CN104944702A - 一种冰激凌废水的处理工艺及系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种冰激凌废水的处理工艺及系统,涉及一种含有大量油脂的高有机物含量的废水处理工艺及系统,包括依次由水管连接的格栅、集水井、气浮池、酸化调节池、厌氧池、好氧池和二沉池。所述气浮池连接有溶气系统,所述酸化调节池和好氧池连接有鼓风机;所述酸化调节池、厌氧池、二沉池通过污泥管线与污泥池链接;所述二沉池与好氧池之间通过污泥回流管线连接;所述污泥池连接有污泥压滤机。废水经格栅过滤、气浮、酸化调节、厌氧-好氧处理和沉淀处理后达到排放要求,污泥传至污泥池经污泥压滤机脱水后外运。本发明主要依靠生化处理系统,核心工艺采用高效UASB反应器,负荷高、效果好、产生污泥量小,同时产生大量沼气作为新能源回用。

Description

一种冰激凌废水的处理工艺及系统
技术领域
本发明涉及一种废水处理工艺及设备,尤其涉及一种含有大量油脂的高有机物含量的废水处理工艺及设备。
背景技术
冰激凌废水主要是指在冰激凌的生产过程中车间排放的废水。目前,冰激凌的生产原料主要是牛奶、奶油或动植物油脂和其它辅助调料等,因此冰激凌废水中的污染物主要是乳蛋白、乳脂肪等有机物,同时还有大量的油脂。这种高浓度高油脂的有机废水排入水体后,如果超过水体的环境容量,则会大量消耗水体中的溶解氧,致使水体出现缺氧甚至无氧。水体缺氧的条件下,由于厌氧微生物的作用,有机物被降解为CH4、CO2、NH3及少量H2S等有害有臭味气体,使水质恶化发黑发臭,造成鱼类的死亡,最终导致水体污染、环境破坏。目前市场上处理冰激凌废水的方法都是直接通过鼓风曝气的好氧处理工艺。该工艺对COD的去除率能达到90%甚至更高,运行稳定,但是由于冰激凌废水中有机物含量较高,需要消耗更多的氧量来分解,从而消耗太多的动力电能,运行费用较高,同时好氧工艺产生大量的剩余污泥,污泥的处置费用也是一笔不小的开销。
发明内容
为了克服现有工艺的不足,本发明提供一种工艺简单、运行成本低的处理冰激凌废水的工艺及设备。为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
本发明的一种冰激凌废水的处理工艺,包括如下处理步骤:
1)、废水先进入细格栅,去除大的悬浮物后自流进集水井;
2)、集水井中的水用泵提升至气浮池,气浮池与溶气系统相连,通过溶气气浮将废水中的大部分油脂分离形成浮渣,再通过刮渣板去除;
3)、气浮池的废水自流进入酸化调节池,停留时间16-20h;
4)、酸化调节池中的废水经泵提升至钢筋混凝土结构的厌氧池,废水经微生物分解后产生沼气和污泥,通过三相分离器进行分离;
5)、厌氧池出水自流进入好氧池,好氧池通过曝气进一步降低废水中的COD等指标;
6)、好氧池出水自流进入二沉池进行泥水分离,去除废水中的悬浮物,二沉池出水达标排放;
7)、酸化调节池、厌氧池、二沉池的剩余污泥通过污泥管线进入污泥池10,再由污泥压滤机11脱水后外运。、
作为进一步优化,本发明的一种冰激凌废水的处理工艺在
步骤1)中的细格栅栅条间隙为2-5mm;
步骤3)中酸化调节池为一体化钢筋混凝土结构;池体下部填装弹性填料,主要起酸化作用;池体上部为调节池,调节水量水质;
步骤4)中的厌氧池采用高效UASB反应器,停留时间为22-26h;
步骤5)中的好氧池采用A/O工艺,好氧池前端为缺氧段,进行微生物的选择,再进入后续曝气反应。
本发明还提供了一种冰激凌废水的处理系统,包括由水管依次连接的格栅、集水井、气浮池、酸化调节池、厌氧池、好氧池和二沉池,所述集水井与气浮池之间、所述酸化调节池与厌氧池之间均设置有提升泵;所述气浮池连接有溶气系统,所述酸化调节池和好氧池连接有鼓风机;所述酸化调节池、厌氧池和二沉池通过污泥管线与污泥池连接;所述污泥池连接有污泥压滤机。
作为本发明的一种改进,所述二沉池与好氧池之间连有污泥回流管线;
作为本发明的一种优选方案,所述酸化调节池为一体化钢筋混凝土结构,池体下部填装弹性填料,所述弹性填料的高度为1.4-1.6米,池体上部为调节池,调节水量水质。
作为本发明的一种优选方案,所述厌氧池采用高效UASB反应器,池体深度为7.4-7.6米。
作为本发明的一种优选方案,所述好氧池前段为生物选择区,后段为好氧池曝气区。
与现有技术相比,本发明通过气浮能够去除废水中的大部分油脂类物质,水解酸化工艺将大分子有机物分解为小分子,方便后续厌氧工艺。同时将调节池和水解酸化池合建,减少占地面积,提高池体有效利用率。厌氧池采用高效UASB反应器,负荷高、效果好、运行稳定,且能产生大量沼气作为新能源回用。好氧工艺采用简单A/O工艺,有效降低COD等指标,提高出水水质,减少对环境的污染,提高人们生活环境的质量。本发明工艺简单,处理成本低廉,产生的污泥量少,废水净化效果明显,能广泛用于冰激凌生产废水的处理。
附图说明
图1为本发明的一种冰激凌废水的处理工艺流程图
图2为本发明的一种冰激凌废水的处理系统示意图
具体实施方式
下面结合附图对本发明的一种冰激凌废水的处理工艺流程与设备作进一步的详细说明,应理解这些实例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。
本发明的一种冰激凌废水的处理系统,包括依次由水管连接的格栅1、集水井2、气浮池3、酸化调节池4、厌氧池5、好氧池6和二沉池7,细格栅1的栅条间隙为2mm,所述气浮池3连接有溶气系统8;所述酸化调节池4和好氧池6连接有鼓风机9;所述酸化调节池4、厌氧池5和二沉池7均通过污泥管线与污泥池10连接;所述污泥池10与污泥压滤机11连接。
(1)进水:导入冰激凌生产废水,水质为COD 4500mg/L,BOD52500mg/L,SS500mg/L,动植物油500mg/L,pH值5-11;
(2)废水经过栅条间隙为2mm细格栅1,去除废水中大的悬浮物,自流进入集水井2;
(3)集水井2的废水经泵提升进入气浮池3,气浮池3与溶气系统8相连,通过溶气气浮去除大部分油脂类物质;气浮池出水自流进入酸化调节池4;
(4)气浮后的出水自流至有效容积为450m3的酸化调节池4,所述酸化调节池为一体化钢筋混凝土结构,池内底部填装高度1.5米的弹性填料12,在乳酸菌菌种的作用下,将废水中的大分子乳糖、乳蛋白等降解为小分子的乳酸、蛋白质。池体上部为波动水位起调节作用,总计停留时间为18h;
(5)酸化调节池内4的废水经泵提升至厌氧池5池顶,再通过重力布水进入厌氧池5,废水在厌氧池5内通过厌氧菌的作用,有机物一部分转化为沼气,一部分转化为污泥,利用三相分离器进行沼气、污泥、清水三相的分离,从而达到净化污水的目的;厌氧池采用高效UASB反应器,厌氧池高度为7.5米,停留时间为24h。
(6)厌氧池5出水自流进入好氧池6,经过好氧池6前端的生物选择区13筛选好氧菌后污水进入好氧池曝气区14,通过鼓风曝气进一步降低废水中的COD浓度;好氧池停留时间为16h。
(7)好氧池6出水自流进入二沉池7,经过二沉池进行泥水分离,去除水中的污泥及残留的悬浮物,处理出水达到国家规定的排放标准。出水水质为COD100mg/L,BOD520mg/L,SS70mg/L,动植物油10mg/L,pH值6-9。
(8)酸化调节池4、厌氧池5、二沉池7产生的剩余污泥通过污泥管线进入污泥池10,再由压滤机11脱水后外运。二沉池7的部分污泥通过泵重新回流至好氧池6,保持好氧池内的污泥浓度。

