乳酸废水处理工程实例
第36卷第8期 ・192・ 2 0 1 0年3月 山 西 建 筑 SHANXI ARCHn CrU V01.36No.8 Mar. 2010
文章编号:1009—6825(2010)08 0192—02
乳酸废水处理工程实例
刘 琼 田文杰
摘要:针对乳酸废水特点,结合具体工程实例,介绍了采用新型高效内循环厌氧生物反应器处理乳酸工业废水的工艺
技术,阐述了工程运行的启动过程和运行效果,并探讨了相关问题,最后通过分析工程效益指出该工艺具有较高推广价值。
关键词:乳酸废水,内循环厌氧生物反应器,工艺技术,工程效益
中图分类号:X703 文献标识码:A
乳酸是一种重要的工业原料,广泛地用于化工、医药、食品、 印染、纺织、皮革等多种行业。该种废水特点是有机物含量较高、
易腐败,并呈酸性,含盐量高,因此排入江河或地下水系都将严重
破坏生态平衡,使得水体富营养化,造成水体缺氧,恶化水质,污
染环境。在本工程应用中,采用新型高效内循环厌氧生物反应 器-1 (IC反应器)处理乳酸工业废水,运行实践表明,IC反应器启
动速度较快,运行稳定,IC反应器出水再经过循环式活性污泥系统
(Q ss)处理,水质达到污水综合排放标准(GB 8978-1996) 级标准。
1废水来源与水质
某乳酸厂以玉米、大米为原料,采用发酵法生产DL广乳酸,生
产能力约4万t/年。废水主要来源于糖化发酵,板框压滤及离子
交换3个工段。其中离子交换废水有机物含量低,经现场测试确
定,经过简单的pH调节即可排放。污染严重的废水只有糖化发
酵和板框压滤两道工序。废水水质见表1。
表1设计进、出水水质
水量 C0D B0D SS 水温 内容 pH rH3/d mg/L mg/L mg/L ℃
高浓度废水 2 400 9 0o0 4 000 4.5--8 600 30 循环冷却水 1 200 42 混合废水 3 60o 6 000 2 667 4.5~6 400 34 排放标准 <150 <3O 6~9 <150
2工艺技术
2.1 工艺流程
厂__[匿巫 __[ 陋 l冷却水 t沼气 l空气
亟堕卜匝
图1 废水处理工艺流程图
废水处理工艺流程见图1。该工艺的特点:1)厌氧工艺。IC
反应器特有的上下两个厌氧反应室相叠加的结构,既强化了处理
效果,又能有效地防止污泥流失。反应器中形成的大流量的内循 环可以对pH值有较好的缓冲作用¨3 J。2)CASS是序批式活性污
泥(SElR)工艺及间歇式循环延时曝气活性污泥工艺(ICEAS)的一 种变形_4 J。CASS工艺将生物反应和沉淀结为一体,结构简单,投
资少,运行管理也比较简单易行。CASS工艺具有不易产生污泥
膨胀、水分离效果好、耐冲击、处理效率高、出水水质好等优点。 2.2主要处理构筑物及设计参数
整个工程包括厌氧部分、好氧部分、污泥处理系统和沼气利
用系统。主要处理构筑物及设计参数见表2。 表2主要构筑物及设计参数
构筑物 主要设计参数 调节池 瓣T:8 h IC反应器 容积负荷COD为5 kg・m3/d 池 容积负荷COD为1.0 kg・m3/d 污泥浓缩池 月RT 12 h 污泥脱水间 BAJ12/450.U型板框压滤机 鼓风机房 SSR-150型鼓风机 沼气储柜 300 m3
3工程运行
3.1 启动过程
IC反应器的接种污泥来自某城市污水处理厂的厌氧脱水污
泥,含水率约为80%。3个罐共接种污泥510 m3,浓度约为
2O kg VSS/m3。污泥投加完毕后,加入乳酸厌氧出水浸泡,一周
后测得3个罐污泥浓度分别为13.4 g/L,10.85 g/L,12.85 g/L。
由于乳酸废水的酸度较大,有机物含量较高,如果在IC反应器启
动初期有机负荷过高,将对产甲烷菌产生抑制,不利于反应器的 快速启动,因此在IC反应器内循环形成之前应采用较低的污泥
负荷率_2j,本工程选用0.15 kgCOD/( VSS・d)。为提高反应器
内的pH值,加快启动的进程,可在进水中加入NH4HCO3将pH
值调至5.0~6.0。反应器初始进水有机负荷COD为500 kg/d,
出水COD的质量浓度约为500mg/L,20 d后降低到300mg/L左 右,去除率高达90%。稳定运行一段时间后可逐步增加进水负荷
直至设计有机负荷。启动一段时间,当反应器内循环形成后,由
于内循环对pH的缓冲作用,将不需再在进水加入NH4 调 节pH值。
