接触氧化法在麦芽废水中的应用

接触氧化法在麦芽废水中的应用

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时间:2018-10-10

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1、接触氧化法在麦芽废水中的应用[]  本文主要是介绍了麦芽废水的产生过程以及利用接触氧化法处理麦芽废水的工艺,并对其需要的步骤进行了详细的介绍,其中包括各构筑物的设计以及个构筑物在本工艺中的地位和作用。  [关键词]接触氧化法,麦芽废水  [Abstract]  Thispapermainlyintroducestheproductionprocessandaltentmalt,andtheneedtostepindetail,includingthedesignofthevariousstructu

2、resandinthisprocessstructuresofpositionandfunction.  [Keyethod,malt/L,BOD值500-1200mg/L,悬浮物1000mg/L左右,pH的值6—9,水温常年在15~19摄氏度;糖类、半纤维素、蛋白质及苦味质等是麦芽废水中的污染物种类。  2.接触氧化法  水解酸化-生物接触氧化工艺,主要是利用水解酸化池内的水解和产酸细菌将废水中的难溶性有机物水解成溶解性有机物,难降解大分子物质转化为易降解小分子物质,改善废水的可生化性,有利于提高

3、整个工艺的处理效率,从而减少基建投资和接触氧化池的反应时间及处理能耗,适合于处理麦芽工业废水。麦芽生产废水主要来自制麦过程中大麦的浸泡、冲洗和发芽喷淋时产生的有机废水,含有苦味质、丹宁、半纤维素等大分子难降解有机物质,COD、BOD5浓度较高。根据原水水质指标和排放要求,确定以水解酸化-生物接触氧化法为主体工艺处理该废水,以降低基建投资、运行费用和能耗。  2.1具体工艺  首先采用调节沉淀池均化水质水量,去除原水中的可沉降颗粒物质,用水解酸化池截留调节沉淀池出水中的细小悬浮物,通过调整水力停留时间

4、和利用水的流动状态,把反应控制在水解酸化阶段,从而充分利用水解产酸菌迅速分解有机物的特性,有效地完成生物吸附、降解、絮凝和沉淀等综合反应过程,提高废水的可生化性,为后续生物接触氧化池的稳定运行创造条件,使接触氧化池更易高效地降解经水解酸化后废水中剩余的有机物。采用加药气浮澄清工艺代替二次沉淀池,使系统出水水质更稳定可靠。  麦芽废水属高浓度、富磷缺氮废水,营养成分不平衡,运行过程中需要根据具体情况适当补充氮源,以满足废水生物处理系统中好氧微生物群体正常生长与繁殖所要求的碳氮磷营养元素的比例BOD5=

5、N=P=100=5=1。水解酸化池排放的污泥和气浮池浮渣一起排入污泥池,进行浓缩脱水后处置。  2.2主要处理构筑物的设计  下面是根据某具体工厂所进行的构筑物设计,为了节省占地面积和降低工程造价,将调节沉淀池建于地下,在池顶板上建综合车间,将设备、气浮池、污泥池、水解酸化池等设于综合车间内。接触氧化池设在室外,各站房环绕接触氧化池连接,池外壁均有暖廊包围,以减少冬季热量散失。  1.调节沉淀池  调节沉淀池设于综合车间地下,为钢混结构,内设3台潜污泵,水力停留时间为8.0h。废水流入装置由设有槽底

6、潜孔的配水槽及挡流墙组成,起均匀布水和消能作用。贮泥斗设于池首端,沉淀于泥斗中的瘪麦等颗粒物质通过泵提升进入筛滤压榨机,经压榨脱水后用作饲料。在池底布设穿孔回流水管,依靠回流水管的穿孔流速防止污泥沉积。  2.水解酸化池  水解酸化池设于综合车间内,为钢混结构,有效容积为581m3,水力停留时间为3.5h,池内设置弹性立体填料,填料层高度为2m。水解酸化池采用上流式结构,水面设锯齿出水堰,池底设穿孔布水管和水流反射体,使池内废水自下而上均匀地穿透污泥层和填料层。穿孔布水管兼有向池外排泥的功能,定期排

7、泥,以防止堵塞。  在水解酸化池内,一方面,水解细菌将难溶性有机物水解为可溶性物质;另一方面,产酸菌将大分子难降解物质转化为易于生物降解的小分子物质,重新释放于废水中,使废水BOD5/COD比值显著增加,提高了废水的可生化性。这既进一步有效地降低了后续接触氧化池的处理负荷,又为其提高处理效率创造了条件。  3.生物接触氧化池  生物接触氧化池设于室外,为钢混结构,共2座,每座分为12格,每两格串联成1组,每格有效容积为84m3,废水按组逐格串联流动,水力停留时间为12h,处理水量与供气量之比为1=1

8、5~1=20。池内设置弹性立体填料,填料层高度为3m。采用软性填料架固定支撑,以防止填料在曝气时扭摆磨损,影响使用寿命。在池底部安装伞流曝气器,利用曝气器产生的水力剪切作用,将大气泡切割成小气泡,有利于氧的转移。废水经接触氧化池处理后进入内循环射流气浮装置,经气浮澄清,出水排入城市下水管X。  在接触氧化池内,由于设置了填料,其对气泡有切割和再分配的作用,可以提高氧的利用率。由于伞流曝气器阻力小,对填料的冲刷和更新生物膜的作用非常明显,保持生物膜具有较高的活性,使接触

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