饮料有限公司废水处理工程设计方案
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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。
目录第一章概述 (3)1.1 项目概况 (3)1.2 设计原则 (3)1.3 设计依据 (4)1.4 设计范围 (4)1.5 设计水量、水质及治理目标 (4)第二章工艺设计 (6)2.1 工艺技术路线分析 (6)2.2 工艺流程 (8)2.3 流程说明 (8)2.4 工艺特点 (10)2.5 主要构筑物及工艺参数 (11)2.6 预期治理效果 (13)2.7 主要设备一览表 (13)第三章土建设计 (14)3.1 土建设计原则 (14)3.2 土建工程结构类型设计 (14)3.3 建构筑物设计要点 (14)3.4 总平面布置 (14)3.5 建构筑物一览表 (15)第四章配电及自动控制 (16)4.1 设计范围 (16)4.2 电源及用电负荷 (16)4.3 电缆及敷设 (16)4.4 防雷接地 (16)4.5 用电负荷表 (17)4.6 控制设计及测量显示说明 (17)第五章劳动定员 (18)5.1 劳动定员 (28)第六章运行成本 (19)6.1 运行费用 (19)第七章工程估算 (21)7.1 工艺设备及材料 (21)7.2 土建 (23)7.4 电气概算 (24)7.5 总估算 (25)第一章概述1.1 项目概况百事公司(PepsiCo.,Inc.)是世界上最成功的消费品公司之一。
1999年营业收入达203.6亿美元,列《财富》2000全球500强第203位。
在国际品牌顾问公司评选的2000年75个全球最有价值品牌的排名中,百事可乐以66亿美元的品牌价值排名第35位。
在2000年年底英国《金融时报》(《FinancialTimes》)发布的一项权威调查中,百事公司荣膺"全球食品饮料行业最令人尊敬的公司"榜首。
随后在2001年2月19日美国《财富》周刊公布的每四年一次的"全美最受推崇的公司"排行榜中,百事公司名列饮料行业第一。
百事公司创始于1898年,至今已有百年历史。
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。
目录第一章概述 (3)1.1 项目概况 (3)1.2 设计原则 (3)1.3 设计依据 (4)1.4 设计范围 (4)1.5 设计水量、水质及治理目标 (4)第二章工艺设计 (6)2.1 工艺技术路线分析 (6)2.2 工艺流程 (8)2.3 流程说明 (8)2.4 工艺特点 (10)2.5 主要构筑物及工艺参数 (11)2.6 预期治理效果 (13)2.7 主要设备一览表 (13)第三章土建设计 (14)3.1 土建设计原则 (14)3.2 土建工程结构类型设计 (14)3.3 建构筑物设计要点 (14)3.4 总平面布置 (14)3.5 建构筑物一览表 (15)第四章配电及自动控制 (16)4.1 设计范围 (16)4.2 电源及用电负荷 (16)4.3 电缆及敷设 (16)4.4 防雷接地 (16)4.5 用电负荷表 (17)4.6 控制设计及测量显示说明 (17)第五章劳动定员 (18)5.1 劳动定员 (28)第六章运行成本 (19)6.1 运行费用 (19)第七章工程估算 (21)7.1 工艺设备及材料 (21)7.2 土建 (23)7.4 电气概算 (24)7.5 总估算 (25)第一章概述1.1 项目概况百事公司(PepsiCo.,Inc.)是世界上最成功的消费品公司之一。
1999年营业收入达203.6亿美元,列《财富》2000全球500强第203位。
