某啤酒厂污水处理工艺毕业设计(共40页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上某啤酒厂污水处理工艺设计作者:摘要啤酒工业在我国迅猛发展的同时,排出了大量的啤酒废水,给环境造成了极大的威胁。本设计为某啤酒废水处理设计。设计程度为初步设计。啤酒废水水质的主要特点是含有大量的有机物,属高浓度有机废水,故其生化需氧量也较大。文章主要设计啤酒厂污水处理的整个流程,核心工艺选择UASB-SBR法来处理啤酒厂污水以 达到排放标准。重点是整个流程的主要构筑物的尺寸的设计,利用AUTOCAD绘制各构筑物的剖面图,以及绘制整个流程的平面布置图。综合考虑处理成本、工艺经济成本、构筑物占地面积等因素,达到啤酒厂污水达标排放的目的。关键词啤酒废水 UASB SBRA b
2、rewery wastewater treatment process designAbstract: With the rapid development of brewery industry in China, more brewery wastewater is discharged, which endangers enviroment.This design is one beer waste water treatment. The degree of the design is in a preliminary phase. The main distinguishing fe
3、ature of the beer waste water is that it contains the massive organic matters, so it belongs to the high concentration organic waste water, therefore its biochemical oxygen demand is also high.The article mainly design the whole process of Brewery wastewater ,the core process is the UASB-SBR oxidati
4、on,and the article use the process to dealing with the brewery wastewater to meet emissions standards.Key dimensions of the main structure is the entire process of design,using autocad drawing the structure of the drawing,and drawing the entire process of the layout.Considering the economic cost of
5、treatment,technology and economic costs ,structures cover an area of an area and other factors,Achieve the aim of brewery wastewater dischargeKey words: Brewery Wastewater UASB SBR目 录1引言随着人民生活水平的提高,我国啤酒工业得到了长足发展其产量逐年上升。迄今为止,我国啤酒生产厂已有1 000多家,啤酒产量以每年35%的速度增长,年产量已达2 000多万吨,每年约产生2亿多立方米的污水1,现为世界五大啤酒生产国之一
6、。据统计每生产 1t 啤酒需要 840t 新鲜水据统计,相应地产生 735t 废水2。由于啤酒废水含有较高浓度的蛋白质、脂肪、纤维、碳水化合物、废酵母、酒花残渣等有机无毒成分。排入天然水体后将消耗水中的溶解氧,既造成水体缺氧又促使水底沉积化合物的厌氧分解,产生臭气,恶化水质3。啤酒废水对环境造成的严重污染已成为突出问题,如果没有经过处理的污水长期直接排入天然水域或农田,会造成严重的环境污染,破坏农业生态,危及人类健康,因而啤酒厂的污水处理问题越来越受到人们的重视。2设计任务及资料2.1设计任务及内容(1)污水处理工艺流程的确定及各单体构筑物的设计。(2)污泥处理方法选择及污泥处理构筑物的设计。
