给排水专业啤酒废水处理毕业设计(共44页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上目录摘要1第1章 绪论21.1 啤酒生产工艺21.2 废水、废物来源31.3 啤酒废水的特征及水质水量4第2章 毕业设计任务书4第3章 方案选择63.1 啤酒废水的处理方法63.2 本设计工艺的选择及其流程10第4章 各构筑物计算124.1 格栅124.2 调节池154.3 过滤机154.4 UASB反应池设计计算154.5 CAST池设计计算264.6 污泥浓缩池设计计算294.7 贮泥池设计计算324.8 污泥脱水34第5章 污水处理站布置345.1 污水处理厂平面图布置345.2 污水处理厂高程布置375.3 污水泵站工艺设计41结束语42参考文献43摘要随着人
2、民生活水平的不断提高,我国的啤酒工业发展迅速,啤酒产量有了较大幅度的增长,已成为世界五大啤酒生产国之一。至目前为止全国啤酒年产量超过2500万吨,居世界首位。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。该啤酒废水处理厂的处理水量为5000,不考虑远期发展。原污水中各项指标为:BOD浓度为4500-5500 mg/L ,COD浓度为8500-11000 mg/L ,SS浓度为800-450mg/L 。因该废水BOD值大,不经处理会对环境
3、造成巨大污染,故要求处理后的排放水要达到一定的排放标准,即:BOD 100 mg/L ,COD 150 mg/L ,SS 160mg/L 。本文分析了啤酒生产中废水产生的环节,污染物及主要污染来源,并从好氧、厌氧生物处理两方面来考虑了废水治理工艺,提出了UASB+CAST的组合工艺流程。可将废水COD由8500-11000 mg/L降至100-150 mg/L ,BOD从4500-5500mg/L降至50-100 mg/L以下,SS由800-450 mg/L降到160 mg/L以下,出水符合标准。本设计工艺流程为:啤酒废水 粗细格栅 污水提升泵房 调节池 UASB反应器 CAST池 处理水该处
4、理工艺具有结构紧凑简洁,运行控制灵活,抗冲击负荷,污泥量小等特点,实践表明该组合工艺处理性能可靠,投资少,运行管理简单的特点。为啤酒工业废水处理提供了一条可行途径。具有良好的经济效益、环境效益和社会效益。关键词: 啤酒废水 UASB CAST第1章 绪论1.1啤酒生产工艺啤酒生产工艺分为制麦、糖化、发酵、及处理等4大工序1.麦芽制备工段麦芽制备工段习惯上称为制麦,是生产啤酒的开始,将原料大麦制成麦芽。整个制麦过程大体可分为原料清选分级、浸麦、发芽、干燥、除根等过程。制麦的目的在于使大麦发芽,产生多种水解酶类,以便通过后续糖化,使大分子淀粉和蛋白质得以分解溶出。制麦工段用水主要包括浸麦洗麦用水和
5、冷却用水两部分。用水浸渍大麦,俗称浸麦,浸麦的目的在于使麦粒吸水和吸氧、洗涤除尘以及去除微生物,并将麦皮内的用害成分浸出,为发芽提供条件。在浸麦时,浸麦用水中常投加化学药品,如饱和澄清石灰水、甲醛水溶液、高锰酸钾、氢氧化钠或氢氧化钾溶液。整个浸渍周期长达48-72天。随着排水时间的推迟,每以浸段产生的废水中含有机污染物浓度由高到低。根据国内现行制麦工艺,每投产1t大麦约耗水18-60(1)发芽 水分、氧气和温度是麦粒发芽的必要条件。大麦经水浸渍后,含水率为4048,在制麦芽过程中需通入饱和湿空气,环境的相对湿度应在85以上。麦粒发芽因呼吸作用而耗氧,同时产生的二氧化碳有利于麦粒发芽。但通风量不
6、能过大,否则麦芽呼吸作用太旺盛,营养物会消耗过多。发芽的温度以13-18为宜。温度过低,发芽周期要延长;温度太高,发芽生长速度快,营养物质耗费多,如果通风跟不上,容易发生霉烂现象。所以,发芽工段生产的水温度较低,单发芽工段的污水温度一般在10左右,单独处理会有低温处理的困难。(2)干燥 生产啤酒,不直接使用绿麦芽,而是使用干麦芽,这是因为,经干燥处理后,绿麦芽的生腥味被去除,使啤酒的风味得到改善;经干燥处理后,干麦芽带有的特有的色、香、味赋予啤酒特殊的风味;从储藏角度看,绿麦芽含水量高,不能久贮。麦芽的干燥过程分成烘干和焙焦两个阶段。(3)麦芽除根 麦根的吸湿性强,如不去除,易吸收水分而影响麦