在国际品牌顾问公司评选的2000年75个全球最有价值品牌的排名中,百事可乐以66亿美元的品牌价值排名第35位。
在2000年年底英国《金融时报》(《FinancialTimes》)发布的一项权威调查中,百事公司荣膺"全球食品饮料行业最令人尊敬的公司"榜首。
随后在2001年2月19日美国《财富》周刊公布的每四年一次的"全美最受推崇的公司"排行榜中,百事公司名列饮料行业第一。
百事公司创始于1898年,至今已有百年历史。
饮料厂废水处理工程实例1、工程概况湖南省某县食品加工工业园位于该县经济开发区内,一期占地面积88余亩,建设标准化厂房约7万m2,主要入驻企业类型包括淡水产品精深加工、绿色有机蔬菜加工、卤制食品加工、豆制食品加工、饮料食品加工、速食加工等。
废水包括生产废水和生活污水,其中生产废水由蒸煮废水、清洗废水、浸泡废水、设备及地面清洗废水组成,其主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油。
食品加工废水具有间歇排放、可生化性较好等特点[1]。
基于生产现状及环保要求,经多次论证,选择溶气气浮-水解酸化-接触氧化的组合工艺对其进行处理,出水达到南县第二污水处理厂设计进水要求。
该工程于2019年5月正式投入使用,12个月的监测结果表明工艺设计合理,运行稳定,出水水质远优于既定排放要求。
2、设计水量水质该项目废水均为间断排放,主要包括食品加工过程中产生的工业废水(占比95%)和工人日常生活产生的生活污水(占比5%),根据入驻企业和拟入驻企业的生产实际,本工程设计处理规模为1000m3/d。
出水达到该县第二污水处理厂设计进水要求。
设计进出水水质如表1所示。
3、处理工艺流程3.1工艺流程选择本工程废水中含有一定量的蛋白质、脂肪等大分子有机物[2-3],给废水好氧处理带来了一定的困难;同时高浓度的动植物油也会影响微生物的好氧处理[3-5]。
因此本工程的重点在于在生物处理前降低废水中动植物油浓度以及将大分子有机物转化为小分子物质。
对于食品加工废水,国内外一般采用物化处理-生化处理的联合处理方式[6-7]。
为便于后续生物处理,需在生化处理前最大限度地降低废水中动植物油浓度,根据类似工程实践,动植物油可通过溶气气浮工艺得到有效去除。
本工程进水m(BOD5)/m(COD)=0.5,可生化性强,可采用好氧处理作为主体处理工艺,在进行好氧处理前需对废水中的有机大分子物质进行降解。
基于此,从经济、去除效果等多角度考虑,采用水解酸化-接触氧化作为生化处理工艺。
饮料废水处理工程设计方案目录第一章概述 (3)1.1 项目概况 (3)1.2 设计原则 (3)1.3 设计依据 (4)1.4 设计范围 (4)1.5 设计水量、水质及治理目标 (4)第二章工艺设计 (6)2.1 工艺技术路线分析 (6)2.2 工艺流程 (8)2.3 流程说明 (8)2.4 工艺特点 (10)2.5 主要构筑物及工艺参数 (11)2.6 预期治理效果 (13)2.7 主要设备一览表 (13)第三章土建设计 (14)3.1 土建设计原则 (14)3.2 土建工程结构类型设计 (14)3.3 建构筑物设计要点 (14)3.4 总平面布置 (14)3.5 建构筑物一览表 (15)第四章配电及自动控制 (16)4.1 设计范围 (16)4.2 电源及用电负荷 (16)4.3 电缆及敷设 (16)4.4 防雷接地 (16)4.5 用电负荷表 (17)4.6 控制设计及测量显示说明 (17)第五章劳动定员 (18)5.1 劳动定员 (28)第六章运行成本 (19)6.1 运行费用 (19)第七章工程估算 (21)7.1 工艺设备及材料 (21)7.2 土建 (23)7.4 电气概算 (24)7.5 总估算 (25)第一章概述1.1 项目概况XX公司(PepsiCo.,Inc.)是世界上最成功的消费品公司之一。
