水解酸化_复合生物反应器处理玻璃厂废水工程设计

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水解酸化反应器对比

水解酸化反应器对比

水解酸化反应器对比

水解酸化反应器是一种用于处理酸性废水的设备,通过将

酸性废水与碱性溶液进行反应,将废水中的酸性物质中和,从而达到净化水质的目的。下面是水解酸化反应器与其他

类型反应器的对比:

1. 水解酸化反应器与中和反应器的对比:

- 原理:水解酸化反应器通过将酸性废水与碱性溶液进行

反应,使酸性物质中和;而中和反应器则是将酸性废水与

碱性溶液直接混合,使其中和。

- 应用范围:水解酸化反应器适用于酸性废水处理,而中

和反应器适用于各种废水处理。

- 反应效果:水解酸化反应器可以实现较高的中和效果,

但中和反应器的中和效果相对较低。

2. 水解酸化反应器与气浮反应器的对比:

- 原理:水解酸化反应器通过酸碱中和反应,将废水中的

酸性物质中和;气浮反应器则是利用气体的浮力将悬浮物

从废水中脱除。

- 应用范围:水解酸化反应器适用于酸性废水处理,气浮

反应器适用于悬浮物较多的废水处理。

- 反应效果:水解酸化反应器可以实现酸性物质的中和,

但对于悬浮物的去除效果较差;气浮反应器可以有效去除

悬浮物,但对于酸性物质的中和效果较差。

3. 水解酸化反应器与生物反应器的对比:

- 原理:水解酸化反应器通过酸碱中和反应,将废水中的

酸性物质中和;生物反应器则是利用微生物对废水中的有

机物进行降解。

- 应用范围:水解酸化反应器适用于酸性废水处理,生物

反应器适用于有机废水处理。

- 反应效果:水解酸化反应器可以实现酸性物质的中和,

但对于有机物的降解效果较差;生物反应器可以有效降解

有机物,但对酸性物质的中和效果较差。

综上所述,水解酸化反应器在处理酸性废水方面具有较好

解酸化+生物接触氧化法处理化工制药废水

解酸化+生物接触氧化法处理化工制药废水

解酸化 +生物接触氧化法处理化工制药

废水

摘要:制药厂是一家生产核苷酸类生化原料药系列产品企业,在生产过程中

产生的啤酒渣压榨废水量约为10m3/日。废水直接排入河流、湖泊,废水的有机

物会大量消耗掉水中的溶解氧,一旦超过水体自净能力,将造成周边水体严重污染,也将制约制药行业的可持续发展。因此,制药废水的无害化处理、达标排放,不仅是企业经济效益的问题,更是严肃的环境法律责任。在生产实践中,制药废

水处理多采用以生化为主、生化和物化相结合的处理技术。生化处理法中常用的

有活性污泥处理技术、生物膜处理技术、厌氧与好氧相结合的处理技术等工艺。。

关键词:解酸化+生物接触氧化法处理化工制药废水

前言:本文主要介绍解酸化+生物接触氧化法处理化工制药废水的工程设计、运行效果、成本分析及技术特点。

一、解酸化+生物接触氧化法

1.生物接触氧化法。制药工业废水主要包括抗生素生产废水、合成药物废水、中成药生产废水以及各类制剂生产过程的洗涤水和冲洗废水,属于较难处理的高

浓度有机废水之一。随着我国医药化工及保健品制造业的迅猛发展,在制药过程

中排放出大量的有毒有害物质,严重危害人类健康,因此寻求工艺合理、管理方

便且能最大程度地实现经济、环境、社会效益的工艺技术,是当务之急。由于制

药废水中常含有难降解且浓度高的有机物质,江西某药业公司采用生物接触氧化

法处理制药废水并对其设计及运行情况进行观察,发现生物接触氧化法工艺配以

高效填料,能高效处理废水、成本低、污泥产量少、易于操作和管理,具有良好

的经济和社会效益。抗生素类物质具有高活性、高结构稳定性和强亲脂性的特点,排放到环境中将会造成严重威胁,并且能诱发和传播多种环境抗生素抗性菌以及

污水处理技术之水解酸化池的运行控制与影响因素

污水处理技术之水解酸化池的运行控制与影响因素

水解酸化处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法,和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。水解酸化工艺根据产甲烷菌与水解产酸菌生长速度不同,将厌氧处理控制在反应时间较短的厌氧处理第一和第二阶段,即在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物,将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程,从而改善废水的可生化性,为后续处理奠定良好基础[。目前,该工艺已在某水务某污水处理厂得到成功应用,并取得了良好的效果。

1、设计简述

本工程水解酸化池分为两组,单组设计水量为2万m3/d,设计平均停留时间为5h,最大流量下停留时间为3.54h,平面尺寸为48.85m×12.73m,由于施工设计等原因,有效容积为7327m3,实际平均停留时间为4.4h,最大流量下停留时间为3.12h,每池采用31套布水器,每池设计14套排泥管。

