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淮北屠宰場(chǎng)污水處理設(shè)備 一體化污水處理設(shè)備

簡(jiǎn)要描述:

淮北屠宰場(chǎng)污水處理設(shè)備屠宰廢水含有較高濃度的有機(jī)物(CODCr)、總氮(TN)和懸浮物(SS),相比生活污水處理難度較大。華潤(rùn)肉類食品(深圳)有限公司龍崗分公司原有2500m3/d屠宰廢水處理設(shè)施,采用A2/O工藝,目前處理水量已接近飽和。

  • 更新時(shí)間:2024-04-14
  • 產(chǎn)品型號(hào):NVAS12
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 產(chǎn)品品牌:其他品牌
  • 產(chǎn)品廠地:常州市
  • 訪問(wèn)次數(shù):752
詳細(xì)介紹
品牌其他品牌加工定制
處理量1-10000m3/h額定電壓220v
額定功率3.5-30kw空氣量1-10000m3/min
出水管口徑100-3000mm進(jìn)水管口徑100-3000mm
流量計(jì)規(guī)格13m3/h

淮北屠宰場(chǎng)污水處理設(shè)備

因擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的需要,該廠急需新增約1500m3/d的廢水處理設(shè)施,而目前廠區(qū)內(nèi)空地面積有限,需要選擇一種占地少而又能保證處理效果的工藝進(jìn)行擴(kuò)容。

反應(yīng)沉淀一體式矩形環(huán)流生物反應(yīng)器(RPIR反應(yīng)器)是筆者單位前期開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品,該反應(yīng)器基于經(jīng)典化工傳質(zhì)理論和前人基礎(chǔ)研究,內(nèi)部設(shè)置巧妙的導(dǎo)流板結(jié)構(gòu),提高了氧傳質(zhì)效率,促進(jìn)空氣、微生物(活性污泥)和水體三相的接觸反應(yīng),同時(shí)又為活性污泥和水體的分離提供了良好的條件。RPIR反應(yīng)器集反應(yīng)區(qū)和沉淀區(qū)于一體,有效微生物被截留下來(lái),使生化池中能夠保持較高的活性污泥濃度,因此具備水力停留時(shí)間短、占地面積小、運(yùn)行成本低等特點(diǎn)。

本研究是將RPIR反應(yīng)器應(yīng)用于屠宰廢水的處理,新建一條處理規(guī)模為1500m3/d的廢水處理設(shè)施,并結(jié)合運(yùn)行數(shù)據(jù)分析RPIR反應(yīng)器對(duì)屠宰廢水的處理效果。

1、工藝設(shè)計(jì)與方法

1.1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)

根據(jù)深圳市對(duì)屠宰場(chǎng)廢水的排放要求,并結(jié)合GB13457—1992《肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的三級(jí)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)如表1所示。

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1.2 試驗(yàn)裝置

本設(shè)計(jì)的核心技術(shù)為RPIR好氧反應(yīng)器。RPIR好氧反應(yīng)器原理如圖1所示。RPIR好氧反應(yīng)器通過(guò)設(shè)置導(dǎo)流裝置,將生化廢水處理技術(shù)中的生化反應(yīng)區(qū)和污泥沉淀區(qū)整合,并在底部設(shè)置污泥斗。廢水由反應(yīng)器底部進(jìn)入,經(jīng)環(huán)流運(yùn)動(dòng)與反應(yīng)器內(nèi)活性污泥充分混合,之后在兩側(cè)沉淀區(qū)進(jìn)行泥水分離,最終上清液由沉淀區(qū)上部溢流排出,污泥自動(dòng)沉降至反應(yīng)區(qū),剩余污泥經(jīng)污泥斗定期排出。反應(yīng)區(qū)下部設(shè)有微孔曝氣器,由羅茨風(fēng)機(jī)供氣用于提供溶解氧及反應(yīng)器內(nèi)液體循環(huán)流動(dòng)的動(dòng)力。RPIR厭氧反應(yīng)器的原理、結(jié)構(gòu)與好氧反應(yīng)器類似,無(wú)曝氣功能,且外形設(shè)計(jì)為圓筒形。