7、(3)污水厂平面布置图及工艺平面图的绘制2.2设计资料2.2.1设计规模Q=2800 m3/d。2.2.2进水水质CODcr=2600mg/L; BOD5=1200mg/L;SS=500mg/L;pH=69;T=2026。2.2.3出水水质污水经处理后应达到国家GB89781996中第二类污染物最高允许排放标准中的一级标准。即COD100mg/L; BOD530mg/L;SS70mg/L;pH=69。2.2.4气象及水文(1)气象资料风向:多年主导风向为东南风。年平均水温:20。(2)水文资料水文:降水量多年平均为每年728mm;蒸发量多年平均为每年1200mm;地下水位,地面下67m。2.2
8、.5地形地貌厂址区域海拔标高在1921m左右,平均地面标高为20m。平均地面坡度为0.30.5 ,地势为西北高,东南低。3工艺线路的确定及选择随着人们对节能意识和价值的认识不断变化和提高,开发节能工艺和产品引起国内外环保界的重视,目前,国内外普遍采取生化法处理啤酒废水。根据处理过程中是否需要曝气,可以把生物处理法分为好氧生物处理和厌氧生物处理两大类4。3.1啤酒废水处理技术3.1.1好氧生物处理 好氧生物处理是在氧气充足的情况下,利用好氧微生物的生命活动氧化啤酒废水中的有机物,其产物是二氧化碳,水及能量。这种方法没有考虑到废水中有机物的利用问题,因此处理成本较高。活性污泥法,生物膜法,深井曝气
9、法师交友代表性的好氧生物处理方法。(1)活性污泥法该处理工艺的主要部分是曝气池和沉淀池,废水进入曝气池后,与活性污泥(含大量好氧微生物)混合,在人工充氧的条件下,活性污泥吸附并氧化分解废水中的有机物,而污泥和水的分离则由沉淀池来完成。应用较广为序批式活性污泥法(SBR)和CASS反应池。SBR为过间歇曝气可以使动力耗费显著降低,同时,废水处理时间也短于普通活性污泥法。SBR法是一种改进型的活性污泥法,与其他活性污泥法相比,SBR法没有设置二沉池和污泥回流设备,布置更为紧凑,占地面积少,基建及运行费用较低,不易发生污泥膨胀问题,耐冲击负荷,处理效果稳定采用此法处理啤酒废水,COD的去除率可达90
10、,出水COD100 m/L,符合国家规定排放标准。CASS反应池是一种循环式活性污泥法,CASS反应池的运行一般包括三个部分:进水、曝气、回流阶段;沉淀阶段;滗水、排泥阶段周期为412 h,根据需要设计,反应池一般用隔墙分隔成三个区:生物选择区、预反应区、主反应区生物选择区曝气,类似于SBR法中的限制性曝气阶段。在该区内,回流污泥中的微生物大量吸收有机物,能较迅速有效地降低废水中有机物浓度;预反应区采取半限制性曝气。(2)生物膜法与活性污泥法不同,生物膜法是在处理池内加入软性填料,利用固着生长于填料表面的微生物对废水进行处理,最大优点是不会出现污泥膨胀的问题,且具有运转管理方便,剩余污泥量较少
11、等优点。因而,生物膜法在啤酒废水处理工程中,已受到很多厂家的欢迎并予以采用生物接触氧化池和生物转盘是这类方法的代表,在啤酒废水治理中均被采用,主要是降低啤酒废水中的BOD5。生物接触氧化法在国内应用很广,其主要优点是处理能力大,无污泥膨胀,运行管理方便等,但处理效果一般不及活性污泥法,建筑费用亦较高。(3)生物接触氧化池 生物接触氧化法又称浸没式曝气生物滤池,其实质之一是在池内充填料,已经充氧的污水浸没全部填料,并以一定的流速流经填料。在填料上充满生物膜,污水与生物膜广泛接触,在生物膜上的微生物的作用下得到净化的过程,故又称浸没式生物滤池;其实质之二是利用活性污泥法的曝气充氧设备进行充氧和搅拌
12、,故又称曝气生物滤池。 生物接触氧化法介于活性污泥法和生物滤池二者之间的污水生物处理技术,兼有活性污泥法和生物膜法的特点,其优点是:由于填料的比表面积大,池内的充氧条件良好。生物接触氧化池内单位容积的生物固体量高于活性污泥法曝气池和生物滤池。因此,生物接触氧化池具有较高的容积负荷;不需要污泥回流,不存在污泥膨胀问题,运行管理简便;由于生物固体量多,水流又属完全混合型,因此生物接触氧化池对水质水量的骤变有较强的适应能力;有机容积负荷较高时,其F/M保持在较低水平,污泥产率较低。 生物接触氧化池是在微生物固着生长的同时,加以人工曝气。这种方法可以得到很高的 生物固体浓度和较高的有机负荷,因此处理效
