水解酸化—UASB—SBR 组合法处理印染废水
“水解酸化+UASB厌氧反应+A-O+混凝沉淀+芬顿反应+终沉池”应用于造纸综合废水处理的研究
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“水解酸化+UASB厌氧反应+A-O+混凝沉淀+芬顿反应+终沉池”应用于造纸综合废水处理的研究“水解酸化+UASB厌氧反应+A/O+混凝沉淀+芬顿反应+终沉池”应用于造纸综合废水处理的研究制浆和造纸行业因其高水耗、高能耗和大量废水排放而备受瞩目。
造纸废水中含有大量的有机物质、悬浮物和颜料,不仅污染环境,还对生态系统造成较大的影响。
为了解决这一问题,研究人员着力于开发适用于造纸综合废水处理的高效、经济且环保的技术。
本文将介绍一种包括水解酸化、UASB厌氧反应、A/O工艺、混凝沉淀、芬顿反应和终沉池的废水处理工艺,并探讨其在造纸废水处理中的应用。
水解酸化工艺是造纸废水处理流程的第一步。
在水解酸化池中,通过漏斗分配器将废水均匀分布,并在无氧条件下进行酸化。
酸化的目的是将可溶性有机物转化为可生物降解的有机物,为后续的生物处理提供良好的营养物质。
水解酸化后,废水通过UASB厌氧反应器进行生物净化。
UASB反应器采用固定床填料,废水由底部进入,并与悬浮的生物膜接触,发生厌氧反应。
在反应过程中,有机污染物被微生物降解为甲烷和二氧化碳等气体,从而减少废水中的有机污染物含量。
UASB反应器后面是A/O工艺,也就是缺氧/好氧工艺。
废水首先进入缺氧区,在这个区域中,部分氨氮会还原为氮气,从而达到降解氮化合物的目的。
然后,废水进入好氧区,通过投放空气,利用好氧条件来降解有机物和氨氮。
A/O工艺后面是混凝沉淀环节,通过添加混凝剂和混凝沉淀剂,使废水中的悬浮物和颜料等大分子物质沉淀下来。
此过程可以显著净化水体,降低废水中的颜色和浊度。
混凝沉淀后,废水通过芬顿反应进一步处理。
芬顿反应是一种高效的氧化反应,可将有机物质氧化为无害的物质。
在芬顿反应中,废水中添加过氧化氢和铁盐,并在适当的条件下进行混合和反应。
这种反应产生的高效氧化物可以快速降解有机污染物,提高废水的水质。
最后,废水进入终沉池进行最后的沉淀和分离,以去除废水中残留的悬浮物和油脂等。
水解酸化-生物接触氧化工艺处理纺织印染废水
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絮凝沉淀 常用的处理设施有:竖流沉淀池、斜管沉淀池、辐流沉淀池、 平流沉淀池等。
气浮 常用设施有:电解气浮装置、曝气气浮装置、加压溶气气浮 装置等。
吸附 常用的有:活性炭、硅藻土、树脂吸附剂等。
过滤 主要设施有:各类滤池、各种膜材过滤器等。
生化处理技术 厌氧包括:水解酸化、UASB等;
水解酸化-生物接触氧化工艺 处理纺织印染废水
主要内容
纺织印染废水的来源和特征 常用的处理单元 各类纺织印染废水的特征及其处理流程
工程实例:水解酸化-生物接触氧化工艺
纺织印染废水的来源
印染行业是工业废水排放大户,我国纺织印染行业排出的废水是污 染我国水环境的主要污染源之一。
印染加工的四个工序都要排出废水: 1.预处理阶段
2.染色工序 染色废水的水质随染布品种以及工艺的不同而变化,所用染料的种
类、染料上色率的高低以及染料本身化学耗氧量的大小都将对水质产 生很大的影响。废水中含有各种染料以及各种助剂、表面活性剂等。
废水色度高,一般在2000倍左右,碱性强,pH值一般在12左右,水质水 量变化大,BOD5值较低,CODCr值很高,可生化性较差。
因此开发经济有效的印染废水处理技术日益成为当今环保行业关注的 课题。不少地方在生物处理系统中增加了混凝、气浮、活性碳吸附、 臭氧及电解处理工艺,但从运行情况看,除生物法以外,其它工艺都 存在着能源、成本、效果和污泥二次污染问题。
为此,我们提出了兼氧酸化水解—好氧生物接触氧化工艺处理纺织印 染废水。
预处理设施: (1)格栅
格栅一般设两道 ,一道固定式粗格栅 ,一道为自动回转式细格栅。 (2)集水池
将各类印染废水收集 ,然后提升至调节池。 集水池根据情况而定 ,一般将它与调节池合二为一 ,不单独设置。 (3)调节池 纺织印染工业特有的生产过程 ,造成其废水排放的间歇性和多变性 , 使排出废水的水质和水量变化很大。在废水进入构筑物之前 ,必须 预先进行调节。将不同时间排出的废水 ,贮存在同一调节池内 ,并通 过机械或空气的搅拌达到出水均匀的目的。 此外 ,调节池还具有预沉淀、预曝气、降温和贮存临时事故排水的 功能。水力停留时间一般为 6~12h,最小应大于 4h。
水解酸化——SBR工艺处理牲畜养殖废水效果分析
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⽔解酸化——SBR⼯艺处理牲畜养殖废⽔效果分析⽔解酸化——SBR⼯艺处理牲畜养殖废⽔效果分析随着科技的不断发展和社会进步,牲畜养殖业开始向着规模化、现代化、科技化⽅向发展,为了尽量缩减成本,⼤多数规模化的牲畜养殖场粪污都是尽量收集⼲粪直接向外售出,这就导致养殖过程中产⽣的废⽔所含污染物浓度降低,不太适合厌氧处理条件,因此,对于污染物浓度较低的牲畜养殖废⽔,⾮常有必要研究探寻⼀种新的处理⽅向或⼯艺,研究尽量本着低投⼊、⾼效率、能适应更⾼排放标准的原则进⾏。
⼀、⼯艺的选择及能效对⽐1、⽔解酸化⽔解酸化是⼀种介于好氧和厌氧之间的污⽔处理⽅法,是根据产甲烷菌与⽔解产酸菌⽣长速度的不同,将反应控制在介于厌氧处理的第⼀和第⼆阶段之间,即在⼤量⽔解细菌和酸化细菌的作⽤下将不溶性有机物⽔解为可溶性有机物,将难⽣物降解的⼤分⼦物质转化为易于⽣物降解的⼩分⼦物质从⽽改善废⽔可⽣化性的⼀种反应过程,同时此过程对SS还具有较⾼的去除率,由此可知⽔解酸化是能消耗⼀部分难降解污染物⽽不能⼤量去除污染物的⼯艺过程,因此不适合单独作为⼀种污⽔处理⼯艺来运⾏,但是,⼜因其具有投资少、处理能⼒强的特点,⾮常适合于与其他处理⽅法组成联合处理⼯艺实现降低投资成本、提⾼处理效果的⽬的。
2、SBR序批式活性污泥法SBR即英⽂Sequencing Batch Reactor的缩写,是⼀种安间歇⽅式运⾏的⼀种活性污泥处理⼯艺,相⽐于传统的连续性活性污泥处理⼯艺其具有⼯艺通组成简单、⽆需单独污泥回流、不设⼆次沉淀池、占地⾯积⼩、建设与运⾏费⽤低、处理效果好等特点。
