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        餐飲垃圾廢水處理方案
        作者:餐飲垃圾廢水處理方案-新聞資訊-污水處理設備廠家-生活污水處理設備-氣浮機-帶式壓濾機-真空帶式過濾機-山東卓克環境工程有限公司-山東卓克環境工程有限公司網站歡迎您! 發布日期:2020-10-08 00:31:14

        餐廚垃圾廢水主要為油性廢水,具有以下特點:

        • 原始污水含油,但本項目排水前已進行了油水分離處理,污水處理系統進行簡單的隔油處理;

        • 污水中可能會有部分食物碎渣等其他污染物,這部分污染物需在污水預處理設施中充分分離,避免其進入后續處理系統造成后續處理系統的負荷增加或出現水泵、管道及其他精密設備設施堵塞等情況。

        • 原水的水量波動較大,影響廢水站連續穩定運行,故需要設置調節池,調節水量、均化水質;

        • 污水中污染物含量過高,不宜直接采用好氧處理工藝,宜在前端設置厭氧處理設施,將污水中大部分有機污染物去除以后采用好氧等綜合處理措施;

        • 污水中氨氮含量較高,且C/N比例失調,同時出水對氮磷有較高的要求,因此污水處理的氮磷指標也是主要控制指標;

        • 因出水水質要求,系統出水末端需對污水進行深度處理;

        • 因行業特性,污水處理站應充分考慮異味控制。

        工藝流程確定

        結合同類廢水處理設施的運行狀況,最終確定:
        污水處理工藝為“污水+格柵+隔油初沉池+調節池+溶氣氣浮+中間水池+UASB+多級A/O+MBR膜生物反應器+清水消毒等處理”,該工藝簡便易行、運行穩定、維護管理方便,利用當地技術和管理力量能夠滿足正常運行的需要。

        1 格柵

        因污水中在收集及排放過程中可能存在毛發、垃圾等雜物,為避免這部分污染物進入后續處理系統造成水泵堵塞等情況,前端設格柵進行初步攔截,以保護后續處理單元。
        格柵采用人工格柵,設兩道,方便清理維護。

        2 隔油初沉池

        因行業特性,污水中中含有一定量的油脂、懸浮物等污染物,為避免油脂、懸浮物進入后續處理系統造成負荷增高、難以清理等情況,在前端設置隔油沉淀池一座,將可分離污染物初步分離,避免進入后續污水處理系統造成其它問題。

        3 水量調節工藝

        廢水的排放特點為間歇性排水、水量波動性大,且不同類型為污水排放周期不同。鑒于該排放特點,本工程選用調節池調節水量,均化水質。調節池的水量水質緩存能力滿足1-2個排放周期的調節能力以保證水質水量的完全均化。

        4 UASB

        因原水中污染物含量仍相對較高,為避免直接進入好氧處理系統造成不必要的池容和能耗的浪費,因此設置厭氧池。利用負荷較高的厭氧處理方式預先去除污水中大部分污染物以降低后續處理工藝的負荷。
        上流式厭氧生物反應器(UASB),是第三代厭氧反應器。其基本原理是:反應器主體分為上下兩個區域,即反應區和氣、液、固三相分離區,在下部的反應區內是沉淀性能良好的厭氧污泥床;高濃度有機廢水通過布水系統進入反應器底部,向上流過厭氧污泥床,與厭氧污泥充分接觸反應,有機物被轉化為甲烷和二氧化碳,氣、液、固由頂部三相分離器分離。出水COD的去除率可達到80%以上,容積負荷5—10kgCOD/(m3.d),分離后的沼氣可作為能源利用。
        厭氧生物處理是利用厭氧性微生物的代謝特性,在不需提供外源能量的條件下,以被還原有機物作為受氫體,同時產生有能源價值的甲烷氣體。厭氧生物處理法不僅適用于高濃度有機廢水,也可適用于低濃度有機廢水,如城市污水等,進水COD濃度范圍為幾百至幾萬毫克升。
        在全社會提倡循環經濟,關注工業廢棄物實施資源化再生利用的今天,厭氧生物處理顯然是能夠使污水資源化的優選工藝。
        主要優點:
        UASB內厭氧污泥濃度高,平均污泥濃度為20-40gMLVSS/L;
        有機負荷高,水力停留時間短,例如采用中溫發酵時,容積負荷一般為10kgCOD/(m3.d)左右;
        無混合攪拌設備,靠發酵過程中產生的沼氣的上升運動,使污泥床上部的污泥處于懸浮狀態,對下部的污泥層也有一定程度的攪動;
        污泥床不設載體,節省造價及避免因填料發生堵塞問題;
        UASB內設三相分離器,通常不設沉淀池,被沉淀區分離出來的污泥重新回到污泥床反應區內,通??梢圆辉O污泥回流設備,運行動力較小。

