饮料废水怎么处理
- 格式:pdf
- 大小:159.46 KB
- 文档页数:2
果汁废水处理工艺
果汁废水处理工艺主要包括以下几个步骤:
1. 预处理:首先将果汁废水进行筛分、沉淀等预处理工序,去除其中的固体杂质和悬浮物。
2. 中和调节:利用酸碱中和的原理,将果汁废水的酸碱度值调节到适宜的范围,以便后续处理。
3. 生物处理:将经过中和调节的果汁废水通过生物处理系统进行处理。
常用的生物处理方法包括好氧降解和厌氧发酵。
好氧降解是利用微生物将有机污染物氧化分解成无机物,需要提供充足的氧气。
厌氧发酵则是利用微生物在无氧环境下将有机污染物转化成甲烷等有用的产物。
4. 深度处理:对通过生物处理后的果汁废水进行深度处理,去除其中的残余有机物、悬浮物、重金属等。
常用的深度处理方法包括活性炭吸附、膜分离等。
5. 消毒:对经过深度处理后的果汁废水进行消毒处理,以确保其中的细菌、病毒等微生物被彻底杀灭。
6. 排放:经过以上处理步骤后,果汁废水可以达到国家相关排放标准,并可以安全地排放到环境中或者用于农田灌溉等再利用。
需要根据具体的果汁废水特性和排放标准,结合工厂的实际情况,选择合适的处理工艺,并进行相应的工程设计和设备投资。
天津娃哈哈宏振饮料有限公司新建污水工程操作说明书许继联华国际环境工程有限责任公司目录一、工艺简介 (2)1.1工程概述 (2)1.2水质水量 (2)1.3工艺流程图 (2)二、设备及构/建筑物性能参数 (4)三、主要单元使用操作 (6)3.1格栅渠 (6)3.2调节池 (6)3.3气浮设备 (6)3.4水解池 (7)3.5生物接触氧化池 (8)3.6二沉池 (8)3.7曝气生物滤池及反冲洗 (9)3.8污泥脱水设备 (9)3.9加药设备 (10)3.10鼓风机 (11)3.11正常操作要点 (12)四、运行管理 (13)4.1一般要求 (13)4.2日常运行管理 (15)五、异常状况及分析 (16)六、使用注意事项 (21)七附件 (21)一、工艺简介1.1工程概述天津娃哈哈宏振饮料有限公司主要生产含乳饮料、茶、果汁等饮料,生产过程中设备的清洗、消毒等会产生一定量的废水。
污水处理厂建设项目的污水主要为生产污水及少量的生活污水,废水中含有一定量的过氧乙酸,不含重金属。
1.2水质水量水量:设计规模为1600m3/d。
水质:综合污水处理站进水水质为:COD ≤2500mg/LSS ≤900 mg/LpH 3-11TP ≤16mg/L污水处理站的出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准,主要指标如下:COD ≤60mg/LBOD ≤20mg/LSS ≤20mg/LpH 6-9TP ≤1.0mg/L1.3工艺流程图污水经过人工格栅去废水中固体漂浮物和悬浮物,进入到集水井,经提升泵提升,进入调节池,调节池出水进入气浮设备,为了防止由于水中悬浮物在调节池中沉淀而影响调节池的运行,调节池中设有穿孔曝气管对其进行定期搅拌。
废水经过气浮处理后由泵提升进入水解酸化池,污水中的部分有机污染物得以降解,并且污水的可生化性也得到改善。
水解酸化池出水自流进入生物接触氧化池进行好氧生物处理后,出水在二沉池经泥水分离后。
饮料加工废水的常用处理工艺料废水处理可采用以生物法为主的处理方法。
对于COD浓度较高的废水宜采用厌氧-好氧联合处理,对于有机物浓度较低的废水,可单独采用好氧处理工艺。
由于废水中的悬浮物浓度较低,因此一般的预处理单元就可以满足后续生物处理工艺的要求。
通过总程平衡技术,根据碳酸饮料的生产工序可以将废水分为四大类:1.浓度高且均匀排放的废水,此类废水作为浓水;2.浓度低且均匀排放的废水,此类废水作为淡水;3.浓度非均匀废水;4.未超标废水,确定浓淡水的切换时间(平衡点)的依据是分流后总处理费用低。
常见的处理方法有:1、混凝技术饮料废水处理技术方法中混凝技术在废水处理中较为常见,具有操作容易、费用较低、处理效果显著等优点。