由此,确定选⽤⽔解酸化——SBR联合处理⼯艺作为规模化牲畜养殖废⽔的处理⼯艺进⾏试验探寻。
⼆、试验结果1、⽔解酸化结果以某规模化养猪场产⽣的废⽔为样本,实验室模拟⽔解酸化过程参考⽂献[1]得知结果:2、SBR对⽔解酸化出⽔的处理结果参考⽂献[2]3结论①短时间的⽔解酸化对猪场废⽔中的SS、COD、BOD5及TP具有较好的去除效果,对N 的去除效果较差②SBR对⽔解酸化出⽔中的污染物有较好的去除率,对N的去除效果较好,特别是NH3-N 的去除率相当⾼,对P的去除效果较差。
养猪场污水UASBSBR工艺处理工程设计
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养猪场污水UASB+SBR工艺处理工程设计摘要养殖业污水中富含大量营养物质,若不经处理直接外排入水体,往往会造成水体富营养化。
养猪废水的特点是排放集中、水力冲击负荷强、有机质浓度高、水解酸化快、沉淀性能好。
本设计采用UASB+SBR处理工艺,该工艺优点在于艺对有机物、悬浮物、氮和总磷均有很好的去除效果。
废水首先进入调节池,去除大部分悬浮物和少量有机物,出水流入集水井,通过泵输送到UASB反应器,大部分有机物被降解,并产生沼气。
UASB反应器出水进入SBR反应器进行后续处理,部分有机物和大部分NH3-N被降解。
由于SBR反应器出水SS、COD还较高,影响出水水质,因此通过氧化塘作进一步处理,以满足达标排放要求。
废水经处理后达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)排放标准,本设计采用的工艺可达到预期的处理效果。
关键词:养猪场废水;有机废水;UASB;SBR;氧化塘AbstractA large number of aquaculture wastewater rich in nutrients, if not treated directly discharged into water bodies outside will often result in eutrophication. Emissions from swine wastewater is characterized by a concentration of strong hydraulic shock loads, high concentrations of organic matter, hydrolysis acidification rapid sedimentation performance. This design uses UASB + SBR treatment process, the process advantages of Arts of the organic matter, suspended solids, nitrogen and phosphorus removal were very good. First, adjust the pool water to enter, remove most suspended solids and a small amount of organic matter, water wells into the collection, by pumping to the UASB reactor, most of the organic matter is degraded, and produce methane. UASB reactor effluent into the SBR reactor for subsequent processing, part of the organic matter and most of the NH3-N degradation. SBR reactor effluent as SS, COD is also high, affecting water quality, so by oxidation pond for further processing to meet the discharge standards requirements.The treated wastewater to achieve "emission standards for livestock and poultry breeding industry"(GB18596-2001) emission standards, the design process can be used to achieve the desired treatment effect.Keywords: Piggery wastewater.;Organic waste ;USAB;SBR;Oxidation pond目录摘要 (I)ABSTRACT (II)目录 (III)第一章前言 (1)1.1 毕业设计课题及研究目的意义 (1)1.1.1课题的意义 (1)1.1.2 课题研究的目的 (2)1.2 国内外养殖业污染现状及防止措施 (2)1.2.1国外养殖业污染及防治措施 (2)1.2.2国内养殖业污染现状 (4)1.3 养殖厂废水处理的发展现状 (5)1.3.1国外发展现状 (5)1.3.2国内发展现状 (5)1.3.3 研究现状 (6)1.3.4 其他相关处理技术 (9)1.3.5 结论与展望 (9)1.4 养猪场废水处理工艺发展趋势 (10)第二章设计任务说明 (14)2.1设计依据 (14)2.2设计思想 (14)2.2.1 设计原则 (15)2.3水质水量 (15)2.3.1 设计水质水量的确定 (15)2.3.2 污水来源 (15)2.3.3水质特点 (15)2.3.4污水水质 (16)2.3.5 排放标准 (16)第三章污水处理工艺选择 (17)3.1废水工艺选择 (17)3.2工艺流程 (18)3.3构筑物对BOD5、COD cr的去除率 (19)第四章工艺流程设计计算 (20)4.1 筛网设计计算 (20)4.2格栅渠设计计算 (20)4.3初沉池设计计算 (21)4.4 调节池设计计算 (22)4.5 UASB反应器设计计算 (23)4.6二沉池设计计算 (32)4.7 SBR 反应池设计计算 (34)4.8 SBR设计程序 (35)4.9 SBR产泥量计算 (39)4.10 氧化塘设计计算 (40)第五章污泥处理与处置 (42)5.1污泥量与集泥池的确定与计算 (42)5.1.1 污泥量的确定与计算 (42)5.1.2 集泥池 (42)5.2 污泥浓缩池 (42)5.2.1 设计说明 (42)5.2.2 参数选取 (43)5.2.3 设计计算 (43)5.3 污泥脱水间 (44)第六章平面布置和高程布置 (45)6.1平面布置说明 (45)6.2 高程布置说明 (46)第七章污水处理工程中的水力计算 (47)7.1 污水处理高程水力计算 (47)7.1.1 高程计算注意事项 (47)7.1.2 水头损失计算及高程设计 (48)7.1.3处理构筑物及管道的水头损失 (48)第八章环境影响评价及工程措施 (50)8.1 环境影响评价 (50)8.1.1污水处理建设本身的环境保护问题 (50)8.2 工程技术措施 (51)结束语 (52)致谢 (53)参考文献 (54)第一章前言1.1 毕业设计课题及研究目的意义1.1.1课题的意义随着我国人民日常生活水平的提高,畜禽养殖越来越普遍。
水解酸化-UASB-SBR工艺处理改性淀粉废水研究
![水解酸化-UASB-SBR工艺处理改性淀粉废水研究](https://img.taocdn.com/s3/m/1fd9cbb170fe910ef12d2af90242a8956becaab4.png)
水解酸化-UASB-SBR工艺处理改性淀粉废水研究
水解酸化-UASB-SBR工艺处理改性淀粉废水研究
以3种高浓度改性淀粉废水(氧化淀粉、酯化淀粉和醚化淀粉)为研究对象,采用水解酸化-上向流厌氧生物法(UASB)-活性污泥法(SBR)组合工艺,从设计、调试、运行和技术分析来研究该工艺的可行性.研究结果表明:该工艺处理改性淀粉废水是可行的,对不同种类的改性淀粉废水具有较强的适应性.
作者:陈日祥 Cheng Rixiang 作者单位:佛山市顺德区环境保护监测站,广东,顺德,528300 刊名:环境工程 ISTIC PKU 英文刊名:ENVIRONMENTAL ENGINEERING 年,卷(期): 2005 23(2) 分类号:X7 关键词:改性淀粉废水水解酸化-UASB-SBR工艺颗粒污泥。
水解酸化UASB,SBR处理印染废水
![水解酸化UASB,SBR处理印染废水](https://img.taocdn.com/s3/m/262af08fd4d8d15abe234e32.png)
水解酸化-UASB-SBR
该工艺流程如图1,已在绵阳和成都2家印染厂应用成功,在运行过程中,用高浓度、高碱度的煮炼和丝光废水取代清水加碱的脱硫除尘用水,达到以废治废的效果;采用调节池和酸化池共建,既保证了调节池容量的足够大,解决了印染废水多变化的难题,又节约占地和投资;由SBR排出的剩余污泥不是直接排放,而是返回了调节酸化池,在进入UASB反应池以厌氧消化后再排放,这种污泥回流处理方式可使污泥基本实现稳定,易脱水,不发臭,可直接用作肥料,处理效果见表2。
表2 水解酸化—UASB—SBR工艺处理效果
指标ρ(COD)/(mg·L-1) ρ(BOD)/(mg·L-1) ρ(SS)/(mg·L-1) 色度/倍
进水2500-4500 600-1000 400-600 100-600
出水80-150 30-40 20-70 50-60。
UASB-SBR生化系统处理制药废水的能力提升研究
![UASB-SBR生化系统处理制药废水的能力提升研究](https://img.taocdn.com/s3/m/f6526b9271fe910ef12df84e.png)
UASB-SBR生化系统处理制药废水的能力提升研究[摘要] 采用水解酸化-UASB-SBR工艺处理金黄色素生产废水,污水系统运行初期进水COD:2500~7800 mg/L。
后期由于控制污水排放量,原水COD达到6000~17000mg/L,虽然水量减少了,但是原水浓度偏高,对生化系统的正常运行造成了压力,经过近半年的调整运行,污水处理系统逐步正常稳定化,能保证达标处理污水。
[关键词] 制药废水;UASB;SBRAbstract: Hydrolytic Acidification-UASB-SBR process was used to treat wastewater produced in the process of producing aluminon . The COD in the influent was 2500~7800 mg/L. Late due to control sewage discharge, COD reaches 6000~ 17000mg / L, while the decrease of water, but the water concentration is too high, the biochemical system normal operation caused by the pressure, after nearly half a year of operation, sewage treatment system gradually normal stabilization, can guarantee the compliance of sewage treatmentKey words: pharmaceutical wastewater;up-flow anaerobic sludge blanket;sequencing batch reactor本文主要介绍水解酸化-UASB-SBR工艺在处理金黄色素生产废水中的应用以及后期污水水量及COD变化调整运行参数的运行情况跟踪分析。
UASB反应器对印染废水的处理
