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250吨每天餐厨垃圾废水处理方案

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文档简介:

3第2章废水水质特性分析废水水质特性分析2.1废水来源及水质分析(1)进水水量及水质根据某公司提供的资料,匡算本套处理系统需要处理生产废水水量为250m3/d,每天分三班连续运行,运行24小时,则小时流量为11.4m3/h;废水中主要污染物指标为CODCr、BOD5、悬浮物SS、油类、氨氮、pH值等,根据提供的资料,确定该生产废水的水量及水质。(见表1-1)表1-1:废水水质及水量表污染指标生产废水设计值备注排水量m3/d5050pH4-5.65CODCrmg/L20000mg/L20000BOD5mg/L8000mg/L8000SS(悬浮物)mg/L2000mg/L2000NH3-N(氨氮)mg/L271mg/L300动植物油200mg/L200(2)排放标准经处理后外排废水应《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准,可回用于绿化、冲洗地面等。根据《标准》要求,本处理装置外排水质见表1-2。污染指标标准要求备注pH6~9CODCrmg/L≤500BOD5mg/L≤300悬浮物mg/L≤400氨氮mg/L——动植物油≤304(3)受纳水体经过处理后的废水一部分回用于垃圾车辆的清洗,一部分进入排放口,外排水排入市政污水管网或环保管理部门指定的受纳水体。第3章工艺流程选择工艺流程选择3.1废水处理工艺机理餐饮垃圾废水中含有大量的动植物油脂、淀粉、蛋白质、各种氨基酸等短、中、长链有机碳水化合物,在这些种类各异的有机物中,中短链碳水化合物容易好氧降解,适合于好氧生物处理工艺,但类似酪蛋白、乳清蛋白等长链高蛋白类、支链氨基酸等大分子量碳水化合物,好氧微生物并不能将其很好的消化分解,为解决这一制约瓶颈,除物化处理方法外,首选的生物处理工艺是厌氧水解酸化工艺。在厌氧环境中,蛋白水解酶等专性厌氧菌以长链高分子有机物为碳源,经过水解、酸化、产乙酸、甲烷化四个阶段,最终实现了降解中小碳水有机物,分解长链高分子有机物的目的,为后续的好氧处理奠定了基础。具体降解产甲烷的过程如下:水解产酸细菌细菌细胞产甲烷细菌不溶性有机物可溶性有机物有机酸、乙醇细胞细菌胞外酶胞内酶H2+CO2H2+CO2其他产物胞内酶有机物降解路线图废水通过厌氧处理后,长链高分子碳水化合物被分解成小分子的碳水化合物,很适合活性污泥处理工艺的环境条件,因此,后续的处理工艺选择好氧生物处理。建议采用上流式厌氧污泥床(UpflowAnaerobicSludgeBlanket,简写UASB)+改良型的选择性活性污泥法(SelectorActivatedSludgeSystem,简写SASS)作为主体工艺。采用厌氧技术具有较好的处理效果,能耗低、运行成本低,并可回收部分沼气,由于甲烷菌的世代时间长于好氧菌,因此,产生的污泥量(厌氧菌新陈代谢产生的剩余污泥)少,厌氧工艺拟采用国内成熟的上流式厌氧污泥床(UpflowAnaerobicSludgeBlanket,简写UASB),UASB反应器的突出优点是处理能力大,效果好,运行性能稳定。综合餐饮垃圾废水的性质和以上几种工艺的处理效果,经过筛选,本设计决定选用强化物化+生物处理工艺。其中:强化物化采用隔油沉淀+混凝气浮工艺;生物处理工艺采用目前国内比较流行的UASB厌氧反应器+生物选择性SASS法组合工艺。作为本污水处理厂主体工艺。51、选择隔油沉淀+混凝气浮的理由通过以上物化处理方法的比较,本污水处理工程的前处理工段决定采用隔油沉淀+混凝气浮工艺方法,理由为:1)、原水SS含量大、动物油脂含量高,采用物化处理可以大大降低SS和油脂的含量,充分降低废水中的COD,减轻后续生化处理的负荷。2)、隔油沉淀法流程简单,投资小,操作方便,且截留效果尚可。3)、絮凝气浮工艺效率高,能有效去除SS甚至可溶性盐类和乳化油脂。2、选择UASB的主要优势1)UASB内污泥浓度高,平均污泥浓度为20-40gVSS/1;2)有机负荷高,水力停留时间短,采用中温发酵时,容积负荷一般为4-10kgCOD/m3·d左右;3)无混合搅拌设备,靠发酵过程中产生沼气的上升运动,使污泥床上部的污泥处于悬浮状态,对下部的污泥层也有一定程度的搅动;4)污泥床不填载体,节省造价及避免因填料发生堵赛问题;5)UASB安装了运行稳定、分离效果好的产品----三相分离器;6)不设沉淀池,沉淀区分离出来的污泥靠自身重力重新回到污泥床反应区内,可以不设污泥回流设备。3、选择接触氧化的主要优势好氧处理工艺采用改良型的选择性活性污泥法(SelectorActivatedSludgeSystem,简写SASS),即在好氧的前部增设生物选择器,在中段增设缺氧区,污泥回流至生物选择器,废水在此进入,此处活性污泥高,有机基质高,污泥负荷高,使进水和回流污泥在此进行充分的接触混合,充分利用耗氧菌在缺

环保小兵 王续

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