食品廠用的污水處理設備
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污水處理工藝多種多樣,選擇正確的處理工藝是水處理的重要環節。如何選擇恰當的工藝?一般需考慮以下因素。
1.廢水水質
生活污水水質通常比較穩定,一般的處理方法包括酸化、好氧生物處理、消毒等。而工業廢水應根據具體的水質情況進行工藝流程的合理選擇。特別需要指出的是,對于采用好氧生物處理工藝處理廢水來說,要注意廢水的可生化性,通常要求COD/BOD5>0.3,如不能滿足要求,可考慮進行厭氧生物水解酸化,以提高廢水的可生化性,或是考慮采用非生物處理的物理或化學方法等。
2.污水處理程度
這是污水處理工藝流程選擇的主要依據。污水處理程度原則上取決于污水的水質特征、處理后水的去向和污水所流入水體的自凈能力。但是目前,污水處理程度的確定主要依從國家的有關法律制度及技術政策的要求。通常環境管理部門是根據《污水綜合排放標準》及相關的行業排放標準來控制污水的排放濃度,一些經濟發展水平較高的地區還規定了更為嚴格的地方排放標準。因此,無論是何種需要處理的污水,也無論是采取何種處理工藝及處理程度,都應以處理系統的出水能夠達標為依據和前提。按照法律、法規、政策的要求預防和治理水體環境污染。
3.建設及運行費用
考慮建設與運行費用時,應以處理水達到水質標準為前提條件。在此前提下,工程建設及運行費用低的工藝流程應得到重視。此外,減少占地面積也是降低建設費用的重要措施。
4.工程施工難易程度
工程施工的難易程度也是選擇工藝流程的影響因素之一。如地下水位高,地質條件差的地方,就不適宜選用深度大、施工難度高的處理構筑物。
5.當地的自然和社會條件
當地的地形、氣候等自然條件也對廢水處理流程的選擇具有一定影響。如當地氣候寒冷,則應采用在采取適當的技術措施后,在低溫季節也能夠正常運行,并保證取得達標水質的工藝。
當地的社會條件如原材料、水資源與電力供應等也是流程選擇應當考慮的因素之一。
6.污水的水量
除水質外,污水的水量也是影響因素之一。對于水量、水質變化大的污水,應首先考慮采用抗沖擊負荷能力強的工藝,或考慮設立調節池等緩沖設備以盡量減少不利影響。
7.處理過程是否產生新的矛盾
污水處理過程中應注意是否會造成二次污染問題。例如制藥廠廢水中含有大量有機物質(如苯、甲苯、溴素等),在曝氣過程中會有有機廢氣排放,對周圍大氣環境造成影響;化肥廠造氣廢水在采用沉淀、冷卻處理后循環利用,在冷卻塔尾氣中會含有qing化物,對大氣造成污染;農藥廠le果廢水處理中,以堿化法降解le果,如采用石灰做堿化劑,產生的污泥會造成二次污染;印染或染料廠廢水處理時,污泥的處置為重點考慮的問題。
CASS工藝保留了ICEAS工藝的優點,都是連續進水,間歇排水。由于CASS工藝在沉淀階段仍然進水,其沉淀過程只能是非理想狀態的半靜止沉淀,泥水分離效果不太穩定。CAST工藝在沉淀階段不進水,污泥在沉降過程中無進水水力干擾,屬于理想沉淀,泥水分離效果更穩定,在運行上也更加靈活,這是CAST與CASS大的不同點。
CAST反應池在時間上為理想推流,有機物去除率高。而由于連續進水,CASS部分喪失經典SBR工藝理想推流的優點,也同時喪失高去除率和對難降解物質去除的特點。從現在實際運行的工程來看,多是間斷進水,即選用CAST工藝的更多一些??傊?,在論及循環式活性污泥法時,除了應區分其具體的進水—反應—沉淀—排水的運行周期,還應注意英文縮寫上的差異。