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UASB反应器对印染废水的处理1 引言近年来,由于化纤织物的发展和印染后整理技术的进步,使大量PVA浆料、新型助剂等难生化降解的有机物进入印染废水,这给生化处理增加了难度.而水解酸化的目的是针对印染废水中这类可生化性很差的一些高分子物质,期望它们在厌氧段转化为小分子物质,从而改善废水的可生化性,为后续处理创造条件.UASB反应器(Up-flow Anaerobic Sludge Blanket)作为第二代废水厌氧生物处理的典型工艺,具有结构紧凑、处理能力大(有机负荷高)、无机械搅拌装置、处理效果好及占地小等优点,与传统的厌氧生物处理工艺相比,实现了水力停留时间(HRT)与污泥停留时间(SRT)的有效分离,是目前研究较多、应用日趋广泛的新型废水厌氧处理设备.为此,某印染废水处理厂采用UASB作为水解酸化池,稳定运行后发现其不仅具有传统水解酸化的作用,废水通过UASB还具有脱氮效能且排泥量很少,2012年每吨水的污泥产量仅为376 g(含水率80%),大大小于奚旦立等研究发现的4000 g · t-1(含水率80%)的平均水平.为阐明该UASB如何脱氮并实现低污泥产量,本研究利用454高通量测序技术对UASB 中水解酸化污泥进行微生物的菌群结构分析,以期从微观方面解释这种现象并为以后此类废水的处理提供参考.2 材料与方法2.1 工艺概况江苏某工业园区污水处理厂以处理印染废水为主,约占总处理水量90%以上,处理水量约为12000 m3 · d-1左右,采用“UASB +好氧池+接触氧化池”为主体的二级生化处理工艺.经多年的实际运行,大量监测数据表明,该工艺处理效果良好,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准.2010—2012年污水处理厂进出水水质情况如表 1所示,工艺流程见图 1.表1 2010—2012年污水处理厂进出水水质情况图 1 工艺流程图2.2 水解酸化通过投加稀硫酸调节废水的pH值,使后续生化反应池内的微生物在正常环境下生存,以保证衔接工序高效稳定地运行.UASB可降解部分有机污染物、截流与消化回流剩余污泥和SS,减小后续处理的有机负荷.UASB反应池的外形尺寸为16 m×16 m×14 m(长×宽×高),为钢筋混凝土结构,共2座,有效水深8.5 m,三相分离区3.0 m,布水区1.5 m,超高0.5 m,水力停留时间8.0 h.系统稳定运行后,废水通过UASB反应池,其污染物的去除率如表 2所示.表2 UASB中污染物去除率2.3 实验方法污泥样品取自于现场稳定运行的UASB中,用无菌采样袋装盛并密封带回实验室,利用实时荧光定量PCR并委托上海欧易公司采用454高通量测序技术对污泥样品的微生物群落进行分析,实验流程如下.2.3.1 DNA提取使用OMEGA 公司的E.Z.N.A Soil DNA试剂盒抽提基因组DNA,并用1%琼脂糖凝胶电泳检测抽提的基因组DNA完整性.2.3.2 PCR扩增按指定测序区域,合成带有5′454 A、B接头-特异引物3′的融合引物,PCR采用TransGen TransStart Fastpfu DNA Polymerase AP221-02,PCR仪为ABI GeneAmp 9700 型;每个样品3个重复,将同一样品的PCR产物混合后用 2%琼脂糖凝胶电泳检测,使用AxyPrepDNA凝胶回收试剂盒(AXYGEN公司)切胶回收PCR产物,Tris-HCl洗脱;2%琼脂糖电泳检测.2.3.3 荧光定量参照电泳初步定量结果,将PCR产物用QuantiFluorTM -ST蓝色荧光定量系统(Promega 公司)进行检测定量,之后按照每个样品的测序量要求,进行相应比例的混合. emPCR和Roche Genome Sequencer FLX +上机测序所用试剂分别为Roche GS FLX Titanium emPCR Kits(Lib-L)和Roche GS FLX+ Sequencing Method Manual_XLR70 kit.2.3.4 生物信息学分析去除序列末端的后引物和接头序列、多碱基N、poly A/T尾巴及低质量碱基;去除所得序列的barcode标签序列、前引物序列;丢弃长度短于200 bp、模糊碱基数>0、序列平均质量低于25的序列;提取非重复序列,与Silva数据库(http://www.arb-silva.de/)中已比对的(16S/18S,SSU)核糖体序列数据进行比对,去杂后生成分类操作单元;采用Mothur(/wiki/Classify.seqs)软件将OTU中全部序列与Silva数据库进行比对,找出最相近且可信度达80%以上的种属信息.为了获得每个 OTU 的分类学信息,将 97%相似水平下每个 OTU 中的所有序列进行一致性分析,找出同一个 OTU 中的不同序列的最近祖先的种属信息作为该 OTU 的种属信息.3 结果与分析3.1 微生物群落的多样性分析3.1.1 微生物的丰度和多样性指数通过对Chao指数(/wiki/Chao)和Ace指数(/wiki/Ace)的计算可以统计出UASB中微生物群落的丰度估计,结果见表 3.通过对Shannon指数(/wiki/Shannon)和Simpson指数(/wiki/Simpson)指数的计算可以统计出UASB中的微生物群落的多样性估计,结果见表 4.式中,Schao1为估计的OTU数,即Chao指数;Sobs为实际观测到的OTU数;N1为只含有一条序列的OTU数目;N2为只含有两条序列的OTU数目;SACE 为ACE指数;Srare为含有少于10条(包含10条)序列的OUT数目;Sabund为含有多于10条序列的OUT数目;abund为“优势”OUT的阀值,默认为10;Ni为含有i条序列的OUT数目;Dsimpson为Simpson指数;Hshannon 为Shannon指数;N为所有的序列数.表3 样品的丰度估计量表4 样品的多样性估计量Boon等研究发现,生活废水、造纸废水、印染废水的菌群Shannon指数分别为2.70、2.68、 2.45.Miura等对城市污水的细菌群落结构进行了研究,其Shannon指数在3.25~4.00之间.