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膜分離在果汁分離高濃度有機廢水處理領(lǐng)域的應用
發(fā)布時間:2023-11-25 瀏覽:[0]次


蘋果汁加工高濃度有機廢水的處理 

    青島某飲料有限公司主要加工生產(chǎn)蘋果汁,其廢水主要來自沖洗、粉碎、榨汁等工序,水量約為 1000 m3/d,廢水中含有大量的碎果屑、果膠,具有有機物濃度高,SS高,pH值低,水質(zhì)變化大等特點。本著投資省,技術(shù)可靠,運行穩(wěn)定的原則,確定采用以水解酸化十接觸氧化為主體的生化處理工藝。該工程2001年建成,2002年調(diào)試運行成功。運行1年多來,出水水質(zhì)穩(wěn)定,管理簡便,從根本上解決了生產(chǎn)廢水對環(huán)境的污染。

1 原水水質(zhì)、水且和處理后水質(zhì)

1.1 原水水量
  根據(jù)公司提供的資料,該工程設(shè)計水量為1000 m3/d 。
1.2 原水水質(zhì)
  該公司廢水主要來自沖洗、粉碎、榨汁工序,污水可生化性較高。根據(jù)環(huán)保部門要求,處理后水質(zhì)滿足《污水綜合排放標準》(GB8978-96)中的二級標準。原水水質(zhì)和處理后水質(zhì)見表1。

表1 原水水質(zhì)及處理后水質(zhì)

項目

ρ(CODCr)/(mg·L-1

ρ(BOD5)/(mg·L-1

ρ(SS)/(mg·L-1

pH值

原水水質(zhì)

≤8000

≤4800

≤6000

4~8

出水水質(zhì)

<150

<30

<150

6~9

2  廢水處理工藝流程

2.1 工藝流程
  本工程采用水解酸化+接觸氧化為主體的生化處理工藝,流程如圖1[1]

 

2.2 工藝流程說明
  ①格柵:污水中含有大量漂浮物和懸浮物,為減少后續(xù)處理單元的負荷,設(shè)計粗細兩道格柵,保證后續(xù)處理構(gòu)筑物正常運行。
 ?、陬A曝氣調(diào)節(jié)池:由于生產(chǎn)車間污水排放水質(zhì)、水量變化大,因此需設(shè)調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)水質(zhì)、水量。在池內(nèi)投加 NaOH,調(diào)節(jié) pH值。本工程采用預曝氣調(diào)節(jié)池,可以防止細微的果屑發(fā)酵,對有機物也有一定的去除率。
 ?、厶嵘茫侯A曝氣調(diào)節(jié)池內(nèi)水位較低,且變化較大,因此池內(nèi)設(shè)污水提升泵,使污水流到后續(xù)的構(gòu)筑物中進行處理,提升泵采用WQ潛污泵,l用1備。
 ?、艹醭脸兀翰捎闷搅魇匠恋沓?,進一步沉淀微細果屬及懸浮物,以保證后續(xù)處理構(gòu)筑物的正常運行。
 ?、菟馑峄?/span>[2]:利用兼氧菌將大分子有機物轉(zhuǎn)化為易好氧生物降解的小分子有機物,降低CODcr濃度,減輕后續(xù)好氧處理負荷。池內(nèi)設(shè)置彈性填料,分段加密懸掛。正常運行后,CODcr去除率45%,運行相當穩(wěn)定。運行時采用間歇曝氣,間隔時間8h,每次曝氣時間 5~10 min。水解酸化出水在進接觸氧化池前,利用自動投藥泵投加NaOH溶液,調(diào)節(jié)pH值調(diào)至6~8。
 ?、藿佑|氧化池[3]:本工藝采用兩級接觸氧化,池內(nèi)安裝彈性填料,一級接觸氧化池采用散流式曝氣器,二級接觸氧化池采用微孔曝氣器。
  ⑦二沉池[4]:采用平流式沉淀池,沉淀分離接觸氧化池出水中脫落的生物膜,減少后續(xù)氣浮池加藥量,降低運行成本。
2.3 主要構(gòu)筑物及其工藝參數(shù)
  主要構(gòu)筑物及其工藝參數(shù)見表2。

表2 主要構(gòu)筑物及其工藝參數(shù)

構(gòu)筑物

型號規(guī)格

數(shù)量

設(shè)計及運行參數(shù)

