北京飲料污水處理設備介紹
飲料污水在食品污水處理工程中屬于成分復雜,氮含量偏高一類。某飲料企業(yè)產生的污水中氮含量較高,其采用“混凝沉淀/水解酸化/SBR"的工藝對污水進行處理,出水NH4+-N、TN均未達到排放標準。因此,對高含氮飲料污水處理工程進行提標改造勢在必行。

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研究表明,生物脫氮過程中,充足的有機碳源是反硝化細菌脫氮的關鍵。傳統(tǒng)SBR模式下,污水進入SBR池后首*行好氧氧化,硝化細菌在好氧條件下將污水中大部分有機氮轉化為硝氮和亞硝氮;然后進入缺氧狀態(tài),由于大量碳源在好氧段已被降解,碳氮比降低,使反硝化過程受阻。對于碳氮比偏低的高氮飲料污水,提高脫氮效率的關鍵在于及時補充缺氧段碳源。SBR工藝中補充碳源的方法包括外加碳源和碳源優(yōu)配技術2種,而外加碳源不但會增加處理成本,且會增加污水有機物濃度。采用碳源優(yōu)配技術合理分配進水流量,是提高脫氮效率的有效途徑之一。SBR工藝的時序控制可以實現(xiàn)時間上多段進水,此時再投加少量的碳源,即可使污水處理廠二級出水TN<2 mg/L。將碳源優(yōu)配技術應用于高氮飲料污水SBR處理工藝改造還未見報道。本研究針對高氮飲料污水處理的提標改造,提出碳源優(yōu)配SBR優(yōu)化方案,并進行了實驗研究和工程實踐。
當高氮飲料污水進水流量比為3:2:1和1:1:1時,出水TN差異不大,平均為22.10 mg/L,進水流量比為1:2:3時,出水TN升高為27.50 mg/L。當進水流量比為1:2:3時,第3段水量增加,引入大量的碳源和氮源,厭氧段反硝化消耗了部分碳源,加之好氧段碳源被降解,使殘余的碳源不足以在缺氧段為新引入的氮源和殘余的硝氮反硝化提供充足碳源,導致出水TN升高。總體而言,采用分段進水SBR脫氮時,末段進水流量分配比例越小,對硝態(tài)氮的去除量越大,總氮去除效果越好
1)采用SBR處理高氮飲料污水,進水次數(shù)過多,會降低有機物的去除效率,難以保證脫氮。研究表明,SBR工藝在三段進水模式下,當進水流量比為3:2:1時,對COD、TN和NH4+-N的去除效果好。
(2)將碳源優(yōu)配SBR工藝用于高氮飲料污水處理工程的提標改造,運行結果表明,處理出水COD、TN和NH4+-N可穩(wěn)定達到排放標準。
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