1999年营业收入达203.6亿美元,列《财富》2000全球500强第203位。
在国际品牌顾问公司评选的2000年75个全球最有价值品牌的排名中,XX可乐以66亿美元的品牌价值排名第35位。
在2000年年底英国《金融时报》(《FinancialTimes》)发布的一项权威调查中,XX公司荣膺"全球食品饮料行业最令人尊敬的公司"榜首。
随后在2001年2月19日美国《财富》周刊公布的每四年一次的"全美最受推崇的公司"排行榜中,XX公司名列饮料行业第一。
武汉***饮料有限公司2500m3/d污水治理工程工程名称:武汉***饮料有限公司污水处理工程目录第一章概述 (4)1.1项目概况 (4)1.2编制目的、依据、原则及范围 (6)1.3编制采用的主要规范、标准和资料 (8)第二章工程设计参数 (10)2.1污水水量 (10)2.2污水进水水质 (10)2.3出水水质 (10)第三章污水、污泥和沼气处理流程 (11)3.1污水处理流程 (11)3.2污泥处理流程 (11)3.3沼气处理流程 (12)3.4推荐工艺处理效果评价 (12)第四章污水、污泥和沼气处理工艺的设计 (14)4.1预处理池 (14)4.2沉淀调节池 (14)4.3UASB反应器 (15)4.4CASS池 (17)4.5污泥处理系统 (20)4.6鼓风机房 (21)4.7控制室 (21)4.8药剂投加室 (21)4.9水泵房 (22)4.10更衣室、淋浴间及卫生间 (22)4.11沼气燃烧系统 (22)4.12污水排放口 (22)第五章污水处理站的工程设计 (24)5.1高程布置 (24)5.2公共工程 (24)5.3管线设计 (24)5.4结构及建筑设计 (25)5.5给水排水 (28)5.6消防 (29)5.7照明 (29)5.8计量 (30)5.9机械设计、设备选型 (31)5.10节能 (31)5.11厂区废气脱臭 (31)5.12化验室 (32)5.13.安全防护和通风 (33)第六章污水处理工程运行与管理 (34)6.1组织管理 (34)6.2技术管理 (34)第七章项目的环境影响及对策 (35)7.1项目实施过程中的环境影响及对策 (35)7.2项目建成后的环境影响及对策 (36)第八章运行费用与技术经济分析 (38)8.1成本计费标准 (38)8.2污水处理工程定员 (38)8.3运行费用 (39)第九章工程效益与预期目标 (42)9.1环境效益 (42)9.2社会效益 (42)9.3经济效益 (43)第十章结论 (44)第一章概述1.1 项目概况1.1.1 项目的简介1.1.2 投标单位的简介扬州****环保设备工程有限责任公司是国家级高新技术企业——江苏****集团的直属企业,是中国环保产业协会会员、江苏省环境生物技术专业委员会成员单位。
1 前言饮料工业是我国食品工业发展最快的行业之一。
品种也由单一的汽水发展成为包括碳酸饮料、果汁及果汁饮料、蔬菜汁及蔬菜汁饮料、含乳饮料、植物蛋白饮料、瓶装饮用水、固体饮料、茶饮料和特殊用途饮料等在内的十大类。
在饮料工业上规模上档次的同时,由此而产生的废水及其对环境的污染也逐渐为人们所重视。
饮料生产为典型的间歇生产,生产废水水质水量不稳定,给废水的处理带来一定的困难。
在软饮料的生产中,碳酸饮料的产量最大,约占50%。
碳酸饮料是由糖浆和碳酸水定量配制而成,其生产过程可分为三个基本工序,即:糖浆的配制、碳酸水的制备、洗瓶灌装封口等,废水主要来自灌装区的洗瓶水、冲洗水、碎瓶饮料和糖浆缸冲洗水以及设备和地面的冲洗水;其中设备和地面冲洗水水量最大,有机物浓度较低且水量较均匀,其排放量占总废水量的70%。