13、率高,占地面积也小于活性污泥法。(4)生物转盘 生物转盘是较早用以处理啤酒废水的方法。它主要由盘片、氧化槽、转动轴和驱动装置等部分组成,依靠盘片的转动来实现废水与盘上生物膜的接触和充氧。它不仅有对有机物的氧化分解(BOD去除),还有一定的硝化和脱氮功能。生物转盘作为一项附着生长法的生物处理技术,具有以下优点:净化效率高,具有较强的耐冲击负荷的能力;污泥产量少,易于沉淀;具有硝化和反硝化的功能;可与初沉池,曝气池和二沉池合建,从而提高处理水水质;管理简单,稳定可靠,没有噪声,不产生污泥膨胀和二次污染等问题;无污泥回流装置,动力消耗低,运行费用低。但是低温对运行影响大,在处理高浓度废水时需增加转盘
14、组数。(5)深井曝气法为了提高曝气过程中氧的利用率,节省能耗,很多国内外啤酒厂采用深井曝气工艺。深井曝气池一般直径为1.06.0,水深可达150300m,大大节省了用地面积。同时由于水深大幅度增加,可以促进氧传递效率,处理功能几乎不受气候条件的影响。深井曝气实际上是以地下深井作为曝气池的活性污泥法,曝气池由下降管以及上升管组成。将废水和污泥引入下降管,在井内循环,空气注入下降管或同时注入两管中,混合液则由上升管排至固液分离装置,即废水循环是靠上升管和下降管的静水压力差进行的。该工艺的优点是占地面积少,效能高,对氧的利用率大,无恶臭产生等。当然,深井曝气也有不足之处,如施工难度大,造价高,防渗漏
15、技术不过关等3.1.2厌氧生物处理厌氧生物处理适用于高浓度有机废水。它是在无氧条件下,靠厌氧细菌的作用分解有机物,在这一过程中,参加生物降解的有机基质有50%90%转化为沼气,而发酵后的剩余物又可作为优质肥料和饲料。因此,啤酒废水的厌氧生物处理受到了越来越多的关注。厌氧生物处理包括多种方法。但以升流式厌氧污泥床(UASB)技术在啤酒废水的治理方面应用最为成熟。UASB的主要组成部分是反应器,其底部为絮凝和沉淀性能良好的厌氧污泥构成的污泥床,上不设置了一个专用的气-液-固分离系统(三相分离室)。废水从反应器底部加入,在向上流闯过生物颗粒组成的污泥床时得到降解,同事生成沼气。气,液,固(悬浮污泥颗
16、粒)一同升入三相分离室,气体被收集在气罩里,而污泥颗粒受重力作用下沉至反应器底部,水则经留堰排除。(1)UASBUASB技术最为成熟,它利用厌氧微生物降解废水中的有机物,其主体分为配水系统,反应区,气、液、固三相分离系统,排水系统与排泥系统,沼气收集系统四个部分,具有效能高,处理费用低,电耗省,投资少,占地面积小等一系列优点,完全适用于高浓度啤酒废水的治理。(2)IC它是在UASB反应器的基础上发展而来的,和UASB反应器一样,可以形成高生物活性的厌氧颗粒污泥,但不同的是这种反应器内部还能够形成流体循环。此类反 应器高度约为1625m,容积负荷为普通升流式厌氧污泥床(UASB)的4倍左右,占地
17、面积少,基建投资省,有机负荷高,抗冲击负荷能力强,运行稳定性好。3.1.3厌氧好氧生物处理 处理啤酒废水(混合水)采用厌氧生物处理与好氧生物处理相结合是成熟、可靠的工艺,是可以大力推广使用的。其中又分四类:(1)水解好氧技术水解+好氧生物处理技术的典型工艺流程为:格栅均质调节酸化接触氧化气浮达标排放,此工艺流程的特点是将好氧工艺中的两级接触氧化工艺简化为一级接触氧化,使能耗大幅度下降。水解反应器利用厌氧反应中的水解酸化阶段,而放弃了停留时间长的甲烷发酵阶段,致使对有机物的去除率,特别是对悬浮物的去除率显著高于相同停留时间的初沉池;由于啤酒废水中大分子、难降解有机物转化为小分子、易降解的有机物,