因此,从表 3和表 4可见,该印染废水处理系统中细菌具有较高多样性,同时,根据生态学中的多样性导致稳定性原理,UASB反应器中的微生物菌种呈多样性分布有利于稳定产酸,并为后续微生物提供丰富的有效碳源.3.1.2 Good′s Coverage指数和稀释性曲线通过Good′s Coverage指数(/wiki/Coverage)的计算(公式(9))结果可以看出,样品的Good′s Coverage指数都较高(表 5),表示样品中序列被测出的概率较高.从图 2可以看出,样品的稀释性曲线已经渐渐趋向较平坦,证明此次测序的数据量是合理的,继续测序不会再产生较多新的OTU.式中,N1 为只含有一条序列的OUT数目,N为抽样中出现的总序列数目.表5 Good′s Coverage指数计算结果图 2 样品稀释性曲线3.2 测序结果样品有效序列和优化序列分别为11707和8491,通过分类学分析,UASB中微生物共有435种,在门的分布比例主要为变形菌门30.36%,拟杆菌门25.59%、绿弯菌门19.34%、厚壁菌门12.35%、互养菌门6.46%、螺旋体门1.58%和浮霉菌门1.15%等.通过454高通量测序,在属的水平上的优势菌群组成鉴定结果如表 6所示.可以看出,在UASB反应池的优势菌属中并未发现含有产甲烷菌,说明厌氧消化很好地停留在了水解酸化阶段.表6 优势菌属及其比例任南琪等研究发现,脱硫橄榄样菌属(Desulfobacula)属于δ变形菌纲(Deltaproteobacteria)的脱硫杆菌科(Desulfobacteraceae),可氧化各种芳香族化合物(包括芳香族硫氢甲苯)为CO2,它在缺氧的环境中可以利用硫酸盐和硫作为电子受体并以有机化合物作为电子供体,属于完全氧化型SRB(Sulfate-reducing bacteria),可以通过TCA 途径或乙酰辅酶A途径将乙酸反向氧化至CO2和H2O.杆状脱硫菌属(Desulforhabdus)也是属于δ变形杆菌纲(Deltaproteobacteria)的硫酸盐还原菌,可利用脂肪酸并将其完全氧化成CO2.Levilinea和长绳菌属(Longilinea)同属于绿弯菌门的厌氧绳菌纲(Anaerolineae),目前对它们的研究较少.曹新垲等对工业废水中的萘进行高效生物处理时发现,微生物群落中含有Levilinea和Longilinea,证明此两种属菌类对于染料中的萘有一定的去除作用.Thauera属细菌是β变形菌纲(Betaproteobacteria)下的一类革兰氏阴性细菌,大都为杆状且具有反硝化能力.广泛存在于各种类型的废水处理装置中并具有多种芳香族污染物降解能力的重要功能类群且已知的Thauera属细菌则都是反硝化菌.Paludibacter属于拟杆菌门的紫单胞菌科(Porphyromonadaceae),为中温厌氧型且能发酵多种单糖和二糖产丙酸、乙酸和少量丁酸.Tepidimicrobium属于梭菌纲(Clostridia)的梭菌科(Clostridiaceae),Slobodkin等发现它中度嗜热,属于厌氧细菌;Phitsuwan等发现它能够分解纤维素和木聚糖.类芽孢杆菌(Paenibacillus)的细胞呈杆状,能从各种糖上产酸,有的种还能够分解不同的多糖.李欣等某污水处理厂活性污泥采用双层平板基内培养法筛选得到一株兼性产淀粉酶菌株,经过鉴定为类芽胞杆菌属.梭菌属(Clostridium)属于厚壁菌门(Firmicutes),Rhee等将剩余污泥用厚壁菌门(Firmicutes)的梭菌属(Clostridium)进行发酵,可以实现污泥减量化和挥发酸的生产,是UASB中起到产酸和污泥减量作用的主要菌种之一.从表 2中可以看出,印染废水通过UASB反应池,B/C可以从进水时的0.30提高到0.42,SS和色度去除率分别达到70%和76%,并且在此印染废水处理工艺中,废水通过UASB反应池,NH+4-N与TN也有33%和40%左右的去除效率.这是因为在前端投加了稀H2SO4调节pH,UASB中硫酸盐抑制了产甲烷菌的生长,使整个反应器更好地停留在了水解酸化阶段,脱硫橄榄样菌属(Desulfobacula)和杆状脱硫菌属(Desulforhabdus)能够氧化废水中的乙酸、芳香族等有机物为CO2并将SO2-4还原成S2-;Paludibacter、 Tepidimicrobium、Paenibacillus能够分解废水中的多糖等物质,Levilinea和长绳菌属(Longilinea)能够去除染料中的萘,Thauera属能够去除印染废水中所含的少量芳香烃污染物.梭菌属(Clostridium)可能是此印染废水具有低污泥产量的主要原因.不可忽视的是,氨氮在通过UASB后有一定程度的去除,在门的水平下浮霉菌门占1.15%,且厌氧的浮霉菌门大部分都为厌氧氨氧化菌,由此可以推测出是通过厌氧氨氧化作用来去除的.但进水中硝酸盐与亚硝酸盐的含量很低,且通过高通量测序在属的水平上并未发现目前已知的几种以亚硝酸盐为电子受体的厌氧氨氧化菌,如C and idatus Brocadia、C and idatus Kuenenia、C and idatus Scalindua、C and idatus Jettenia等.因此,可能发生的是硫酸盐型厌氧氨氧化反应,能够以氨为电子供体,以硫酸盐为电子受体,将两种基质转化为氮气和单质硫.虽然目前对硫酸盐型厌氧氨氧化的研究较少,并不能确定到种属的水平上,但我们可以推测在进水无硝态氮与亚硝态氮的情况下,稀硫酸的存在可以发生硫酸盐型厌氧氨氧化从而去除进水中的部分氨氮.具体参见污水宝商城资料或更多相关技术文档。
水解酸化+SBR工艺处理小规模养殖屠宰废水
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2 处理工艺及设计参数
2. 1 处理工艺 废水处理工艺流程见图 1。
2. 2 设计参数 主要构筑物及设计参数见表 2。
2. 3 工艺特点 (1)本养殖屠宰场属于人工屠宰 ,废水中含有
大量的毛类和碎肉等多种大颗粒物质 ,格栅在去除 这类污染物中起很重要的作用 。很多小型屠宰场污 水处理站为减少投资使用人工格栅 ,增加了工作负 荷 ,格栅不能充分发挥其作用 ,影响到后续设备正常 运行 ,同时也增大了后续操作单元的负荷 。本设计 采用回转式自动格栅机 ,格栅间隙 b = 4 mm ,运行过 程中 ,原污水中大部分粗大悬浮物都在此单元得到
