豆腐生产一体化污水处理设备
豆腐生产清洗用水中含有大豆清蛋白、糖类、豆渣和清洁剂等。二、豆制品加工废水处理工艺流程的确定根据豆制品加工废水的特点及经处理后的废水接入城市污水管网的要求,对高浓度废水采用酸化水解—厌氧消化处理工艺,充分利用其能耗低、处理效率高、耐负荷并能产生沼气等特点。高浓度废水经酸化水解—厌氧消化后,出水与低浓度废水混合,泵入城市排污管网。具体工艺流程见图1。高浓度豆制品加工废水在酸化水解池的滞留期为12h,经水解酸化后的酸化液通过水力筛网筛除未被水解酸化的大颗粒豆制品,进入增温计量池,把酸化液增温至38℃,再泵入厌氧消化罐。厌氧发酵采用复合式上流厌氧污泥床工艺,中温发酵,水力滞留时间为84h,容积负荷为4.40kgCOD/(m3•d),COD去除率在95%以上,产沼气达510m3/d,产气率为1.70m3/(m3•d)。厌氧出水经沉淀后进入配水池与稀废水混合,排入城市污水干管。
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豆腐生产一体化污水处理设备
水解酸化池的设置,可以把复杂且难降解、大颗粒的有机物水解成易降解的简单有机物,大大降低废水中的SS含量,此时废水的pH值不仅没有降低,反而有所提高(这主要是与酸化时间较长、酸化后期产甲烷菌群的活跃和部分铵离子的产生有关),这样可以大大减少废水对厌氧消化的冲击。在设计豆制品加工废水处理厌氧消化池时,增加了废水回流设施的设置,三相分离器上部的厌氧出水回流至回流罐,与未经处理的高浓度废水混合后再进入厌氧消化罐,这样可以提高废水的pH值,降低进入厌氧消化罐的废水COD浓度,减少对厌氧污泥的局部冲击,防止厌氧池内部酸化反应的存在,提高厌氧消化效率。随着回流比例的调整,可以大大提高厌氧消化罐的耐冲击能力。
针对含酚废水,国内外一般采用溶剂萃取法。目前已工业化的酚氨回收工艺有:鲁奇PhenosolvanCLL工艺、赛鼎脱酸-脱酚-脱氨工艺、华南理工大学单塔脱酸脱氨-脱酚工艺。鲁奇PhenosolvanCLL工艺是先酸化,再萃取脱酚,酸化的目的是降低废水的pH,以便于酚萃取,萃取脱酚后汽提脱酸性气和氨。该工艺流程复杂,塔设备多,需要较大的投资。赛鼎脱酸-脱酚-脱氨工艺是含酚废水先脱酸,再萃取脱酚,进入脱氨过程。处理后的废水中酚大于1000mg/L,COD为5000~6000mg/L,远高于生化进水要求,处理困难。
水质情况见下表污染物指标:
项目 | CODcr | SS | 氨氮 | PH |
酸洗废水 | 8000mg/l | 800mg/l | 45mg/l | 5 |
3、出水水质要求
项目 | CODCr | 氨氮 | SS | PH |
污染物浓度 | 50mg/L | 8mg/L | 10mg/L | 6~9 |