7、芽的保存。麦根含有苦涩味物质、色素和蛋白质,对啤酒的风味、色泽和稳定性都不利。因此,经干燥后的麦芽,应立即用除根机除根。(4)麦芽保存 麦芽经适当时间贮存后再用来糖化要不直接使用新鲜麦芽效果好。再贮存期间,麦芽的淀粉酶和糖化酶活力以及酸度都有提高;另外,麦芽吸收了少量水分,再粉碎时谷皮不碎,对麦汁过滤有利。干麦芽除根稍冷后,应立即送入立仓贮存。如采用袋装,因与空气接触面大而易吸收水,故贮存期较短,不宜超过6个月。2. 麦汁制备工段麦汁制备工段俗称糖化。将麦芽粉碎后与温水混合,借助麦芽自身的多种水解酶,将淀粉和蛋白质等高分子物质进一步分解成可溶性低分子糖类、糊精、氨基酸、腖、肽等,麦芽内溶物的浸
8、出率可达80,这就是糖化过程。3 发酵工段加酒花后的澄清麦汁冷却至6.5-8.0,接种酵母,发酵正式开始。酵母对以麦芽糖为主的麦汁进行主发酵,产生乙醇和二氧化碳。4. 灌装工段经过发酵的成熟酒俗称嫩酒,送入后酵罐,长期低温贮存。残余酵母和蛋白质等沉积于贮罐底部,少量悬浮于酒中,须经分离后才能罐装。在滤酒工艺中,经过滤器截留的酒渣、部分过滤材料及残酒随水排入下水道。经过滤后的成品酒可直接桶装或罐装。装酒用的桶或罐,在装酒前要经行清洗和消毒,因此清洗水中含有残酒和酒泥。1.2 废水、废物来源在麦芽制备工段的废水主要来自浸麦、洗麦。废水中含有大麦粒、瘪大麦、麦芒、麦皮和泥沙等悬浮固体以及谷皮的浸出物
9、,如宁物质、矿物质、蛋白质、苦味质等。悬浮固体含量大约占原大麦投加质量的2左右。每浸渍1t大麦产生COD污染物约10-12kg或BOD污染物5-6kg,废水中挟带的浮麦量约20.0kg,这与国外资料提供的数据基本相符。麦汁制备工段的废水主要来自糖化锅与糊化锅的刷锅水、清洗水和麦糟贮存池底流出的麦糟水。一般冷、热凝固物也含在废水中排出,所以糖化工序产生的废水中有机物质比较多,COD浓度高达2000040000mg/L。该废水的排放量约占废水中有机物总量的5-10,废水排放为间歇排放。麦汁制备工段的废弃物有麦糟、冷和热凝固物。麦糟使麦汁制备过滤后产生的副产物,含水75-80,组分主要有蛋白质、脂肪
10、、淀粉、还原糖、粗纤维以及灰分。热凝固物使在麦汁煮沸过程中,由于蛋白质变性和多酚物质氧化、聚合而产生的。热凝固物含水80,组分为蛋白质、酒花树脂、多酚物质和灰分。冷凝固物是在麦汁冷却过程中析出的,主要组分是蛋白质、碳水化合物、多酚物质和灰分。在此工段,每制1t成品酒,产生COD污染物7.24kg或BOD污染物3.77kg。发酵工段的废水来源于洗涤水,COD浓度为2000-3000mg/L,排放量约为废水总量的15-20,采取间歇排放的方式。这个工段的废弃物是酵母和硅藻土。酵母是在啤酒发酵过程中沉淀下俩的,一般因为生产所需,沉淀下来的酵母经洗涤后重复使用,但多余的和失去活力的酵母,如不综合利用则
11、随废水排出。酵母除含水80-85外,其他组分是蛋白质、脂肪、纤维、灰分和无机氮浸出物。在此工段,每制1t成品酒,产生COD污染物8.3kg或BOD污染物5kg。灌装工段的废水来自洗瓶水、喷淋杀菌水、冷却水、地面冲洗水和包装物破损流出的残酒等。这部分的排放量较大,约占总量的30-40,COD浓度为500-800mg/L,采取连续排放的方式。1.3 啤酒废水的特征及水质水量1.特点啤酒厂生产啤酒过程用水量很大,特别是酿酒、罐装工艺过程大量使用新鲜水,相应产生大量废水。啤酒的生产工艺较多,不同的啤酒厂生产过程中吨酒耗量和水质相差很大。管理和技术水平较高的啤酒厂耗水量为812 吨每吨,我国啤酒厂的吨酒