2、目前运行情况

目前运行效果良好,COD去除率为57.62%,BOD5去除率为51.64%,SS去除率为85.9%,氨氮去除率为32.13%,总磷去除率为62.01%。

3、控制参数与影响因素

结合某水务某污水处理厂的实际运行情况与相关的理论研究,水解酸化池的主要控制参数和影响因素包括污泥浓度、水力负荷、泥位控制等。

3.1污泥浓度

污泥浓度是水解酸化池的最重要的控制参数之一。水解池功能得以完成的重要条件之一是维持反应器内高浓度的厌氧微生物(污泥)。由于污泥受到两个方向的作用,即其本身在重力场下的沉淀作用,及污水从下而上运动造成的污泥上升运动,因此污泥与污水可充分接触,达到良好的截留和水解酸化效果,目前污泥浓度控制在14g/l,污泥层厚度在3.7m—4.5m 之间。一般建议污泥浓度控制在10-20g/l可达到良好效果。

污水处理水解酸化池

污水处理水解酸化池

污水处理水解酸化池

污水处理水解酸化池是污水处理系统中的一个重要环节,它主要用于将污水中的有机物质进行降解和分解,以达到净化水质的目的。下面将详细介绍污水处理水解酸化池的标准格式文本。

一、引言

污水处理水解酸化池是污水处理系统中的一种关键单元,它通过水解和酸化反应,将污水中的有机物质转化为可降解的有机酸和气体,为后续的生物处理提供有机物质的基础。

二、设计要求

1. 处理能力:根据污水处理厂的设计规模和预测的污水流量,确定水解酸化池的处理能力。

2. 降解效率:水解酸化池应能有效降解污水中的有机物质,使其COD(化学需氧量)和BOD(生化需氧量)等指标达到国家相关标准。

3. 反应时间:根据水解酸化反应的特性和污水处理流程,确定水解酸化池的停留时间,以保证有机物质的充分降解。

4. 混合方式:选择合适的搅拌方式和搅拌设备,以保证水解酸化池内的有机物质均匀分布,并促进反应的进行。

5. 温度控制:根据水解酸化反应的温度敏感性,采取相应的措施,控制水解酸化池内的温度,以提高反应效率。

三、设计原理

水解酸化池的设计原理主要包括水解反应和酸化反应两个过程。

1. 水解反应:在水解酸化池中,有机物质经过水解反应,被分解成有机酸和气体。水解反应是一种无氧反应,主要由厌氧菌和厌氧条件下的微生物参与。水解反应的产物主要有挥发性脂肪酸(VFA)和氨氮等。

2. 酸化反应:水解反应产生的有机酸进一步被厌氧菌氧化为二氧化碳和甲烷等气体。酸化反应是一种厌氧反应,需要适宜的酸碱度和温度条件。

四、设计参数

1. 水解酸化池的尺寸:根据处理能力和停留时间的要求,确定水解酸化池的有效容积和尺寸。

水解酸化工艺图解

水解酸化工艺图解

第一,我厂采用的是SBR工艺

序批式活性污泥法

环境工程专业名词,如下定义来自中华人民共和国环境保护标准《环境工程名词术语》(HJ2016-2012)。

英文:sequencing batch reactor activated sludge process(缩写SBR)

中文定义:在同一反应池(器)中,按时间顺序由进水、曝气、沉淀、排水和待机五个基本工序组成的活性污泥污水处理方法,简称SBR法。[1]

SBR是序批式活性污泥法的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。尤其适用于间歇排放和流量变化较大的场合。

此图是污水处理厂的,我厂污水里因为没有垃圾,所以不用格栅去除垃圾。

工艺为

进水--------沉砂池---------SBR池-------滗水器--------沙滤池----------消毒池---------出水

第二,我厂SBR池的作用为

该图与我厂基本一致

第三,环评需要我厂在生化池前加水解酸化池。

酸化水解池内分污泥床区和清水层区,待处理污水以及滤池反冲洗时脱落的剩余微生物膜由反应器底部进入池内,并通过带反射板的布水器与污泥床快速而均匀地混合。污泥床较厚,类似于过滤层,从而将进水中的颗粒物质与胶体物质迅速截留和吸附。由于污泥床内含有高浓度的兼性微生物,在池内缺氧条件下,被截留下来的有机物质在大量水解—产酸菌作用下,将不溶性有机物水解为溶解性物质,将大分子、难于生物降解的物质转化为易于生物降解的物质;同时,生物滤池反冲洗时排出的剩余污泥(剩余微生物膜)菌体外多糖粘质层发生水解,使细胞壁打开,污泥液态化,重新回到污水处理系统中被好氧菌代谢,达到剩余污泥减