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1.3 處理工藝

新系統(tǒng)工藝流程如圖2所示。

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RPIR厭氧反應(yīng)器設(shè)置2座,每座尺寸為6.0m×10.5m,有效容積為282.6m3,廢水停留時(shí)間為9.0h,提升泵將廢水分別提升至RPIR厭氧反應(yīng)器1和RPIR厭氧反應(yīng)器2。在厭氧反應(yīng)器出水管口設(shè)置PAC除磷添加點(diǎn),PAC與廢水一同進(jìn)入有效容積為1000m3的RPIR好氧反應(yīng)器,廢水在池內(nèi)完成好氧過(guò)程,停留時(shí)間為16h,保持污泥濃度在6000mg/L左右。選擇流量為43.9m3/h、功率為75kW的羅茨風(fēng)機(jī)充氧。各構(gòu)筑物的停留時(shí)間如表2所示。

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1.4 生化池調(diào)試方法

采用臨時(shí)泵從現(xiàn)有污泥濃縮池中抽取污泥至生化池。采用清水稀釋污泥后,RPIR好氧反應(yīng)器首先悶曝2d,第3天進(jìn)水量從小到大逐漸增加,連續(xù)運(yùn)行數(shù)天后活性污泥開(kāi)始逐漸增多,為了加快這一進(jìn)程,再分批投加污泥,在污泥馴化初期,合理控制曝氣量。RPIR厭氧反應(yīng)器的污泥馴化較為簡(jiǎn)單,污泥接種后,直接悶罐發(fā)酵2d,當(dāng)液面出現(xiàn)浮泥時(shí),及時(shí)清掃,然后再投加污泥,由于厭氧過(guò)程污泥生長(zhǎng)極為緩慢,因此,污泥投加量較多。

1.5 分析方法

CODCr采用重鉻酸鹽法測(cè)定,NH3-N采用納式試劑分光光度法測(cè)定,TN采用過(guò)硫酸鉀氧化紫外分光光度法測(cè)定,TP采用鉬酸銨分光光度法測(cè)定,MLSS采用文獻(xiàn)的方法。每10天進(jìn)行6次水質(zhì)采樣及測(cè)定,并統(tǒng)計(jì)10d內(nèi)各水質(zhì)參數(shù)的平均值。

2、結(jié)果與討論

2.1 CODCr去除效果分析

CODCr濃度變化及去除率如圖3所示。進(jìn)水CODCr的質(zhì)量濃度為496.5~4480mg/L,經(jīng)RPIR好氧反應(yīng)器處理后,出水CODCr平均質(zhì)量濃度為110.8mg/L(遠(yuǎn)低于排放限值280mg/L),總平均去除率達(dá)94.1%,其中RPIR好氧反應(yīng)器對(duì)CODCr的平均去除率達(dá)86.5%,起主要作用。盡管RPIR好氧反應(yīng)器的停留時(shí)間僅有16h,但是由于氧傳質(zhì)作用強(qiáng),有益微生物較多,微生物能高效降解含碳有機(jī)物,新系統(tǒng)對(duì)CODCr的年削減量為970.9t。

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2.2 NH3-N去除效果分析

新系統(tǒng)對(duì)NH3-N的去除效果如圖4所示。總進(jìn)水NH3-N質(zhì)量濃度較高,平均值為163.3mg/L。廢水經(jīng)過(guò)氣浮池、RPIR厭氧反應(yīng)器1、RPIR厭氧反應(yīng)器2和RPIR好氧反應(yīng)器處理后,出水NH3-N質(zhì)量濃度為16.0mg/L。新系統(tǒng)對(duì)NH3-N的總?cè)コ蕿?2.4%~95.9%,平均去除率為90.1%,年削減量為80.6t。RPIR好氧反應(yīng)器去除NH3-N的能力強(qiáng),主要在于它的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),能夠高效截流有益菌體,創(chuàng)造有利于污泥齡較長(zhǎng)的微生物生存的環(huán)境。結(jié)合理論指導(dǎo)及現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況,在確保NH3-N得到高效降解的前提下,通過(guò)調(diào)控風(fēng)機(jī)頻率保證RPIR好氧反應(yīng)器的溶解氧質(zhì)量濃度維持在2.0mg/L即可,充分實(shí)現(xiàn)節(jié)能、環(huán)保。