12、耗水量一般大于该参数。国内啤酒从糖化到罐装总耗水1020 立方米每吨。酿造啤酒消耗的大量水除一部分转入产品外,绝大部分作为工业废水排入环境。啤酒工业废水按其有机物含量可分为以下几类:(1)冷却水 冷冻机,麦汁和发酵的冷却水等。这类废水基本上未受污染。(2)清洗废水 如大麦浸渍废水,大麦发芽降温喷雾水,清洗生产装置废水,漂洗酵母水,洗瓶机初期洗涤水,酒罐消毒废水,巴斯德杀菌喷淋水和地面冲洗水等,这类废水受到不同程度的有机污染。(3)冲渣废水 如麦渣液,冷热凝固物酒槽剩余酵母,酒泥,滤酒渣和残碱性洗涤液等,这类废水中含有大量的悬浮性固体有机物,工作中将产生麦汁冷却水,装置洗涤水、麦糟、热凝固物和酒
13、花糟和大量悬浮固体。(4)罐装废水 在罐装酒时,机器的冒泡滴时有发生,还经常出现冒酒,使废水中掺入大量残酒。另外喷淋时由于用热水喷淋,啤酒升温引起瓶内压力上升,“炸瓶”现象时发生,致使大量啤酒洒在喷淋水中。为防止生物污染,循环使用喷淋水时需加入防腐剂,因此别更换下来的废喷淋水含防腐剂成分。(5) 洗瓶废水清洗瓶子时先用碱性洗涤剂浸泡,然后用压力水初洗和终洗,瓶子清洗水中含有残余碱性洗涤剂、纸浆、染料、浆糊、残酒和泥沙等。碱性洗涤剂要定期更换,若直接排入下水道可使啤酒废水呈碱性,因此废碱性洗涤剂应先进入调节、沉淀装置进行单独处理。若将洗瓶废水的排出液经处理后储存起来用以调节废水的酸碱值(啤酒废水
14、平时呈酸性),则可以节省污水处理的药剂用量。2.废水水质排放的啤酒废水超标项目主要是COD、BOD、SS、pH值4项,从各车间排放的废水水质水量波动较大。水质变幅范围一般为:pH值5-7,水温10-30,COD 8500-11000mg/L,BOD 4500-5500mg/L,SS 800-450mg/L,属高浓度有机废水,BOD/COD约为0.5-0.52,可生化性良好。第2章 毕业设计设计任务书1. 毕业设计的意义毕业设计是学生学习阶段的最后一个环节。与以往理论课学习不同,具有巩固、深化和综合运用所学理论知识的作用,也可以通过毕业设计来体现你的个性。毕业设计是实际工作的前奏,毕业设计阶段的
15、学习状况将直接影响今后的工作优劣。毕业设计也是培养学生创新能力的一个重要阶段。通过毕业设计,使学生熟悉并掌握污水处理厂的设计内容、设计原理、方法和步骤,能根据设计原始资料正确的选定设计方案,掌握污水厂设计的基本流程及各构筑物的设计方法,熟悉设计计算书和设计说明书的编写内容和编制方法,并绘制工程图,部分图纸深度为施工图阶段。2. 设计题目某啤酒厂5000m3/d该厂主要产品为啤酒,年产量10万吨。废水中主要成分为啤酒原料中的淀粉和酒糟中的蛋白质等,该地属温带半湿润季风型大陆气候,主导风向:夏季 南风15 冬季 东北风15;气温:年平均气温18.2,极端最高气温43,极端最低气温0。3.设计任务(
16、1)全面熟悉工业污水处理的传统工艺和先进工艺;(2)根据预定工艺方案,完成计算书;(3)每人皆需完成方案设计、工艺总体初步设计和局部施工图设计。4.设计资料(1)进水水质及排放标准 进水 出水悬浮物 (SS): 800-450mg/L 160mg/L生化需氧量 (BOD) 4500-5500mg/L 100mg/L化学需氧量 (COD) 8500-11000mg/L 150mg/LPH : 5-7 6-9水温:10-30 (2)厂区地形南北长50米,东西长70米。地面标高0.00,排水渠底面标高-0.5m 。5.设计依据:(1)排水工程;上下册 中国建筑工业出版社(2)城镇污水处理厂污染物排放
17、标准(GB 18918-2002)(3)地面水环境质量标准 (GB3838-2002)(4)城镇污水处理工程项目建设标准 (2001)(5)给水排水设计手册6.设计成果要求(1)设计必须贯彻执行国家有关工程建设的政策和法令,应符合国家现行的设计规范。(2)说明书内容要完整、书写要认真。(3)图纸表达清楚,计算正确,满足深度要求,字体用仿宋字。(4)设计应体现出技术上的先进性、可靠性和经济上的合理性,并将其内容写入设计说明书中。(5)毕业设计成果包括:设计说明书、计算书、设计图纸。7.关于计算机绘图(1)作为成果提交的图纸,除要求一张手工绘图外,全部为计算机绘图。绘制的图纸不少于6张。此外还应满
