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腐竹加工污水處理設備

核心提示:當進水水質波動較大或污染物濃度較高時,腐竹本工藝均能維持正常運行,加工故操作管理也很簡單。污水通過以***程的處理比較,不難看出,設備生物脫氮工藝本身就是腐竹脫氮的同時,也降解酚、加工***、污水COD等有機物。處理結合水量、設備水質特點,腐竹我們推薦采用缺氧/好氧(A/O)的加工生物脫氮(內循環)工藝流程,。污水 腐竹加工污水處理設備

A/O生物脫氮流程具有以下優點:

腐竹加工污水處理設備

該工藝對廢水中的處理有機物,氨氮等均有較高的設備去除效果。當總停留時間大于54h,經生物脫氮后的出水再經過混凝沉淀,可將COD值降至100mg/L以下,其他指標也達到排放標準,總氮去除率在70%以上。

該工藝是以廢水中的有機物作為反硝化的碳源,故不需要再另加***等昂貴的碳源。尤其,在蒸氨塔設置有脫固定氨的裝置后,碳氮比有所提高,在反硝化過程中產生的堿度相應地降低了硝化過程需要的堿耗。

如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%,酚和有機物的去除率分別為62%和36%,故反硝化反應是*為經濟的節能型降解過程。

由于硝化階段采用了強化生化,反硝化階段又采用了高濃度污泥的膜技術,有效地提高了硝化及反硝化的污泥濃度,與國外同類工藝相比,具有較高的容積負荷。

當進水水質波動較大或污染物濃度較高時,本工藝均能維持正常運行,故操作管理也很簡單。通過以***程的比較,不難看出,生物脫氮工藝本身就是脫氮的同時,也降解酚、***、COD等有機物。結合水量、水質特點,我們推薦采用缺氧/好氧(A/O)的生物脫氮(內循環)工藝流程,使污水處理裝置不但能達到脫氮的要求,而且其它指標也達到排放標準。我公司對豆制品污水處理設備的運行建立了一整套的***服務體系,為你解決后顧之憂。

***操作。調試安裝的過程中***你的人員,能使他們達到處理基本問題的程度。

免維修。設備一年質保期,泵類、風機類保質期三個月,這期間出現任何產品質量問題無條件更換和維修。

(3)排除故障及時。在質保期外,在接到用戶故障通知后,會在2小時內給出應急方案,省內24小時(省外48小時)內人員到達現場對故障進行處理。

(4)回訪歸檔。我方不定期回訪,協助豆制品污水處理設備操作管理和建立檔案。

 豆制品是以大都為主要原理經過加工制作或精燒提取而得到的產品。傳統豆制品有非發酵類(豆腐、百頁、素雞、豆腐皮等)和發酵類豆制品(豆腐乳、豆瓣醬、醬油、臭豆腐等)。

豆制品生產過程中屬于間歇生產方式,排水時間較集中,水量水質不均勻,黃漿水SS高達1000-1500mg/L,厭氧條件下易在廢水表面產生浮渣層;高濃度廢水水溫較高,極易fu敗酸化,到達廢水站內時,廢水PH值可達到5左右;豆制品廢水污染物主要是多糖、蛋白質和維生素等物質所組成總體上可生化性較好,易于生化降解。

腐竹加工的地區比較集中,主要在山東菏澤、河南安陽內黃、江西高安、廣西等多地盛產腐竹、油皮等豆制品。

腐竹加工生產過程中產生的主要廢水由沖泡大豆的廢水(泡豆水)、壓榨過程中流出的黃泔水及洗滌器具的廢水組成。泡豆水和黃泔水總量是大豆重量的5.5到7倍,其中黃泔水的排放量是大豆投料量的4到5倍,即每天加工100kg大豆約產0.4t廢水。豆腐生產清洗用稅的量是大豆重量的10到20倍,即每天生產100kg大豆產1到2t的清洗廢水。豆制品腐竹加工廢水特點: 腐竹加工廢水的排放量大有機物濃度高,成分復雜。以豆腐生產為例,黃泔水COD高達20000到30000mg/L,泡豆水COD為4000到8000mg/L,洗滌沖洗稅COD為500到1500mg/L。泡豆水的主要承認有水溶性非蛋白氮、稅蘇糖、棉籽糖等寡糖,檸檬酸等有機酸以及水溶性維生素、礦物質等,此外,還有異黃酮等色素類物質。黃泔水的組成更為復雜,除含泡豆水的所有成分以外,還含有蛋白質(大豆清蛋白、大豆凝血素、胰蛋白酶抑制因子等)、氨基酸、脂類等。腐竹生產清洗用水中含有大豆清蛋白、糖類、豆渣和清潔劑等。

豆制品污水處理設備-氣浮機原理:

-氣浮機工作主要依靠懸浮物表面有親水和憎水之分。憎水性面容易附著氣泡,因而可用氣浮法。親水性顆粒絮凝處理后可以轉為憎水性。水處理中的氣浮法,常用混凝劑使膠體顆粒結成為絮體體具有網絡結構,容易截留氣泡,從而提高氣浮。再者,水中如有表面活性劑可形成泡沫,也有附著懸浮顆粒一起上升的作用。

