摘要:对屠宰产生的复杂污水成分进行详细的分析,提出采用‘‘ A/O 氧化+ 消毒”污水净化工艺,该工艺具有一定的污水处理调节能力,满足高峰期污水处理需求。采用一体化地埋式处理设备,工程投资节约、运行管理方便、运行费用低、出水水质稳定,达到了污水治理的稳定性、安全性、高效性。
关键词:屠宰污水,A/O 氧化+消毒,**污水
1 工程概况
屠宰产生的污水成分比较复杂,含有大量的血污油脂、毛皮、碎肉骨屑、肉脏杂物、未消化的食物以及粪便等污染物,悬浮浓度较高,水呈红褐色并有明显的腥臭味,是一种典型的**污水。本项目废水经污水处理站处理后出水标准执行建设单位与潞矿后勤中心净水厂签署的《污水处理协议书》的进水水质标准。废水经过处理并满足潞矿后勤中心净水厂进水水质要求后,通过管道输送至潞矿后勤中心净水厂,作进一步处理,较终达标排放。
2 设计水质水量
污水水量:污水处理设计量为100 m3/ d。
污水水质见表1。
3 屠宰污水处理工艺
3.1 工艺流程
工艺流程见图1
3.2 预处理段工艺
废水由厂区污水管网收集并输送至污水处理站后,首先进人格栅池,通过粗、细两道格栅将污水中颗粒物进行拦截,保护后续处理设施;格栅池出水自流至预沉调节池,在预沉段进行泥水分离,污泥及浮渣排至污泥浓缩池,预沉段在去除一部分悬浮物及漂浮物后出水溢流至调节池,进行水质水量的调节;调节池内污水提升栗将污水提升至气浮机,去除部分悬浮物及乳化油。
3.3 生物处理段工艺
气浮机出水进人一体化污水处理设备,该设备由水解酸化段、缺氧段、好氧段及二沉池组成。水解酸化段在去除部分污染物的同时,对污水中的难降解**污染物进行破坏断链,提高废水的可生化性;缺氧段利用水解酸化池出水中的碳源,对好氧段
回流的硝化液进行反硝化脱氮,降低废水总氮含量;好氧段采用微孔曝气,去除CO D,BOD 等**污染物及氨氮,末端将硝化液回流至缺氧段前端;好氧段出水在二沉池中进行泥水分离,污泥回流至水解酸化池,剩余污泥排至污泥浓缩池,出水自流至消毒池,通过管道输送至潞矿后勤中心净化水厂作进一步处理。
3.4 污泥处理段工艺
污泥浓缩池接纳预沉调节池排放的污泥、气浮机排放的浮渣及二沉池排放的剩余污泥,经重力浓缩后的污泥由污泥栗抽至污泥脱水机进行脱水,泥饼外运;污泥浓缩池的上清液及污泥脱水机滤液排至预沉调节池。
3. 5 管理配套设施
综合水处理间为主要的管理配套设施,房间由水处理间、污泥脱水间、配电室、加药间组成,设置气浮机、一体化污水处理设备、污泥脱水机、加药装置等工艺设备。
3 . 6 各阶段去除率分析
各阶段去除率分析见表2 。
4 屠宰污水处理构筑物
4.1 格栅井
格栅的主要功能是拦截屠宰污水产生的大量悬浮物,避免这些悬浮物积累堵塞后续工艺设备和构筑物。设置细格栅一道。拦污设备采用常规的手动自动型格栅。
设1 座格栅井,结构形式为钢混凝土结构,容积为8 m3。
4.2 预沉调节池
预沉调节池主要对污水的水质、水量进行充分混合,使污水匀质的进人后续处理单元,有效提高污水处理系统的净化能力,明显降低水质波动带来的影响,从而降低运行成本。池内装设液位控制仪,水泵依据液位自动启闭。
预沉调节池结构形式为钢筋混凝土结构,有效容积150 m3。
4.3 CAF涡凹气浮
调节
词条
词条说明
众所周知,医院污水来源及成分复杂,危害性大。来源主要是医院的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X片照相室和手术室等排放的污水。 除含有大量的细菌、病毒、虫卵等致病病原体外,还含有化学药剂和放射性同位素具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征。 假如含有病原微生物的医院污水,不经过消毒处理排放进城市下水管道或环境水体,往往会造成水体的污染,引发各种疾病及传染病,严重危害人们的身体健康 近年来随着SAR
一体化屠宰污水处理设备 洛阳宇泉 宇泉环保 2014-10-20 一、屠宰污水概述 屠宰污水主要来自:宰前饲养场排放的畜粪冲洗水;屠宰车间排放的含血污和畜粪的地面冲洗水;烫毛时排放的含大量猪毛的高温水;剖解车间排放的含肠胃内容物的污水;炼油车间排放的油脂污水等。此外,还有来自冷冻机房的冷却水和来自车间卫生设备、锅炉、办公楼等排放的生活污水。 屠宰污水含有大量的血污、毛皮、碎肉
屠宰污水处理设备的出现让我们的污水处理更加方便,生活环境更加美好。 1.曝气池出口处的溶解氧宜为2mg/L。 2.根据具体情况调整曝气量,通过控制各阀门,调整进气量。 3.曝气池应通过调整污泥负荷、污泥泥龄或污泥浓度等方式进行工艺控制。 4.曝气池产生泡沫和浮渣时,应
属于富含大量病原体的高浓度**废水,直接排放进入水体或存放地点不合适,受雨水冲洗进入水体,将可能造成地表水或地下水水质的严重恶化。由于畜禽粪尿的淋溶性很强,粪尿中的氮、磷及水溶性**物等淋溶量很大,如不妥善处理,就会通过地表径流和渗滤进入地下水层污染地下水。对地表水的影响则主要表现为,大量**物质进入水体后,**物的分解将大量消耗水中的溶解氧,使水体发臭;当水体中的溶解氧大幅度下降后,大量**物质
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