18、足下列要求: 污水处理厂工艺总平面图1张 污水处理厂污水和污泥处理高程图1张 污水处理厂泵站图1张 污水和污泥处理主体构筑物2-3张 指导老师根据情况指定2张 超额完成的内容学生自选(2)在计算机书中应手工绘出草图,经指导老师认可后方可进入计算机绘图阶段。第3章 方案选择3.1、啤酒废水的处理方法“七五”以来,我国对啤酒废水的处理工艺和技术进行了大量的研究和探索,特别是轻工业系统的设计院和科研单位,对啤酒废水的处理进行了各方面的试验、研究和实践,取得了行之有效的成功经验,逐渐形成了以生化为主、生化与物化相结合的处理工艺。生化法中常用的有活性污泥法、生物膜法、厌氧与好氧相结合法、水解酸化与SBR
19、相组合等各种处理工艺。这些处理方法与工艺各有其特点和不足之处,但各自都有较为成功的经验。目前还有不少新的处理方法和工艺优化组合正在试验和研究,有的已取得了理想的成效,不久将应用于实践中。啤酒废水的特点之一是BOD/COD值高,一般在50及以上,非常有利于生化处理,同时生化处理与普通物化发、化学法相比较:一是处理工艺比较成熟;二是处理效率高,COD、BOD除去率高,一般可达80-90以上;三是处理成本低(运行费用省)。因此生物处理在啤酒废水处理中,得到了充分重视和广泛采用。现把目前啤酒废水处理中相对比较成熟的生物处理工艺,经行一些阐述和比较:(一)、酸化SBR 法处理啤酒废水: 其主要处理设备是
20、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、控制条件要求高的甲烷发酵阶段,将反应控制在酸化阶段,这样较之全过程的厌氧反应具有以下优点:(1)由于反应控制在水解、酸化阶段反应迅速,故水解池体积小;(2)不需要收集产生的沼气,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,有利于微生物对基质的摄取,在微生物的代谢过程中减少了一个重要环节,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
21、,最高达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下列要求:(1)酸化SBR法处理中高浓度啤酒废废水,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不可忽视的去除作用。酸化效果的好坏直接影响SBR反应器的处理效果,有机物去 除主要集中在SBR反应器中。(2)酸化SBR法处理啤酒废水受进水碱度和反应温度的影响,最佳温度是24,最佳碱度范围是500750mg/L。视原水水质情况,如碱度不足,采取预调碱度方法进行本工艺处理;若温度差别不大,运行参数可不做调整,若温度差别较大,视具体情况而定。(二) 、
22、 UASB 好氧接触氧化工艺处理啤酒废水:此处理工艺中主要处理设备是上流式厌氧污泥床和好氧接触氧化池,处理主要过程为:废水经过转鼓过滤机,转鼓过滤机对SS的 去除率达10%以上,随着麦壳类有机物的去除,废水中的有机物浓度也有所降低。调节池既有调节水质、水量的作用,还由于废水在池中的停留时间较长而有沉淀和厌氧发酵作用。由于增加了厌氧处理单元,该工艺的处理效果非常好。上流式厌氧污泥床能耗低、运行稳定、出水水质好,有效地降低了好氧生化单元的处理负荷和运行能耗(因为好氧处理单元的能耗直接和处理负荷成正比)。好氧处理(包括好氧生物接触氧化池和斜板沉淀池)对废水中SS和COD均有较高的去除率,这是因为废水
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