啤酒厂废水处理课程设计
水污染课程设计啤酒厂

水污染课程设计啤酒厂一、课程目标知识目标:1. 学生能理解水污染的基本概念,掌握造成水污染的主要因素。
2. 学生能了解啤酒生产过程中可能产生的水污染问题及其对环境的影响。
3. 学生能掌握防止和减少水污染的基本方法和技术。
技能目标:1. 学生具备运用所学知识分析啤酒厂生产过程中可能的水污染问题,并提出解决措施的能力。
2. 学生能够通过小组合作,进行实地调查和资料搜集,形成关于啤酒厂水污染的调研报告。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对环境保护的责任感和意识,认识到水资源的珍贵和脆弱。
2. 培养学生关注社会问题,提高其参与公共事务的积极性和主动性。
3. 培养学生团队协作精神,学会尊重他人意见,善于倾听和表达。
课程性质:本课程为环境科学相关内容,结合实际案例分析,注重理论联系实际。
学生特点:六年级学生具备一定的独立思考能力,对环境问题有一定的认识,但需加强实践操作和团队协作能力的培养。
教学要求:通过讲解、讨论、实地调查等教学方式,使学生掌握水污染相关知识,提高解决实际问题的能力,培养其环保意识和责任感。
将目标分解为具体的学习成果,便于后续教学设计和评估。
二、教学内容1. 水污染基本概念:污染源、污染物、水质指标。
2. 啤酒厂生产过程与水污染:介绍啤酒生产流程,分析可能导致水污染的环节。
3. 水污染防治措施:污水处理技术、节能减排措施、环保法规。
4. 实地调查与资料搜集:分组进行啤酒厂周边环境调查,搜集相关资料。
5. 案例分析:分析啤酒厂水污染案例,总结经验教训。
教学大纲安排:第一课时:水污染基本概念、啤酒厂生产过程与水污染。
第二课时:水污染防治措施、环保法规。
第三课时:实地调查与资料搜集。
第四课时:案例分析、小组讨论、成果展示。
教学内容关联教材章节:《环境科学》第四章:水污染及其防治。
内容列举:1. 水污染的定义、分类和影响。
2. 水污染防治技术及案例分析。
3. 环保法规在防治水污染中的应用。
教学内容确保科学性和系统性,结合实际案例,帮助学生深入理解水污染问题,并掌握防治方法。
啤酒厂污水处理毕业设计简版

啤酒厂污水处理毕业设计啤酒厂污水处理毕业设计1. 引言啤酒是一种受到广大消费者喜爱的饮料,而啤酒生产过程中产生的污水却是一个环保难题。
大量的有机物和悬浮物质含量使得啤酒厂污水处理成为一个重要的课题。
本文将介绍一种针对啤酒厂污水处理的毕业设计方案,通过合理的工艺和设备,实现对啤酒厂污水的高效处理和回收利用。
2. 污水特性分析啤酒厂污水的主要特点是高浓度的有机物和悬浮物质,以及一定量的剩余碳酸气体和酵母。
这些特性使得传统的污水处理方法难以完全去除其中的有害物质,同时也增加了处理成本和能源消耗。
因此,针对啤酒厂污水的特性,我们需要设计一种能够高效处理并回收利用的处理方案。
3. 毕业设计方案本毕业设计方案提供了一种综合利用多种处理工艺和设备的方法,以实现对啤酒厂污水的高效处理和回收利用。
3.1 初级处理初级处理是指对原始污水进行固液分离和去除固体悬浮物质的过程。
在啤酒厂污水处理中,可以采用物理方法,如格栅和沉淀池,来去除大部分的固体悬浮物质。
格栅可以过滤掉较大的悬浮物质,而沉淀池则利用重力将悬浮物质沉降到池底,从而实现初步处理。
3.2 中级处理中级处理是指对初级处理后的污水进行进一步处理的过程。
在啤酒厂污水处理中,可以采用生物处理的方法,如活性污泥法或固定床生物反应器。
生物处理可以通过微生物的作用,将有机物质降解为较为稳定的无机物质。