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2.3 TN去除效果分析

新系統(tǒng)對(duì)TN的去除效果如圖5所示??傔M(jìn)水TN平均質(zhì)量濃度為258.3mg/L。原水經(jīng)氣浮池、RPIR厭氧反應(yīng)器1、RPIR厭氧反應(yīng)器2和RPIR好氧反應(yīng)器處理后,出水TN質(zhì)量濃度為24.9~119.5mg/L,平均值為81.5mg/L。新系統(tǒng)對(duì)TN的平均去除率為68.4%,年削減量為94.9t。通常,生化反應(yīng)去除TN的機(jī)理是由NH3-N轉(zhuǎn)換的硝態(tài)氮在缺氧環(huán)境下再轉(zhuǎn)換為氮?dú)?。RPIR好氧反應(yīng)器前端并無(wú)缺氧過(guò)程,因此,推測(cè)脫氮效果主要為RPIR好氧反應(yīng)器的生化反應(yīng)。類似觀點(diǎn)在前人的研究中已有所表述,劉長(zhǎng)青等研究AmOn一體式工藝與RPIR反應(yīng)器結(jié)構(gòu)類似,導(dǎo)流板的作用也將反應(yīng)器分隔為好氧硝化區(qū)和缺氧反硝化區(qū);方芳等提倡間歇式曝氣創(chuàng)造出有氧-缺氧的環(huán)境,類似于RPIR的曝氣區(qū)和沉淀區(qū)的更新交替,可以加強(qiáng)硝化和反硝化作用。

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2.4 TP去除效果分析

新系統(tǒng)對(duì)TP的去除效果如圖6所示。系統(tǒng)進(jìn)水的TP質(zhì)量濃度為20.8~54.4mg/L,平均值為28.8mg/L。為了提高除磷效果,本工藝在RPIR厭氧反應(yīng)器出水管口設(shè)置化學(xué)藥劑除磷點(diǎn),經(jīng)厭氧反應(yīng)器處理后,廢水與藥劑一同混合進(jìn)入RPIR好氧反應(yīng)器,最終出水TP質(zhì)量濃度為2.3~9.9mg/L,平均值為3.8mg/L,TP去除率達(dá)78.0%~92.2%,平均去除率達(dá)85.9%。經(jīng)計(jì)算,本系統(tǒng)對(duì)TP的年削減量達(dá)13.7t。結(jié)合實(shí)際運(yùn)行情況,可發(fā)現(xiàn)本系統(tǒng)的TP去除效果與進(jìn)水TP濃度及RPIR好氧反應(yīng)器的排泥頻率有密切的相關(guān)性。

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2.5 SS去除效果分析

RPIR好氧反應(yīng)器的出水SS質(zhì)量濃度如圖7所示。出水SS質(zhì)量濃度遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值100mg/L,分布在10~29mg/L之間,平均值為17mg/L。通常情況下,廢水經(jīng)過(guò)好氧處理后,后端需要具有足夠大的沉淀池或較長(zhǎng)的廢水停留時(shí)間才能保證出水具有較低的SS值。RPIR的沉淀區(qū)具有特殊的導(dǎo)流板,使環(huán)流混合液在沉淀區(qū)能夠靜置下來(lái),省去了沉淀池等構(gòu)筑物,大大節(jié)省了占地空間。在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,出水SS濃度受好氧區(qū)污泥濃度和溶解氧的影響較大,污泥濃度越高(現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定7500mg/L以上),出水SS濃度隨之增高;溶解氧的質(zhì)量濃度越高(高于4.0mg/L),產(chǎn)生的泡沫導(dǎo)致污泥上浮,出水的SS濃度也會(huì)增高。因此,在系統(tǒng)運(yùn)行中,保持污泥濃度為6000mg/L,溶解氧的質(zhì)量濃度為2.0mg/L,對(duì)出水SS濃度具有重要的意義。

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2.6 新系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性分析