CASS工艺的启动过程为:首先加入厌氧出水,再加入部分清
水将水位调至最大,开始进行曝气。曝气和沉淀交替进行,即曝
气2 h后沉淀2 h,然后再曝气2 h后沉淀2 h。定期取样测定
00D,当O0D去除率达到80%以上时即可排水,2 d为一个周期,
培养约3周后,改为1 d一个周期。如此培养20 d后,污泥呈现
土黄色,沉淀后上清液为黄绿色,表明活性污泥培养成功。
3.2运行效果
系统处理效果见表3。
表3乳酸废水处理效果
项目 进水(平均) 出水(平均) (X)D/mg・L 1 5 000 122 I7OI35/nag・L 1 2 667 24 SS/rng・L 1 400 60 pH 4.5~6.0 6.8~7.4 注:系统对COD,BOD和Ss的去除率分别为97%,99%和90%
3.3问题及讨论
收稿日期:2009—11.29
作者简介:刘琼(1981.),女,硕士,助教,洛阳理工学院,河南洛阳471023 田文杰(1972.),男,副教授,洛阳理工学院,河南洛阳
471023 第36卷第8期 2 0 1 0年3月 山 西 建 筑 SHANXl ARCHITECFURt V01.36 No.8 Mar.2010 ・193・
文章编号:1009—6825(2010)08—0193—02
AzO工艺的优化
刘秀峰杨云龙 张晓波
摘要:通过分析A20工艺存在的问题,提出多点进水倒置A 0工艺,并对该工艺进行了试验,其试验结果表明,NI-I3一N
只能达到二级排放标准,通过对各方面原因的分析,提出了解决问题的办法。 关键词:A20工艺,多点进水倒置A2o工艺,脱氮除磷
中图分类号:X703 文献标识码:A
1传统A o工艺
1.1传统 O工艺介绍
A-O工艺是简单的除磷工艺,为了达到脱氮除磷的目的,衍
生出了具有硝化功能的A_o变型工艺,也就是在厌氧区之后、好
氧区之前增设一个缺氧区,好氧区具有硝化功能,并使好氧区的
混合液回流至缺氧区,使之反硝化脱氮。这样就构成了既除磷又
脱氮的厌氧一好氧一缺氧系统,简称A20工艺。工艺流程见图1。
混合液回流
图1 A O工艺流程图
1.2传统 。工艺存在的问题
1)碳源问题。厌氧区内,聚磷菌利用可生物降解有机物合成
低级脂肪酸,从而合成体内PH13,同时完成释磷过程。缺氧区内,
1)IC反应器设计进水水温为35℃左右,由于乳酸废水水质
波动较大,因此当水温低于设计水温时应进行加热使其达到设计
水温方可进水,并在运行过程中将水温逐步增高到43℃--45℃,
即在传统认为的高温厌氧区与中温厌氧区之间。运行实践表明,
IC反应器的处理效率与沼气产率都比中温时高。分析认为在厌
氧微生物中存在一个从中温到高温的连续菌种链,在长期的运行
过程中,适应45℃的厌氧菌群成了优势菌。2)在IC反应启动过
程中采用间歇脉冲进水方式。一方面这种进水方式增加了反应 区的升流速度,改善了传质效率,另一方面均匀的分布有机负荷,
增强了系统的稳定性。
4工程效益
1)环境效益。经过处理后,每年少向环境排放ODD为6 983 t,
sS为427.5 t。大大减轻了水体污染,对促进区域经济发展和生 态环境改善都将产生积极的作用。
2)经济效益。工程总投资497.1万元。工程建成后沼气利 反硝化菌利用进水中的易生化降解有机物,完成反硝化脱氮过
程。因此,在城市污水生物脱氮除磷系统中,释磷与反硝化之间 存在着因碳源不足而引发的竞争性矛盾。
2)硝酸盐问题。回流活性污泥直接进入厌氧池,其中夹带的
大量硝酸盐氮回流至厌氧池,破坏了厌氧池的厌氧状态,从而影
响系统的除磷效果。 2多点进水倒置A2o工艺
2.1 工艺提出的背景
针对硝酸盐问题,提出了倒置A20工艺;针对碳源问题,又进
一步提出了多点进水倒置A20工艺。
2.2工艺流程图
工艺流程见图2。
2.3工艺特点
1)缺氧池与厌氧池倒置。2)将污泥回流与混合液内回流合
二为一,简化了工艺流程。3)部分污水进入缺氧池,部分污水进入
用获得的经济效益为122.7万元,运行费主要包括人工费、电费、
药剂费、折旧费、维修费等,合计每年89.98万元,每年可获得的
经济效益为32.72万元,具有较高的推广价值。
参考文献: [1]R.E.Speece.工业废水的厌氧生物技术[M].李亚新,译.北
京:中国建筑工业出版社,2001:1-2.