同时,生物处理也可以去除大部分的悬浮物质和一些溶解有机物。
3.3 高级处理高级处理是指对中级处理后的污水进行深度处理的过程。
在啤酒厂污水处理中,可以采用进一步的物理化学方法,如活性炭吸附和臭氧氧化等。
活性炭吸附可以去除污水中的有机物质和臭味,而臭氧氧化则可以进一步分解难降解的有机物质。
通过高级处理的方法,可以使得处理后的污水更加清澈透明,达到二级排放标准。
4. 设备选择和运行参数在设计中,需要根据啤酒厂的具体情况选择合适的处理设备和确定一系列运行参数,以确保处理过程的高效性和可靠性。
啤酒厂废水处理课程设计

啤酒厂废水处理课程设计一、引言建立一个有效的废水处理系统对于任何工业生产企业都至关重要。
在啤酒厂中,废水排放量大且含有高浓度的有机物质和悬浮物,如果不进行适当处理,将对环境造成严重影响。
因此,本课程设计旨在探讨啤酒厂废水处理的方法和技术。
二、废水特性分析1. 含有高浓度的有机物质和悬浮物:啤酒厂生产过程中产生的废水,主要含有麦芽糖、淀粉、蛋白质等有机物质,同时还含有酒精、脂肪酸等。
此外,废水中还存在大量的悬浮物,如酵母、麦芽渣等。
2. 酸碱度较高:啤酒厂废水工业pH值通常处于5-8之间,因此需要在废水处理过程中进行调节,以达到合适的处理效果。
3. 氨氮含量较高:由于啤酒生产过程中需要加入氨化剂进行调节,废水中一般会含有一定浓度的氨氮。
三、废水处理工艺设计1. 前处理工艺:包括机械过滤和沉淀池。
机械过滤将废水中的大颗粒悬浮物和杂质去除,而沉淀池则使用重力沉淀原理去除废水中的悬浮物和沉淀物。
2. 生物处理工艺:采用A2O技术,即厌氧-好氧生物处理工艺。
在厌氧池中,利用厌氧菌将有机物质分解为低分子有机物;在好氧池中,利用好氧菌将有机物质氧化,产生二氧化碳和水。
3. 二次沉淀工艺:将生物处理后的废水进行二次沉淀,以去除残留的悬浮物和生物污泥。
4. 余热回收工艺:在废水处理过程中,通过换热器将废水中的热能转移到清水中,实现能源的合理利用。
四、废水处理设备选择1. 机械过滤设备:推荐采用旋流沉淀器和滤网过滤器。
2. 生物处理设备:推荐采用A2O工艺的厌氧池和好氧池,选择活性污泥法。
3. 二次沉淀设备:选择斜板沉淀器或离心机。
4. 余热回收设备:选择换热器或蒸发器。
五、废水处理设备操作和维护废水处理设备的操作和维护对于确保处理效果和设备稳定运行至关重要。
操作人员应定期检查设备的运行状态,保障设备各组成部分正常工作;定期清理沉淀池、滤网等,防止堵塞;注意调节废水pH值,保证工艺的正常运行。
六、总结在啤酒厂废水处理过程中,合理设计处理工艺、选择合适的设备以及科学操作和维护是确保废水达标排放的关键。
课程设计-啤酒厂废水处理 张琳1

中文摘要:本设计为啤酒厂废水处理设计。
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,属有机废水,故其化学需氧量也较大.经分析知该处理水质属易生物降解又无明显毒性的废水,可采用两级生物处理以使出水达标。
一级处理主要采用物理法,用来去除污水中的悬浮物质和无机物。
二级处理主要采用好氧生物处理法中的接触氧化法,可有效去除污水中的BOD、COD。
关键词:啤酒废水处理;有机废水;接触氧化法;UASB反应器。