水解酸化池设计

水解酸化池设计

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来自百度文库
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水解-好氧工艺曝气池运行
穿孔管曝气
中微孔曝气
4
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3.8:1
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50
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17.4
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85.1
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6.6
安徽工程科技学院生化系
Anhui University of Science and Technology
水解池设计
Design of HUSB
1.水解(酸化)工艺简介
北京市环境保护科学研究院在20世纪80年代初开发了水解(酸化)-好氧生物处理 工艺。经过十多年的开发,围绕水解好氧技术已经形成一套完整的工艺技术。
(一)城市污水
北京市密云县城污水处理厂(4.5万m3/d规模);
河南安阳市豆腐营污水处理厂(规模1.0万m3/d);
工业废水污染防治
Prevention & Treatment of Trade Wastewater
6. 水解工艺的进一步开发和应用
一、芳香类化合物的去除 二、奈的去除 三、卤代烃的去除 四、难生物降解工业废水处理的实际应用

污水处理水解酸化池

污水处理水解酸化池

污水处理水解酸化池

水解酸化池是污水处理系统中的重要组成部分,它起着调节污水pH值、降解

有机物质和去除氨氮的作用。本文将详细介绍水解酸化池的定义、工作原理、设计要求、操作注意事项以及常见问题解决方法。

一、定义

水解酸化池是污水处理系统中的一种生物处理设备,主要通过酸化和水解反应

将有机物质转化为可被生物降解的有机酸和氨氮。

二、工作原理

水解酸化池通过控制进水流量和停留时间,使污水在池内停留一段时间,从而

使有机物质与微生物接触并发生水解反应。在水解反应中,有机物质被分解为有机酸和氨氮。有机酸进一步被酸化反应降解为甲烷和二氧化碳,氨氮则通过硝化反应转化为硝态氮。

三、设计要求

1. 尺寸设计:水解酸化池的尺寸应根据进水量、停留时间和有机负荷来确定,

以确保池内有足够的停留时间进行水解反应。

2. 进水方式:进水应均匀分布在水解酸化池的进水口,以避免死水区域的形成。

3. 通气系统:水解酸化池应配备通气系统,以提供足够的氧气供给微生物进行

有氧降解反应。

4. 搅拌设备:适当的搅拌设备可以提高水解酸化池内的混合效果,促进微生物

与有机物质的接触。

四、操作注意事项

1. 控制进水流量:进水流量应根据水解酸化池的设计要求进行控制,以确保池

内有足够的停留时间进行水解反应。

2. pH值控制:水解酸化池中的pH值应控制在适宜的范围内,通常在6.5-7.5

之间,以保证微生物的正常生长和有机物质的降解效果。

3. 温度控制:水解酸化池的温度应控制在适宜的范围内,通常在35-40摄氏度

之间,以提供良好的微生物生长环境。

4. 搅拌控制:适当的搅拌可以提高水解酸化池内的混合效果,但过强的搅拌会

污水生物水处理计算书--水解酸化池

污水生物水处理计算书--水解酸化池

水解酸化池计算书

总水量700m3/h,设两座水解酸化池,每座水量350 m3/h,停留时间6-8h,填料层高度2.5m,填料层以上水深1m,填料层一下高度1.5m。

1、容积:V=Qt=350×6=2100(m3)

2、有效面积:根据要求取有效水深5m

F===420(m2)

水解酸化池长×宽×高=28×15×5.5(m3)(超高0.5m)

3、进水分布:将水解酸化池分四格,每格之间设挡墙,每格长×宽×高=15×7×5.5(m3),进水量为350/4=87.5m3。

进水总管直径:D===282(mm)取D=300mm

进水支管直径:d===144(mm)取d=150mm,为了布水均匀,进水支管在每格中再分出8个支管,每根长3m。

进水支管在分支后直径:d’===50(mm)

进水管距池底150mm,进水管以上设置四台潜水搅拌器。

4、上升流速校核: =====0.83(m/h)

水解反应器上升流速 =0.5-1.8 m/h,所以,上升流速符合要求。

5、出水堰:宽度方向上设置90°三角出水堰

设计水量350m3/h,每米堰板设5个堰口,过堰流速为1.395m/s。取出水堰负荷10L/ms,则每个堰口负荷q==1.7(L/s)=0.002(m3/s),过堰水深可由q=1.4h2.5计算,h=0.075m。

本设计取a=180mm,d=90mm,b=20mm,c=10mm,H1=300mm

6、集水槽:

宽度:B=0.9×Q0.4=0.9×87.50.4=0.203(m)取B=200mm

临界水深:h k==0.113(m)取h k=115mm

水解酸化工艺解析水解酸化对高浓度有机废水的降解效果与机理

水解酸化工艺解析水解酸化对高浓度有机废水的降解效果与机理

水解酸化工艺解析水解酸化对高浓度有机废

水的降解效果与机理

高浓度有机废水的处理一直是环保领域的重要难题之一。水解酸化

工艺作为一种常用的废水处理方法,对于高浓度有机废水的降解具有

显著的效果。本文将对水解酸化工艺的工作原理、降解效果和机理进

行详细解析。

水解酸化是一种生物化学处理技术,通过酸化和水解过程有效降解

有机废水中的有机物质。其处理过程主要包括废水进水、酸化、水解、沉淀和除磷等步骤。首先,废水进入酸化池中,通过酸化作用使废水

的pH值下降,为后续的水解过程创造合适的环境条件。然后,在水解

池中,废水中的有机物质在微生物作用下被分解为有机酸、氨和其他

有机化合物。这些产物可进一步被厌氧微生物降解为甲烷和二氧化碳。最后,通过沉淀和除磷等步骤,使水中的残余污染物达到排放标准。

水解酸化工艺的降解效果主要受到废水的性质、温度、酸化程度、

停留时间等因素的影响。首先,废水的性质直接影响降解效果。不同

类型的有机废水在水解过程中会产生不同的中间产物,因此需要针对

不同的废水性质进行调整和优化。其次,废水处理的温度对于微生物

的活性和酸化速率有着重要影响。适宜的温度可增加废水处理的效率,但过高或过低的温度会抑制微生物的活性,导致降解效果降低。此外,酸化程度和停留时间也是影响降解效果的重要因素,合理调整可以提

高水解酸化工艺的效率。

水解酸化工艺的降解机理主要包括酸化作用和水解作用两个方面。酸化作用是指在酸化池中,通过酸性菌群将废水中的碳源氧化成有机酸,使废水的pH值下降。这种酸化作用除了降低废水的pH值外,还可以起到杀菌的作用,减少后续水解过程中微生物的竞争。水解作用则是指在水解池中,废水中的有机酸在厌氧微生物的作用下,通过水解反应分解生成甲烷和二氧化碳。这一反应是在无氧条件下进行的,产生的甲烷可以作为一种可再生能源利用。

水解酸化池课程设计

水解酸化池课程设计

目录

第一章绪论

第一节课程设计任务

第二节设计目的

第三节制药厂废水基本概况

第四节任务分析

第五节工艺流程

第二章工艺流程概述

第一节工艺原理

第二节结构

第三节工艺特点

第四节实际应用

第三章设计计算

第一节设计参数

第二节计算过程

第四章补充部分

第五章参考文献

第六章总结

第七章致谢

第一章绪论

第一节课程设计任务

该制药厂废水水质情况如下:

表1 制药厂废水水质情况表

废水流量Q2500m3/d

进水水质出水要求要求去除率COD6000mg/L120mg/L98%

BOD53000mg/L60mg/L98%

SS2500mg/L200mg/L92%

PH 6.0—8.0 6.0—9.0不需要调节

出水要求:处理后废水排放达到GB8978-1996综合污水排放二级标

第二节设计目的

通过本课程设计进一步巩固本课程所学习的核心内容,掌握设计的内容以与相关参数的选择与计算,并使所学习知识系统化,培养学生运用所学习知识进行水处理工艺的设计。本次课程设计,是让学生针对给定的处理工艺,选择相应的参数计算,绘制工艺图,使学生具有初步的设计能力。

第三节制药厂废水基本概况

制药工业废水中的污染物多属于结构复杂、有毒害作用和生物难以降解的有机物质,许多废水呈明显的酸碱性,部分废水中含有过高的盐分。由于制药企业一般根据市场的需求决定产量,故排放废水的波动性很大;若在同一生产线上生产不同产品时,所产生废水的水质、水量差别也可能很大。

制药废水可简要地归结为高浓度难降解的有机废水,即COD浓度一般大于2000mg/L、可生化性指标BOD5/COD值一般小于0.3的有机废水。考虑到制药废

水解酸化+SBR的设计计算

水解酸化+SBR的设计计算

1 前言

SBR工艺早在20世纪初已有应用,由于人工管理的困难和烦琐未于推广应用。此法集进水、曝气、沉淀在一个池子中完成。一般由多个池子构成一组,各池工作状态轮流变换运行,单池由撇水器间歇出水,故又称为序批式活性污泥法。

该工艺将传统的曝气池、沉淀池由空间上的分布改为时间上的分布,形成一体化的集约构筑物,并利于实现紧凑的模块布置,最大的优点是节省占地。另外,可以减少污泥回流量,有节能效果。典型的SBR工艺沉淀时停止进水,静止沉淀可以获得较高的沉淀效率和较好的水质。由SBR发展演变的又有CASS和CAST等工艺,在除磷脱氮及自动控制等方面有新的特点。但是,SBR工艺对自动化控制要求很高,并需要大量的电控阀门和机械撇水器,稍

有故障将不能运行,一般必须引进全套进口设备。由于一池有多种功能,相关设备不得已而闲置,曝气头的数量和鼓风机的能力必须稍大。池子总体容积也不减小。另外,由于撇水深度通常有 1.2—2米,出水的水位必须按最低撇水水位设计,故总的水力高程较一般工艺要高1米左右,能耗将有所提高。

