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鸭血豆腐加工污水处理设备工艺鸭血豆腐加工污水主要由原材料和设备清洗污水组成:原材料和设备清洗废水的产量按清洗用水量的90%计算,包括生活污水、废培养液和实验室设备清洗污水。污水中的主要污染物是COD,氨氮浓度分别为1500mg/L,50mg/L。①格珊:废水经···
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鸭血豆腐加工污水主要由原材料和设备清洗污水组成:原材料和设备清洗废水的产量按清洗用水量的90%计算,包括生活污水、废培养液和实验室设备清洗污水。污水中的主要污染物是COD,氨氮浓度分别为1500mg/L,50mg/L。
①格珊:废水经管道收集后,首先进入人工格栅,去除大砂等固体杂质颗粒,确保后续泵的安全运行。
②污水池:污水收集后进入污水池,由于污水水质波动较大,如直接进入处理系统,不利于后续处理设施的正常功能,甚至可能损坏,参数难以控制,处理效果不稳定,因此在污水进入处理系统前设置污水池,调节水量和水质均匀,确保废水正常进行。
③水解酸化
第一阶段:水解阶段,固体物质降解为溶解物质,大分子物质降解为小分子物质;
第二阶段:酸化阶段(产酸阶段),碳水化合物降解为脂肪酸,主要是醋酸、丁酸和丙酸,产生断链或破坏结构的有机降解,大大提高了后期的好氧处理效率。水解和产酸较快,难以分离;
第三阶段:酸性衰减阶段,由于浓度按时增加,有机酸和溶解氮化合物转化为氮、氨和少量、二氧化碳、氮、甲烷和氢pH酸性衰退期的副产品有硫化氢、消炎、粪臭素、硫醇等不良味道;
第四阶段:甲烷化阶段,甲烷菌将有机酸转化为沼气。
厌氧生物处理工艺为厌氧工艺,水解酸化是在第二阶段前保持反应,不进入第三阶段,放弃厌氧过程中环境要求严格、敏感、降解速度慢的甲烷阶段,达到快速降解的目的,通过厌氧池污泥床的大量微生物将聚合物转化为小分子物质,COD平均去除率在50%左右,水解处理后的出水更容易被好氧菌降解,提高了污水的生化性能,有利于后端好氧处理,提高了处理效率。
推流式水解酸化工艺用于本水解工艺,废水在池内流动时可与活性污泥充分接触。
④接触好氧池的生物
生物接触氧化法是生物膜处理过程中的一种。如果是浸没式生物膜法,则将生物填料填充在生化池中作为生物膜的介质。当废水通过介质与生物膜接触时,通过生物氧化、分解和吸附分解废水中的有机污染物。在生化处理过程中,我们希望保持细菌处于大多数生长阶段。在这个阶段,细菌的生长率达到了最高水平。然而,要保持生物处于大多数生长阶段,有两个必要条件:一是食物充足,二是溶解氧的保证。这两点完全可以在接触氧化过程中得到保证。在接触氧化池中,生物量以膜状附着在填料上,因此无法膨胀。实际上,这种废水中的丝状细菌越来越活跃。它具有很强的吸附氧化能力,对水净化起着积极的作用。二活性污泥中的丝状细菌会导致污泥疏松膨胀,使沉淀困难。污水中大量淀粉、有机酸、有机醇等可溶性碳源可刺激丝状细菌生长,这样可以充分利用其优点,紊乱水气流满足细菌对氧气的要求,促进生物膜升级,使生物膜保持活力,这也是接触氧化去除高负荷的原因之一,污水从一端进入好氧池,延伸活塞流向前,在此过程中,污水污染物粘附在好微生物下端吸附和降解,选择微孔曝气头曝气,控制DO为3-5mg/L。由于污水中的浓度沿着池长逐渐下降,池中生长微生物的物种和数量将与废水水质相对应,从而提高处理效果和水质。
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⑤絮凝沉淀池
悬浮颗粒通过药物或积雪聚集或产生絮凝,加速颗粒的沉积,达到固液分离的目的。一般来说,絮凝分为三个过程:
A,冷凝阶段:是药物注入混凝池和源水在很短的时间内迅速凝结产生微明矾的过程。此时,水质变得更加浑浊,这需要水流产生强烈的湍流。
B,絮凝阶段:是明矾生长粗化的过程,需要适当的湍流程度和足够的停留时间。在后期,可以观察到大量的明矾聚集缓慢下沉,产生清晰的表层。
C,沉降阶段:这是沉降池中絮凝沉降过程,要求水流缓慢,池底沉积大量粗明矾,上水位澄清水,剩余粒度小,密度小明矾减慢,同时继续相互冲击,耗时最长。
⑥清水池:出水量水质均匀。同时加入消毒剂消毒废水。
⑦污泥处置
污泥池的污泥经浓缩后进行板框压滤,压滤后的污泥滤饼运至垃圾
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