        5 兩級A/O工藝

        A/O工藝將前段缺氧段和后段好氧段串聯在一起。在缺氧段異養菌將污水中的淀粉、纖維、碳水化合物等懸浮污染物和可溶性有機物水解為有機酸,使大分子有機物分解為小分子有機物,不溶性的有機物轉化成可溶性有機物,當這些經缺氧水解的產物進入好氧池進行好氧處理時,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,異養菌將蛋白質、脂肪等污染物進行氨化(有機鏈上的N或氨基酸中的氨基)游離出氨(NH3、NH4+),在充足供氧條件下,自養菌的硝化作用將NH3-N(NH4+)氧化為NO3-,通過回流控制返回至A池,在缺氧條件下,異氧菌的反硝化作用將NO3-還原為分子態氮(N2)完成C、N、O在生態中的循環,實現污水無害化處理。
        好氧段采用活性污泥法:因本類污水負荷相對較高,適宜采用活性污泥法,在好氧池內鼓風曝氣維持好氧環境,同時維持大量活性污泥,通過好氧微生物的作用,以有機碳作為電子受體,同時完成有機物的降解以及硝化反應,達到凈化水質的目的。活性污泥法法具有處理時間短、體積小、凈化效果好、出水水質好而穩定、耗電小等優點。
        因原水中氨氮含量非常高,因此設計上采用兩級A/O工藝串聯,同時配以越級回流等措施強化系統的脫氮能力。

        6 二沉池

        在生化系統出水中含有部分活性污泥及脫落的生物膜,需將這部分物質分離以獲得處理完成較為清潔的清水,分離方式通常采用沉淀方式,本方案中采用豎流式沉淀池進行分離,分離效果可充分滿足需要。

        7 提升池

        污水處理完成以后進入提升池,經水泵提升進入后續處理單元。

        8 芬頓與三相催化氧化芬頓工藝

        Fenton(芬頓)試劑的實質是二價鐵離子(Fe2+)和過氧化氫之間的鏈反應催化生成OH自由基,具有較強的氧化能力,其氧化電位僅次于氟,高達2.80V,另外, 羥基自由基具有很高的電負性或親電性 ,其電子親和能力達 569.3kJ 具有很強的加成反應特性,因而 Fenton試劑可無選擇氧化水中的大多數有機物,特別適用于生物難降解或一般化學氧化難以湊效的有機廢水的氧化處理。
        芬頓三相催化氧化工藝:污水流入三相催化氧化反應器中后,首先進入雙催化(超聲 /磁化 /催化劑A)反應系統進行斷鏈開環,廢水經過酶生物催化和磁化處理,水分子按照磁力線的方向重新排列,降低有機物活性點與藥劑分子的屏障。再經雙氧化(超聲/氧化劑B)反應系統,達到無選擇的與廢水中的有機物進行催化氧化反應和催化縮合反應。磁化、超聲顯著提高催化反應速度和降解速度。再經過縮合作用將廢水中殘留的、難降解的、水溶性小分子污染物縮合生成水溶性較差的大分子物質進行沉降分離。

        9 混凝沉淀池

        原水經微電解+芬頓聯用處理工藝處理后,出水還攜帶部分溶出的鐵離子及反應的副產物,同時廢水的PH仍較低,因此后續需設置混凝沉淀池,調節污水的PH值后進行混凝沉淀處理,將鐵離子其其他反應的副產物完全沉淀后分離,能避免這部分污染物進入后續生化處理系統。
        由于在此階段混凝反應后絮體較為輕小,采用普通沉淀處理方法效果較差,因此混凝沉淀池采用斜管沉淀處理工藝,可有效提高沉淀處理效果,排泥采用重力排泥。

        10  清水消毒

        消毒工藝:
        在常規污水處理設施中,常用的消毒處理措施有普通消毒劑(主要以次氯酸鈉為主)、二氧化氯、紫外線及臭氧,各種消毒方法優缺點如下:
        1、次氯酸鈉型的消毒劑成本很低,消毒效果適中,但是存在消毒完成后水中余氯可能超標的隱患,需嚴格控制投加量;
        2、二氧化氯消毒效果較好,余氯殘留較少,全自動二氧化氯發生器一般為電解法,設備成本及制取成本相對較高;
        3、紫外線使用較為方便,但消毒效果較差且消毒不徹底,極易重新滋生細菌等;
        4、臭氧消毒效果最佳,同時臭氧也具有較好的脫色及除異味效果,且投加量較高臭氧對污水中的各種有機污染物(COD等)也具有部分去除能力,但臭氧設備成本較高,運行能耗也相對較高。
        針對本項目的具體情況,考慮到本項目水量及消毒要求的情況下,選用自動次氯酸鈉投加器,消毒效果可滿足處理要求,運行管理方便,同時相對成本可控。

        11 泥濃縮及脫水

        污水處理系統在正常運行過程中會產生部分浮渣及剩余污泥,需要對這部分固體污染物進行脫水處理,脫水利用疊螺式固液分離機進行脫水處理。

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