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科学出版社,1999.
[5] 曹国凭,杨 勇.污水生化处理节能曝气研究[J].山西建
筑,2008,34(5):213。214.
On examples of treatment proj ects of lactic acid waste water
LIU Qiong TIAN Wen-jie Abstract:Aiming at the characteristics of lactic acid waste water,the paper by combining with project examples,introduces the adoption of the new and efficient internal circulation anaerobic reactor tO treat lactic acid industfial waste water,illustratcs the starting process and opera—
tion effect for the project,explores relative problems,and points out the craft has better value by analysis of the p ect benefits.
Key words:lactic acid waste water,internal circulation anaerobic reactor,craft technique,projeet benefit
收稿Et期:2009—12—09 作者简介:刘秀峰(1982一),女,太原理工大学环境科学与工程学院硕士研究生,山西太原030024 杨云龙(1953一),男,硕士生导师,教授,太原理工大学环境科学与工程学院,山西太原030024 张晓波(1980一),男,助理工程师,山西中方森特建筑工程设计研究院,山西太原
某化工园区污水处理厂提标改造工程实例
某化工园区污水处理厂提标改造工程实例
某化工园区污水处理厂提标改造工程实例
一、综述
随着化工工业的快速发展,污水处理厂的建设和运营成为保护环境和可持续发展的重要任务。然而,由于污水处理厂建设起步较晚、技术水平不高等原因,很多化工园区污水处理厂不能满足日益严格的排放标准,急需提标改造。本文以某化工园区污水处理厂提标改造工程为例,介绍该工程的具体实施过程以及改造后的效果。
二、项目背景
某化工园区污水处理厂原本是依据20世纪80年代末80%的COD去除率标准建设的,但随着国家和地方对污水处理的要求日益提高,该厂的处理能力和去除率已经不能满足新的排放标准。为此,化工园区决定进行提标改造工程以满足新的环保要求。
三、工程建设过程
1. 工程前期准备
工程前期准备包括政府审批、环境影响评价、初步设计等。根据现有污水处理厂的情况,确定了提标改造的关键技术和设备。同时,还制定了施工方案、质量控制计划和安全保障措施等。
2. 设备改造
设备改造是提标改造工程的关键环节。首先,对原有的污水处理设备进行清理、维修和改造,确保设备的正常运行。其次,根据新的排放标准,增加了新的处理设备,如臭氧发生器、活性炭吸附器等。最后,对设备进行联合调试,保证整个处理系统的稳定运行。 3. 工艺优化
针对原有工艺在处理效果和能耗方面存在的问题,进行了工艺优化。通过改进曝气方式、增加曝气设备的数量等措施,提高了氨氮和总磷的去除率。并且,通过引入生物调节池和生物脱氮技术等,进一步提高了污水处理的效果。
4. 自动控制系统
为了提高污水处理的稳定性和自动化程度,引入了先进的自动控制系统。该系统可以自动监测和调节污水处理过程中的各项参数,从而提高工艺的稳定性,并实现能耗的优化。
5. 运行试验和调整
工程竣工后,进行了一段时间的运行试验和调整。通过连续监测排放水质和运行数据,对系统进行进一步调整,以确保污水处理厂能够稳定运行,并达到新的排放标准。
A/A/O微曝氧化沟工艺处理生活污水
