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青島清科環保科技有限公司

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蘋果汁加工高濃度有機廢水的處理

             來源:青島清科環保科技有限公司 閱讀:3068 更新時間:2012-02-20 16:23

詳細信息
項目名稱 蘋果汁加工高濃度有機廢水的處理
建設地點 建設起始時間 建設結束時間
建設性質 新建 工程投資 廢水性質
處理規模 進水水質 出水水質
處理工藝 運行費用 承包范圍
工程說明

 青島某飲料有限公司主要加工生產蘋果汁,其廢水主要來自沖洗、粉碎、榨汁等工序,水量約為 1000 m3/d,廢水中含有大量的碎果屑、果膠,具有有機物濃度高,SS高,pH值低,水質變化大等特點。本著投資省,技術可靠,運行穩定的原則,確定采用以水解酸化十接觸氧化為主體的生化處理工藝。該工程運行1年多來,出水水質穩定,管理簡便,從根本上解決了生產廢水對環境的污染。

1 原水水質、水且和處理后水質

1.1 原水水量

根據公司提供的資料,該工程設計水量為1000 m3/d 。

1.2 原水水質

 該公司廢水主要來自沖洗、粉碎、榨汁工序,污水可生化性較高。根據環保部門要求,處理后水質滿足《污水綜合排放標準》(GB8978-96)中的二級標準。原水水質和處理后水質見表1。

表1 原水水質及處理后水質


2  廢水處理工藝流程

2.1 工藝流程

本工程采用水解酸化+接觸氧化為主體的生化處理工藝,流程如圖1:


2.2 工藝流程說明

 ①格柵:污水中含有大量漂浮物和懸浮物,為減少后續處理單元的負荷,設計粗細兩道格柵,保證后續處理構筑物正常運行。

 ②預曝氣調節池:由于生產車間污水排放水質、水量變化大,因此需設調節池調節水質、水量。在池內投加 NaOH,調節 pH值。本工程采用預曝氣調節池,可以防止細微的果屑發酵,對有機物也有一定的去除率。

 ③提升泵:預曝氣調節池內水位較低,且變化較大,因此池內設污水提升泵,使污水流到后續的構筑物中進行處理,提升泵采用WQ潛污泵,l用1備。

④初沉池:采用平流式沉淀池,進一步沉淀微細果屬及懸浮物,以保證后續處理構筑物的正常運行。

 ⑤水解酸化池:利用兼氧菌將大分子有機物轉化為易好氧生物降解的小分子有機物,降低CODcr濃度,減輕后續好氧處理負荷。池內設置彈性填料,分段加密懸掛。正常運行后,CODcr去除率45%,運行相當穩定。運行時采用間歇曝氣,間隔時間8h,每次曝氣時間 5~10 min。水解酸化出水在進接觸氧化池前,利用自動投藥泵投加NaOH溶液,調節pH值調至6~8。

 ⑥接觸氧化池:本工藝采用兩級接觸氧化,池內安裝彈性填料,一級接觸氧化池采用散流式曝氣器,二級接觸氧化池采用微孔曝氣器。

 ⑦二沉池:采用平流式沉淀池,沉淀分離接觸氧化池出水中脫落的生物膜,減少后續氣浮池加藥量,降低運行成本。

2.3 主要構筑物及其工藝參數

主要構筑物及其工藝參數見表2。

表2 主要構筑物及其工藝參數


2.2 工藝流程說明

 ①格柵:污水中含有大量漂浮物和懸浮物,為減少后續處理單元的負荷,設計粗細兩道格柵,保證后續處理構筑物正常運行。

 ②預曝氣調節池:由于生產車間污水排放水質、水量變化大,因此需設調節池調節水質、水量。在池內投加 NaOH,調節 pH值。本工程采用預曝氣調節池,可以防止細微的果屑發酵,對有機物也有一定的去除率。