废水中加入混凝剂后,废水中的小分子物质在吸附电中和、吸附架桥和卷扫网铺等作用下凝聚进而分离。
该法通常与物理处理工艺的沉淀技术、气浮技术等共同使用,不仅有效去除悬浮颗粒和胶体颗粒,还能去除食品工业废水中的色度、微生物、重金属及有机物等。
2、催化氧化技术饮料废水处理技术方法中催化氧化技术是在常温常压下利用催化剂(TiO2、ZnO、Fe2O3等),使有机物在光和空气条件下被降解为二氧化碳、水和无机离子。
该技术包括均相氧化技术、多相氧化技术、超临界水氧化技术等。
Fenton法是常见的均相催化氧化技术的一种;多相催化氧化技术有湿法和常温常压下。
催化氧化技术对于处理食品添加剂废水、酒精类废水以及含有害物质的废水均有较好的去除效果。
3、离子交换技术饮料废水处理技术方法中离子交换技术的原理是通过离子交换剂交换食品工业废水中的有机和无机的有害物质进而去除。
离子交换剂是一种能与其他物质发生离子交换的物质,包括有机离子交换剂和无机离子交换剂等。
该技术具有费用低、操作容易、提炼效率较高、设备简单以及节约有机溶剂等优势,但还存在不易找到合适的离子交换剂以及其生产周期长、生产过程中pH变化大等弊端。
饮料厂污水处理方法饮料厂是一种消费品生产厂家,其生产过程中可能产生大量的污水。
为了保护环境和居民的健康,饮料厂需要采取适当的污水处理方法。
以下是一些常见的饮料厂污水处理方法,以及它们的原理和优劣势。
1. 水质监测和预处理在污水处理过程中,首先需要进行水质监测和预处理。
通过对污水中主要污染物的检测,可以了解其成分和浓度,并为后续的处理工艺选择提供依据。
预处理包括去除杂质、调节酸碱度、调节温度等,以提高后续处理步骤的效果。
2. 生物处理生物处理是一种常用的饮料厂污水处理方法。
其原理是利用微生物降解有机物,将污水中的有机物转化为较为稳定的无机物。
生物处理分为好氧处理和厌氧处理两种方式。
好氧处理需要提供充足的氧气,适合处理BOD(生化需氧量)浓度较高的污水;厌氧处理则不需要氧气,适合处理含有较高COD(化学需氧量)的污水。
优势:生物处理方法成本较低,处理效果稳定,并且可以减少对环境的二次污染。
劣势:生物处理需要有一定的时间来培养并保持合适的微生物群落,同时对温度、pH值等条件也有较高的要求。
3. 活性炭吸附活性炭吸附是一种物理处理方法,通过将污水通过活性炭床保留有机物和其他污染物。
活性炭的孔隙结构可以吸附有机分子,并且由于其表面积大,吸附效果显著。
优势:活性炭吸附可以有效去除难以降解的有机物和大部分溶解性物质,处理效果较好。
劣势:活性炭吸附一段时间后会饱和,需要定期更换以保持吸附效果,而更换活性炭的成本较高。
4. 膜分离技术膜分离技术是一种通过膜的特殊性能实现物质分离的处理方法。
包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等技术。
膜分离可以有效去除悬浮物、胶体物质和高分子有机物质。
优势:膜分离技术分离效果好,可以得到高质量的水,对于水质要求较高的饮料厂适用。
劣势:膜分离技术投资较高,操作复杂,对设备和膜的维护要求较高。
5. 离子交换离子交换是通过交换树脂来去除污水中的离子。
树脂具有选择性吸附特性,可以吸附水中的有害物质,如重金属离子。
UASB-SBR处理碳酸饮料废水摘要本文从废水水质、工艺流程、工艺参数、处理效果几方面介绍了UASB-SBR工艺处理广东某碳酸饮料公司废水,表明该工艺处理效果好,出水水质稳定。
关键词碳酸饮料废水;同步化学除磷;UASB;SBR1工程概况广东某碳酸饮料公司废水主要为车间生产废水,同时含有少量的生活污水。
生产废水来自糖房设备的清洗、灌装线清洗、消毒以及物料废弃、各车间地面清洗、净水处理间反冲洗、灌装车间漏洒、洗瓶机、洗箱机清洗、废液、机修间清洗、锅炉水处理等。