SBR工艺一般适用于中小规模、土地紧张、具有引进设备条件的场合。

我国自九十年代中期开始,国家建设部属市政设计研究院和上海、北京、天津等市政设计研究院,开始了SBR工艺技术的研究和应用,但大部分处于试验研究和小型污水处理厂的应用阶段。目前,只有几座城市污水处理厂采用SBR法工艺处理城市混合污水,其处理效果较好,如:昆明市日处理污水量15万吨的第三污水处理厂,其工艺为SBR法ICEAS技术,自投产以来,运行正常,出水水质稳定,达到了设计标准。

水解酸化—膜生物反应器工艺

水解酸化—膜生物反应器工艺

化学制药废水治理的新技术

——水解酸化—膜生物反应器工艺

概述:

一项用于化学制药废水治理的新技术——水解酸化—膜生物反应器工艺处理难降解抗生素废水工业化技术研究,通过了河北省环保局组织的专家鉴定。这为高浓度难降解的抗生素废水治理提供了高效经济的新工艺。

化学制药废水治理,尤其是高浓度难降解的抗生素废水治理一直是个难题。河北省是制药工业大省,去年,国家有关部门在河北省建立了国家环保制药废水污染控制工程技术中心。为解决化学制药废水治理的难题,省环科院、华药环保所、国家环保制药废水污染控制工程技术中心等单位,联合开展了攻关研究。在实验取得初步成功的基础上,又在华药三废中心建设了工业化示范装置。经过近一年的连续运行,效果良好,监测指标达到了污水综合排放标准。

鉴定专家们一致认为,该研究成果为抗生素废水和其他难降解高浓度有机废水处理的达标排放,提供了有效的技术支持,具有重大的理论意义和广阔的应用前景。

背景:

制药工业是我国国民经济中发展最快的行业之一,改革开放以来一直保持着较快的发展速度,随着国外对环境保护标准日益严格和人力成本等原因,我国已经成为国际上重要的原料药生产加工基地,据统计,中国现有医药工业企业3600多家,生产化学原料药近1500余种,总产量43万吨,位居世界第二。目前已形成了以石家庄、沈阳、山东、哈尔滨、重庆等老制药工业基地和浙东南化学原料药出口基地。但是,由于原料药生产过程排放大量的污染物,对环境产生的污染非常严重。污染物浓度高、成份复杂、治理成本高、治理难度大,始终是制约制药工业可持续发展老大难。

水解(酸化)池设计计算

水解(酸化)池设计计算

1、已知条件

某城市污水二级处理厂污水量近期为Q = 15000m3/d(625 m3/h),总变化系数K Z = 1.5,。设计进水水质BOD5 =200mg/L,COD=450mg/L,SS=300mg/L,PH=6-8。水解处理出水水质预计为BOD5 =120mg/L(去除率40%),COD=292mg/L(去除率35%),SS=60mg/L(去除率80%)。求水解池容积及尺寸。

2、设计计算。

(1)水解池的容积V,m3;

V = K Z QHRT

式中:K Z ——总变化系数;

Q ——设计流量,m3/h;

HRT ——水力停留时间,h;

近期设计一组水解池,分为2格。设每格池宽为11.6m,水深为4.4m,按长宽比2 :1设计,则每组水解池池长为2×11.6=23.2(m),则每组水解池的容积为2×23.2×11.6×4.4=2368.26(m3)。

(2)水解池上升流速核算:反应器的高度确定后,反应器的高度与上升流速之间的关系如下:

Q V H

v = —— = ———— = ———

A HRTA HRT

式中:v ——上升流速;

H ——反应器高度;

HRT ——水力停留时间。

(3)配方方式:采用穿孔管布水器(分支式配水方式),配水支管出水口距池底200mm,位于所服务面积的中心;出水管孔径为20mm(一般15-25mm之间)。

(4)出水收集:出水采用钢板矩形堰。

(5)排泥系统设计:采用静压排泥装置,沿矩形池纵向多点排泥,排泥点设在污泥区中上部。

污泥排放采用定时排泥,每日1-2次。另外,由于反应器底部可能会积累颗粒物质和小砂砾,需在水解池底部设排泥管。

水解酸化预处理光学工业生产废水的效果研究

水解酸化预处理光学工业生产废水的效果研究

表 1 废水主 要成 分 T be Mao m o e ti atw tr a l1 jr o p n nsnw s ae c e
基金项 目:天津 市教 委基金 项 目 ( B 0 8 0 8 S 20 06 )
作者 简介 :刘振英 ( 8 生 ) ,讲师 ,博 士 。Emal izeyn @O td. 。 通 信作者 17 年 9 ,女 - i ubnig ueuc :l n
关 键 词 :水 解 酸 化 ;可 生 化 性 ;预处 理 ;光 学 工 业 废 水 中 图分 类 号 :X7 31 0. 文 献 标识 码 :A 文章 编号 :17 —9 6( 0 0) 515 .4 645 0 2 1 0 —0 00
水解 酸 化 工 艺 是 近 年来 得 到广 泛 关 注 的 热 门
生 态 环 境 学 报 2 1, 95: 00 15 0 0 1() 15 —0 3
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E— i e i r ie c . m mal d t  ̄ e s i o : o c
水 解 酸 化预 处 理 光 学 工业 生产 废 水 的效 果研 究
收稿 日期 :2 1 . . 0 0 00 1 4
刘 振英等 :水解酸化预处理光学工业生产废水 的效果研究

