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豆腐加工污水处理设备一级排放
一、工艺流程
豆粉生产废水和糖蜜废水分别由暗渠流入格栅中和池,在格栅池中设有粗细格栅,利用粗细格栅拦截一些大的悬浮颗粒物及随废水流出的豆粒,拦截下来的物质通过人工定期清理。由于废水呈弱酸性,所以废水进入UASB 反应器之前需要调节pH,本工程设计用**来调节废水的碱度,**的投加由pH 仪和电动阀自动控制。格栅中和池出水进入集水池。豆粉生产废水经提升进入转鼓格栅,去除豆粒和细小的豆粉后进入调节池;糖蜜废水经提升进入气浮机,利用空气的浮选去除废水中的淀粉颗粒,有效降低废水的难溶**物浓度后进入调节池。由于各个时段排出的废水浓度和水量均不相同,故设废水调节池来调节水质、水量。在废水调节池中通入空气搅拌,使废水混和较加均匀并防止颗粒物沉淀。调节池的后端设计一个加热池,加热池中设有蒸汽加热管,冬天气温低时通过蒸汽加热废水,保证生化处理系统正常运行时需要的温度。
调节后的废水由泵提升UASB 反应器。UASB 反应器利用该池中生长的兼性菌群在缺氧的条件下,将废水中的**物质如蛋白质、淀粉、糖等高分子物质分解成基酸、单糖和脂肪酸等小分子的**物,为后续的好氧生物处理创造条件。UASB反应器配水采用脉冲布水器布水,能加大进液管的瞬时流量,有效解决进液管的堵塞、布水的均匀性和反应器内充分传质之间的矛盾;能依靠脉冲水力来搅拌厌氧污泥来强化传质过程及承托起悬浮污泥层,不受水力条件影响,使产生的沼气受脉冲搅拌的影响而及时的分离出去;能通过脉冲布水间歇搅拌污泥,使污泥不断进行上升- 下降过程,加快颗粒污泥的形成,提高反应器的处理效率。
UASB 反应器出水自流进入两级接触氧化池,有效去除COD 和NH3-N。在一级接触氧化池后增设生化沉淀池,一级接触氧化池出水在生化沉淀池中进行泥水分离,污泥通过污泥泵全部回流至UASB 反应器。通过污泥回流能增加UASB 反应器的污泥浓度,硝解废水中的氮并降低后序处理工序的污泥处理负荷。生化沉淀池出水进入接触氧化池,二级接触氧化池在不同的**物种类和浓度条件下,可培育出与一级接触氧化池不同的优胜菌群,较能发挥好氧菌的处理效率。接触氧化池出水在后续的物化沉淀池中进行混凝沉淀处理,出水进入清水池通过计量槽排入城市下水道。

(1)SBR工艺的污泥容积指数(SVI)较低,不易产生污泥膨胀,且运行较稳定;(2)可以省去调节池、二次沉淀池和污泥回流泵房的构筑物和设备;(3)耐冲击负荷,处理能力强,运行方式灵活;(4)SBR工艺在各个运行阶段以时间控制来代替空间系统,可以有效节省用地;(5)运行过程可自动化控制,操作管理方便。本工程根据污水特性及可用场地小等实际情况,结合SBR的工艺特点确定SBR作为主体处理工艺是可行的。
运行效率
SBR法之所以能篙效地去除**物,使出水达标排放,主要原因为:(1)SBR法为间歇进水,且采用半限制曝气方式,从而提高了混合液中基质浓度,增大了反应过程中基质浓度梯度,使生化反应有较大的推动力,反应速度与**物去除效率都得以提高;(2)本SBR工艺中活性污泥浓度**普通活性污泥法,较高的污泥浓度造成了低污泥负荷,使系统稳定而篙效;(3)SBR法活性微生物生长良好,有效地降解了**物,虽然原水中COD和氯离子浓度偏高,且含有少量剂,但并没出现微生物生长受抑制现象;(4)SBR反应池中的沉淀接近理想沉淀,受外界和进出水干扰小,沉淀效果好。
工作稳定性
一般认为,活性污泥法对于进水量、进水**物浓度及污泥负荷条件的变化比较敏感工作稳定性较差,但SBR工艺的工作稳定性较好。由表3、表4可见,SBR法对进水水质波动的适应性较强,当原水水质在设计范围内变化时,出水COD和BOD5均达到排放标准。其主要原因是:(1)进水时污水与曝气池内混合液进行充分混合,对于充水期内出现的污水浓度变化,可得一定的缓冲;(2)SBR法为间歇进水,对于长时间的高峰浓度的污水冲击,起着一定的分割作用;(3)在SBR曝气池中虽然反复出现厌氧—缺氧—好氧状态,且在一个工作周期内污染物浓度、池中溶解氧等也有较大变化,但仍能保持较稳定的活性污泥微生物相,微生物生长状态良好;(4)SBR工艺是按周期工作的,污泥负荷的变化可直接影响该周期末的污泥活性,但周期之间的污泥活性可得相互补偿,当一个周期的负荷较大时,周期末的污泥活性降低,而在下一周期负荷较小时,污泥活性将得恢复,因此,相邻周期间发生污水浓度、污泥负荷的变化

1.采用成熟的生化处理单元,结合工艺路线,具有良好的去除污水中的**物、灭藻和较好的脱氮功能,以满足排放标准的要求;
2.具有较好的耐冲击负荷能力,以适应水质、水量变化的特点;
3.调节池内设预曝气,可降低水中部分CODcr,又可防止调节池污水悬浮杂质的沉淀,不至腐化发臭,大大改善了周围的环境。
4.采用污泥前臵回流硝解工艺,大大降低污泥的生成量;
5.采用新型滤料,挂膜快,寿命长,处理;
6.充分考虑二次污染产生的可能性,将其影响降低至低水平;
7.采用集中控制、自动化运行,易于管理,提高系统性、稳定性。