废水含有大量的无机性SS、少量有机SS和高浓度溶解性有机物,设计进水COD 2000 mg/L,BOD5 1000 mg/L,SS 600 mg/L,磷酸盐4 mg/L-13 mg/L,pH5-13,按3000 m3/d进行规划,2000 m3/进行设计,出水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》第二时段一级标准,回用水部分水质达到国标《城市杂用水水质标准》杂用水质标准,用于绿化、路面清洗、非加工区地面清洗、垃圾房冲洗和冲厕等。
2工艺流程工艺流程如图1所示。
3流程说明原水经车间管网收集自流进入提升井,井内设不锈钢中粗网筐拦截大块的杂物,以保护提升泵,栅渣经由滑轮吊出。
提升泵由高中低液位信号自动控制运行,将原水提升进入旋转式水力筛,水力筛采用间隙约2 mm的细筛,主要用来去除吸管、瓶盖等的杂物,筛渣自动堆集于接渣盘,因渣量不大,采用人工清渣。
原水经过旋转式水力筛自流进入沉砂池,该池并非传统意义上的沉砂池,而是介于沉砂池与初沉池之间的快速沉淀池。
依靠重力沉淀原理分离原水中的SS (主要有颗粒活性炭、硅藻土,属易沉物质)。
池底部设2个泥斗以集中沉淀物,沉砂池出水自流进入调节池,调节池用以调节水质、均衡水量,原水水质的变化性比较大,比如糖房排清洗水、残液及消毒时,其水质差别相当大,残液的有机浓度非常高,而清洗水浓度相对低些,调节COD是调节池的主要目的。
饮料废水处理工艺流程
1、预处理:将饮料废水经除沫器、过滤器等预处理设备处理,去除大部分悬浮物,减少污染物浓度。
2、氧化处理:将饮料废水经过加氧装置、反应池处理,进行膜法氧化处理,或者氧化亚硫酸钠,进一步降低废水中有机物浓度,分解有毒、有害有机物。
3、沉淀处理:将氧化处理后的废水经过沉淀池处理,利用添加剂使有机物和无机盐形成沉淀物,沉淀到底部,将悬浮物沉淀。
4、活性炭吸附处理:将沉淀后的废水经过活性炭吸附处理,可以去除某些诸如色素、有毒有害物质等有机物。
5、膜法处理:将活性炭吸附处理后的废水经过膜法处理,利用滤膜将悬浮物、有机物、无机盐等分离,有效减少废水中污染物的浓度。
6、混凝处理:将膜法处理后的废水经过混凝处理,向废水中加入凝聚剂,使悬浮物结析,使废水达到一定的标准,从而达到排放标准。
食品饮料加工行业废水
食品行业的废水主要来源于:原材料洗清、生产、加工包装,所以食品行业的废水处理方法分为一级处理、二级处理和三级处理。
食品废水工艺流程如下:
PH调整池:将隔油池的水调节为中性,废水在进入水解酸
化池内时,大分子的有机物分解为小分子。
水解酸化池:废水中一些非溶解性的有机物在经过水解酸
化池后会被降解成溶解性有机物,去除废水中的COD,在这个
过程中会产生污泥,这些污泥会被定期的送到污泥浓缩池。
好氧处理:对废水采用好氧处理最后能将废水中的有机物
降解成二氧化碳以及水,好氧处理的原理是有机物与生物膜接触,该微生物发生新陈代谢作用。
物化处理:对微生物发生新陈代谢后废水中的总磷进行处理。
消毒处理:有一部分的食品废水在经过了处理后仍然留有
致病菌,所以个别的食品废水需要进行二氧化氯消毒。
食品行业的工业废水处理工艺一般为:
PH调整池→水解酸化池→好氧处理→物化处理→消毒处理;
不同行业的食品废水其工业废水处理工艺是不一样的,欢
迎致电于宏森环保,我们将会为根据废水的含量指标为你提供一份专业的废水处理方案。
啤酒废水处理流程一、引言啤酒是一种常见的饮料,而在啤酒的生产过程中会产生大量的废水。
啤酒废水的处理对于环境保护至关重要。
本文将介绍啤酒废水处理的流程,以期提高废水处理效率,减少对环境的影响。
二、初始处理啤酒废水处理的第一步是初始处理。
在这一步中,首先需要将废水进行初步的固液分离,即将废水中的悬浮物和固体颗粒物去除。
通常采用物理方法,如格栅和沉淀池来完成这一过程。
格栅可以过滤掉较大的固体物,而沉淀池则能使悬浮物沉淀到底部。
三、调节处理在初始处理之后,需要对废水进行调节处理。
