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(定稿)抚州赖氨酸厂废水处理工程项目投资立项备案核准融资贷款申报资料(最终定稿)

形成的良好的自然搅拌作用在反应器中,由产气和进水形成的上升液流和上窜气泡对反应区内的污泥颗粒产生重要的分级作用。这种作用不仅影响污泥颗粒化进程,同时还对形成的颗粒污泥的质量有很大的影响。同时这种搅拌作用实现了污泥与基质的充分接触。设计合理的三相分离器的应用三相分离器是反应器中最重要的设备。三相分离器的应用省却了辅助脱气装置,能收集从反应区产生的沼气,同时使分离器上的悬浮物沉淀下来,使沉淀性能良好的污泥能保留在反应器内。在众多的厌氧工艺中选用上流式厌氧污泥床,它在处理高浓度有机废水方面与其它生物处理相比具有以下几大优点成本低。运行过程中不需要曝气,比好氧工艺节省大量电能。同时产生的沼气可作为能源进行利用。产生的剩余污泥少且污泥脱水性好,降低了污泥处置费用。反应器负荷高,体积小,占地少。运行简单,规模灵活。无需设置二沉池,规模可大可小,较为灵活,特别有利于分散的点源治理。二次污染少。但其出水浓度仍然比较高,还需后续好氧处理工艺分析华侨大学学士学位论文在进行废水处理工艺选择时,应结合该工厂所排放废水水质水量特点,充分考虑该厂的发展趋势以及经济效益,合理确定处理出水所需达到的排放标准。下面针对该厂废水处理特点,就几种比较适合于赖氨酸废水的常规处理工艺进行分析对比。直接厌氧好氧生物处理流程将高浓度废水与低浓度废水及淀粉废水混合后,直接进入厌氧消化池,废水在厌氧微生物的作用下会去处掉部分的有机物和悬浮物,经初步处理后的的废水再进入接触氧化池,进步去除废水中的及,出水排放。试验结果表明,由于废水中的很高,厌氧过程中在硫酸盐还原菌作用下,被还原生成硫化氢,对甲烷菌有抑制作用,厌氧处理过程将受到明显影响,以至完全停止作用,且排气中含有气味,达不到预期的处理效果,去除率很低,约。混合废水经本流程处地交替实现好氧缺氧厌氧的环境,并可以通过改变曝气量反应时间等方面来创造条件提高除磷脱氮效率污泥沉降性能好。工艺具有的特殊运行环境抑制了污泥中丝状菌的生长,减少了污泥膨胀的可能。同时由于工艺的沉淀阶段是在静止的状态下进行的,因此沉淀效果更好华侨大学学士学位论文工艺独特的运行工况决定了它能很好的适应进水水量水质波动。预处理后厌氧好氧生物处理流程高浓度废水加入石灰调节至以上,沉淀其中的,然后与低浓度废水及淀粉废水混合后,再进行厌氧好氧处理。试验结果表明,废水经沉后,降低了对厌氧消化的影响,但处理效果也很差,厌氧阶段去除率仅。,非常有利于生物处理。同时淀粉废水中含有大量的蛋白,可以用气浮工艺分离提取。工艺方案选择根据水质情况及同行业废水治理现状,技术水平,该废水采用厌氧与好氧相结华侨大学学士学位论文合的方法来处理,废水首先经过气浮处理,去除大部分悬浮物,特别是蛋白质然后经过厌氧处理装置,大大降低进水有机负荷,获得能源沼气,并使出水达到好氧处理可接受的浓度,在进行好氧处理后达标排放。气浮气浮是利用高度分散的微小气泡作为载体去粘附废水中的污染物,使其视密度小于水而上浮到水面上面实现固液或液液分离的过程。气浮过程包括气泡产生气泡与颗粒固体或液滴附着以及上浮分离等连续步骤。它是近几年发展起来的种技术,在工业废水及生活污水处理方面得到广泛应用。上流式厌氧污泥床,简称反应器是荷兰农业大学的等人于年间研制成功的。目前,在欧洲的工艺已普遍形成了颗粒污泥,这使得厌氧工艺在欧洲迅速得到了推广和普及。我国于年开始了反应器的研究工作,该技术在我国已得到了实际的推广应用。反应器是目前应用最为广泛的高速厌氧反应器,该技术在国内外已经发展成为厌氧处理的主流技术之。反应器的基本构造和原理反应器的构成图是反应器的示意图。反应器的主体部分主要分为两个区域,即反应区和三相分离区。其中反应区为反应器的工作主体。华侨大学学士学位论文反应器的工作原理在反应器的反应区下部,是由沉淀性能良好的污泥通常是颗粒污泥形成的厌氧污泥床,污泥浓度可达到或更高。废水由反应器底部进入反应区,由于水的向上流动和产生的大量气体上升形成良好的自然搅拌作用,并使部分污泥在反应区的上方形成相对稀薄的污泥悬浮区,悬浮

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