二者在組成上的區別
CASS是一池雙區。CASS是在SBR的基礎上,反應池沿池長方向設計為兩部分,前部為生物選擇區也稱預反應區,在預反應區內,微生物能通過酶的快速轉移機理迅速吸附污水中大部分可溶性有機物,經歷一個高負荷的基質快速積累過程,這對進水水質、水量、PH和有毒有害物質起到較好的緩沖作用,同時對絲狀菌的生長起到抑制作用,可有效防止污泥膨脹;隨后在主反應區經歷一個較低負荷的基質降解過程 。后部為主反應區,其主反應區后部安裝了可升降的自動撇水裝置。整個工藝的曝氣、沉淀、排水等過程在同一池子內周期循環運行。
CAST整個工藝在一個反應器中完成,工藝按“進水—出水”、“曝氣—非曝氣”順序進行有機污染物的生物降解和泥水分離過程。反應器分為三個區,即生物選擇區、兼氧區和主反應區。生物選擇區在厭氧和兼氧條件下運行,使污水與回流污泥接觸區,充分利用活性污泥的快速吸附作用而加速對溶解性底物的去除,并對難降解有機物起到酸化水解作用,同時可使污泥中過量吸收的磷在厭氧條件下得到有效釋放。兼氧區主要是通過再生污泥的吸附作用去除有機物,同時促進磷的進一步釋放和強化氮的硝化/反硝化,并通過曝氣和閑置還可以恢復污泥活性。
食品廠用的污水處理設備流程上的區別
1、CASS操作周期一般可分為四個步驟:
曝氣階段由曝氣裝置向反應池內充氧,此時有機污染物被微生物氧化分解,同時污水中的NH3-N通過微生物的硝化作用轉化為NO3--N。
沉淀階段此時停止曝氣,微生物利用水中剩余的DO進行氧化分解。反應池逐漸由好氧狀態向缺氧狀態轉化,開始進行反硝化反應。活性污泥逐漸沉到池底,上層水變清。
潷水階段沉淀結束后,置于反應池末端的潷水器開始工作,自上而下逐漸排出上清液。此時反應池逐漸過渡到厭氧狀態繼續反硝化。
閑置階段閑置階段即是潷水器上升到原始位置階段。
CAST操作周期一般可分為五個步驟: 進水段
CAST進水首先在生物選擇區中與源自上一周期沉淀段的污泥混合,大量的來水在該段內形成較大的基質濃差梯度,通過滲透酶使來水中的BOD在高濃度污泥條件下很快地被利用,形成良好的缺氧/厭氧環境。通過調節進水段的反應模式(進水時間、進水量、缺氧/厭氧反應時間)進行有效的生物脫氮、除磷。
曝氣段進水段的污水在足夠的曝氣條件下進行充分的好氧除碳和生物硝化。
沉淀段不進水、不曝氣、不回流使污水混合液獲得一個靜止的絮凝沉淀環境。
潷水段不進水、不曝氣、不回流,通過浮動潷水器將上清液排出,當液面降至低控制水位時排水停止。
閑置段進水、不曝氣、不回流,視具體運行情況而定 CAST運行系統調節 ,可作為整個CAST運行系統調節。
一級與一級強化處理工藝
一級處理和一級強化處理,主要作為消減污染物總量的措施,一般應用于下列場合:
通過一級處理或一級強化處理,較大幅度地消減污染物總量后排入大江、大河或海洋,以合理利用環境容量;
作為城市污水處理廠分期分段建設的手段,以便根據經濟實力,經濟有效地逐步實現環境治理目標。
處理工藝的選擇應依據城市污水處理設施建設的規劃設計要求、建設規模和可利用的水環境容量??蛇x用常規一級處理、化學強化一級處理、AB法前段工藝、水解好氧法前段工藝。高負荷活性污泥法等技術。污泥一般采用濃縮后厭氧消化處理,或直接濃縮脫水處理。