第12卷 2012芷 第9期 9月 中 国水运 Ch i na Water Transport VoI 12 Septembe r No.9 2O12 A/A/O微曝氧化沟工艺处理生活污水 黄亮,田许华 (广州市金龙峰环保设备Z-程有限公司,广东广州51OOOO) 摘要:文中介绍了A/A/O微曝氧化沟工艺处理学校生活污水的工程应用实例。应用结果表明:CODcr、BOD 及SS的去除率分别为75.6%、86.75%和73.1%,最终出水水质达到广东省地方标准 水污染物排放限值>) (DB44/26—2001)第二时段一级标准;该工艺运行稳定,对水质变化适应性强,经济节约,电耗少,操作方便, 出水达标且稳定。 关键词:A/A/O微曝氧化沟工艺;生活污水;CODcr 中图分类号:X703 文献标识码:A 文章编号:1006—7973(2012)09—014O一02 一、工程概况 广州市某学校内每天产生的污水主要有厨房污水和生活 污水,污水中主要含有CODcr、BOD5、SS、NH3一N、动植 物油等。如果不经处理就排入水体,会引起水质恶化,污染 环境。为了保护环境,该学校决定对排放的污水进行处理, 故新建一套污水处理设施,污水处理主要采用A/A/O微曝 氧化沟…工艺。本工程废水排放执行广东省地方标准 水污 染物排放限值 (DB44/26—2001)第二时段一级标准。 二、设计规模、设计水质及排放标准 1.设计规模 本工程设计处理水量为1,200m。/d。按日运行24h计, 则平均小时设计流量为50m。/h。 2.设计水质及排放标准 设计进出水水质详见表1: 表1 设计进出水水质(单位mg・ ,pH除外)
三、废水处理工艺 1.3-艺流程 本项目产生的污水主要为生活污水和一部分厨房污水, 污水中主要含有COD 、BOD5、SS、NH。一N、动植物油等。 废水可生化性较好,一般采用生化处理工艺。本着从经济效 益、社会效益和环境效益相结合的观点出发,采用A/A/O 微曝氧化沟工艺。该工艺具有以下特点: (1)技术成熟,对水质变化适应性强,出水稳定,污泥 易于处理。 (2)经济节约,电耗少、造价低、占地少。 (3)易于管理,操作方便,设备性能稳定。 其中A/A/O微曝氧化沟有以下特点: (1)微曝氧化沟采用深水微孔的微曝系统,充氧能力高, 保证氧化沟出口处污水含氧浓度不小于1 ̄2mg/L,保持活 性污泥良好的净化功能;充分利用氧化沟水力学特性,混合 搅拌充分,防止污泥沉降,使污泥与原水充分混合,彻底进 行碳化、硝化反应。 (2)厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件及不同功能 的微生物菌群的有机配合协作是A/A/O工艺流程的特点, 可以同时达到去除有机物、脱氮、除磷的目的,而且工艺流 程较简单,基建费用、运行费用与传统活性污泥法相比增加 不多,比其他生物脱氮除磷工艺流程均节省l2】。 (3)采用此工艺可以不设初沉池,同时氧化沟采用微孔 曝气方式,水深可达5m以上,其结果使氧化沟的占地面积 相应减少,因而减少了污水厂总占地面积,此外通过结合污泥 处理的优化设计,该工艺完全能够满足现有用地及绿化要求。 (4)氧化沟综合能耗的主要为曝气装置的电耗,微孔曝 气氧化沟工艺改变了曝气方式,有表曝改为微曝,提高了供 氧能力,显著降低曝气能耗。较一般氧化沟综合能耗降低 30%,运行费用可节约20%。 (5)微曝氧化沟为同心圆形池型,兼有推流式和完全混 合式的流态,耐冲击负荷。并充分利用了微孔曝气充氧机理, 具有效率高、池深、占地面积小的优点。 (6)微曝氧化沟工艺整体上达到国际先进水平,有更广 泛的应用前景,可以取得显著的环境、经济和社会效益。 具体处理流程见图1。 。一一一一 一 生活污水——’ 化粪池 厨房再水— 二缎隔油池 图1 废水处理工艺流程图 2.工艺说明 校区内生活污水通过污水收集管网流入污水处理站。污 水首先经格栅去除较大颗粒杂质后进入调节池中,在调节池 中设搅拌系统,进行均质均量。调节池的污水经提升泵进入 收稿日期:2O12—05—20 作者简介:黄亮(1981一),男,安徽舒城人,广州市金龙峰环保设备工程有限公司工程师,主要从事环境工程设计及 运营管理。
AO-MBR工艺用于东莞市某城镇污水处理厂提标改造工程实例
广 东 化 工 2021年 第10期
