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佛山市天寰环保科技有限公司
武汉粉条加工厂污水处理设备
食品加工废水的水量水质特性主要体现在6个方面:
(1)生产随季节变化,废水水质水量也随季节变化。
(2)废水量大小不一,食品工业从家庭工业的小规模到各种大型工厂,产品品种繁多,其原料、工艺、规模等差别很大,废水量从数m3/d到数千m3/d不等。
(3)食品工业废水中可降解成分多,对于一般食品工业,由于原料来源于自然界有机物质,其废水中的成分也以自然有机物质为主,
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食品厂废水的特点是废水排放量少, 水质变动大,COD、BOD5浓度高, 有机污染物一般是淀粉糖类物质。此类废水, 国外自七十年代中期开始, 开展厂快速生物处理法的研究。该方法是采用酵母菌对废水的污染物进行生物降解。经过多年来的开发, 已经获得了很大的成功。这种处理技术的优点是:浓度从几千到几万毫克升的高浓度废水可直接处理;耐冲击负荷, 不会产生污染膨胀; 有较好的耐盐能力; 容积负荷高, 降低了运转费用和投资费用;处理过程中产生的酵母菌体蛋白质含量在40%以上, 可用作词料, 有充分的利用价值。因此这种处理技术已越来越引起国外研究者的兴趣, 并已开始实际应用。
由于食品种类繁多,原料来源广泛,食品工业废水具有悬浮物、油脂含量高,重金属离子多,COD和BOD数值大,谁知和水量变化幅度大,氮、磷化合物含量高,某些情况下水温也较高等特点。污水处理工艺分成一级处理、二级处理和三级处理。对于食品工业污水,一级处理一般是采用固液分离技术去除污水中的悬浮物和漂浮物;二级处理是主要处理过程,一般采用生物处理技术去除水中有机物等有毒物质,一般采用膜处理法、强氧化剂等技术将污水进一步进化。
食品废水在处理过程中会产生污泥、废油、废酸、废碱、加工过程中产生的动植物废弃物也应该进行无害化处理。
食品加工废水主要来自三个生产工段。
(1)原料清洗工段。大量砂土杂物、叶、皮、鳞、肉、羽、毛等进入废水中,使废水中含大量悬浮物。
(2)生产工段。原料中很多成分在加工过程中不能全部利用,未利用部分进入废水,使废水含大量有机物。
(3)成形工段。为增加食品色、香、味,延长保存期,使用了各种食品添加剂,一部分流失进入废水,使废水化学成分复杂。
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近年来,随着我国畜禽养殖业规模化和集约化的快速发展,畜禽污染废水已经成为我国水环境污染的重要源头之一(Xian et al., 2010).尽管通过厌氧与好氧等生物净化技术的处理,排水可以达到我国《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB 18596—2001)的要求,但废水中仍具有较高浓度的氮磷等营养盐残留,如何有效地对此类废水进行深度净化处理日益被社会所关注.目前,在国内外热带或亚热带地区,生态处理技术在畜禽污水深度处理方面展现了良好的发展潜力,其中,水生植物滤床(Aquatic plant filter bed,APFB)已在此领域展现其可行性.水生植物作为水生植物滤床的主要组成单元,通常选用水生蔬菜(如空心菜、水芹、西洋菜等),在深度净化废水的同时,实现资源的回收利用.
相比养殖废水中氮磷等营养盐对环境的污染情况,由于对环境微生物的抗性影响作用,废水中残留的抗生素及抗生素抗性基因等微污染物也逐渐被重视关切.近年来研究调查报告指出,我国每年生产的抗生素约有46.1%被用于畜禽养殖过程中治疗和预防等方面.但由于畜禽对抗生素的低吸收性,大量的抗生素成分通过畜禽废水排放进入环境.同时,兽用抗生素的大量应用也增加了抗生素抗性基因在畜禽肠道内水平转移和抗性固定的频率,从而增加抗生素抗性基因在环境中传播扩散的机率(Wu et al., 2010).因此,研究人员在关注畜禽养殖废水中氮磷去除的同时,也开始研究废水中残留抗生素和抗性基因与生态处理工艺的相互作用关系(Liu et al., 2013a).然而,目前关于畜禽养殖废水深度处理过程中,抗生素和抗生素抗性基因在水生植物滤床中响应情况的研究报道还很罕见,并且工艺设计参数和外界因素对其的作用影响还有待深入研究.基于此,本文研究了典型抗生素和抗生素抗性基因在种植不同水生蔬菜的水生植物滤床中去除和累积情况,并考察季节变化对此过程的作用影响.以期为更好地利用水生植物滤床深度处理畜禽养殖废水提供科学依据
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● 格栅
格栅渠设置于调节池内污水源头进水一端,设计考虑节约用地和投资。
格栅渠内设置人工格栅,通过人工格栅拦截去除生活污水中较大的悬浮物固体、纸屑,保护水泵及后续管路系统不被堵塞。
● 隔油调节池
在整个处理系统中设置了污水隔油调节池。通过调节池设置,能充分平衡水质、水量,使污水能比较均匀进入后续处理单元,提高整个系统的抗冲击性能减少处理单元的设计规模。有利于降低运行成本和水质波动带来的影响。在调节池内设置空气搅拌装置,防止发生沉淀现象,同时可以起到水质均衡的作用。设置液位自动控制装置,水泵将根据液位自动开启。
● 缺氧池
由于污水中的有机成分较高,bod5/codcr=0.6可生化性好,因此设计采用生物膜法。
因为生活污水中有机氮含量高,在进行生物降解时会以氨氮的形式出现,所以排入水中的氨氮的指标会升高,而氨氮也是一个污染控制指标,因此在接触氧化池前加缺氧池,缺氧池可利用回流的混合液中带入的硝酸盐和进水中的有机物碳源进行反硝化,使进水中no2-、no3-还原成n2达到脱氮作用,在去除有机物的同时降解氨氮值。
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