濰坊一辰環(huán)保水處理設備有限公司
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寶雞養(yǎng)殖污水處理設備技術污染物去除事理(1)SS的去除廢水中大顆粒的SS主要依托格柵去除,小顆粒的SS及膠體則依托化學絮凝、氣浮及生物分化感染去除。關于養(yǎng)殖廢水現已有成熟工藝,處理結果短長與預處理的處理結果有很大聯絡,再由于本工程廢水為干清糞工藝所產污水故采用固液分別機即可。
寶雞養(yǎng)殖污水處理設備技術污水治理工程設計規(guī)模、原水水質及排放懇求
2.1.1 設計規(guī)模
根據業(yè)主供應資料:
設計進水量Q=300m3/d 設計進水小時流量 Q=12.5m3/h
2.1.2進水水質
由于公司養(yǎng)殖廢水無實測進水水質數據,所以參考同類企業(yè)污水水質,結合我司多年做此類廢水的閱歷,設計污水處理站進水水質如表2-1-1:養(yǎng)殖廢水進水水質 單位:mg/L,pH無量綱
項目 | pH | COD | BOD5 | SS | 氮氮 |
消費廢水 | 6~9 | ≤14000 | ≤8000 | ≤1000 | ≤900 |
寶雞養(yǎng)殖污水處理設備技術?排放懇求
廢水經處理后出水抵達畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準(GB18596-2001),具體參數見下表:
表2-1-2養(yǎng)殖廢水處理后排放懇求 單位:mg/L,pH無量綱
項目 | pH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 |
進水水質 | 6~9 | 150 | 80 | 80 | 30 |
2.2 水污染分析(污水來源及主要污染物)
主要污染來源于畜牧養(yǎng)殖發(fā)作的廢水,包括:植物糞便、尿液、沖洗和飼養(yǎng)管理用水。養(yǎng)殖廢水具有:BOD5和COD濃度高、水質水量變化大、氨氮的含量較高、懸浮物較多等特征,針對此類廢水已有一套成熟處理工藝,須先做好預處理,再中止生化處理。
污染物去除事理
(1)SS的去除
廢水中大顆粒的SS主要依托格柵去除,小顆粒的SS及膠體則依托化學絮凝、氣浮及生物分化感染去除。
關于養(yǎng)殖廢水現已有成熟工藝,處理結果短長與預處理的處理結果有很大聯絡,再由于本工程廢水為干清糞工藝所產污水故采用固液分別機即可。
(2)COD的去除
廢水中的COD主要依托生化處理去除。廢水的生化處理是在合適的狀況前提下,使用微生物吸附、降解廢水中無機污染物的一種生物處理方法。根據微生物對氧的需求不合,可以把生化處理分為好氧處理和厭氧處理兩大類。
好氧處理是使用微生物在有氧前提下,能將廢水中的一部分無機物用于分化新的細胞,將另一部分無機物中止分化代謝以便獲得細胞分化所需能量的特點,從而去除廢水中無機污染物,其終產物是CO2和H2O。好氧處理需求源源不時的供給氧氣,處理速度快,污泥負荷相對低,出水水質好。
厭氧處理是指在厭氧前提下由多種(厭氧或兼性)微生物的合營感染下,使無機物分化并發(fā)作CH4和CO2的過程。厭氧分三個階段:
①水解階段:復雜的無機物在厭氧菌胞外酶的感染下,首先被分化為較復雜的無機物,繼而在產酸菌的感染下經厭氧發(fā)酵和氧化轉化為乙酸、丙酸、丁酸等脂肪酸和醇類。
②產氫產乙酸階段:產氫產乙酸菌能把除乙酸、甲酸、甲醇以外的*階段發(fā)作的中間產物(如丙酸、丁酸等脂肪酸和醇類)轉化為乙酸和氫,并有CO2發(fā)作。
③產甲烷階段:產甲烷菌將*、二階段發(fā)作的乙酸、氫和CO2等轉化為甲烷。
厭氧不需求供給氧氣,污泥負荷相對較高,能處理較難生物降解的物質,但所需時間長,出水通俗需求后續(xù)處理才華抵達排放標準。
(3)BOD的去除
廢水中BOD的去除事理與COD基本相反。
(4)生物脫氮
①硝化過程
亞硝化細菌與硝化細菌多是專性好氧的化能自養(yǎng)菌,因此硝化過程中必須有足夠的氧存在。其余還有一些好氧性異養(yǎng)菌和真菌也可以將NH4+氧化為NO2-和NO3-只是它們并不依托這個過程作為能量來源而已。
②反硝化過程
亞硝酸鹽、硝酸鹽在缺氧的情況下可在反硝化細菌感染下終恢復成氮氣,這一過程稱為反硝化過程。
工藝選擇
(1)物化處置工藝
關于畜禽養(yǎng)殖廢水處置前應強化預處置,經由固液別離單位可以將大局部的固體雜質去除。
(2)生化處置工藝選擇
關于畜牧養(yǎng)殖廢水預處置大多采取“固液別離”的慣例道路,而關于生化處置選擇則較普遍,由于生化處置工藝及其自身的改良工藝繁多,下面就生化次要工藝做復雜的引見。
①厭氧UASB法工藝處置
升流式厭氧污泥床UASB( Up-flow Anaerobic Sludge Bed,注:以下簡稱UASB)工藝因為具有厭氧過濾及厭氧活性污泥法的雙重特色,作為可以將污水中的凈化物轉化成再生干凈動力——沼氣的一項技巧。1971年荷蘭瓦格寧根(Wageningen)農業(yè)大學拉丁格(Lettinga)傳授經過物理構造設計,應用重力場對分歧密度物資感化的差別,創(chuàng)造了三相別離器。使活性污泥逗留工夫與廢水逗留工夫別離,構成了下流式厭氧污泥床(UASB)反響器的雛型。1974年荷蘭CSM公司在其6m3反響器處置甜菜制糖廢水時,發(fā)現了活性污泥本身固定化機制構成的生物聚體構造,即顆粒污泥(granular sludge)。顆粒污泥的呈現,不只增進了以UASB為代表的第二代厭氧反響器的使用和開展,并且還為第三代厭氧反響器的降生奠基了根底。
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