这一步的目的是调节废水的pH值、温度和浓度等参数,以便后续的处理工艺能够正常进行。
调节处理通常采用化学方法,通过加入酸碱等化学物质来调节废水的性质。
四、生物处理生物处理是啤酒废水处理的核心步骤。
在这一步中,废水中的有机物会被微生物降解,从而达到去除有机物的目的。
常用的生物处理方法有活性污泥法、生物膜法和生物滤池法等。
这些方法都依赖于微生物的降解能力,能够有效地去除废水中的有机物。
五、深度处理在经过生物处理后,废水中的有机物已经大幅度降解,但仍然含有一定量的污染物。
为了进一步提高废水的处理效果,需要进行深度处理。
深度处理通常采用物化方法,如吸附、膜分离和氧化等。
这些方法能够去除废水中的微量有机物和溶解物,使废水的水质得到进一步提升。
六、消毒处理消毒处理是为了杀灭废水中的细菌和病毒等微生物,以确保废水的卫生安全。
常用的消毒方法有氯化、臭氧氧化和紫外线照射等。
这些方法能够有效地杀灭废水中的微生物,使废水达到国家排放标准。
七、固体废物处理在啤酒废水处理过程中,除了液体废水外,还会产生一定量的固体废物。
这些固体废物需要得到妥善处理,以免对环境造成二次污染。
常用的固体废物处理方法有压滤和焚烧等。
通过这些方法,可以将固体废物处理成无害物质,保护环境。
八、排放经过上述处理流程后,啤酒废水的水质已经达到国家排放标准。
最后一步是将处理后的废水排放到环境中。
饮料厂污水处理毕业设计1. 概述本文档旨在介绍饮料厂污水处理的毕业设计项目,主要包括问题陈述、目标和设计方案。
2. 问题陈述饮料厂在生产过程中会产生大量废水,其中含有有机物、悬浮物、油脂等污染物。
这些废水如果未经处理直接排放,将对环境造成污染和危害。
因此,设计一个高效、经济且可持续的污水处理系统是十分必要的。
3. 目标本毕业设计的目标如下:- 开发一个全面的饮料厂污水处理方案,能够有效去除废水中的有机物、悬浮物、油脂等污染物;- 设计一个高效的处理工艺,确保废水达到环保排放标准,不对周边环境造成负面影响;- 提供一个可持续的处理方案,考虑能耗、经济性和资源利用率等因素。
4. 设计方案本设计方案采用以下步骤和技术:1. 预处理:通过物理方法,如筛网和沉淀池,去除废水中的固体和颗粒物。
预处理:通过物理方法,如筛网和沉淀池,去除废水中的固体和颗粒物。
2. 生物处理:利用生物反应器,如活性污泥法或固定化床反应器,进行有机物的生物降解和去除。
生物处理:利用生物反应器,如活性污泥法或固定化床反应器,进行有机物的生物降解和去除。
3. 沉淀/过滤:利用沉淀池和滤池,进一步去除废水中的悬浮物和残留固体。
沉淀/过滤:利用沉淀池和滤池,进一步去除废水中的悬浮物和残留固体。
4. 消毒:使用适当的消毒方法,如紫外线辐照或氯消毒,杀灭废水中的细菌和病毒。
消毒:使用适当的消毒方法,如紫外线辐照或氯消毒,杀灭废水中的细菌和病毒。
5. 水质监测:建立水质监测系统,定期对废水进行监测和分析,以确保排放水质符合相关标准。
水质监测:建立水质监测系统,定期对废水进行监测和分析,以确保排放水质符合相关标准。
5. 结论通过设计和实施以上的污水处理方案,饮料厂能够有效地减少废水污染,保护环境和人类健康。
这个毕业设计项目将为饮料厂提供一个可行的、具有实际应用价值的污水处理方案。
功能饮料废水处理工程实例摘要:功能饮料企业生产废水水质具有pH波动大,COD与SS浓度高,氨氮浓度低的特点。
本文以广东某功能饮料企业的生产废水处理工程为例,介绍了废水处理工艺、主要设计参数、调试运行、处理效果、技术经济指标。
结果表明:采用“格栅池+集水池+调节池+pH调理罐+混凝气浮设备+厌氧池+接触氧化池+生化沉淀池+混凝沉淀池+计量槽”的主体工艺处理该功能饮料废水,出水可稳定达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准的要求。
关键词:功能饮料废水厌氧接触氧化近年来,我国功能饮料工业的发展非常迅速,产品种类不断增加,红牛、脉动、维他命水等,可是百花齐放。