目录1 设计水质水量及处理要求 (3)2 废水背景 (3)2.1 啤酒生产过程 (3)2.2 啤酒厂废水主要来源 (4)2.3 啤酒生产废水的特点 (4)2.3.1 清洁废水 (4)2.3.2 清洗废水 (4)2.3.3 装酒废水 (4)2.3.4 洗瓶废水 (5)3 工艺流程的确定 (5)4工艺流程说明 (5)4.1格栅 (5)4.2 调节池 (5)4.3 UASB反应器 (6)4.4生物接触氧化池 (6)4.5 气浮池 (7)5 主体工艺参数 (7)5.1反应区 (7)5.2 三相分离器 (8)5.3配水系统 (8)6构建物设计计算 (8)6.1格栅 (8)6.2调节池 (9)6.3 UASB (9)6.4 接触氧化池 (10)6.5 气浮池 (11)参考文献 (12)谢辞 (13)1 设计水质水量及处理要求某啤酒厂废水处理站处理水量为10000 m3/d,废水中COD cr2000mg/L,SS 400mg/L,BOD51000mg/L,PH值为7.4-9.3。
按当地废水排放要求,该公司的啤酒废水经过处理后应达到COD cr≤150mg/L、BOD5≤60mg/L、SS≤200 mg/L、pH值为6-9。
请设计一污水处理厂,采用合理工艺对该厂污水进行处理。
表1-1主要设计水质资料项目BOD5COD CR SS PH值数据1000 2000 400 7.4-9.32 废水背景2.1 啤酒生产过程80年代以来,我国啤酒工业得到迅速发展,到目前我国啤酒生产厂已有800多家,据1996年统计我国啤酒产量达1 650万t,既成为世界啤酒生产大国,又成为较高浓度有机物污染大户,啤酒废水的排放和对环境的污染已成为突出问题,引起了各有关部门的重视。
水污染课程设计啤酒厂

水污染课程设计啤酒厂一、教学目标本节课的教学目标是让学生了解水污染的基本概念、类型和来源,掌握水污染对环境和人类健康的影响,以及了解啤酒厂在水污染方面的防治措施。
通过学习,学生能够提高环保意识,培养保护水资源的习惯。
具体来说,知识目标包括:1.了解水污染的定义、类型和来源;2.掌握水污染对环境和人类健康的影响;3.了解啤酒厂在水污染方面的防治措施。
技能目标包括:1.能够分析水污染的原因和危害;2.能够提出防治水污染的措施;3.能够运用所学知识解决实际问题。
情感态度价值观目标包括:1.增强环保意识,认识到保护水资源的重要性;2.培养爱护环境、节约用水的良好习惯;3.激发学生积极参与环保活动的热情。
二、教学内容本节课的教学内容主要包括三个部分:水污染的基本概念、类型和来源;水污染对环境和人类健康的影响;啤酒厂在水污染方面的防治措施。
1.水污染的基本概念、类型和来源:介绍水污染的定义,分析水污染的类型(包括工业污染、农业污染和生活污染)和来源(包括工业废水、农业化肥和农药、生活污水等)。
2.水污染对环境和人类健康的影响:分析水污染对水质、生态环境和人类健康的影响,如水资源短缺、水生生物死亡、疾病传播等。
3.啤酒厂在水污染方面的防治措施:介绍啤酒厂在生产过程中可能产生水污染的原因,以及啤酒厂采取的防治措施(如废水处理、循环利用水资源等)。
三、教学方法为了提高学生的学习兴趣和主动性,本节课将采用多种教学方法,如讲授法、讨论法、案例分析法、实验法等。
1.讲授法:用于讲解水污染的基本概念、类型和来源,以及水污染对环境和人类健康的影响。
2.讨论法:学生分组讨论啤酒厂在水污染方面的防治措施,培养学生运用所学知识解决实际问题的能力。
3.案例分析法:通过分析具体的水污染案例,让学生了解水污染的危害,提高环保意识。
4.实验法:安排学生进行废水处理实验,让学生亲身体验防治水污染的过程,培养爱护环境的习惯。
四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验,我们将选择和准备以下教学资源:1.教材:选用与水污染相关的内容,为学生提供系统的学习材料。
水污染课程设计-某啤酒废水处理设计