· 130 · 第48卷 总第444期
A/O-MBR工艺用于东莞市某城镇污水处理厂
提标改造工程实例
谢观体
(东莞市石鼓污水处理有限公司,广东 东莞 523000)
[摘 要]为满足日趋严格的污水排放标准,东莞市某城镇污水处理厂进行提标改造,出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB
18918-2002)一级B标准提升至一级A标准。工程在现有工艺流程末端增加“A/O-MBR+紫外消毒”深度处理的工艺路线。实际运行结果表明,
提标改造后,该污水处理厂出水可稳定达到一级A标准,部分指标甚至达到《地表水环境质量标准》( GB 3838-2002)中Ⅳ类水标准。 [关键词]污水处理厂;提标改造;一级A标准;总氮;膜生物反应器
[中图分类号]X5 [文献标识码]A [文章编号]1007-1865(2021)10-0130-02
Application of A/O-MBR Process in Upgrading and Reconstruction Project of a
Wastewater Treatment Plant in Dongguan City
Xie Guanti
(Dongguan Shigu Sewage Treatment Co., Ltd., Dongguan 523000, China)
Abstract: A/O-MBR process was adopted in an upgrading and reconstruction Project of the wastewater treatment plant in Dongguan. The actual operation results
showed that, through the upgrading and reconstruction, the quality of effluent water from the said sewage treatment plant could meet the class 1A standard of the
广东 水处理 工程案例
广东 水处理 工程案例
在广东,水处理工程案例丰富多样,下面将针对一些典型案例进行详细的介绍。
1.广东省东莞市某厂的废水处理工程
该厂是一家化工企业,生产过程中产生大量的废水,对环境造成了污染。为了满足环保要求,该厂进行了废水处理工程的建设。该工程采用了生物处理技术,通过厌氧、好氧处理等环节,使废水中的有害物质得到有效降解和净化。该工程的投入使用后,厂区的废水排放符合国家环保标准,进一步保护了周边的水资源。
2.广东省佛山市南海区某小区的污水处理工程
该小区的污水问题一直困扰着小区居民,致使小区环境脏乱差。为了改善居民生活环境,小区物业决定进行污水处理工程。该工程采用了物理化学处理和生物处理相结合的方式,通过格栅过滤、污泥沉淀、曝气等工艺流程,有效去除了污水中的固体悬浮物、有机物和细菌等有害物质。经过该处理工程,小区的污水进一步净化,杜绝了污水外溢和臭味扩散等问题,大大提升了小区环境品质。 3.广东省惠州市龙门县某中学的雨水收集利用工程
该中学位于龙门县偏远地区,水资源紧缺,为了解决用水问题,学校进行了雨水收集利用工程的建设。该工程通过建设雨水收集器、雨水贮水池及净化处理系统,实现了对大面积学校建筑雨水的收集和灌溉用水的回收利用。该工程的成功实施不仅解决了学校的用水问题,还为学生提供了一个环保的水资源利用示范。
4.广东省汕头市潮阳区某化工园区的酸碱废水中和处理工程
该园区内的一家化工厂,其生产过程中产生了大量的酸碱废水,对环境造成了严重的污染。为了治理这一问题,该园区进行了酸碱废水中和处理工程的建设。该工程采用了酸碱中和工艺,通过投加中和剂将酸碱废水中的有害物质中和为中性物质,使废水处理后达到环保要求。经过该工程的运行,该园区的酸碱废水得到了有效处理,大大减轻了对周边水环境的污染压力。
总结:广东省的水处理工程案例涵盖了废水处理、污水处理、雨水收集利用和酸碱废水中和处理等多个方面。这些工程的建设不仅有效解决了水资源的污染和短缺问题,还为广东的可持续发展提供了有力支持。这些工程的运行成效不仅使得水质得到改善,还提高了当地居民的生活品质和环境质量。