量上清液 ,再补充原废水 ,随着污泥量的增长 ,逐步 缩短每周期曝气时间 ,增加更换的水量 。经 1 个月 左右的培养 , SV = 15% ,以达到满负荷进水条件 ,微 生物生长良好 ,出水稳定 。 3. 2 试运行
调试完成后 ,系统进入试运行阶段 。试运行时 发现 ,充氧曝气过程中 , SBR反应池废水表面有泡沫 形成 ,经过实验 ,决定在曝气充氧管道上安装喷头 , 喷淋水达到了消泡的目的 ,待污泥培养成熟后转入 正常运行 ,泡沫自行减少 。当 MLSS在 2000 ~4000 mg /L时 ,处理效果较好 ,污泥沉降性能良好 ,此时 SV 在 20% ~30%左右 ,沉降后出水清澈透明 ,无色 无味 。调试和试运行阶段 ,对 COD 进行多次监测 , 达到排放要求 。系统正常运行后需定期排放剩余污 泥 ,实际运行中以 MLSS和 SV 为控制指标 。 3. 3 验收监测
共分 6格 ,前 3格采用穿孔管布水 ,进水时对污泥有 搅拌作用 ,增强厌氧微生物的降解作用 ,提高有机污 染物去除率 。
(4) SBR 反应池主要用于降解有机物 ,是整个 处理工艺的核心 ,通过调整运行方式 ,可以降解部分 难降解有机物 , 是处理屠宰肉类加工废水常用工 艺 [ 3, 4 ] 。 SBR法在一个反应池内完成进水 、生物降 解 、硝化与反硝化脱氮 、重力沉淀分离 (二次沉淀 ) 等过程 。其基本工序分五步完成 ,即进水 、反应 、沉 淀 、排水和闲置 5个工序 。每个池子设置曝气系统 、 滗水系统和剩余污泥排出系统 。按工程实际设计 2座 SBR反应池交替运行 ,每座反应池的运行周期 为 12 h,其中进水期为 1 h,边进水边曝气 ,使污泥再 生恢复其活性 ;反应期为 4 ~7 h (包括进水期 ) ;停 止曝气进入厌氧状态 015 h; 厌氧状态结束后微曝 015 h; 静 止 沉 淀 期 210 h; 排 水 期 115 h, 闲 置 期 015 h。根据水质情况反应时间可灵活调整 ,减少曝 气时间 ,降低运行成本 。曝气系统采用自吸射流曝 气装置 ,其充氧效率达 118~215 kg / kW h,对空气无 过滤要求 、不易堵塞 ,易于维修管理 ,且消除了鼓风 机的噪声污染 。撇水系统采用旋转式撇水器 ,多余 的污泥通过剩余污泥排放系统从池子中排出至污泥 浓缩池 。
水解酸化-SBR工艺处理印染废水的研究
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万方数据 万方数据 万方数据水解酸化-SBR工艺处理印染废水的研究作者:金一中, 魏岩岩, 陈小平作者单位:金一中,魏岩岩(浙江大学环境工程研究所,浙江,杭州,310027), 陈小平(浙江省环境保护科学设计研究院,浙江,杭州,310013)刊名:中国环境科学英文刊名:CHINA ENVIRONMENTAL SCIENCE年,卷(期):2004,24(4)被引用次数:17次参考文献(13条)1.GB4287-1992.纺织染整工业水污染物排放标准 19922.GB8978-1996.污水综合排放标准 19983.郝瑞霞SBR工艺在废水处理中的应用[期刊论文]-河北科技大学学报 1999(01)4.王凯军厌氧(水解)-好氧处理工艺的理论与实践[期刊论文]-中国环境科学 1998(04)5.朱文亭;颜玲污水的水解(酸化)-好氧生物处理工艺[期刊论文]-城市环境与城市生态 2000(05)6.Guimaraes P;Melo H N S;Cavalcanti P F F Anaerobicaerobic sewage treatment using the combination UASB-SBR activated sludge 2003(11)7.于德爽;彭永臻;凌云水解酸化-气浮-SBR工艺处理亚麻废水[期刊论文]-给水排水 2002(04)8.邓良伟水解-SBR工艺处理规模化猪场粪污研究[期刊论文]-中国给水排水 2001(03)9.郝瑞霞;赵英;罗人朋铁屑过滤-SBR工艺处理印染废水的研究 1998(03)10.Boon A G Squencing batch reactors:A review[外文期刊] 2003(02)11.Arora M L;Barth E F;Umphres M B Technology evaluation of sequencing batch reactors 1985(08)12.Irvine R;Busch A W Squencing batch biological reactors - an overview 1979(02)13.朱月海印染废水处理工艺及浅析[期刊论文]-给水排水 1999(11)引证文献(17条)1.雷弢.仝攀瑞.陈方方.王晓艳含盐条件下偶氮染料兼厌氧性生物的降解性能[期刊论文]-西安工程大学学报2011(1)2.高梅鷟.刘慧九.任南琪.陈兆波.周爱娟.闫险峰高pH值条件下ABR 工艺处理印染废水中试试验研究[期刊论文]-哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2010(3)3.雷弢.仝攀瑞.陈方方印染废水的厌氧(兼氧)生物降解研究进展[期刊论文]-环境科学与管理 2010(11)4.易婷.申婷婷.李小明.曾光明.魏成Fenton/SBR组合工艺处理博落回提取废水研究[期刊论文]-环境科学学报2010(5)5.易婷.申婷婷.李小明.曾光明.魏成Fenton/SBR组合工艺处理博落回提取废水研究[期刊论文]-环境科学学报2010(5)6.孙广垠.张娟.张炜.王京全程厌氧与水解酸化在印染废水处理中的比较[期刊论文]-工业水处理 2009(7)7.孙根行.黄建成一级强化混凝+缺氧水解酸化+生物膜活性污泥共生系统处理印染废水[期刊论文]-水处理技术2009(2)8.熊道陵.林俊印染废水处理技术研究进展[期刊论文]-江西化工 2007(4)9.殷智.穆军.杜鑫非硫酸盐高浓度有机废水酸化的可生化性指标[期刊论文]-大连交通大学学报 2007(4)10.殷智.穆军.