 ③提升泵:預曝氣調節池內水位較低,且變化較大,因此池內設污水提升泵,使污水流到后續的構筑物中進行處理,提升泵采用WQ潛污泵,l用1備。

④初沉池:采用平流式沉淀池,進一步沉淀微細果屬及懸浮物,以保證后續處理構筑物的正常運行。

 ⑤水解酸化池:利用兼氧菌將大分子有機物轉化為易好氧生物降解的小分子有機物,降低CODcr濃度,減輕后續好氧處理負荷。池內設置彈性填料,分段加密懸掛。正常運行后,CODcr去除率45%,運行相當穩定。運行時采用間歇曝氣,間隔時間8h,每次曝氣時間 5~10 min。水解酸化出水在進接觸氧化池前,利用自動投藥泵投加NaOH溶液,調節pH值調至6~8。

 ⑥接觸氧化池:本工藝采用兩級接觸氧化,池內安裝彈性填料,一級接觸氧化池采用散流式曝氣器,二級接觸氧化池采用微孔曝氣器。

 ⑦二沉池:采用平流式沉淀池,沉淀分離接觸氧化池出水中脫落的生物膜,減少后續氣浮池加藥量,降低運行成本。

2.3 主要構筑物及其工藝參數

主要構筑物及其工藝參數見表2。

表2 主要構筑物及其工藝參數


3 調試運行及處理效果

3.1 調試運行

 為縮短調試時間,從城市污水處理廠引進200m3 好氧活性污泥,其中100 m3 投入水解酸化池,其余投人接觸氧化池。調試期間間歇進水,進水量逐步加大,從l/4到全部進水,每日排出池內上清液。調試期間,嚴格控制pH值以及營養鹽,進入水解酸化池pH值控制在7~8左右,進入接觸氧化池pH值控制在6~8,在初沉池中投加尿素和磷酸二鉸,以彌補果汁在廢水中氮和磷元素的不足,投加量按m(COD):m(N):m(P)=200 :5:1計算。由于工程的調試時間在夏季,因而相對于冬季調試時間大大縮短,接種 15 d后接觸氧化池掛膜明顯,l月后酸化池掛膜成功。又經過 20 d調試運行,污水處理系統進人正常運行狀態,處理效果穩定。調試周期共 50 d。

 調試運行經驗:在調試前期,由于生物膜未生長完全,水解酸化及接觸氧化池達不到相應的設計負荷,原水濃度又很高,生化填料很不容易掛膜。因此采用污泥回流,起到了稀釋的作用,有利于掛膜。另外,在調試以及運行階段,我們加強了格柵的清渣工作。果汁加工廢水的特點是廢水含有大量的碎果屑、果肉、果膠等物質,這些物質對于后續處理構筑物有非常不利的影響。針對這種情況,我們在生產車間廢水出口處增加了一道格柵,并請廠家對生產工藝進行了改進,從而降低了原水的SS。

3.2 各構筑物處理效果

表3是根據長期觀測的平均結果。

表3  各構筑物處理效果


3.3 最終處理效果

 本設計采用水解一好氧生物處理工藝,克服了處理高濃度有機廢水采用厭氧處理工藝時,要求設備密封嚴格、操作管理復雜等問題。其出水水質如表4,達到了規定的排放標準。通過系統1年多來的運行表明,該工藝產泥量少,泥餅不含有毒物質,可直接用做肥料。

表4 水質檢測結果


4主要技術經濟參數

主要技術經濟參數見表5。

表5 主要技術經濟參數


5 結論

 ①針對蘋果汁加工產生的高濃度有機廢水,采用水解酸化+接觸氧化處理工藝,不僅能有效的去除廢水中的有機物、懸浮物,而且運行可靠,管理方便,處理效果好。

②水解酸化工藝能耗低,耐沖擊負荷能力強,運行穩定。

③本工程實施后,保護了環境,解決了企業的后顧之憂,具有顯著的社會效益和環境效益。


工程圖片
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