国内厌氧氨氧化成功案例
国内厌氧氨氧化成功案例
国内厌氧氨氧化成功案例:
1. 成都厌氧氨氧化项目
成都市某厌氧氨氧化项目是国内首个成功实施的案例之一。该项目采用了新型的厌氧氨氧化技术,能够高效地将污水中的氨氮转化为无害的硝酸盐。经过长期的试验和调试,该项目成功地解决了污水处理中氨氮去除难题,为城市污水处理提供了新的解决方案。
2. 北京市某厌氧氨氧化工程
北京市某厌氧氨氧化工程是国内一项重大的环保工程,旨在解决城市污水处理过程中的氨氮去除问题。通过引入厌氧氨氧化技术,该工程成功地将污水中的氨氮转化为无害物质,保护了环境和水源安全。该工程的成功实施为其他城市的污水处理提供了宝贵的经验和借鉴。
3. 上海某厌氧氨氧化示范项目
上海市某厌氧氨氧化示范项目是国内首个大规模应用厌氧氨氧化技术的项目。该项目采用了创新的工艺流程和设备,能够高效地将污水中的氨氮转化为无害物质。经过多年的研发和实验,该项目成功地解决了城市污水处理中的氨氮去除难题,为其他城市提供了可行的解决方案。
4. 广州市某厌氧氨氧化处理厂
广州市某厌氧氨氧化处理厂是国内一座先进的污水处理厂,采用了厌氧氨氧化技术来处理城市污水。通过该技术,该处理厂能够高效地将污水中的氨氮转化为无害物质,保护了周边环境和水源安全。该处理厂的成功运行为其他城市的污水处理提供了借鉴和参考。
5. 武汉市某厌氧氨氧化试点工程
武汉市某厌氧氨氧化试点工程是国内一项重要的研究项目,旨在探索厌氧氨氧化技术在城市污水处理中的应用。该工程通过引入厌氧氨氧化技术,成功地将污水中的氨氮转化为无害物质,为城市污水处理提供了新的解决方案。试点工程的成功实施为其他地区的污水处理提供了宝贵的经验和指导。
6. 天津市某厌氧氨氧化工程
天津市某厌氧氨氧化工程是国内一项重要的环保工程,旨在解决城市污水处理中的氨氮去除问题。通过引入厌氧氨氧化技术,该工程成功地将污水中的氨氮转化为无害物质,保护了环境和水源安全。该工程的成功实施为其他城市的污水处理提供了宝贵的借鉴和经验。
德泓科技聚乳酸项目环评公示
德泓科技聚乳酸项目环评公示
1. 项目背景
德泓科技聚乳酸项目是一项重要的环保工程,旨在提供可持续发展的生物降解材料。本项目将在中国某地建设一座聚乳酸生产工厂,以满足市场对环保替代品的需求。
2. 项目概述
2.1 目标与意义
本项目的目标是生产高质量、可降解的聚乳酸材料,用于替代传统塑料。聚乳酸是一种可生物降解的塑料,对环境友好且能够有效减少对地球资源的依赖。该项目的实施将有助于推动绿色经济发展,减少对化石能源的需求,并为社会和环境带来积极影响。
2.2 工厂规模与技术
该工厂拟建设占地面积约50000平方米,包括生产车间、储存区、办公区等设施。工厂采用先进的生产技术和设备,确保产品质量和生产效率。同时,我们将严格遵守相关法律法规和环境保护要求,确保生产过程中的环境安全。
2.3 生产流程与原材料
本项目的生产流程主要包括以下几个步骤: 1. 原料采购:从可持续发展的农业资源中获取优质玉米淀粉作为主要原材料。 2. 发酵:通过微生物发酵技术将玉米淀粉转化为乳酸。 3. 聚合:将乳酸经过聚合反应,形成聚乳酸颗粒。 4. 加工与包装:对聚乳酸颗粒进行后续加工,并进行包装和质量检验。
3. 环境影响评价
3.1 环境影响评价的目的
本次环境影响评价旨在全面评估德泓科技聚乳酸项目对周边环境可能产生的影响,以及采取相应措施减少或消除这些影响的可行性。
3.2 影响因素与评估内容
本次环境影响评价将重点考虑以下几个方面: 1. 大气环境:考察工厂排放物对空气质量的影响,包括颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等。 2. 水环境:评估废水处理系统对周边水体的影响,确保废水排放符合相关标准。 3. 土壤环境:研究工厂的废弃物处理方式,避免对土壤造成污染。 4. 噪声与震动:分析工厂设备运行产生的噪声和震动对周边居民和生态环境的影响。 5. 生态环境:评估工厂建设对周边自然生态系统的影响,并提出保护措施。 3.3 环境管理与控制措施
L-乳酸生产废水厌氧生物处理实验研究