杜鑫非硫酸盐高浓度有机废水酸化的可生化性指标[期刊论文]-大连交通大学学报 2007(3)11.刘耀驰.谢水波.周海洋.周军.金必慧HAT/两级BAF处理中药综合废水[期刊论文]-南华大学学报(自然科学版) 2006(3)12.王芳.王增长.侯安清高浓度有机废水处理技术的应用研究[期刊论文]-科技情报开发与经济 2005(23)13.穆军.黄翔峰.章非娟.李彦生.吴志超酸化工艺影响有机废水可生化性的评价指标及其应用[期刊论文]-环境科学学报 2005(7)14.穆军.黄翔峰.章非娟.李彦生.吴志超酸化工艺影响有机废水可生化性的评价指标及其应用[期刊论文]-环境科学学报 2005(7)15.俞卫阳印染废水处理技术及进展[期刊论文]-杭州化工 2005(2)16.张文启煤气废水好氧-缺氧-好氧新型处理工艺及强化技术研究[学位论文]博士 200517.丁雷微氧水解酸化工艺处理高浓度抗生素废水研究[学位论文]博士 2005本文链接:/Periodical_zghjkx200404023.aspx。
UASB+SBR联合工艺处理含PTA废水的效能研究
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UASB+SBR联合工艺处理含PTA废水的效能研究UASB+SBR联合工艺处理含PTA废水的效能研究摘要:本研究采用UASB+SBR联合工艺处理含PTA废水,研究其处理效能。
实验结果表明,对于CODCr和NH3-N去除率分别为85.2%和96.7%左右的废水,UASB+SBR联合工艺能够有效处理,出水CODCr和NH3-N浓度均达到国家排放标准。
同时,对于PTA的去除率也达到了98.6%。
UASB+SBR联合工艺具有工艺简单、稳定性高、运行能耗低等优点,是处理废水的良好选择。
关键词:UASB+SBR联合工艺;PTA废水;物理化学性质;处理效能。
1. 前言随着PTA产业的快速发展,PTA废水的排放量也越来越多,加大了废水处理的难度。
目前,常规处理工艺难以满足PTA废水处理的需求,因此探寻一种适合PTA废水处理的新工艺显得尤为重要。
2. 实验材料和方法2.1 实验材料废水样品:PTA化工厂的废水样品,CODCr约为2460mg/L,NH3-N约为798.3mg/L,PTA浓度为121.8mg/L。
2.2 实验方法UASB+SBR联合工艺处理:UASB反应器采用水力停留时间(HRT)为24h,进水CODCr浓度为2000mg/L,进水NH3-N浓度为430mg/L;SBR反应器采用8h、4h、4h、4h的周期,剩余回流比(RR)为60%,进水CODCr浓度为1000mg/L,进水NH3-N浓度为290mg/L。
3. 结果与分析经过UASB+SBR联合处理后,废水的CODCr和NH3-N去除率分别为85.2%和96.7%,出水CODCr和NH3-N浓度均达到国家排放标准。
对于PTA的去除率也达到了98.6%。
反应器系统中CODCr、NH3-N、PTA等指标的动态变化如图1-3所示。
4. 结论本研究采用UASB+SBR联合工艺处理含PTA废水,实验结果表明,该工艺能够有效处理PTA废水,具有工艺简单、稳定性高、运行能耗低等优点,是处理PTA废水的良好选择。
SBR处理印染废水
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《SBR处理印染废水》课程设计学生姓名:杨珊学号:5802108028专业班级:环工081指导教师:万金保2011年 6 月24 日目录第一部分第一章 .综述 (3)1.1:印染废水及其特点 (3)1.2:SBR法简介 (3)1.3:SBR处理工艺基本流程 (3)1.4:SBR工艺的主要性能特点.................................3第二章.废水处理工艺确定 (4)2.1:排放现状与治理目标 (4)2.2:设计原则 (4)2.3:工艺方案的确定 (5)2.4 工艺流程说明 (8)2.5 设计工艺流程图 (9)第二部分第一章:物料衡算……………………………………………9第二章:工艺计算……………………………………………10第三部分经济计算、总结……………………………………………17 附图工艺流程图SBR接触氧化池图第一部分第一章综述1.1:印染废水及其特点1.印染废水的定义:印染废水是指印染加工过程中各工序所排放的废水混合后形成的混合废水。
印染废水的水质睡着原材料、生产品种、生产工艺、管理水平的不同而存在差异。
2.印染废水包括:棉纺织印染废水、毛纺织印染废水、丝纺织印染废水、麻纺织印染废水。
各类印染废水总体上属于有机性废水,其中所含的颜色及污染物主要有天然有机物质(天然纤维所含的蜡质、胶质、半纤维素、油脂等)及人工合成有机物质(染料、助剂、浆料等) ;由于不同纤维原料的织物在染色和印花过程中,染色溶液和印花溶液为电解质溶液,为更好地印染到不同的织物上,需要在不同pH值条件下进行,因此在印花和染色过程中排放废水的pH值各不相同。
不同纤维织物在印花和染色过程中使用的染料不同及其上染率不同,排放废水的颜色也不相同。
3印染废水具有以下特征:水量大、有机污染物含量高、碱度和pH值变化大、水质变化大;可生化性能差,废水BOD5/ COD值一般在20%左右;色度高,有时可达4000倍以上。
水解酸化-UASB-SBR处理制药废水
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水解酸化-UASB-SBR处理制药废水
吕开雷;姚宏;田盛;许建民
【期刊名称】《给水排水》
【年(卷),期】2007(033)012
【摘要】采用水解酸化-UASB-SBR工艺处理金黄色素和胆固醇混合制药废水,该废水浓度高、毒性大,进水CODCr2 500~15 600 mg/L.当UASB的容积负荷为4.8 kgCODCr/(m3·d)时,CODCr去除率大于85%.在MLSS为3000~5000 mg/L,气水比45∶1的条件下,SBR的出水达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)二级标准.UASB启动过程中,考察了进水硫酸盐浓度对CODCr去除率的影响以及进出水pH的变化.