l 5 01
口一 C OD去 除 率 — 6一 酸 化 率

污水处理水解酸化池

污水处理水解酸化池

污水处理水解酸化池

污水处理水解酸化池是污水处理系统中的一个重要环节,用于降低污水的酸碱度,促进有机物的分解和去除。本文将详细介绍污水处理水解酸化池的标准格式文本,包括定义、工作原理、设计要求、操作规范等方面的内容。

一、定义

污水处理水解酸化池是污水处理系统中的一个处理单元,通过控制酸碱度,促进污水中有机物的水解分解和酸化反应,从而提高后续处理单元的处理效果。二、工作原理

水解酸化池采用厌氧条件下的生物反应器,通过添加适量的酸性物质,将污水的pH值控制在4.5-5.5的范围内,创造适宜的环境条件,利用厌氧菌群对有机物进行水解分解和酸化反应。在水解酸化过程中,有机物被分解为低份子有机物和挥发性脂肪酸,同时产生大量的氢气和二氧化碳。这些产物可以进一步被后续处理单元如好氧生物反应器等利用。

三、设计要求

1. 容积和水力停留时间:根据处理规模和污水水质特性确定水解酸化池的容积和水力停留时间。普通来说,容积应满足每日处理量的0.2-0.4倍,水力停留时间为4-8小时。

2. pH控制:水解酸化池的pH值应控制在4.5-5.5范围内,可通过添加硫酸、盐酸等酸性物质进行调节。同时,应定期检测和调整pH值,确保处于适宜的范围内。

3. 温度控制:水解酸化池的温度应保持在30-40摄氏度,适宜的温度有利于菌群的生长和有机物的降解。可通过加热装置和保温措施实现温度控制。

4. 搅拌和通气:水解酸化池应设置搅拌设备,保持污泥悬浮状态,提高物质的

接触效率。同时,应保证足够的通气量,为菌群的生长和代谢提供氧气。

四、操作规范

水解酸化污水处理工艺研究

水解酸化污水处理工艺研究

水解酸化污水处理工艺研究

中国市政工程中南设计研究总院

摘要:本文在介绍水解酸化工艺的基本原理、反应控制条件的基础上,分析了水解酸化工艺的设计要点及研究应用现状,为工程设计和科研提供参考。

关键词:污水处理水解酸化厌氧消化

水解酸化工艺能将污水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物,将难生物降解有机物转变为易生物降解有机物,提高污水的可生化性,通常用于生化工艺的预处理,同时由于水解酸化可以去除一部分有机污染物,减少后继处理设备的曝气量,降低污泥产率,节约能耗,逐渐在污水处理尤其是高浓度及难降解有机废水处理中得到了广泛的应用[1]。

1 水解酸化反应机理

1.1 基本概念

水解酸化的净水机理主要包括两个方面:首先是在细菌胞外酶的作用下,将复杂的大分子不溶性有机物水解为简单的小分子水溶性有机物;然后是发酵细菌将水解产物吸收进细胞内,排出挥发性脂肪酸(VFA)、醇类、乳酸等代谢产物。在厌氧条件下,水解和酸化无法截然分开,水解菌实际上是一种具有水解能力的发酵细菌,水解是耗能过程,发酵细菌付出能量进行水解是为了取得能进行发酵的水溶性底物,并通过胞内的生化反应取得能源[2]。

1.2 水解酸化与厌氧生物处理工艺的关系

随着能源问题的日益突出,以往仅用于污泥处理的厌氧生物处理工艺由于能耗低、有机物负荷高、污泥产量相对较少、可回收生物能源(沼气)等优点,在污水处理中也越来越受到重视。

厌氧生物处理是经大量微生物的协同作用来完成的,根据微生物的生物种群,复杂有机物的厌氧降解过程是分别在水解细菌、酸化发酵菌、产乙酸菌和产甲烷菌的共同作用下分水解、酸化、产乙酸、产甲烷四个阶段完成的[3],水解酸化工艺是将有机物的降解过程控制在厌氧生物处理的前两个阶段。

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科技情报开发与经济

SCI -TECH INFORMATION DEVELOPMENT &ECONOMY 2009年第19卷第14期

Discussion on the Full Framing Construction Technique for 2×64m T-type Rigid

Frame Cast-in-place Box-girder on Baoding-Fuping Superhighway Crossing

Beijing-Guangzhou Railway

LU Jian-sheng

ABSTRACT :This paper introduces the general situation of the engineering of 2×80m T-type rigid frame swivel bridges on Baoding -Fuping Superhighway crossing Beijing -Guangzhou Railway ,and expounds in detail the full framing construction technique for 2×64m t-type rigid frame cast-in-place box-girder on Baoding-Fuping Superhighway crossing Beijing-Guangzhou Railway .