课程设计说明书课程名称:水污染控制工程班级: 13600501 姓名:薛娇指导教师:唐丽娜能源与水利学院摘要本设计为某啤酒废水处理设计。
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。
我国啤酒产量在2002年首次超过美国,成为世界第一啤酒生产大国后,啤酒产量一直保持10%的年增长率向前发展,已连续十年成为世界第一啤酒生产大国[1]该啤酒废水处理厂的处理水量为4000m3/d,不考虑远期发展。
原污水中各项指指标为:BOD浓度为960mg/L,COD 浓度为1700mg/L,SS浓度为500mg/L。
要求处理后的排放水要严格达到国家二级排放标准,即:BOD≤30mg/L,COD≤100mg/L,SS≤70mg/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,可将废水COD由1700mg/L降至50~100mg/L,BOD从960mg/L降至20mg/L以下,SS由500mg/L降到70mg/L以下,出水符合标准。
本设计工艺流程为啤酒废水→格栅→污水提升泵房→调节池→UASB反应器→SBR池→污泥浓缩池→处理水该处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:啤酒废水处理;高浓度有机废水;UASB+SBR前言 (1)1 概述 (2)1.1 设计目的 (2)1.2 设计意义 (2)2 工艺流程 (4)2.1 工艺比较 (4)2.1.1 好氧处理工艺 (4)2.1.2 厌氧处理工艺 (6)2.1.3 厌氧-好氧组合工艺 (6)2.2 工艺选择 (8)2.3 处理工艺流程图 (9)3 设计方案计算书 (10)3.1 格栅的设计与计算 (10)3.1.1 格栅的作用 (10)3.1.2 参数选取 (10)3.1.3 设计计算 (10)3.2 集水池 (12)3.2.1 设计说明 (12)3.2.2 设计参数 (12)3.2.3 设计计算 (12)3.3 调节沉淀池 (13)3.3.1 设计参数 (13)3.2.2 设计计算 (13)3.4 UASB设计计算 (14)3.4.1 组成部分 (14)3.4.2 设计计算 (16)3.4.2.1 反应器所需容积及主要尺寸的确定 (16)3.4.2.2 三相分离器的设计 (17)3.4.2.4 排泥系统的设计 (18)3.4.2.5 出水系统的设计计算 (19)3.4.2.6 沼气收集系统设计计算 (20)3.4.2.7 UASB的其他设计考虑 (21)3.5 SBR反应池的设计计算 (22)3.5.1 SBR反应器的作用 (22)3.5.2 SBR技术的工作原理 (22)3.5.3 设计参数 (23)3.5.4 设计计算 (23)3.5.4.1 反应池有效容积 (23)3.5.4.2 确定单座反应池的尺寸 (24)3.5.4.3 污泥产量计算 (25)3.6 集泥井的设计计算 (25)3.6.1 设计说明 (25)3.6.2 设计泥量 (25)3.7 污泥浓缩池的设计计算 (26)3.7.1 设计说明 (26)3.7.2 设计泥量 (26)3.7.3 参数选取 (26)3.7.4 容积计算 (26)3.8 机械脱水间的设计计算 (28)3.8.1 设计说明 (28)3.8.2 设计参数 (29)3.8.3 参数选取 (29)3.8.4 设计计算 (29)4 结论 (31)参考文献 (32)前言随着我国经济的快速发展,人民生活水平的不断提高,人们对啤酒的需求量也愈来愈大,啤酒工业随之日益发展。
啤酒厂废水处理

