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屠宰废水处理工艺对比

        屠宰厂污水主要来源为屠宰污水主要来自牛屠宰和加工环节,水量大、颜色深、有机物浓度高。废水中含有大量血液、油脂、碎肉、粪便和毛发,并带有难闻的臭味,含有高浓度的有机质而不易降解,处理难度较大,环境污染严重。
        屠宰车间废水来源主要包括:①屠宰前冲洗的废水;②剖解的废水;③清洗内脏的废水;④冲洗车间地板、设备的废水;⑤冲洗圈栏的废水。废水中含有大量的血污、油脂、毛、肉屑、内脏杂物、未消化的食料及粪便等,有机物浓度较高。
        该类污水污水中BOD:COD远大于0.35,可生化性好,核心工艺为:物理方法与生物化学处理组合方法去除。
        废水处理工艺的选择
        由以上分析可知,对于废水含COD较高的屠宰企业,格栅等物理方法只能去除难溶性大块体COD及大颗粒物质,处理后的废水中仍然含有较高浓度的COD,出水无法达到国家排放标准。因此,在原水SS和COD浓度较高时,应在一级物化处理之后接生化方法处理,使处理出水最终达到国家排放标准的要求。
        (1)物理方法
        本方案预处理采用格栅加隔油池等方法对废水中SS的去除率一般但对动植物油的去除效果较好,可以有效的减小后续单元的处理负荷,保证出水达标。
        粗格栅主要去除污水中的大块的漂浮物,细格栅主要去除水中细小的漂浮物,去除这些漂浮物一是为了防止漂浮物进入后继设备而影响处理效果。另外漂浮物不但对曝气设备带来不利也容易使传感器失效。而影响处理。
        隔油池是一种采用物理方法处理含油废水的构筑物。它根据油和水的密度不同,油粒密度小,浮在水面上的原理,使油水分离,不需要加入化学药剂或用微生物处理,一般用于含油废水的初步处理。目前研制的油水分离器也基本上是物理法。用隔油池处理含油废水,不仅工艺流程简单,而且对废渣也较易处理(因未加入化学药剂)。
        气浮装置:平流式隔油池对污水中的乳化油和溶解油脂等不起作用。由此,为了进一步降低污水中的油脂,选用气浮处理做为预处理工艺。气浮是依靠溶入水中的空气,在减压释放时产生的微小气泡,将污水中的乳化油和部分悬浮颗粒挟带到水面,再由刮渣机加以去除。为了提高气浮的处理效果,需要在污水进入气浮机之前进行混凝加药处理。
        (2)生化方法的比较
        厌氧工艺:
        废水厌氧生物处理是指在无分子氧条件下通过厌氧微生物(包括兼氧微生物)的作用,将废水中的各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳等物质的过程。
        厌氧工艺有厌氧接触法、厌氧生物滤池、上流式厌氧污泥床反应器法(简称UASB法)等。
        厌氧接触法:已有百余年历史。硝化池常用密闭的圆柱形池。废水定期或者连续进入池中,经消化的污泥和废水分别从消化池底和上部排出,所产生的沼气出顶部排除。池径由几米到几十米。一般池体加盖,以保证良好的厌氧条件,收集沼气和保温,并减少池面的蒸发。为了使进料和厌氧污泥充分接触、使产生的沼气及时溢出而设有搅拌装置。此外,进行中温和高温消化时,常需要对消化液进行加热,这种方法灵活多变,适合于温度范围广泛。
        上流式厌氧污泥床反应器:简称UASB,废水由反应器底部进入,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水和污泥颗粒接触的过程。在厌氧状态下产生的沼气(主要是甲烷和二氧化碳)引起了内部的循环,这对于颗粒污泥的形成和维持有利。在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗粒上,附着和没有附着的气体向反应器顶部上升。上升到表面的污泥撞击三相反应器气体发射器的底部,引起附着气泡的污泥絮体脱气。气泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面,附着和没有附着的气体被收集到反应器顶部的三相分离器的集气室。置于集气室单元缝隙之下的挡板的作用为气体发射器和防止沼气气泡进入沉淀区,否则将引起沉淀区的絮动,会阻碍颗粒沉淀。包含一些剩余固体和污泥颗粒的液体经过分离器缝隙进入沉淀区。由于分离器的斜壁沉淀区的过流面积在接近水面时增加,因此上升流速在接近排放点降低。由于流速降低污泥絮体在沉淀区可以絮凝和沉淀。累积在三相分离器上的污泥絮体在一定程度上将超过其保持在斜壁上的摩擦力,其将滑回反应区,这部分污泥又将与进水有机物发生反应。
        厌氧生物滤池:简称AF,又称固定膜反应器,滤池体一般呈圆形,池内装有填料,池底和池顶密封。厌氧微生物附着生长在填料上面,当废水通过填料层时,废水中的有机物被填料表面的微生物降解,并产生沼气,从顶部排出。填料上面的生物膜会不断的进行脱落更新,脱落的生物膜随水流流出系统。废水从池底进入,从池顶排出,称为升流式厌氧滤池;废水从顶部进入从池底排出,称为降流式厌氧滤池。
        好氧工艺:
        进行生物代谢以降解有机物,使其稳定、无害化的处理方法。微生物利用水中存在的有机污染物为底物进行好氧代谢,经过一系列的生化反应,逐级释放能量,最终以低能位的无机物稳定下来,达到无害化的要求,以便返回自然环境或进一步处理。
        目前常用的好氧处理工艺主要有接触氧化工艺、循环式SBR工艺等。
        接触氧化工艺:生物接触氧化法是在生物滤池的基础上,通过接触曝气形式改良、演变出的一种生物膜处理技术。它具备生物膜法的基本特点,既可利用附着在填料表面上的微生物群体对水中的污染物进行吸附、氧化,以达到去除污染物的目的,又与其它生物膜法有所区别:(1)反应器内的填料全部浸没在废水中,以供微生物栖息生长,故又称淹没滤床反应器;(2)供氧方式与强度不同,采用机械设备向废水中充氧,不同于生物滤池靠自然通风供氧,氧气的传质速率高,提高生物降解效率。
        循环式SBR工艺:间歇式活性污泥法或序批式活性污泥法简称SBR工艺,是近几十年来活性污泥处理系统中较引人注目的一种废水处理工艺。该工艺集缺氧、曝气、沉淀、出水于同一生物池中,通过控制系统在该生物池内交替完成不同的反应过程。其生物碳氧化硝化原理与推流式活性污泥法相同,具有成熟的运转经验和节省占地和构筑物的显著特点。
        循环式SBR工艺是SBR的一个种变型工艺,它与ICEAS法非常近似。其主体构筑物由预反应池(选择池)和SBR池串联组成,在SBR池中充氧曝气设备、滗水器和污泥泵,污泥泵用于回流污泥至厌氧池和排放剩余污泥。与传统的SBR工艺相比,循环式SBR运行方式为连续进水(沉淀期和排水期仍保持进水),间歇排水,没有明显的反应阶段和闲置阶段。这种系统在处理工业废水方面比传统的SBR工艺费用更省、管理更方便、占地更少。该工艺通常水力停留时间较长,工艺设施简单,目前在国内外已得到广泛应用。




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