食品加工厂污水处理-污水处理设备找华之铭

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    2023-9-25

张总
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食品加工厂污水处理解决方案


食品加工厂在其生产过程中产生的污水含有大量的有机物、油脂、悬浮物和其他污染物,这些污染物如果直接排放,会对环境造成---的污染。因此,食品加工厂污水处理,对食品加工厂的污水进行有效的处理是非常---的。以下是一个简化的食品加工厂污水处理解决方案:

预处理:

格栅或筛网:首先使用格栅或筛网过滤大的固体杂质,如食品残渣。

油水分离:利用油水分离器或溶气浮选设备去除污水中的油脂。

初级处理:

沉淀:通过沉淀池去除污水中的较大悬浮物和沉淀物。

生物处理:

好氧处理:使用活性污泥法、移动床生物膜反应器(mbbr)或旋转生物膜反应器(rbc)进行好氧生物处理,以降低污水中的有机物含量。

厌氧处理:可以采用厌氧---或uasb(上l流式厌氧污泥床)方法处理高浓度的有机物质。

二级处理:

生物塔或活性污泥系统:通过这些系统进一步降解有机物质,将其转化为无害的物质。

化学处理:

混凝和絮凝:使用化学药剂如pac(聚合氯化铝)、pam(聚丙l烯---)等,通过混凝和絮凝过程去除污水中的微小悬浮物和某些难降解的有机物。

高l级处理:

过滤:使用砂滤器或活性炭过滤器进一步去除微小悬浮物和某些有机物。

膜处理:采用超滤、纳滤或反渗透等膜处理技术进一步提高水质。

消毒:采用氯、紫外线或臭氧进行消毒,---出水不含有害微生物。

污泥处理:

浓缩:使用浓缩机或浓缩池将污泥中的水份分离。

脱水:使用板框压滤机或离心机进行污泥脱水。

z终处置:将处理后的污泥进行焚烧、卫生填埋或用作有机肥料。

水质监控与管理:

定期对出水进行检测,---其达到排放标准或再利用的要求。

注意:食品加工厂的污水成分因工艺和产品不同而异,具体的污水处理方案也应根据实际情况进行调整和优化。







云南华之铭养殖污水处理工艺--触氧化池

 有机废水从反应器的底部进入器内向,氧化池内设置ydt-ⅱ立体弹性填料,填料上长着微生物,使表面形成一层生物膜,污水中的有机物在与生物膜的接触时被吸附分解,从而达到去除目的(生物膜法)。由于好氧微生物的生存必需氧气,所以氧化池底部设有布气装置,空气从池底进入与废水接触,从而使废水中有充足的溶解氧(活性污泥法)。此工艺对高浓度有机废水处理有独到的效果。

污水经缺氧池处理后,自流进入接触氧化池,食品加工厂污水处理安全解决方案,从而进入氧化阶段,即进入好氧处理阶段。接触氧化池是一种生物膜法为主,兼有活性泥的生物处理装置,通过提供氧源,污水中的有机物被微生物所吸附、降解,使水质得到净化。

在设计过程---虑接触氧化时间较长为宜,即12小时,内部设高比表面积弹性填料,填充率为70%,比表面积近1800m2/m3,在设计面积负荷时也充分考虑周围环境,能---较好的处理效率。因此设计负荷应选择比较低的值:0.83kg/m3.日。填料使用寿命在15年。气水比也同时考虑较高的值:15:1,曝气形式:曝气盘曝气。该装置在运行过程中永远不会出现堵塞现象,具有曝气气孔小,氧的利用率---优点,与传统曝气形式相比,具有的优点。

接触氧化是一种以生物膜法为主兼有活性污泥法的生物处理工艺。经过充分充氧的污水,浸没全部填料并以一定的速度流经填料,生满生物膜的填料表面经过与充氧的污水充分接触,使水中有机物得到吸附和降解,从而使污水得到净化。









溶解氧(do)对mbbr法的影响

do浓度是影响同步硝化一反硝化的一个主要的---因素,通过对do浓度的控制,可使生物膜的不同部位形成好氧区或缺氧区,这样便具有了实现同步硝化一反硝化的物理条件。

从理论上讲,当do浓度过于高时,do能穿透到生物膜内部,使其内部难以形成缺氧区,大量的氨氮被氧化为和盐,使得出水tn仍然---;反之,如果do浓度很低,就会造成生物膜内部很---例的厌氧区,生物膜反硝化能力增强(出水硝氮和---氮浓度都很低),但由于do供应不足,mbbr工艺硝化效果下降,使得出水氨氮浓度上升,从而导致出水tn上升,影响终的处理效果。

通过研究终得出了mbbr法处理城市生活污水do的一个值:当do浓度在2mg/l以上时,do对mbbr硝化效果的影响不大,氨氮的去除率可达97%-99%,食品加工厂污水处理工程报价,出水氨氮都能保持在1.0mg/l以下;do浓度在1.0mg/l左右时,氨氮的去除率在84%左右,出水氨氮浓度有明显上升。另外,曝气池内do也不宜过高,溶解氧过高能够导致有机污染物分解过快,从而使微生物缺乏营养,活性污泥易于老化,结构松散。此外,do过高,过量耗能,在经济上也是不适宜的。






因为mbbr法主要是通过悬浮填料来实现终的污水处理,所以do对悬浮填料的影响也是影响整个处理结果的关键。有研究表明反应器的充氧能力在一定范围内随着悬浮填料填充率的增大而增大。在曝气的作用下,水随填料一起流化,水流紊动程度较无填料时大,加速了气液界面的更新和氧的转移,使氧的转移速率提高。随着填料数量的增多,填料、气流和水流三者之间的这种切割作用和紊动作用不断加强。但加入填料量为60%时,填料在水中的流化效果变差,水体紊动程度也降低,使得氧的传递速率下降,氧的利用率降低。



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