混合废水的特点是:有机物的含量高,水质水量极不均匀,尤其是废水量随季节的波动大,pH值不稳定[1]。
随着人类文明的进步和社会经济的发展,人类已经逐步认识到环境保护对社会和经济持续、稳定、协调发展的重要意义。
为防治某饮料厂产生的污水对周边环境的污染,需将饮料厂的污水经过处理后再排放。
本论文的主要内容是某饮料厂污水处理工艺的设计。
2 设计说明书2.1 概述2.1.1 设计依据(1)《毕业设计任务书》(2)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)2.1.2 污水来源该饮料厂的全部工业废水和生活污水。
2.1.3 处理规模平均流量为100m3/h,时变化系数为1.35。
2.1.4 污水处理系统要求工艺先进,水处理可靠,运行设施高效化,占地小型化。
设施具有较强的抗冲击负荷能力,单位面积有较高的水处理负荷。
2.2 污水水质及处理程度2.2.1 设计进水水质本厂的设计进水水质见表2-1。
表2-1 进水水质(mg/L)Table 2-1 Influent quality (mg/L)COD BOD5SS NH3-N p H1500 750 240 35 4.5-72.2.2 设计出水水质本厂的进水水质见表2-2。
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。
.XX理工学院水污染控制工程课程设计题目:某碳酸饮料厂生产废水处理站工艺设计姓名:XXX学号: XXXXXXX学院:环境工程与化学学院专业:环境工程指导教师:XXXXX2016年X月X日某碳酸饮料厂生产废水处理站工艺设计摘要本设计为某碳酸饮料厂生产废水处理站工艺设计,处理规模为3000m 3/d ,COD 为 3000 mg / l ,BOD 5为 1800 mg / l , SS 为 600 mg/ l ,设计出水水质执行《污水综合排放标准》 GB8978-1996规定的一级标准。
经查阅资料,通过工艺比选,确定采用厌氧生物处理法及传统活性污泥法为该污水处理厂的主体处理工艺,该工艺具有处理流程简单、操作管理方便、出水水质好、工艺可靠、建设投资省和运行费用低等优点。
在此基础上,确定了污水处理流程为:细格栅、UASB反应器、SBR反应池、消毒池、出水;污泥处理流程为:集泥井、污泥浓缩池、污泥脱水车间、泥饼外运。
进行了各单体构筑物的工艺设计和计算,污水处理厂的平面布置,水力计算和高程设计等。
在此基础上,完成了平面图、高程图设计和图纸绘制。
本工程的实施将显著改善受纳水体水质,同时间接产生经济效益,促进经济可持续发展,达到了出水水质的要求。
关键词:碳酸饮料生产废水厌氧生物处理法SBR好氧反应池目录第 1 章课程设计任务书 (2)1.1 设计资料 (2)1.1.1 水量、水质资料 (2)1.1.2 用地资料: (3)1.2 设计要求 (3)1.2.1 设计内容: (3)1.2.2 设计要求: (4)第 2 章工艺流程的确定 (5)2.1 基本工艺路线的确定 (5)2.2 厌氧处理工艺选择 (5)2.3 好氧处理工艺选择 (6)2.3.1 SBR 法具有的特点: (6)2.3.2 碳酸饮料设备冲洗废水处理工艺流程 (7)第 3 章处理工艺构筑物设计计算 (8)3.1 格栅槽的设计 (8)3.1.1 格栅的设计 (8)3.1.2 栅条间隙数 n (8)3.1.3 格栅总宽度 B (9)3.1.4 过栅水头损失 (9)3.1.5 栅后槽的总高度 H (9)3.1.6 格栅的总长度 L (10)3.1.7 每日栅渣量 W (11)3.1.8 过格栅进出水水质 (11)3.2 调节池的设计 (11)3.2.1 设计说明 (11)3.2.2 设计计算 (12)3.2.3 过调节池进出水水质 (13)3.3 UASB 反应器设计 (14)3.3.1 UASB 反应器的组成 (14)3.3.2 UASB 反应器工作原理 (14)3.3.3 参数选取 (14)3.3.4 反应器尺寸 (15)3.3.5 进水分配系统的设计 (15)3.3.6 三相分离器的设计 (17)3.3.7 沉淀区的设计: (17)3.3.8 气液分离设计: (19)3.3.9 分隔板的设计: (20)3.3.10 UASB 反应器中污泥产量的计算 (21)3.3.11 排泥系统的设计 (21)3.3.12 出水系统的设计计算: (22)3.3.13 沼气收集系统的设计 (23)3.3.14 UASB 进出水水质 (23)3.4 SBR 反应器设计计算 (24)3.4.1 设计说明 (24)3.4.2 工艺设计计算 (24)3.4.3 平面尺寸计算 (25)3.4.4 进出水排泥系统 (26)3.4.5 曝气系统工艺计算 (26)3.4.6 SBR 池进出水水质 (29)3.5 消毒池设计计算 (29)3.5.1 消毒剂的投加 (30)3.5.2 平流式消毒接触池 (30)3.6 污泥处理系统 (31)3.6.1 产泥量 (31)3.6.2 污泥处理方式 (32)3.6.3 集泥井容积计算 (32)3.7 污泥浓缩池设计计算 (32)3.7.1 设计说明 (32)3.7.2 设计计算 (32)3.7.3 排水和排泥 (33)3.8 污泥脱水系统 (34)3.8.1 污泥产量 (34)3.8.2 药剂用量 (34)3.8.3 污泥脱水车间面积 (34)第 4 章污水处理站平面布置和高程布置 (35)4.1 构筑物和建筑物主要设计参数 (35)4.2 污水处理站平面布置 (35)4.3 污水处理站高程布置 (36)第 5 章项目预算与概算 (37)5.1 投资估算与效益分析建设费用 (37)第 6 章劳动定员 (38)总结 (39)谢辞 (40)参考文献 (41).前言近年,我国碳酸饮料产业发展迅速,其产量逐年上升。
芦荟饮料废水处理工程设计《水污染控制工程课程设计》题目:某芦荟饮料生产企业废水处理工程专业:环境工程专业同组成员:1.设计任务书工程概况某芦荟开发有限公司系生产加工芦荟系列产品的企业。
该公司采用美国先进技术对芦荟进行提炼、稳定、浓缩等深加工处理,同时建立起了种植、加工、销售一条龙的产业体系。
在加工处理过程中产生一定量的生产废水,该废水主要来源于清洗芦荟、冲洗机械等工序,会同厂区的生活污水一同构成了该企业的主要污染源。
公司领导出于高度的社会责任感和环保意识,决心将这部分废水进行综合治理,达到当地环保部门的排放要求。
处理水量根据该公司提供的数据,确定废水的水量Q=500m3/d即31m3/h(以每天工作16小时计)。
其中,生产废水350 m3/d,约占总水量的70%;生活污水150 m3/h 约占总水量的30% 。
1.1.2 原水水质根据该公司提供的数据,确定生产废水和生活污水的水质如下:CODcr ≤610mg/lBOD5 ≤250mg/lPH 6~9SS 140mg/l1.1.3 排放水水质处理后水质执行国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级排放标准,即:CODcr ≤100mg/lBOD5 ≤30mg/lPH 6~9SS 70mg/l2、工程概况项目背景某芦荟开发有限公司系生产加工芦荟系列产品的企业。
该公司采用美国先进技术对芦荟进行提炼、稳定、浓缩等深加工处理,同时建立起了种植、加工、销售一条龙的产业体系。
在加工处理过程中产生一定量的生产废水,该废水主要来源于清洗芦荟、冲洗机械等工序,会同厂区的生活污水一同构成了该企业的主要污染源。