格柵

粗格柵、細格柵

各1套

粗格柵:10 mm柵隙,細格柵:3 mm 柵隙

預臨氣調(diào)節(jié)池

鋼砼18.0m × 7.5m ×4.0m

1座

停留時間 10 h,氣水比10:1

提升泵

WQ50-10—3

2臺

Q= 50 m3/h,H= 10m,P=kW

初沉池

鋼砼 10.9m × 3.1 m ×4.0 m

1座

停留時間2h,有效水深:3.5 m

水解酸化池

鋼砼 26m × 10.75 m ×5.0 m

1座

停留時間40 h,有效水深:4.6m

接觸氧化池

鋼砼 16m × 10.75m ×5 m,12.3m × 8.5m × 5m

2座

設(shè)計負荷為 1.4 kg[BOD5]/(d·m3 填料),
停留時間 32 h,有效水深:4.5m

二沉池

鋼砼 10.9 m × 3.l m ×4.0 m

1座

停留時間2h,有效水深:3.5m

氣浮機

部分溶氣氣浮

1臺

表面負荷 3.2 m3/(m2·h),回流比40%

污泥濃縮池

鋼砼 5m ×5 m ×4.0 m

1座

濃縮時間 12 h

3 調(diào)試運行及處理效果

3.1 調(diào)試運行
  為縮短調(diào)試時間,從城市污水處理廠引進200m3 好氧活性污泥,其中100 m3 投入水解酸化池,其余投人接觸氧化池。調(diào)試期間間歇進水,進水量逐步加大,從l/4到全部進水,每日排出池內(nèi)上清液。調(diào)試期間,嚴格控制pH值以及營養(yǎng)鹽,進入水解酸化池pH值控制在7~8左右,進入接觸氧化池pH值控制在6~8,在初沉池中投加尿素和磷酸二鉸,以彌補果汁在廢水中氮和磷元素的不足,投加量按m(COD):m(N):m(P)=200 :5:1計算。由于工程的調(diào)試時間在夏季,因而相對于冬季調(diào)試時間大大縮短,接種 15 d后接觸氧化池掛膜明顯,l月后酸化池掛膜成功。又經(jīng)過 20 d調(diào)試運行,污水處理系統(tǒng)進人正常運行狀態(tài),處理效果穩(wěn)定。調(diào)試周期共 50 d。
  調(diào)試運行經(jīng)驗:在調(diào)試前期,由于生物膜未生長完全,水解酸化及接觸氧化池達不到相應的設(shè)計負荷,原水濃度又很高,生化填料很不容易掛膜。因此采用污泥回流,起到了稀釋的作用,有利于掛膜。另外,在調(diào)試以及運行階段,我們加強了格柵的清渣工作。果汁加工廢水的特點是廢水含有大量的碎果屑、果肉、果膠等物質(zhì),這些物質(zhì)對于后續(xù)處理構(gòu)筑物有非常不利的影響。針對這種情況,我們在生產(chǎn)車間廢水出口處增加了一道格柵,并請廠家對生產(chǎn)工藝進行了改進,從而降低了原水的SS。
3.2 各構(gòu)筑物處理效果
  表3是根據(jù)長期觀測的平均結(jié)果。

表3  各構(gòu)筑物處理效果

單元

ρ(CODcr)/(mg·L-1

ρ(SS)/(mg·L-1

進口

出口

去除率/%

進口

出口

去除率/%

格柵

8000

7600

5

5000

3900

30

曝氣調(diào)節(jié)池

7600

7200

5

3900

3500

8

初沉池

7200

6900

3.8

3500

2000

30

水解酸化池

6900

3700

40

2000

460

31

一級接觸氧化池

3700

860

36

460

530


二級接觸氧化池

860

170

8.6

530

480


二沉池

170

150

0.25

480

230

5

氣浮

150

115

0.44

230

85

2.9

3.3 最終處理效果
  本設(shè)計采用水解一好氧生物處理工藝,克服了處理高濃度有機廢水采用厭氧處理工藝時,要求設(shè)備密封嚴格、操作管理復雜等問題。其出水水質(zhì)如表4,達到了規(guī)定的排放標準。通過系統(tǒng)1年多來的運行表明,該工藝產(chǎn)泥量少,泥餅不含有毒物質(zhì),可直接用做肥料。

表4 水質(zhì)檢測結(jié)果

項目

原水平均值

氣浮池出水平均值

去除率/%

ρ(CODcr)/(mg·L-1

8000

128

98.4

ρ(BOD5)/(mg·L-1

4800

28

99.4

ρ(SS)/(mg·L-1

5000

85

98.3

PH值

4-6

6-8


4 主要技術(shù)經(jīng)濟參數(shù)

  主要技術(shù)經(jīng)濟參數(shù)見表5。

表5 主要技術(shù)經(jīng)濟參數(shù)

項目

數(shù)量

備注

占地/m2

1650


裝機容量/kW

84

常開為 68 kw

總投資/萬元

230

不含三通一平

運行電費/元

0.67

處理每m3廢水的電費

人員工資/元

600

污水站4人月工資

5 結(jié)論

 ?、籴槍μO果汁加工產(chǎn)生的高濃度有機廢水,采用水解酸化+接觸氧化處理工藝,不僅能有效的去除廢水中的有機物、懸浮物,而且運行可靠,管理方便,處理效果好。
 ?、谒馑峄に嚹芎牡停蜎_擊負荷能力強,運行穩(wěn)定。
 ?、郾竟こ虒嵤┖?,保護了環(huán)境,解決了企業(yè)的后顧之憂,具有顯著的社會效益和環(huán)境效益。

   ④最后加入MBR膜片(PP聚丙烯MBR膜組件或PVDF材質(zhì)的MBR膜組件)分離技術(shù)達到水二次利用的效果

 


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