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随着三峡库区经济快速发展,榨菜作为库区的特色支柱产业,其生产规模日益扩大,在其加工过程中产生的高盐高浓度高氮磷废水越来越多,严重威胁库区水环境安全。目前榨菜废水生产性调试面临着耐盐微生物驯化程度有限、厌氧工艺难启动易酸化、耐盐菌对盐度变化敏感、生物降解速率受盐度影响明显等问题,一直是制约该类废水处理的瓶颈。
榨菜废水实际日排水量和温度的变化增大了生产性调试运行的难度。以设计规模400m3/d的重庆某榨菜公司废水处理工程为例,其进水COD为3000~4000mg/L、盐度为1.5%(以NaCl计)、氨氮为80~100mg/L、总磷为20~25mg/L。
采用两相厌氧-生物接触氧化工艺进行处理,通过驯化培养耐盐菌、总结两相厌氧处理效率受温度影响的规律、灵活调节接触氧化池进水以控制进水COD容积负荷等措施稳定系统运行,出水水质可以达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)的一级标准。
作者简介:许劲,女,湖北武汉人,博士,教授,主要从事高盐高浓度降解工业废水处理、水污染控制理论与技术及水污染控制系统规划工作。
随着加工季节的不同,重庆某榨菜公司日排高盐高浓度榨菜废水50~300m3,其原水盐度为8%~11%(以NaCl计)、COD为20~30g/L、pH值为5~6.5,处理出水要求达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级标准。经技术经济比较,结合其它已验收工程的实际经验,该项目采用两相厌氧-生物接触氧化-化学除磷组合工艺,通过驯化培养耐盐菌、总结两相厌氧处理效率受温度影响的规律、灵活调节接触氧化池进水与水量等措施,经过11个月的生产性调试运行,该系统运行稳定、处理出水达标。
鉴于前期项目已对高盐榨菜废水两相厌氧等工艺参数进行了研究,故本文主要侧重于分析一级生物接触氧化池进水COD容积负荷的影响因素与现场调控措施,供同类工程调试参考。
1工程概况
经调节池调节水质水量后,设计规模为400m3/d,盐度为1.5%,COD为3000~4000mg/L,氨氮为80~100mg/L,总磷为20~25mg/L,pH值为5~6。处理工艺流程见图1。
图1榨菜废水处理工艺流程
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1月13日,北海市餐厨垃圾处理车间厂房主体结构顺利封顶。目前,项目建设有序推进中,预计2022年11月建成投入使用。北海市餐厨垃圾处理项目建设处理规模为100吨∕天。建设内容主要包括餐厨垃圾处理系统和污水处理系统,采用预分选+厌氧处理工艺及“收运—处理”一体化的处置模式,引入社会资本参与餐厨
餐厨垃圾厌氧处理后产生的沼气经过净化处理后进入发电机发电,发电机排出的高温烟气进入余热锅炉,产生的蒸汽用于餐厨垃圾厌氧处理工艺及供热供冷,对余热锅炉排出的烟气进行脱硝,达到排放要求后排入大气。
厌氧反应器中有时会产生大量泡沫,泡沫呈半液半固状,严重时可充满气相空间并带入沼气管道,导致沼气系统的运行困难。
厌氧消化系统试运行的一个主要任务是培养厌氧污泥,即消化污泥。厌氧活性污泥培养的主要目的是厌氧消化所需要的甲烷细菌和产酸菌,当两种菌种达到动态平衡时,有机质才会被不断地转换为甲烷气,即厌氧沼气。
厌氧生物处理,又被称为厌氧消化、厌氧发酵,是指在厌氧条件下由厌氧或兼性微生物的共同作用,使有机物分解并产生甲烷和二氧化碳的过程。最初的厌氧处理工艺仅被应用于生活污水的处理,之后又被应用于污泥消化分解,进而应用于工业废水的处理,并且发展了很多效果良好的厌氧生物处理工艺。传统厌氧生物处理技术具有水力停留时间长、有机负荷低、池容大等的缺点,制约了厌氧生物处理技术的推广和应用。
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本篇内容主要讲解厌氧膨胀床与厌氧流化床。01、厌氧膨胀床与厌氧流化床工艺定义及特点厌氧膨胀床和厌氧流化床是应用固体流态化技术的厌氧生物反应器,和固定床相比较,厌氧膨胀床和厌氧流化床具备处理效率高、有机负荷大、占地省的优点,并且可以避免厌氧生物滤池易堵塞的难题。另外厌氧膨胀床和厌氧流
污水厌氧生物处理的影响因素,主要有以下7点:①温度,②pH值,③氧化还原电位,④有机容积负荷,⑤搅拌,⑥C/N,⑦有毒物质。按照消化温度,可以分为①常温消化(15~25℃),一般不加热、不控制消化温度,但停留时间较长,②中温消化(30~35℃左右);③高温消化(50~55℃左右)。从下面这幅图中可以
一、危险废物常见处理方法对于某种危险,选择哪种方法最佳、最实用与诸多因素有关,如危险废物的状态、组成、性质,行业安全标准,处理成本,处置操作的难易程度及安全环保风险等条件。虽然有许多方法都能成功地用于处置危险废物,但常用的处置方法可归纳为物理法、化学法、生物法、热处理法和固化法。
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