公司领导出于高度的社会责任感和环保意识,决心将这部分废水进行综合治理,达到当地环保部门的排放要求。
根据该公司提供的数据,确定废水的水量Q=500m3/d即31m3/h(以每天工作16小时计)。
其中,生产废水350 m3/d,约占总水量的70%;生活污水150 m3/h 约占总水量的30% 。
1 绪论1.1 可口可乐废水的来源及特点作为全球著名的软饮料品牌,目前可口可乐在世界各地市场皆处重要地位,在全球拥有48%的极高市场占有率,在生产过程中亦将产生大量的废水。
可乐废水是在可乐生产过程中产生的废水,其中包括生产过程中溢出的不合格产品、洗瓶水、冲瓶水、冲洗设备及工厂清洁水等[1]。
废水排放为非连续性,水质、水量极不均匀,尤其是废水随季节波动大,水中有机物含量高,pH不稳定[2],若不经处理直接排入水体,将对受纳水体造成极大污染和水资源的浪费。
1.2 可口可乐处理技术的发展趋势在高浓度的废水处理中常用的化学法有高级氧化法(催化氧化法)、焚烧法、微电解法等[3]。
和生物处理相比物理处理不受水质的影响,出水水质比较稳定,对一些难以生物处理的有机废水有较好的去处作用[4]。
对于可口可乐废水来讲,BOD5/COD Cr日,值高,非常有利于生化处理。
根据废水水质的不同,可采用单一好氧或厌氧与好氧相结合的方法。
1.2.1 好氧生物处理法多用于中、低浓度有机废水的处理,主要有以下两种方式:(1)活性污泥法:该处理工艺主要部分是曝气池和沉淀池,废水进入曝气池后,与活性污泥(含大量好氧微生物)混合,在人工充氧的条件下,活性污泥吸附并氧化分解废水中的有机物,而污泥和水的分离则由沉淀池来完成。
应用较广为SBR和CASS反应池。
①SBR为过间歇曝气可以使动力耗费显著降低,同时,废水处理时间也短于普通活性污泥法。
SBR法是一种改进型的活性污泥法,SBR法没有设置二沉池和污泥回流设备,布置更为紧凑,占地面积少,基建及运行费用较低,不易发生污泥膨胀问题,耐冲击负荷,处理效果稳定。
②CASS反应池是一种循环式活性污泥法,CASS反应池的运行一般包括三个部分:进水、曝气、回流阶段;沉淀阶段;排泥阶段;周期为4~12 h。
根据需要,反应池一般用隔墙分隔成三个区:生物选择区、预反应区、主反应区。
生物选择区曝气,类似于SBR法中的限制性曝气阶段。
饮料厂用水处理设备设计方案
我们现在饮用水有很多形式,其中最为常见的就是纯净水和饮料。
为了能让做为主原
料的水质更好,本文将主要介绍饮料厂用水处理设备。
必须要达到国家纯净水标准
(gb17324-2000),最好采用的就是抗负荷能力和防腐蚀性。
饮料厂用水处理设备参数与工艺
现在水环境的污染比较严重,为了能够使饮料厂用水处置设备制备的水质更好,原水
可以为城市的自来水。
损坏压力>0.3mpa损坏电导率
饮料厂用水处理设备各系统
我国对于食品饮料的卫生标准逐步提高,作为饮料厂的水处理设备各个系统建议更严苛。
原水步入的水箱和增压泵,四级预处理系统可以除去源水中所含的泥沙、铁锈、色素、异味,减少水的硬度风道的浊度和色度达至优化。
双级ro主机水质进一步
得到净化出水水质达到国家标准,采用杀菌系统实现自动化管理。
饮料厂用水处置设备优势
现在用的设备中都有很多优势其中高效节能最为突出,尤其是对于饮料厂用水处理设
备优势。
设备可以采用不锈钢架结构,设备无腐蚀使用10-20年依旧如新。
设备有废水回
流装置,提高水的利用率节省水费。
在注重食品安全的今天我们须要很多优良的设备,饮料厂用水处置设备优势存有很多。
增加投资成本提升水资源利用率,基本可实现24小时无人值班运转。
而且还能够在线水
质检测仪,可以随时观测水水质。
