考虑到本废水主要为生化性较好的有机废水,可采用生物处理工艺为主进行处 理,但是由于废水有机物含量较高,且水中含有氨氮,所以配合物化处理,保证出 水达到排放要求。
生物法根据水质情况决定采用水解酸化+UASB 厌氧+接触氧化法+絮凝沉淀
1)水解酸化工艺在高浓度有机废水的处理中是应用最多的形式,是通过控制
水力停留时间及水中溶解氧的浓度,将生物的厌氧过程控制在水解及酸化阶段,不 要求进入产乙酸和产甲烷阶段,从而缩短了反应的进程和时间。其主要的优势在于 能够去除较多的有机物、降解分子量大和碳链较长的物质、提高进水的可生化性, 同时由于其不进入产甲烷阶段,对环境条件的要求较低,能够抵抗一定的水质和水 量的冲击负荷,同时水解酸化反应在厌氧和缺氧条件下都能够发生,对反应池的结 构形式要求较低。 水解酸化是将厌氧过程控制在水解和酸化阶段即可,因此水解酸 化反应池的停留时间短,反应池内的优势菌群为水解酸化菌,少数为乙酸菌和产甲 烷菌。 另外,水解酸化工艺不进入产甲烷阶段,产生的少量气体可直接排入大气中, 不会对人体和周围环境产生较大的影响。
2)厌氧反应过程与其他厌氧生物处理工艺一样,包括水解,酸化,产乙酸和
产甲烷等。通过不同的微生物参与底物的转化过程而将底物转化为最终产物——沼 气、水等无机物在厌氧消化反应过程中参与反应的厌氧微生物主要有以下几种: ① 水解—发酵(酸化)细菌,它们将复杂结构的底物水解发酵成各种有机酸,乙醇,糖 类,氢和二氧化碳;
②乙酸化细菌,它们将第一步水解发酵的产物转化为氢、乙酸 和二氧化碳;
③产甲烷菌,它们将简单的底物如乙酸、甲醇和二氧化碳、氢等转化 为甲烷,UASB 由污泥反应区、气液固三相分离器(包括沉淀区)和气室三部分组成。
在底部反应区内存留大量厌氧污泥,具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部 形成污泥层。 要处理的污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触 污泥中的微生物分解污水中的有机物,把它转化为沼气。 沼气以微小气泡形式不断 放出,微小气泡在上升过程中,不断合并,逐渐形成较大的气泡,在污泥床上部由 于沼气的搅动形成一个污泥浓度较稀薄的污泥和水一起上升进入三相分离器,沼气 碰到分离器下部的反射板时,折向反射板的四周,然后穿过水层进入气室,集中在 气室沼气,用导管导出,固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区,污水中的 污泥发生絮凝,颗粒逐渐增大,并在重力作用下沉降。 沉淀至斜壁上的污泥沿着斜 壁滑回厌氧反应区内,使反应区内积累大量的污泥,与污泥分离后的处理出水从沉 淀区溢流堰上部溢出,然后排出污泥床。
3)接触氧化法是一种好氧生物膜法工艺,微生物以生物膜形式及悬浮态生长 于水中,因此它兼具活性污泥及生物滤池二者的特点。 池内设置组合式填料和曝气 管路系统,并于曝气管路系统上安装微孔曝气器。 填料由拉毛的 PP 材质的丝条和 绞绳制成,呈圆形毛刷状,比表面积大,能附着大量的微生物(生物膜)。 该填料 挂膜快,脱膜容易,运行时丝条对空气泡能起到极好的切割作用,使大气泡切割成 小气泡,可增加气液接触面积,促进氧的传递,从而提高处理效果。 微孔曝气器强 度高,不易损坏,布气均匀,阻力损失小,抗腐蚀,氧的利用率高达 15%以上,与 组合填料配合使用,可达到较大的节能效果。 因为填料的比表面积大,池内氧的利 用率高,具有较高的容积负荷,而且耐冲击; 生物接触氧化池不需要污泥回流系统, 不存在污泥膨胀问题,运行管理方便; 生物接触氧化池内生物固体量多,当有机容 积负荷较高时,其 F/M 可以保持在一定水平上。 在生物接触氧化池有机碳水化合物 最终被分解成 CO2 和 H2O。
养猪废水处理工艺流程
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水处理
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只看楼主 我来说两句 抢板凳养猪废水处理固液分离很重要,楼主采用啥分离设备?资料不错,学习啦,谢谢分享
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