《水污染控制工程》课程设计题目:原始资料二十三(某啤酒厂废水)专业:班级:指导老师:姓名:学号:城建环保系2011-1-8目录第一章设计相关资料第二章设计方案的确定和说明2.1工艺流程2.2处理工艺流程说明第三章设计方案计算书3.1格栅的设计与计算3.2集水池3.3调节沉淀池3.4 UASB设计计算书3.5沉淀池设计计算3.6集泥井3.7污泥浓缩池的设计计算3.8机械脱水间的设计计算3.9 N.P的去除3.10高程计算参考文献《水污染控制工程》课程设计计算书第一章相关设计材料1.1 设计目的课程设计是“水污染控制工程”课程教学的一个重要的实践性教学环节,其目的是使学生了解废水处理工程设计的一般程序和基本步骤;熟悉根据原始资料(废水的水质、水量资料和处理要求)确定处理方案、选择工艺流程的基本原则;深化对本课程中基本概念、基本原理和基本设计计算方法的理解和掌握;掌握各种处理工艺和方法在处理流程中的作用、相互联系和关系以及适用条件、处理效果的分析比较;了解设计计算说明书基本内容和编制方法,初步训练处理工艺设计的制图和识图能力。
通过较为全面的工艺设计计算练习,为今后的毕业环节及从事水污染控制工程实际工作打下良好的基础。
1.2 设计任务1、根据设计原始资料提出合理的处理方案及处理工艺流程,包括各处理构筑物型式的选择、污泥的处理及处置方法、处理后废水的出路;2、进行各处理构筑物的工艺设计计算,确定其基本工艺尺寸及主要构造(用单线条画草图并注明主要工艺尺寸);3、进行废水处理厂(站)的总体平面布置(包括各处理构筑物、辅助建筑物平面位置的确定,主要废水和污泥管道的布置),并绘制平面布置图(1#图纸,比例尺1:200~1:500)4、进行各处理构筑物的高程计算并绘制废水处理厂(站)的流程图(1#图纸,比例尺纵向1:50~1:100;横向1:500~1:1000);5、进行废水处理厂(站)初步的工程概算;6、编制工艺设计计算说明书。
啤酒厂污水处理毕业设计

啤酒厂污水处理毕业设计1. 引言啤酒厂作为酒类工业的重要组成部分,每天处理大量的水源。
处理过程中产生的废水中含有大量的污染物质,如果不经过有效的处理,将对环境和人类健康造成严重影响。
对啤酒厂污水的高效处理成为一个亟待解决的问题。
本毕业设计将针对啤酒厂污水处理进行深入研究和实践,旨在开发出一种高效、经济、环保的污水处理方案,以降低污染物的排放量,减少对环境的危害。
2. 研究目标本毕业设计的目标是设计出一套适用于啤酒厂污水处理的系统,以达到以下几个方面的目标:1. 提高啤酒厂污水处理的效率和处理水平;2. 减少处理过程中对环境的影响;3. 降低处理成本,并提高处理过程的可持续性。
3. 研究内容本毕业设计将按照以下步骤进行研究和实践:3.1 污水特性分析,对啤酒厂污水的特性进行深入分析和研究,了解其中的污染物成分、浓度以及对环境的影响程度。
3.2 技术方案选择根据对污水特性的分析结果,选择合适的处理技术方案,包括物理处理、化学处理和生物处理等多种方法的组合应用。
3.3 设备设计与选型针对选择的处理技术方案,设计出合适的处理设备,并进行设备选型,确保设备的有效性和可靠性。
3.4 实验与优化通过实验室和现场实践,对所设计的处理系统进行优化,以提高处理效率和水质净化程度。
3.5 经济性分析对设计的处理系统进行经济性评估,包括设备采购、运行维护等方面的成本估算,以确定该方案的可行性。
4. 预期成果本毕业设计的预期成果包括:1. 一套基于多种处理技术的啤酒厂污水处理系统设计方案;2. 处理设备的设计图纸和选型报告;3. 实验和优化过程的记录和分析报告;4. 经济性分析报告和可行性评估。