功能饮料是在一定程度上调节人体功能的饮料,具有解渴、调节肌体功能、增强免疫力等保健作用。
如今各种类型的饮料似乎成为年轻人每日必需,功能饮料更是受人追捧。
这些功能饮料通过添加不同的添加剂来满足市场要求,不同功能饮料原材料配方复杂多变,从而导致其生产废水水质也五花八门。
因此,针对不同功能饮料废水的特点选择合适的处理工艺显得尤为重要。
本文通过介绍广东某功能饮料企业生产废水来源及水质、废水处理工艺、主要设计参数、调试运行、处理效果、技术经济指标,分析了运行过程中出现的问题,从而为类似生产废水的处理提供经验参考。
1 废水来源及水质某功能饮料的原材料为:白砂糖、牛磺酸、赖氨酸、柠檬酸、香精、柠檬酸钠等。
在生产过程中,管道、调配罐等设备内部需用CIP半自动清洗系统进行清洗(即先用含2.5%的酸液清洗,再用含4%的碱液清洗,最后用纯水清洗),设备清洗过程会产生清洗废水,废水设计水量为1800 m3/d,其污染物主要为COD cr、BOD5、SS、NH3-N、LAS等。
排放要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准,废水进出水水质如表1所示。
表1 设计进出水质表2 废水处理工艺针对该功能饮料废水pH波动大,COD cr与SS浓度高,氨氮浓度低的水质特点,制定了如下处理工艺,工艺流程见图1。
饮料废水处理工艺
饮料废水主要污染物为COD。
根据饮料品种的不同,饮料废水有机物浓度
可分为高浓度、中浓度和低浓度,如乳品饮料废水COD较高,无酸碳酸饮料废
水COD中等,茶饮料COD较低。
饮料废水属于生化性较好的废水。
一、饮料废水处理方案:工艺流程
废水→收集→多级兼性、好氧生物处理(A/0)n→达标排放
(A/0)n工艺一是池内均设有软性纤维填料,用于改善微生物分布和增加生物量;二是将废水处理过程分为几个不同浓度段,每一浓度段培养出适合该段生
存条件的微生物,充分发挥微生物的活性,最大限度地降解有机物;三是兼性
段生段利用兼性菌的代谢活动,将大分子、难溶及难降解的有机物转化为小分
子易溶及易降解的有机物。
同时,兼性菌由于其世代时间短、繁殖快,使得兼
性段具有耐冲击负荷强的特点。
因此,兼性段可为好氧段创造有利的生化条件。
由于(A/0)n工艺的独创性,使得该工艺应用于有机污水处理时,具有运行稳定、处理效率高、耗能少等优点。
实践证明,在同等污水浓度同等池容下,
(A/0)n工艺生物处理率可提高20-30%,节省能耗20-30%。
经生化处理后,
污水经加药混凝沉淀,去除死亡脱落的微生物及悬浮物,使水澄清排放。
二、某饮料厂生产废水ICEAS工艺案例
主要控制参数为:
ICEAS法是一种近年来被广为采用的高效水处理方法,它和传统的活性污泥法
的区别在于它集曝气池和沉淀池为一体,处理呈间隙性循环状态,是一种改良
的SBR法。
采用ICEAS法处理饮料生产废水,它使废水中COD和BOD的去除率
达90%以上。
其工艺具有四个特点:一是连续进水间隙出水的改良批式处理系统;二是反应池和沉淀池合二为一,降低了土建费用;三是在沉淀和出水阶段,活性污泥处于内源呼吸期,产泥效率低;四是在完全静止的状态下易于活性污
泥沉降。
ICEAS法处理某公司饮料生产污水,处理设施的土建费用320万,设备费190万,其他费用14万。
运行费用1.435元/M3,去除1kgCOD需要0.915元。
虽然该方法的土建费用、运行费用相对偏高,但该处理方法的设施自动化程度高,
操作简单,整个系统占地面积小,运行稳定,基本无臭气,只要保证运行时有
充足的营养物,就不会发生污泥膨胀现象。
因此仍不失为一种好的处理方法。
ICEAS法作为一种改良的活性污泥法,也可以应用于其他生物化学污水处理。
更多其他类型污水处理工艺介绍,请关注“广州绿日环保工程部“,更多资讯,更多行业交流,欢迎致电咨询。
文章转载于论文集。