18、出水的可生化性能得到改善,使得好氧处理单元的 停留时间少于传统工艺;与此同时,悬浮固体物质(包括进水悬浮物和后续好氧处理中的剩余污泥)被水解为可溶性物质,使污泥得到处理。水解池是一种以水解菌为主的厌氧上流式污泥床,水解工艺是预处理工艺,其后可以采用各种好氧工艺,如活性污泥法、接触氧化法、氧化沟法、SBR法等,因此,水解一好氧工艺是一种新型处理工艺。啤酒废水经过水解酸化后进行接触氧化处理,具有显著节能效果,且p (BOD)/p(COD)值增大,废水的可生化性增加,可充分发挥后续好氧生物处理作用,缩短全工艺的总水力停留时间,提高生物处理啤酒废水的效率,尤其是全系统剩余污泥量少。(2)UASB好氧技
19、术USAB好氧处理工艺,其特点有:在UASB反应器中大部分有机物被去除,且COD去除率在70以上,BOD去除率在80以上,降低了直接进行好氧处理的能耗;厌氧过程有机负荷高,水力停留时间短,且污泥产率低,从而可降低污泥处理费用;好氧池进一步降解UASB反应器出水中残余的有机物;UASB反应器占地面积小,可节省投资,整套工艺处理效率高,操作简单,运行稳定。UASB其后可以生物接触氧化、新型生物接触氧化、A/O工艺、氧化沟、SBR等。 (3)EGSB好氧技术属于一种新型的厌氧+好氧处理工艺,其特点:采用的厌氧技术是EGSB工艺,EGSB与UASB相比,EGSB具有布水容易、均匀、传质效果好、有机物去
20、除率高、能够在更高的进水浓度和更高的容积负荷下运行的优点;EGSB 装置的高度可以为UASB装置的2倍以上,其占地面积更小;在EGSB装置中,污泥浓度可提高到2040 kg/m3。有机物主要是在这样的颗粒层中被分解,产生大量的沼气,可回收利用,具有良好的经济效益。EGSB其后可以生物接触氧化、新型生物接触氧化、A/O工艺、氧化沟法、SBR等。 (4)ICCIRCOX反应器IC反应器即厌氧内循环反应器,它基于UASB的原理,是荷兰的Paques公司于1986年开发完成:的,由两个UASB反应器的单元相互叠加而成,上部是高浓度负荷,下部是低浓度负荷。从功能看,它是由4个不同的工艺单元结合而成,即混
21、合区、膨胀区、精细处理区和回流系统。此反应器利用沼气提升产生循环,不需用外力搅拌混合和使污泥回流,节省动力消耗。它与其他厌氧设备相比,具有占地面积小,有利于沼气的收集;剩余污泥少;耐冲击负荷强,处理效率高。 好氧气提反应器(CIRCOX反应器),又称三相内循环流化床,其特点是高度与直径比大,占地面积小;有机负荷与微生物浓度高;水力停留时间短;剩余污泥少;流化性能好;氧的转移效率高;载体流失量少。将这两种反应器串联组合,IC反应器适于高浓度,CIRCOX反应器适于低浓度,工程具有占地面积小,无臭气排放,污泥量少和处理效率高等优点。3.2设计思路根据啤酒废水的特点及处理的难点,设计思路大体如下:(
22、1)水中SS等物理性污染物,一般采用物理方法如格栅、调节池、厌氧-好氧反应以及沉淀池等工艺去除。结合本水质的特点选择合理的工艺单元、构筑物及其规格。(2)对于难降解的COD,单纯的采用好氧或是厌氧的方法很难保证出水达标,故选择经济合理的组合方式来实现COD达标排放。(3)工艺确定后,具体的构筑物选型和设计时,要尽量做到优化组合,比较准确的设计好各个构筑物。3.3方案比较3.3.1酸化SBR工艺处理啤酒废水其主要处理设备是酸化柱和SBR反应器。这种方法在处理啤酒废水时,在厌氧反应中,放弃反应时间长、控制条件要求高德甲烷发酵阶段,将反映控制在酸化阶段,这样较之全过程的厌氧反应有以下优点:(1)有图
23、反应控制在水解、酸化阶段反应迅速,故水解池体积小。(2)不需要手机产生的额沼气,简化了构造,降低了造价,便于维护,易于放大。(3)对于污泥的降解功能完全和消化池一样,产生的剩余污泥量少。同时经水解反应后溶解性COD比例大幅度增加,这将加速有机物的降解,为后续生物处理创造更为有利的条件。(4)酸化SBR法处理高浓度啤酒废水效果比较理想,去除率均在94%以上,最达99%以上。要想使此方法在处理啤酒废水达到理想的效果时运行环境要达到以下要求:(1)酸化SBR法处理中高浓度啤酒废水,酸化至关重要,它具有两个方面的作用,其一是对废水的有机成分进行改性,提高废水的可生化性;其二是对有机物中易降解的污染物有
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