5. 进度安排本毕业设计的进度安排如下:第1-2周:污水特性分析,文献调研;第3-4周:技术方案选择,设计方案编写;第5-8周:设备设计与选型,实验与优化;第9-10周:经济性分析,报告撰写;第11-12周:报告修改与完善,答辩准备。
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啤酒厂废水处理课程设计水污染控制工程课程设计1 概述1.1 工程概况某啤酒厂位于江南某市,该地区常年主导风向为东南风。
该厂以大麦为主要原料生产啤酒,年生产规模为3万吨啤酒,拥有员工500多名。
其生产过程中排放量为生产量的25倍,污水含有高浓度的有机污染物,是该市的污染大户。
为此,环保局要求该厂对其废水进行限期治理,以达到有关部门有关排放标准,防止对附近河道的进一步污染,并在较短时间内恢复该河道的水质,以消除对厂周边地区居民和其他企业生活和生产的影响。
该厂排放的生产废水(不包括生活污水)的水质为:COD Cr=800-1200mg/L,BOD5=500-750mg/L,SS=180-250mg/L,PH=6-8,色度为200倍。
该公司按三班制方式生产,每天从生产车间集中排出无规律排放废水。
该厂拟建废水处理站,要求废水经处理后达到《啤酒工业污染物排放标准》(GB19821-2005).1.2 啤酒生产工艺啤酒生产过程主要分为:制麦、糖化、发酵、罐装四个部分。
在计算机及检测设备的配合下,借助监控组态软件平台,可根据不同需要选择不同控制方案,实现生产过程温度、压力等参数的精确调节,确保生产工艺要求。
几十年来的啤酒产业发展,是一个工业化到自动化不断演变的过程。
啤酒产业的未来也应与其它流程行业相似,逐渐向管控一体化方向过渡,使生产数据更好地整合到经营决策渠道,生产控制模型将愈加趋于合理,智能化程度也将得到进一步提高。
1.3 废水来源由图中可以看出,废水主要来源有:麦芽生产过程的洗麦水、浸麦水、发芽降温喷雾水、麦槽水、洗涤水、凝固物洗涤水;糖化过程的糖化、过滤洗涤水;发酵过程的发酵罐洗涤、过滤洗涤水;罐装过程洗瓶、灭菌及破瓶啤酒;冷却水和成品车间洗涤水;以及工厂员工的生活用水等等。
1.4 国内啤酒厂废水水质情况废水种类废水来源占总废水量的/% COD /(mg/l)混合废水COD/(mg/l)综合废水COD/(mg/l)高浓度有机废水麦糟水、糖化车间的刷锅水等5---10 20000-40000 4000-60001000-1500 发酵车间的前酵罐、后酵20---25 2000-3000罐洗涤水、洗酵母水等低浓度有机废水制麦车间浸麦水、刷锅水、冲洗水等20---25 300-400 300-700罐装车间的酒桶、酒瓶洗涤水30---40 500-800冷却水各种冷凝水、冷却水及杀菌水无有机污染物<100由上表可知:啤酒生产过程用水量很大,特别是酿造、罐装工序过程,由于大量使用新鲜水,相应产生大量废水。
由于啤酒的生产工序较多,不同啤酒厂生产过程中吨酒耗水量和水质相差较大,管理和技术水平较高的啤酒厂吨酒耗水量为8-12吨。
2 水质水量和处理要求2.1 原水水质原水中包括生产污水与生活污水,生产污水为其生产能力的25倍,那就是1吨啤酒产生25吨的生产污水。
啤酒厂年产量为3万吨,每天排放的生产污水为2054.8 m3。
生活污水按每人每天180升计算,啤酒厂有员工500人,每天产生活污水:90 m3。
因此,综合排放水量Q为2145 m3,按2200 m3计算。
Q=2200m3/d COD Cr:1200mg/L BOD5:750mg/LSS:250mg/L PH:6-8 NH3-N:2.6 mg/lTN:35 mg/l TP:10 mg/l 含少量油类色度: 2002.2 总设计规模Q=2200 m3/d2.3 处理要求该污水处理站的排放标准执行《污水综合排放标准》、《啤酒工艺污染物排放标准》、《地表水环境质量标准》等。
