



产品描述
水是人类的生命之源,它孕育和滋养了地球上的一切生物。与我们人类密切相关的是淡水。但是,水环境中的淡水资源却很少,仅占总量的2.53%。因此,保护和珍惜水资源,是整个社会的共同职责。在我国,淡水资源人均不超过2545立方米,不到世界人均的1/4,因此我们更应该保护和珍惜水资源。20世纪以来,医药工业的迅速发展,给人类文明带来了飞跃。与此同时,在其生产过程中所排放出来的废水对环境的污染也日益加剧,给人类健康带来了严重的威胁。据文献报道,医药废水成分复杂、浓度和盐分高、色度和毒性大,往往含有种类繁多的有机污染物质,这些物质中有不少属于难生化降解的物质,可在相当长的时间内存留于环境中。采用传统的处理工艺很难达标排放。对于这些种类繁多、成分复杂的有机废水的处理,仍然是目前国内外水处理的难点和热点。结合某生物制药厂污水特点,通过调查收集资料和查阅文献,以SBR法处理该制药厂所排放的污水,处理后可以达标排放,有利于当地水环境的良性循环
水质分析
水质组成
生物制药废水可分为冲洗废水、提取废水和其他废水。其中冲洗废水和提取废水含有未被利用的有机组分及染菌体,也含有一定的酸碱,需要处理后排放,而其他废水主要为冷却水排放,一般污染物浓度不大,可以回用。
进水水质
制药厂用生物法生产庆大及土,进水水量及水质情况情况:
进水及水质
抗生素废水的水质特征
1.COD浓度高,是抗生素废水污染物的主要来源。
2.废水中SS浓度较高。其中主要为发酵的残余培养基质和发酵产生的微生物丝菌体。对厌氧UASB工艺处理极为不利。
3.存在难生物降解物质和有抑菌作用的抗生素等毒性物质。对于有毒性作用的抑制物质,厌氧生物处理比好氧处理具有一定的优势。
4.硫酸盐浓度高。一般认为,好氧条件下硫酸盐的存在对生物处理没有影响。
5.水质成分复杂。中间代谢产物和提取分离中残留的高浓度酸、碱、等化工原料含量高。该类成分易引起PH值波动大、色度高和气味重等不利因素,影响厌氧反应器中甲烷菌正常的活性。
6.水量较小但间歇排放,冲击负荷较高,由于抗生素分批发酵生产,废水间歇排放,所以其废水成分和水力负荷随时间有很大的变化,这种冲击给生物处理带来极大的困难。
抗生素废水的可生化降解性
废水的可生化降解能力取决于BOD/COD的比值,BOD是指在好氧条件下,微生物分解有机物质所需要消耗的溶解氧量,而COD是指在酸性条件下,用强氧化剂氧化水样中有机物和无机还原性物质所消耗的氧化剂的量,以氧的毫克每升表示。由于BOD采用微生物来降解有机物,而降解率仅为14.4~78.6%,而COD采用的是强氧化剂,对大多数的有机物可以氧化到85~95%,因此以作为强氧化剂来测定COD时,BOD/COD的比值小于
1。根据资料介绍,当废水BOD/COD>0.3时,说明废水中有机物可生化降解。但一般说来抗生素废水的BOD/COD大于0.3,因此抗生素废水可生化性比较好。
在工艺选择和设计时应充分考虑废水的特点,近期、远期的可调性,并用两级处理,即物化处理与生化处理相结合。采用物化和生化相结合处理工艺。一级物化处理采用格栅、调节池、沉砂池、气浮池,主要去除废水沉淀物,中和废水PH值,调节水质、水量。生化处理拟采用SBR工艺系统。处理规模和原污水水质水量变化规律。整体配备可靠的系统设备,
降低系统的维护工作量,以保证系统的长期正常运转。采用适当的自动化控制系统,以保证处理效果和减少劳动力需求。工程设计采用针对该厂水质特点的工艺方案。工艺可靠,设备配备,运行费用合理,工程整体档次高。
序批式活性污泥法(SBR)是从充排式反应器发展而来的,其工作过程是:一个周期内把污水加入反应器中,并在反应器充满水后开始曝气,污水中的有机物通过生物降解达到排放要求后停止曝气,沉淀一定时间将上清液排出,如此反复循环。
SBR法是近年来在国内外被引起广泛应用重视和日趋增多的一种污水生物处理技术。SBR处理工艺包括五个处理程序,分别为:进水、反应、沉淀、出水、待机。在该处理工艺中,处理构筑物少,可省去初沉池,无二沉池和污泥处理系统。与标准活性污泥法相比,基建费用低,主要适用于小型污水处理厂。运行灵活,可同时具有去除BOD和脱氮除磷的功能。
SBR法有以下优点。
SBR系统以一个反应池取代了传统方法中的调节池、初次沉淀池、曝气池及二次沉淀池,整体结构紧凑简单,系统操作简单且更具有灵活性。投资省,运行费用低,它比传统活性污泥法节省基建投资额30%左右。
SBR反应池具有调节池的作用,可大限度地承受高峰流量、高峰BOD浓度及有毒化学物质对系统的影响。SBR在固液分离时水体接近完全静止状态,不会发生短流现象,同时在沉淀阶段整个SBR反应池容积都用于固液分离。SBR反应过程基质浓度变化规律与推流式反应器是一致的,扩散系数低。系统通过好氧/厌氧交替运行,能够在去除有机物的同时达到较好的脱氮除磷效果。处理流程短,控制灵活,可根据进水水质和出水水质控制指标处理水量,改变运行周期及工艺处理方法,适应性很强。系统处理构筑物少、布置紧凑、节省占地。SBR的缺点是:对自动控制水平要求较高,人工操作基本上不能实行正常运行,自控系统必须质量好,运行可靠;对操作人员技术水平要求较高;间歇周期运行带来曝气、搅拌、排水、排泥等设备利用律较低,了设备投资和装机容量。由于具有以上优点,SBR近年来在国内外得到了较广泛的应用。但也有一些不足之处,如在实际工作中,废水排放规律和SBR间歇进水的要求存在不匹配问题,特别是水量较大时,需多套反应池并联运行,增加了控制系统的复杂性