Claims (8)

1.一种冰激凌废水的处理工艺,包括如下处理步骤:
1)、废水先进入细格栅,去除大的悬浮物后自流进集水井;
2)、集水井中的水用泵提升至气浮池,气浮池与溶气系统相连,通过溶气气浮将废水中的大部分油脂分离形成浮渣,再通过刮渣板去除;
3)、气浮池的废水自流进入酸化调节池,停留时间16-20h;
4)、酸化调节池中的废水经泵提升至钢筋混凝土结构的厌氧池,废水经微生物分解后产生沼气和污泥,通过三相分离器进行分离;
5)、厌氧池出水自流进入好氧池,好氧池通过曝气进一步降低废水中的COD等指标;
6)、好氧池出水自流进入二沉池进行泥水分离,去除废水中的悬浮物,二沉池出水达标排放;
7)、酸化调节池、厌氧池、二沉池的剩余污泥通过污泥管线进入污泥池10,再由污泥压滤机11脱水后外运。
2.根据权利要求1所述的一种冰激凌废水的处理工艺,其特征在于
步骤1)中的细格栅栅条间隙为2-5mm;
步骤3)中酸化调节池为一体化钢筋混凝土结构;池体下部填装弹性填料,主要起酸化作用;池体上部为调节池,调节水量水质;
步骤4)中的厌氧池采用UASB反应器,停留时间为22-26h;
步骤5)中的好氧池采用A/O工艺,好氧池前端为缺氧段,进行微生物的选择,再进入后续曝气反应,好氧池停留时间为14-18h。
3.一种冰激凌废水的处理系统,包括由水管依次连接的格栅、集水井、气浮池、酸化调节池、厌氧池、好氧池和二沉池,所述集水井与气浮池之间、所述酸化调节池与厌氧池之间均设置有提升泵;所述气浮池连接有溶气系统,所述酸化 调节池和好氧池连接有鼓风机;所述酸化调节池、厌氧池和二沉池通过污泥管线与污泥池连接;所述污泥池连接有污泥压滤机。
4.根据权利要求3所述的一种冰激凌废水的处理系统,其特征在于所述二沉池与好氧池之间连有污泥回流管线。
5.根据权利要求4所述的一种冰激凌废水的处理系统,其特征在于所述酸化调节池为一体化钢筋混凝土结构,池体下部填装弹性填料,池体上部为调节池,调节水量水质。
6.根据权利要求5所述的一种冰激凌废水的处理系统,其特征在于所述弹性填料的高度为1.4-1.6米。
7.根据权利要求6所述的一种冰激凌废水的处理系统,其特征在于所述厌氧池采用高效UASB反应器,池体深度为7.4-7.6米。
8.根据权利要求7所述的一种冰激凌废水的处理系统,其特征在于所述好氧池前段为生物选择区,后段为好氧池曝气区。
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