每10天監(jiān)測(cè)RPIR好氧反應(yīng)器的MLSS、MLVSS和SV30,連續(xù)監(jiān)測(cè)7個(gè)月,結(jié)果如圖8所示。RPIR好氧反應(yīng)器內(nèi)MLSS與MLVSS的質(zhì)量濃度分別為6000、3650mg/L左右,SV30處于35%~45%之間。其中,第7次監(jiān)測(cè)到MLSS的質(zhì)量濃度為7100mg/L,SV30達(dá)56%,明顯偏高,其原因是此次取樣前后幾天內(nèi),RPIR好氧反應(yīng)器曝氣區(qū)內(nèi)溶解氧質(zhì)量濃度高達(dá)4.4mg/L,導(dǎo)致好氧微生物大量繁殖,污泥濃度增加。第13次監(jiān)測(cè)到MLSS的質(zhì)量濃度為3421mg/L,SV30只有16%,這是因?yàn)樵摱螘r(shí)間新系統(tǒng)進(jìn)水中含大量的豬血,有機(jī)物大分子濃度顯著增高,系統(tǒng)在短時(shí)間內(nèi)受到?jīng)_擊,部分污泥失去活性,但10d后污泥活性即恢復(fù)正常。可見(jiàn),RPIR工藝具有較強(qiáng)的抗沖擊能力,但在實(shí)際運(yùn)行中,仍需避免血水等高分子有機(jī)物大量進(jìn)入系統(tǒng)。

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淮北屠宰場(chǎng)污水處理設(shè)備

3、系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性分析

A2O工藝是處理屠宰廢水的主流工藝之一,本廠原有系統(tǒng)采用此工藝,生化池的有效容積為2350m3,生化區(qū)噸水占地面積為0.29m2。A2O工藝對(duì)CODCr、NH3-N的去除效果可以達(dá)90%以上,但其硝化液回流需要耗費(fèi)較高的能量,且后續(xù)的沉淀池增加了占地面積,并不適用于用地面積緊張的廢水處理廠的擴(kuò)容改造。

相比于原有系統(tǒng),新系統(tǒng)生化區(qū)噸水占地面積為0.16m2,針對(duì)1500m3/d的廢水處理規(guī)模,可節(jié)約建設(shè)面積212.75m2,直接節(jié)省投資160萬(wàn)。原有系統(tǒng)和新系統(tǒng)的生化池耗電量分別為1.4、1.1kW•h/t。新系統(tǒng)采用RPIR技術(shù),在保證CODCr、NH3-N、TN、TP和SS處理效果的前提下,省去了沉淀池,生化區(qū)的噸水占地面積大大減?。徊⑶矣捎赗PIR反應(yīng)器污泥進(jìn)行內(nèi)循環(huán),無(wú)需回流泵工作,同時(shí)可節(jié)約電耗。

對(duì)比除磷劑PAC的投加量可知,原系統(tǒng)與新系統(tǒng)的投加量均分布在90~100mg/L之間,新工藝的生化除磷效果與原系統(tǒng)的生化除磷效果相似,新系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)主要在于RPIR好氧反應(yīng)器能高效去除NH3-N、CODCr。

4、結(jié)論

(1)RPIR反應(yīng)器對(duì)屠宰廢水具有較好的處理能力,對(duì)CODCr、NH3-N、TN和TP的平均去除率分別達(dá)94.1%、90.1%、68.4%和85.9%,出水平均質(zhì)量濃度分別為110.8、16.0、81.5、3.8mg/L。出水SS平均質(zhì)量濃度為17mg/L。其中,出水CODCr、NH3-N、SS優(yōu)于GB13457—1992二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。RPIR曝氣反應(yīng)區(qū)MLSS的質(zhì)量濃度可以穩(wěn)定維持在6000mg/L左右,SV30保持在35%~45%之間。

(2)與原有廢水處理系統(tǒng)(A2O)相比,新系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)主要在于節(jié)約建設(shè)面積212.75m2,生化區(qū)處理單位廢水占地面積僅為0.16m2,RPIR好氧反應(yīng)器的廢水停留時(shí)間僅有16h。

(3)RPIR反應(yīng)器具有簡(jiǎn)化廢水處理流程、節(jié)能的顯著優(yōu)勢(shì)。將反應(yīng)區(qū)和沉淀區(qū)巧妙地整合一起,利用環(huán)流效應(yīng),省去污泥回流泵,可節(jié)約能耗,而將反應(yīng)器分割成硝化和反硝化區(qū)域,強(qiáng)化了反應(yīng)器去除NH3-N和TN能力。


 


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