功能饮料废水处理工程实例发布时间:2022-08-29T06:27:18.818Z 来源:《城镇建设》2022年5卷第4月第7期作者:伦见强[导读] 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.伦见强广州市环境保护工程设计院有限公司广东广州 510115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CODcr、BOD5、SS、NH3-N、LAS等。
饮料废水处理工程设计方案目录第一章概述 (3)1.1 项目概况 (3)1.2 设计原则 (3)1.3 设计依据 (4)1.4 设计围 (4)1.5 设计水量、水质及治理目标 (4)第二章工艺设计 (6)2.1 工艺技术路线分析 (6)2.2 工艺流程 (8)2.3 流程说明 (8)2.4 工艺特点 (10)2.5 主要构筑物及工艺参数 (11)2.6 预期治理效果 (13)2.7 主要设备一览表 (13)第三章土建设计 (14)3.1 土建设计原则 (14)3.2 土建工程结构类型设计 (14)3.3 建构筑物设计要点 (14)3.4 总平面布置 (14)3.5 建构筑物一览表 (15)第四章配电及自动控制 (16)4.1 设计围 (16)4.2 电源及用电负荷 (16)4.3 电缆及敷设 (16)4.4 防雷接地 (16)4.5 用电负荷表 (17)4.6 控制设计及测量显示说明 (17)第五章劳动定员 (18)5.1 劳动定员 (28)第六章运行成本 (19)6.1 运行费用 (19)第七章工程估算 (21)7.1 工艺设备及材料 (21)7.2 土建 (23)7.4 电气概算 (24)7.5 总估算 (25)第一章概述1.1 项目概况XX公司(PepsiCo.,Inc.)是世界上最成功的消费品公司之一。
1999年营业收入达203.6亿美元,列《财富》2000全球500强第203位。
在国际品牌顾问公司评选的2000年75个全球最有价值品牌的排名中,XX可乐以66亿美元的品牌价值排名第35位。
在2000年年底英国《金融时报》(《FinancialTimes》)发布的一项权威调查中,XX 公司荣膺"全球食品饮料行业最令人尊敬的公司"榜首。
随后在2001年2月19日美国《财富》周刊公布的每四年一次的"全美最受推崇的公司"排行榜中,XX公司名列饮料行业第一。
XX公司创始于1898年,至今已有百年历史。
目前,XX公司在美国本土以外的业务由XX可乐国际公司、XX食品国际公司和纯品都乐饮料集团三个部门实施运作。
XXXX可乐饮料位于XX市海珠区敦和路57号,隶属于XX总公司,该公司建厂较早,但一直高度重视环境保护工作,从建厂伊始就兴建了整套的污水处理设施。
随着社会的发展,该公司生产的饮料现已由单一可乐品种发展到以可乐为主打的多品种,因此生产规模不断扩大,直接导致废水的排放量不断增加,其间也对原有的污水处理站进行过扩容和维护,但处理后的出水还是偶有不稳定的现象。
由于该厂大幅度提高产能,该公司每天的废水排水量预计可达到2000m3/d,夏季降至,将迎来饮料生产的旺季,如不对现有的处理站进行大规模改造和扩建,将无法满足环保法规的相关要求。
为了保护周围环境,响应政府部门号召,该公司领导决定投资改扩建该废水处理系统,使其达到省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级排放标准。
受业主的委托,中人环保科技工程编制该废水处理系统方案。
1.2 设计原则●严格执行国家环境保护政策,符合国家有关法律、法规、标准、规,充分体现业主对该项目的具体要求。
●充分利用现有场地,优化平面布置,力求建构筑物造型简洁美观,既与厂区发展相协调,又能最大程度地发挥工程效益。
