消化后定期抽吸外运,污泥池上清液回流至调节池再处理。

三、膜生物反应器法

膜生物反应器是膜分离技术与生物处理技术有机结合的新型态废水处理系统。以膜组件代替传统生物处理技术末端二沉池,在生物反应器中保持高活性污泥浓度,提高有机负荷,减少污水处理设施占地面积,并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。主要利用膜分离设备截留水中的活性污泥与大分子有机物。

平板膜生物反应器(MBR)对餐饮废水的处理效果,结果发现其对污染物的去除效果较好,随膜通量提高,出水COD和氨氮浓度稍有升高,MLSSSV30与粘度之间由很好的线性关系,结束运行后测试发现,随着膜通量增大,内部阻力比例逐渐增大,而滤饼层阻力和浓度极化阻力比例都逐渐下降。他们还发现用化学清洗膜生物反应器可改变膜的接触角度,成为比新膜疏水性更好的膜,并确定了化学清洗液的配比。

采用膜生物反应器(MBR)联合氧化(AOPs)工艺处理餐饮废水,结果显示,经氧化预处理和深度处理后MBR出水COD可从上千降低为几十毫克。


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