【总页数】4页(P72-75)
【作者】吕开雷;姚宏;田盛;许建民
【作者单位】北京交通大学土木建筑工程学院,北京,100044;北京交通大学土木建筑工程学院,北京,100044;哈尔滨工业大学环保科技股份有限公司,哈尔滨,150006;哈尔滨工业大学环保科技股份有限公司,哈尔滨,150006
【正文语种】中文
【中图分类】X7
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UASB—SBR联用处理印染废水的实验研究
![UASB—SBR联用处理印染废水的实验研究](https://img.taocdn.com/s3/m/dd3a0e22580216fc700afdd1.png)
UASB—SBR联用处理印染废水的实验研究- 行业污水简介:摘要实验利用上流式厌氧污泥床(UASB)和序批式反应器(SBR)设备,模拟工业厌氧—好氧生物法处理印染废水,通过控制停留时间和反应温度来研究这两个因素对CODcr和色度去除率的影响。
结果表明:温度35℃、停留时间18 h为厌氧阶段的理想工艺条件,此时,色度和CODcr去除率分别为87.5%和78.8%;温度30℃、反应时间为4 h为好氧阶段的理想工艺条件,色度和CODcr去除率分别为90%和87.8%,而且操作管理非常方便。
关键字:印染废水UASB SBR 随着染料纺织工业的迅速发展,染料品种和数量日益增加,印染废水已成为水系环境重点污染源之一。
目前印染废水处理的常用方法有物化法和生化法。
尽管物化法能起很大作用,但由于耗资大、运行费用高及适用条件的限制,目前国内外仍以生化法处理为主。
近年来由于化纤织物的发展和印染后整理技术的提高,PV A浆料、新型助剂等降解物大量进入印染废水,使印染废水CODcr达到2000~3000 mg/L,因此传统的处理工艺已很难适应印染废水的处理要求,其CODcr去除率一般仅能达到30%~50%。
现在,厌氧一好氧工艺处理印染废水已引起国内广泛的重视和关注,并得到了较深入的研究和应用,取得了明显的效果[1,2]。
某毛毯厂新建了一个印花车间,该车间废水主要来自冲版和染整两个工段,所排废水pH为6~7,CODcr、色度等均较高,根据水质特点,在反复实验的基础上,采用UASB—SBR联用的方法对该废水进行了实验处理,在CODcr 及色度的去除率等方面均取得了良好的效果,出水水质达到了国家一级排放标准。
1废水水质及排放标准 1.1废水水质、水量及排放标准根据厂家提供的数据及实际监测,该车间日(24 h)排废水300 m3,废水水质如表1。
表 1 废水水质指标CODcr/(mg˙L-1)色度/倍pH废水水质400014006.5~7.0由于该车间位于白洋淀地区,废水排放执行《纺织染整工业污染物排放标准》(GB4287—92)中的一级标准[3],见表2。
水解酸化uasb sbr工艺流程
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利用水解酸化-UASB-SBR工艺处理印染给水和排水
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利用水解酸化-UASB-SBR工艺处理印染给水和排水
韩世嵬
【期刊名称】《轻纺工业与技术》
【年(卷),期】2010(039)001
【摘要】针对印染废水水量大、色度高、成分复杂、危害大和处理难度大的实际特点,采用水解酸化-UASB-SBR工艺对某麻纺织厂废水进行了处理,效果显著,出水满足<纺织染整工业水污染物排放标准>(GB4287-82)Ⅰ级标准.从进出水水质、工艺流程、各处理单元说明以及投资和运行的效果等对此工程进行了介绍,并对应继续深入探索的问题提出了一些建议.实践表明,该工艺具有运行效果稳定、管理方便等优点.
【总页数】3页(P61-63)
【作者】韩世嵬
【作者单位】天津工业大学纺织学院,天津,300160
【正文语种】中文
【中图分类】X791
【相关文献】
1.水解酸化-UASB-SBR组合法处理印染废水 [J], 付永胜;鄂铁军
2.水解酸化-UASB-SBR工艺处理改性淀粉废水研究 [J], 陈日祥
3.水解酸化+接触氧化+BAF工艺处理印染废水 [J], 刘贵祥; 吴云龙; 李宁宁
4.复合水解酸化-CASS工艺处理高比例印染废水的应用 [J], 苏大雄; 张超
5.基于多点布水的水解酸化工艺处理印染废水中试研究 [J], 张宇;张亮;谭映宇;王晓敏;陈泽军;马彬;王慧荣;沈浙萍;徐慧;包天欣
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水解酸化—UASB—SBR组合法处理印染废水
摘要:根据印染废水的特性,提出了水解酸化-UASB-SBR组合工艺的处理力法。
该法的实际应用表明,废水COD可由2500~4500mg/L降至80~150m6/L、BOD5可由600~1000mg/L降至30~40mg/L,色度可由100~600倍降至50~60倍。
该法具有
印染废水主要来自退浆、煮炼、漂白、丝光、染色、印花、整理工段。
生产工段的特点决定了印染废水具有“高浓度、高色度、高pH、难降解、多变化”五大特征。
一般情况下,COD平均为800~2000mg/L,也有不少厂家的废水COD指标平均达2500~4500mg/L;色度一般为200~800倍,有的甚至高达1000~2000倍;pH 一般为10~13,个别为13~14;BOD5/COD为25~0.4,多数不到0.3;平均每印染100m要排放废水2.5~3m3(布窗以914mm计)(5),水量极不均匀。
因此,在选择处理工艺时必须充分考虑印染废水的这些特征,对症下药。
1工艺流程
前将pH
加可生化性。
对多变化的印染废水,则必须采用加大调节池容量(这是以往特别容易忽视的问题)的办法,保证水量、水质、色度达到相对均匀的要求,为后续工艺创造良好的进水条件,为此,我们提出了如图1所示的印染废水处理工艺流程。
2工艺特点及运行经验
上述工艺方法我们已在绵阳和成都2家印染厂废水处理工程中实施。
总结2项工程运行的经验,该方法具有以下待点:
(1)
爱后pH
置进水。