KEY WORDS :full framing ;construction technique ;rigid frame cast-in-place box-girder ;Baoding-Fuping Superhighway

水解酸化(Hydrolytic Acidification )工艺是将厌氧发酵阶段

过程控制在水解与产酸阶段,即在大量水解细菌、产酸菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物,将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程,可以让更多的无机物转化为有机物,这样后期的好氧曝气才能有发挥作用的空间,才能达到最大化地去除污染物的效果。水解酸化工艺作为各种生化处理的预处理,可改进废水的可生化性,为废水的有效处理创造了良好的条件。复合生物反应器(Hybrid Biological Reactor )是将传统的活性污泥法与生物膜法进行有机结合的一种新型高效的污水处理工艺。该工艺近年来颇受关注,其特点是在活性污泥池中投加填料作为微生物附着生长的载体,进而形

成悬浮生长的活性污泥和附着生长的生物膜,二者共同承担去除污水中有机污染物的任务,该工艺增加了反应器中单位体积的生物量,减小了曝气池的体积,改善了系统的稳定性和运行性能,提高了系统的有机负荷和效率。

某玻璃厂废水用水解酸化和复合生物反应器结合起来的工艺进行处理,取得了较好的处理效果。

1工程概况

某玻璃厂位于山西省中部、晋中盆地西缘的交城县,该厂

文章编号:1005-6033(2009)14-0147-03

收稿日期:2009-03-10

水解酸化—复合生物反应器

处理玻璃厂废水工程设计

(安徽省建设工程勘察设计院,安徽合肥,230001)

摘要:介绍了玻璃厂废水处理工程的概况,

阐述了废水处理工艺流程、主要处理构筑物及设计参数,进行了技术经济分析,总结了调试与运行情况,指出本工程设计采用水解酸化工艺提高废水的可生化性,提高了后续生物处理的去除效果,水解后的生物处理采用先进的复合生物反应器工艺,出水水质稳定达标,处理效率较高。关键词:玻璃厂废水处理;水解酸化;复合生物反应器中图分类号:X703文献标识码:A

(5)接地装置安设完毕后应及时用电阻表测定是否符合要求。

(6)雷雨天气,钢管支架上的操作人员应立即离开。

7施工现场安全管理措施

(1)在主要施工部位、作业点、危险区、主要通道口挂安全宣

传标语或安全警告牌;

(2)施工现场全体人员严格执行《建筑安装工程安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》;

(3)施工现场杜绝任意拉线接电;(4)配电系统设总配电箱、分配电箱、开关箱、实行分级配电,开关箱装设漏电保护器;

(5

)施工机械进场安装后经安全检查合格后投入使用。8

结语

保阜高速公路跨京广铁T 型刚构转体桥现浇箱梁梁体高、跨

度大、施工质量重,做好支架方案及验算对整个施工至关重要。本

工程的满堂支架地基利用现有的107国道路面,

结合实际,工序上更为简单,造价上更为经济,实践表明结构上也能很好地满足施工及规范要求。该桥施工周期长,满堂支架周转材料费用高,做好支架受力验算,能确保施工安全,节约周转材料。实践证明,该桥在满堂支架搭设方面较其他同类型桥梁施工要节约周转材料约300t ,大大节约了工程成本。(责任编辑:王永胜)────────────────

第一作者简介:鲁建生,男,1972年5月生,1995年毕业于太原理工大学,工程师,中铁十七局五公司,山西省太原市,030032.

147

表1设计进水水质和排放标准

项目

污水进水水质排放标准

ρ(COD cr )/(mg/L )

400~1200100

ρ(SS )/(mg/L )10~18070

ρ(BOD 5)/(mg/L )50~23060

ρ(NH 3-N )/(mg/L )20~3015

废水

图1废水处理工艺流程图

制造工艺先进,主要产品为汽车挡风玻璃,厂区废水产量约500m 3/d ,主要包括厂区的生活污水、车间生产废水等,排水水量不稳定,水中COD cr 波动比较大,pH 值的变化幅度较大,BOD 5/COD cr 值比较小,废水的可生化性较差,利用一般的好氧处理工艺处理效果不好。

当地要求污水排放要达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中的一级排放标准,根据厂家提供的水质监测数据,污水的进水水质以及所要达到的排放水质标准见表1。

2工艺流程的确定

该玻璃厂废水中COD cr 含量稍高,BOD 5含量较低,水中有毒有害物质甚微,污水可生化性差,在工艺的选择上要考虑先提高废水的可生化性。根据国内外实际运行经验,使用水解酸化工艺将污水的可生化性提高,然后再用生物处理方法将废水处理达标。