第31卷第3期 2013年6月 江 西 JIANCXI 科 学
SCIENCE Vo1.3l No.3 Jun.20l3
文章编号:1001—3679(2013)03—0332—03
L一乳酸生产废水厌氧生物处理实验研究
陆长清,黄贞岚,王 歆,龚媛媛
(江西省科学院能源研究所,江西南昌330096)
摘要:介绍了L L酸生产废水的厌氧生物处理实验,实验结果表明,L一乳酸生产废水采用中温厌氧生物处理 技术,COD 去除率最高可达76%,容积产气率为0.1~0.34 m /m d,去除1 kgCOD。 大约能产生沼气0.70 m。(标态),沼气可作为燃料、发电等,相"-3于3.5 kW・h电能,可以降低运行费用,与好氧生物处理相比,处理 每吨废水(废水COD 为3 000 mg/L)可节约1.8元。 关键词:L一乳酸生产废水;厌氧生物处理;容积产气率;运行费用 中图分类号:x7O3.1 文献标识码:A
The Experimental Research on L.1actic Acid Production
Wastewater by Anaerobic Biological Treatment
LU Chang—qing,HUANG Zhen—lan,WANG Xin,GONG Yuan—yuan
(Jiangxi Province Academy of Science Energy Research Institute Jiangxi Nanchang 330096 PRC)
Abstract:This article introduced experiment of the anaerobic biological treatment on the L—lactic acid production wastewater,the experimental result showed:the L—lactic acid production waste water
中和-水解酸化-混凝气浮法处理山梨酸废水
第31卷第23期
Vo1.31 No.23 企业技术开发 TECHN0LOGICAL DEVEL0PMENT OF ENTERPRISE 2o12年8月 Aug.2012
中和一水解酸化一混凝气浮法处理山梨酸废水
王捍东
(宁波王龙科技股份有限公司,浙江余姚315476)
摘 要:通过对山梨酸各生产过程产生的废水的分析,对其进行分级分段处理。首先进行石灰石预中和、隔油处理、再氢
氧化钙中和沉淀,使部分污染物转为沉淀物得以去除,并将废水的pH值提高到9~10。在生化阶段,采用水解酸化~好 氧工艺,分解废水中的山梨酸,同时将大分子有机物分解为易生化的小分子有机物,BOD5与COD之比值从0.19提高 到().28,改善了废水的可生化性。实际工程运行效果表明:石灰石预中和、隔油处理、氢氧化钙中和沉淀、两级水解酸
化一好氧处理、混凝气浮处理可将废水的p(COD)80 000 mg/L降至500 mg/L以下,主要污染指标均达到园区污水处 理厂的进水标准。 关键词:山梨酸;生产废水;中和;水解酸化;混凝气浮
中图分类号:X703 文献标识码:A 文章编号:1006—8937(2012)23—0177—02
山梨酸(Sorbic Acid)化学名为2,4一己二烯酸,是
国际上公认的一种很好的食品防腐剂,能抑制细菌、霉
菌、酵母菌的生长。山梨酸生产方法有很多种,目前最先
进的生产工艺均采用乙烯酮一巴豆醛法。该工艺主要有
4部分组成:乙烯酮的制备;乙烯酮与巴豆醛缩合成聚
酯;聚酯水解成山梨酸;山梨酸的精制。
l废水的产生及其水质
在山梨酸的生产过程中产生的废水主要来自三部 分:稀醋酸提浓排f}J的废水、盐酸解聚后山梨酸的冲洗
水、焦油中回收山梨酸产生的废水,废水水质情况如表1
所示。
2废水处理
山梨酸的防腐作用对霉菌、酵母菌有效,而对厌气菌 和乳酸菌不起作用;当pH值大于6时,山梨酸的抑菌作
用急剧降低。因此,对山梨酸废水,可先进行中和预处理 后、再采用厌氧一好氧处理等相结合的工艺。本工程针对
乳制品工业废水处理及除臭技术综述
( 指定排版 1.5 个版 )
重庆市天友乳业股份有限公司乳品一厂