选择较严格标准执行,废水处理系统的最终排放执行《啤酒工业污染物排放标准》(GB19821-2005)一级标准。
CODcr≤80mg/l BOD5≤20mg/l SS≤70mg/l PH: 6-9 NH3-N≤15 mg/l TN≤20 mg/lT≤1 mg/l TP≤3 mg/l2.4 设计依据《城市污水处理工程项目建设标准》(2001)《室外排水设计规范》GB50014-2006《啤酒工艺污染物排放标准》GB19821-2005《污水综合排放标准》GB8978-1996《给水排水工程结构设计规范》GB 500069-2002国家现行的建设项目环境保护法规、条例其它有关设计规范3 工艺流程的选择3.1 水质分析鉴于啤酒废水自身的特性,啤酒废水不能直接排入水体,据统计,啤酒厂工业废水如不经处理,每生产100吨啤酒所排放出的BOD值相当于14000人生活污水的BOD值,悬浮固体SS值相当于8000人生活污水的SS,其污染程度是相当严重的,所以要对啤酒废水进行一定的处理。
啤酒废水主要来自麦芽车间(浸麦废水),糖化车间(糖化,过滤洗涤废水),发酵车间(发酵罐洗涤,过滤洗涤废水),灌装车间(洗瓶,灭菌废水及瓶子破碎流出的啤酒)以及冷却水和成品车间洗涤水,办公楼、食堂、浴室的生活污水等。
工业废水主要含糖类,醇类等有机物,有机物浓度较高,虽然无毒,但易于腐败,排入水体要消耗大量的溶解氧,对水体环境造成严重危害。
啤酒废水的水质和水量在不同季节有一定差别,处于高峰流量时的啤酒废水,有机物含量也处于高峰。
国内啤酒厂废水中:CODcr含量为:1000~2500mg/L,BOD5含量为:600~1500 mg/L,该废水具有较高的生物可降解性,且含有一定量的凯氏氮和磷。
因为啤酒废水的BOD/COD比高达0.5以上,所有具有良好的生物可降解性能,处理方法主要选择生物氧化法。
在生物氧化过程中,有些微生物如球衣细菌(俗称丝状菌)、酵母菌等虽能适应高有机碳、低N量的环境,由于球衣细菌、酵母菌等微生物体系大、密度小菌胶团细菌不能在活性污泥法的处理构筑物中正常生长,这也是早期活性污泥处理啤酒废水不理想的主要原因之一。
因此,早期啤酒废水在进行生物氧化处理时,通常采用生物膜法,一般可选用生物接触氧化法。
生物接触氧化法利用池内填料聚集球衣细菌等微生物,使处理取得理想的效果,所以啤酒厂废水处理站的主要工艺建议采用生物接触氧化法。
也可先采用厌氧处理,降低污染负荷,再用好氧生物处理。
目前国内的啤酒厂工业废水的污水处理工艺,都是以生物化学方法为中心的处理系统。
80年代中前期,多数处理系统以好氧生化处理为主。
由于受场地、气温、初次投资限制,除少数采用塔式生物滤池,生物转盘靠自然充氧外,多数采用机械曝气充氧,其电耗高及运行费用高制约了污水处理工程的发展和限制了已有工程的正常使用或运行。
随着人们对于节能价值和意义的认识不断变化与提高,开发节能工艺与产品引起了国内环保界的重视。
1988年开封啤酒厂国内首次将厌氧酸化技术成功的引用到啤酒厂工业废水处理工程中,节能效果明显,约节能30~50%,而且使整个工艺达标排放更加容易和可靠。
随着改革开放的发展,90年代初完整的厌氧技术也在国内啤酒、饮料行业得到应用。
这里所说完整的意义在于除厌氧生化技术外,沼气通过自动化系统得到燃烧,这是厌氧系统安全运行和不产生二次污染的重要保证,这也是国内外开发厌氧技术和设备应充分引起重视的问题。
厌氧技术的引进与应用能耗节约70%以上。