本设计采用水解酸化—复合生物反应器处理工艺。该工艺是一种通过水解酸化池将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质,然后再利用接触氧化法与活性污泥法相结合的复合生物反应器工艺去除废水中的主要污染物,这种工艺避免了活性污泥法容易产生污泥膨胀的问题,提高了接触氧化池中的微生物浓度,有利于世代时间较长的硝化细菌的增殖,

提高脱氮效果和系统的耐冲击负荷能力。该法工艺先进,

运行方便,不仅可满足处理要求,更主要的是处理效果较稳定,且较为

经济,占地面积小。

另外,该法还有很好的脱氮除磷功能。处理后的水能够达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)规定的一级排放标准。

根据所选的污水处理方案,确定本工程的污水处理流程见图1。

图1中,玻璃厂的废水经排水管道汇集后,首先经调节池前的格栅去除一些大的漂浮物,然后流入调节池进行水质水量的调节,使废水的水质和水量都比较均匀,以保证后续处理构筑物及处理设备的稳定运行。调节池内设提升泵和潜水搅拌机,提升泵用来将污水提升到水解酸化池水解,在水解酸化池中将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质,提高废水的可生化性,并且去除一部分的污染物。经过水解处理后的废水依次进入一级、二级生物反应池进行处理,在两级生物反应池中都设有潜水曝气机进行充氧曝气,潜水曝气机工作时还能起到搅拌作用,使泥水充分混合并且能和填料上的生物膜充分接

触,在生物反应池中可去除废水中主要的污染物,然后废水进入

二沉池进行泥水分离处理,经泥水分离处理后的上清液达标排放。

二沉池沉淀的污泥部分回流至水解酸化池和一级生物反应池,剩余污泥排到污泥干化场。水解酸化池内的剩余污泥也定时排到污泥干化场进行干化,干化场处理后的干污泥装车外运处置。

3

主要处理构筑物及设计参数

3.1

格栅

该工程的污水量不大,水中大的漂浮物也比较少,可采用平

板式格栅进行拦截。可节省动力,

截污性能也比较优越,易于移动安装,节省电能消耗,只需人工定期清除拦截的栅渣,是一种简易的拦污设备,格栅安装在厂区内原有的污水调节池前的进水渠上,长度为2.0m ,宽度为1.5m ,垂直放置。操作工人可定期掀开进水渠盖进行清渣。3.2调节池

设置一座水质、水量调节池,钢筋砼结构。尺寸为7.0m×7.0m×5.0m ,其中超高0.5m ,水力停留时间10h 。调节池内设置潜污泵,将污水从调节池内提升到水解酸化池中进行水解反应。潜

污泵数量为3台,

2备1用,单台流量20m 3/h ,扬程15m ,功率1.5kW ,采用液位控制器自动控制水泵的启停,高位启泵,低位停泵,最高水位4.5m ,最低水位0.5m 。3.3水解酸化池

水解酸化池可去除85%左右的SS ,去除40%左右的COD cr ,提高BOD 5/COD cr 值,增加废水的可生化性。设置一座地上钢筋砼结构,尺寸为7.0m×3.5m×4.5m ,其中超高0.5m ,水力停留时间4h 。池内设置一套小阻力配水系统,可减少水头损失和系统的复杂

程度。池内设置1台剩余污泥排泥泵,

选用潜污泵,流量10m 3/h ,扬程25m ,功率1.5kW ,用来将剩余污泥排到污泥干化场。另设1台潜水搅拌机,间歇搅拌,使废水与回流污泥充分混合反应,保证水解酸化池的去除效率。3.4复合生物反应池

两级复合生物反应池合建在一起,构成整个污水处理工艺的主体生物处理部分。复合生物反应池采用接触氧化池的形式,底部布满丰富的活性污泥,形成悬浮生长的活性污泥和附着生长的生物膜共存的系统。反应池用钢板制作,埋地。一级和二级复合生物反应池的尺寸都为6.0m×5.2m×4.5m ,超高0.5m ,水力停留时间6h 。两池内都填充2.5m 高的半软性填料,填料的填充比为75%;两池内分别设置一台QXB1.5型离心式潜水曝气机向池内供氧,并起到搅拌混合作用,强化了生物接触氧化复合反应池的耐冲击负荷性能,每台潜水曝气机的功率为1.5kW 。一级复合生物反应池内的溶解氧控制在4.0mg /L~5.0mg /L 间,二级复合生物反应池内的溶解氧控制在3.5mg /L~4.0mg /L 的范围,用以保证反应器内的有机物去除率。3.5二沉池

污水经过前面各构筑物处理后,水质改善,水中大量的污染物已被去除。接触氧化复合反应池的出水进入到二沉池,在二沉池中进行泥水分离。二沉池采用竖流式,钢板结构,尺寸为5.0m×5.0m×4.5m ,有效水深4.0m ,泥斗深度为1.5m ,水力停留时间为4h 。

二沉池通过泥水分离得到的污泥一部分回流到水解酸化池和一级复合生物反应池,用来增加生物量,提高去除效果并去除死亡的生物膜及代谢产物,剩余污泥则通过污泥泵输送到污泥

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