摘要:乳制品生产废水含有大量的蛋白类、脂肪大分子污染物,COD高达1000-5000 mg/L,属于典型的高浓度有机废水,特别是因厌氧发酵导致废水具有较为强烈的臭味。对乳制品生产废水采用技术先进、高效、运转良好的的处理工艺使其达标排放同时减少臭味,满足企业清洁的生产环境以及实现我国经济和社会的可持续发展方面目标有重要意义。本文分析了乳制品工业废水的污染物来源和主要处理工艺,阐述了恶臭污染物防治措施,以期对实际废水处理工作提供参考。
关键词:乳制品;废水;除臭;处理技术
近年来,乳制品已成为我国人民生活中重要的营养食品,乳制品产业也已成为我国发展潜力很大的新型食品行业。乳制品产业主要分为奶牛场、奶接收站以及奶生产工厂等,乳制品工业废水主要是指液奶、酸奶、奶粉、炼乳、干酪、奶油、乳制清凉饮品、冰淇淋生产过程中所排放的工业废水。废水中大部分来源于缸体、管道、灌装机内的冲洗、清洗、热消毒用水,主要成分含有加工食品原料[1]。乳制品废水要经过严格的处理并达到排放标准才能予以排放。同时排出的恶臭困扰着工业企业环境发展、对我国经济社会的可持续发展有着不利影响。
一、乳制品工业废水来源、特点及影响
(一)来源
乳制品的主要废水来源是乳制品生产过程排放的工业废水,包括牛奶运输、加工过程中的洗涤水。洗涤水是一种浓缩的有机废水,它通常含有牛奶、洗涤剂和杀菌剂等成分。废水每天排放频次很高(具体与品类结构相关),包括各种乳制品生产过程中的产生的污水,以及新鲜牛奶的部分流失。当乳制品开始、中断或停止生产时,在整个过程中所出现的奶顶水、水顶奶产生的牛奶损失,以及乳制品生产设施洗涤中损失的牛奶,据统计,在乳制品加工中鲜奶的损失占加工鲜奶的1%~3%[2]。
1.
主要特征:
(1)废水产量大:由于乳制品处理的性质,每天的污水量波动,污染物浓度变化大,废水的产量通常是乳制品的3倍及以上。(2)有机物质含量高:主要是大分子蛋白、软膏和乳糖等,这些污染物在废水中溶解或形成胶体。(3)生物可降解性能好:由于乳制品废水中含有大量的易生物降解有机物质,,极易被微生物分解,污水中的BOD5/COD比超过0.5。淡水是乳白色的污水,含有一定浓度的发酵酸,容易腐烂和发酵,消耗水中溶解氧,抑制水生动物的繁殖,污染水质,导致水体的富营养化,因此,必须严格控制乳制品废水的排放。
UASB反应器处理食品加工废水的效果比较
UASB反应器处理食品加工废水的效果比较
所属行业: 水处理 关键词:UASB 食品加工废水 COD
摘要:通过列举上流式厌氧污泥床(UASB )反应器降解冬瓜食品加工废水 、木薯酒精废水、乳酸废水、玉米淀粉废水、木糖醇废水的处理效果,以COD 去除率为研究对象,对比UASB反应器降解不同碳水化合物有机质的去除率,得出UASB反应器处理食品加工废水的共性。
厌氧生物处理是在厌氧的条件下,通过多种微生物共同作用,将大分子有机物包括碳水化合物、蛋白质和脂类等最终转化为甲烷、二氧化碳、水、硫化氢和氨等的过程。碳水化合物广泛存在于动植物体中,可以分为单糖(葡萄糖、果糖、半乳糖、木糖、阿拉伯糖等)、低聚糖(麦芽糖、蔗糖、乳糖等)和多糖(纤维素、淀粉、糖原、果胶、甲壳质等)三大类,目前碳水化合物还应包括它们的缩聚物和衍生物[1]。
UASB反应器是高效的厌氧反应器,特别在处理高浓度有机废水方面,国内外工程实践中已有许多成功先例。本文主要从不同食品加工废水中的有机质的组成不同,特别是含有碳水化合物不同的角度,将UASB反应器降解以半乳糖为主要成分的冬瓜食品加工废水的效果与国内现有工程中采用UASB反应器处理以淀粉为主要有机质的木薯酒精废水、以乳酸为主要有机质的乳酸废水、以淀粉和植物蛋白为主要有机质的玉米淀粉废水、以糖醇为主要有机质的木糖醇废水的效果进行比较,分析UASB反应器处理不同碳水化合物有机质的效果,得出UASB反应器处理此类食品加工废水的共性。
1 冬瓜食品加工废水
从传统食品冬瓜鲜汁中经醇析、脱蛋白提取出粗多糖,粗品经sephadexG-100柱层析,硫酸-酚法收集单一峰组分得一冬瓜多糖样品,利用气相色谱对冬瓜多糖的成分单糖进行了分析得出,冬瓜多糖中以半乳糖的成分最高,约占多糖成分的77.32%。因此采用UASB反应器处理冬瓜食品加工废水过程中处理的碳水化合物以半乳糖为主。