以下列举好氧和厌氧处理方法的各种工艺的处理效果及其优缺点:3.1.1 好氧生物处理好氧生物处理是在氧气充足的条件下,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(释放于水中)。
这类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、深井曝气法是较有代表性的好氧生物处理方法。
活性污泥法:中、低浓度有机废水处理中使用最多、运行最可靠的方法,具有投资省、处理效果好等优点。
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(含大量的好氧微生物)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。
我国的珠江啤酒厂、烟台啤酒厂、上海益民啤酒厂、武汉西湖啤酒厂、广州啤酒厂和长春啤酒厂等厂家均采用此法处理啤酒废水[1,2]。
据报道,进水CODcr为1200~1500 mg/l时,出水CODcr可降至50~100 mg/l,去除率为92%~96%。
活性污泥法处理啤酒废水的缺点是动力消耗大,处理中常出现污泥膨胀。
污泥膨胀的原因是啤酒废水中碳水化合物含量过高,而N,P,Fe等营养物质缺乏,各营养成分比例失调,导致微生物不能正常生长而死亡。
解决的办法是投加含N,P的化学药剂,但这将使处理成本提高。
而较为经济的方法是把生活污水(其中N,P浓度较大)和啤酒废水混合。
间歇式活性污泥法(SBR):通过间歇曝气可以使动力耗费显着降低,同时,废水处理时间也短于普通活性污泥法。
例如,珠江啤酒厂引进比利时SBR专利技术,废水处理时间仅需19~20 h ,比普通活性污泥法缩短10~11 h,CODcr的去除率也在96%以上[3]。
扬州啤酒厂和三明市大田啤酒厂采用SBR技术处理啤酒废水,也收到了同样的效果[4,5]。
刘永淞等认为[3],SBR法对废水的稀释程度低,反应基质浓度高,吸附和反应速率都较大,因而能在较短时间内使污泥获得再生。
深井曝气法:为了提高曝气过程中氧的利用率,节省能耗,加拿大安大略省的巴利啤酒厂[6]、我国的上海啤酒厂和北京五星啤酒厂[2]均采用深井曝气法(超深水曝气)处理啤酒废水。
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。
其优点是:占地面积少,效能高,对氧的利用率大,无恶臭产生等。
据测定[6],当进水BOD5浓度为2400 mg/l时,出水浓度可降为50 mg/l,去除率高达97.92%。
当然,深井曝气也有不足之处,如施工难度大,造价高,防渗漏技术不过关等。
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,不会出现污泥膨胀的问题。
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: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,因此处理效率高,占地面积也小于活性污泥法。
国内的淄博啤酒厂、青岛啤酒厂、渤海啤酒厂和徐州酿酒总厂等厂家的废水治理中采用了这种技术[2]。
青岛啤酒厂在二段生物接触氧化之后辅以混凝气浮处理,啤酒废水中CODcr和B OD5的去除率分别在80% 和90%以上[7]。
在此基础上,山东省环科所改常压曝气为加压曝气(P=0.25~0.30 MPa),目的在于强化氧的传质,有效提高废水中的溶解氧浓度,以满足中、高浓度废水中微生物和有机物氧化分解的需要。