氣浮機配套的溶氣罐產生溶氣水,溶氣水通過釋放器減壓釋放到待處理的水中。溶解在水中的空氣從水中釋放出來,形成20-40um的微小細泡,微小溶氣水泡同污水中的懸浮物結合,使懸浮物比重小于水,并逐漸浮到水面形成浮渣。水面上備有刮板系統,將浮渣刮入污泥池。清水從下部經溢流槽進入清水池。

豆腐加工污水處理設備的工作原理,是在一定的壓力下,通過射流器吸入適量的空氣,與回在溶氣罐內形成飽和溶氣載體,經釋放器聚然減壓釋放而獲得大量的微細氣泡,其量度、粒度、穩定性都在zui佳值之內。氣泡迅速黏附于水中的顆粒、乳化油、纖維等雜質和經混凝反應形成的絮體,造成絮體比重小于水的狀態,而被強制迅速浮于水面,從而實現固液分離。渣浮于水面被刮走,而分離水則通過底部穿孔管進入清水箱,部分水回流作溶氣水,而清水則通過閥門排出。

(一)加藥聚凝部分:

一般采用在污水泵前加藥。這樣可使藥液和污水通過污水泵的葉輪旋轉而得到充分的混合。藥液由加藥裝置供給。加過藥的污水進入渦流反應器中,污水得到充分的聚凝。

分離后的污水自流進入沉沙池、調節池,污水經沉淀、酸化及均衡調節后,清除部分水解污泥至污泥干化池。污水經泵提升后進入折流式厭氧反應池(ABR),進行*級生化處理,產生沼氣用于發電、食堂飲事、供熱等。沉淀污泥經污泥干化池干化后,送堆肥場和人工清除的糞便一起堆積發酵,作復合肥利用。

經折流式厭氧池(ABR)處理后,糞污水COD、BOD降解大約可達80%以上。污水經中間調節池再進入溪流氧化溝,作好氧深度處理(即二級生化處理),污水在此處進一步脫磷、脫氨處理后,主要降解指標COD、BOD、NH3-N去除率可超過97%以上,基本滿足排放標準。處理后污水經集水沉淀池后達標外排。

厭氧生物處理

豆制品廢水處理的厭氧生物處理工藝有:厭氧濾床(AF)、厭氧流化床(AFB)、上流式厭氧污泥床(UASB)、折流板反應器(ABR)、兩相厭氧處理工藝等。
(1)AF工藝:AF處理豆制品廢水的填料主要采用軟性和半軟性材料,處理規模變化大,對豆制品廢水具良好的去除效果。有研究指出,采用半軟性的盾式填料在處理過程中不易堵塞,生物膜均勻,處理效果優于軟性填料。
(2)AFB:中溫條件下,AFB處理豆制品廢廢水的*去除負荷率達1810kgCOD?m-3d-1,當COD負荷率保持于1010kg?m-3d-1時,COD的去除效果*,達90%以上。該工藝對污染物的降解徹底,SS的去除率高,抗pH沖擊能力強,產氣率高。豆制品污水處理設備(小型豆腐加工廢水處理設備)
(3)UASB[12~14]:這種工藝處理豆制品廢水時啟動過程快,易于形成顆粒化的活性污泥;穩定行時,COD去除率保持在80%的*容積負荷率達20kg?m-3d-1,產氣率達到1016m3?m-3d-1,生產性規模運行時;在HRT2d,溫度30~32℃條件下,容積負荷率可達515~715kg?m-3d-1,COD的總去除率達9715%,其抗沖擊負荷和低pH的能力也很強。UASB處理豆制品廢水有處理效率高、三相分離效果好、污泥沉降性好的優點。
(4)兩相厭氧發酵工藝:采用兩相厭氧發酵工藝處理豆制品廢水的研究表明,廢水經過產酸器,HRT為3h,大部分有機物降解成中間產物,VFA從300mg?L-1上升到2000~3000mg?L-1;出水進入產甲烷器,不同產甲烷反應器的處理效果有所變化。以UASB為例,COD容積負荷率為1017kg?m-3d-1,HRT為28h時,COD的去除率可保持在90%。

具有如下優點:A、工藝簡單,剩余污泥處置麻煩少,節約投資。B、投資省、占地少、運行費用低。C、反應過程基質濃度梯度大,反應推動力大,效率高。D、耐有機負荷和毒物負荷沖擊,運行方式靈活,由于是靜止沉淀,因此出水效果好。E、厭(缺)氧和好氧過程交替發生、泥齡短、活性高,有很好的脫氮除磷效果。基于該方法的上述優越性,使該法在國內外的有機廢水處理中,得到了迅速的發展和應用。它實際是活性污泥法的演變和延伸,但運行較之更為靈活、穩定和高效。

系統能耗低,運行費用低:本方案加強了預處理及厭氧處理效果,使污染在需能耗的好氧處理之前大大去除,從而減少好氧生化處理負荷,同時節省能耗。

采用人工清糞,豬舍內的豬糞利用人工清運到封閉糞場,豬尿及少量沖舍糞水流入污水處理系統,進入初沉池,沉去細小的懸浮物,糞渣與豬舍內人工清運的糞渣直接運到糞場。這種方法雖然增加了人工費,但每天用水量可大大減少,一般可比“水沖糞法”減少三分之二;排出污水的COD值只有前法的75%左右,BOD值只有前法的40-50%,SS只有前法的50-70%,污水更容易處理;污水池的投資少,占地面積小,日常維持費用低。

腐竹加工污水處理設備

 

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