废水处理技术
1.洗相废水处理
洗相废水主要来自放射科照片洗印,其中含有的污染主要是显影剂、定影剂和漂白剂等。此外,还含有来自于定影液中的银,可进行回收利用。 银的回收有电解提银法和化学沉淀法,低浓度含银废水也可采用离子交换法和活性炭吸附法处理。
2.含gong废水处理
含gong废水主要来自各种口腔和计测仪器仪表中使用的gong。 gong的危害极大,水体后可转化为有机gong,并通过食物链的富集浓缩。 含gong废水处理包括铁屑还原法、化学沉淀法、活性炭吸附法和离子交换法。
3.酸性废水处理
酸性废水主要来自于检验项目或化学清洗剂。酸性废水腐蚀排水管道,与金属反应产生,浓度较高时与水放热,与盐类发生。 酸性废水引起废水整体pH值的变化,也会引起和促成其他化学的变化。 氮化钠等在酸性条件下能生成(NaN3),引起,且有很强的毒性。对酸性废水常采用中和处理。以、石灰作为中和剂,加入酸性废水中通过搅拌达到目的。
4.毒废水的处理
污水中含有大量的病源微生物、和化学药剂。具有空间污染、急性和潜伏性的特征。废水可采用剂和紫外光照射的进行处理。
5.其他废液废水处理
的废水中还含有在内部大量使用的、剂、及其他化学。对含有这些污染的有毒有害废水一定要做好收集处理工作,不能随意排放。
在活性污泥沉淀的1分钟,絮凝体加入水中在搅拌的作用下,絮凝剂与水完全,水中形成无数的矾花;3分钟时,絮凝剂不过量的情况下,在流动中水中的矾花形成稍大的絮凝体,随着水流逐渐,大小矾花均会慢慢沉降,矾花会越来越大,沉降速度越来越快
1、病必须采用二级处理,并需进行预消毒处理。
详情
项目名称:贵州省贵阳市餐具消毒污水处理工程
治污种类:酒店宾馆等使用下来的餐具清洗废水和消毒废水
处理规模:日处理量40吨
执行标准:《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准要求
处理工艺:采用油水分离预处理+微滤二级处理的处理工艺
项目简介:餐饮污水处理工程,该工程处理水量为40m³/d,处理效果达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准要求。
餐具清洗、消毒污水处理特点及难点
餐洗消毒废水主要是指餐具清洗、消毒时产生的废水,餐具清洗、消毒污水的特点是水量波动大、瞬时水量大,污水里含有大量的油脂、食物残渣、消毒剂、表面活性剂等。这种未经 处理的污水进入自然水体后,使水中固体悬浮物、有机物和微生物含量升高,改变水体的物理、化学和生物群落组成,使水质变坏。因此本工程采用油水分离预处理+微滤二级处理的处理工艺。
进水水质及出水水质
根据该市环境监测中心站的污水水质检验报告,并参考同类工程的污水水质状况,确定进水水质如下:
参数(mg/L)
COD
BOD
SS
pH
动植物油
LAS
进水前
≤2000
≤700
≤520
10.00~10.23
300
250
出水后
≤100
≤20
≤70
6~9
10
5.0
解决方案及技术工艺
根据对该餐具消毒厂的实际考察,通过现场调查和资料查找,以及当地市环境监测站监测数据综合分析,我公司技术组为该餐具消毒厂制定了对应的工艺流程,有效的解决了该餐具消毒厂的清洗、消毒废水的处理问题。
本工程需要处理的废水种类有两类,分别是餐具清洗车间处理的废水和餐具清洗后消毒出来的废水,本工程设计规模为100m³/d。根据对污水水质的分析,通过对目前国内外同类污水处理技术的调查研究,结合厂中现有污水收集设施和厂区环境条件,选用油水分离装置作为初级处理、生膜物微滤作为二级处理的工艺。
处理工艺流程
工艺流程特点
(1)处理方法适应现有大多数餐饮业含油废水达标排放的处理需要,对现有餐具消毒中心来讲,综合治理速度快,可充分利用厂区的排污管道;
(2)工艺简单、运行及维护费用低;
(3)保持预处理反应单元对COD、动植物油及洗涤剂的大去除率,提高 污水的可生化性,减少后续好氧反应的能耗;
(4)好氧反应采用生物膜微滤装置,采用无机膜取代二沉池能实现固液分离,污染物去除效率高,出水水质好;
(5)全部反应装置可采用地埋式,主体处理设备为碳钢结构;
结论
本方案实现了餐具消毒洗刷废水的“减量化、无害化、资源化”,排出的污水经深度处理后达到该市的排放标准要求(《污水综合排放标准》中的一级标准),运行成本低、出水水质良好,经进一步处理后可达到回用水水质的要求,应用前景较好。污水中CODcr、LAS的含量均较高,可生化性较差,为达到排放要求,处理工艺采取了如下措施:预处理单元在去除CODcr、LAS的同时,明显提高污水的可生化性;采用生物膜微滤装置替代传统的生物接触氧化+二沉池,经过生物降解和膜分离的共同作用,使水中有害物质含量大大降低;过滤器使生化反应装置的出水得到进一步的净化,保证出水水质达到排放标准的要求。
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