●根据废水进出水要求,选用成熟可靠、高效节能、占地少、经济实用、管理方便的废水处理先进工艺,确保废水处理效果,减少工程投资及日常运行费用。
●结合本工程实际情况,采用技术先进的自动化仪表、设备及监测仪器,整套污水系统采用在操作屏幕上可实现全自动控制,并能对污水各项数据进行实时检测和记录提高自动化管理水平,以减轻工人劳动强度,改善劳动条件,实现可视化管理。
●考虑本工程为改扩建工程,在流程选择和平面布置上力求与原系统的协调性。
1.3 设计依据●《中华人民国环境保护法》(1989年12月)●《省建设项目环境保护实施细则》(粤府1987第25号文)●《污水综合排放标准》(GB8978-96)●《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)●《室外排水设计规》(GBJ14-87)●《供配电系统设计规》(GB50052-95)●《低压配电设计规》(GB50054-95)●《建筑地基基础设计规》(GBJ10-89)●《建筑抗震设计规》(GBJ11-89)1.4设计围1.4.1 污水处理系统的排入口至污水处理系统处理后的达标排放口,不包罗污水收集管网部分;1.4.2 污水处理系统的工艺设计;1.4.3 污水处理系统的设备配置和安装;1.4.4 污水处理系统的土建设施计划和施工;1.4.5 污水处理系统的电气设计和施工;1.4.6 污水处理系统工作人员的培训及污水治理系统的操作规程和操作手册的制定;1.4.7 污水处理系统的施工组织和施工方案。
1.5设计水量、水质及治理目标(1)设计水量根据业主要求,新建一套完整的污水处理系统,满足1000m3/d 的污水处理能力。
24小时运行,则平均时流量为42m3/h。
(2)设计水质设计水质根据XX市监测站实际监测情况并参考同类的水质,确定如下(3)治理目标根据当地环保管理部门的要求,达到省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准,具体如下:CODcr: ≤90mg/lBOD5:≤20mg/lSS:≤60mg/l色度:≤40倍PH: 6~9第二章工艺设计2.1工艺技术路线分析从生产废水中的污染因子的分析和废水水质可生化性的分析,BOD/COD≥0.4,该废水是属于可生化性较好的有机废水。
对该废水成熟可靠的处理工艺有两种,一种是两级或多级好氧生物处理工艺;另一种是厌氧——好氧生物处理工艺。
二级或多级好氧生物处理工艺的优点是工艺成熟,易控制,缺点是能耗高,剩余污泥量大,污泥处置困难,占地面积大,投资大,运行费用高。
厌氧——好氧生物处理工艺的主要优点是:能耗低,去除率高(因为经厌氧后,难生化的污染物大大减少,提高了它的可生化性,且厌氧段不需要供氧,但可去除一部分的有机物,所以能耗降低);剩余污泥量少,仅为好氧处理的1/5~1/10;容积负荷高,所以占地面积小;对氮磷等营养盐需求量少,仅为好氧处理的1/3~1/5。
经综合比较这两种生物处理工艺,从中可得出如下结论:厌氧——好氧工艺比较成熟且能保证出水稳定达标,它是一种省电节能、运行费用低的工艺。
本方案拟采用水解酸化-接触氧化-生化沉淀池的工艺流程。
2.2工艺流程硫酸还原剂生产废水不合格达标排放合格中水回用2.3流程说明:(1)预处理系统◎预处理系统包括预收集池和调节池,生产废水经过细格栅拦截包装带等粗大杂物后自流入收集池,进行水质水量调节,在收集池中设置预曝气系统,使水质充分混合均匀,而且能对色度和COD进行一定的预处理,从而减轻后续阶段的处理负担,提高处理效率。
考虑该公司的废水排放具有排放时间集中且排放不规律的特点,因此考虑选用较大的HRT(停留时间),保证对水质的均匀和水量的调节。
车间定期清洗后的生产废水中含有消毒杀菌成分,其主要为强氧化剂,根据生产清洗时间特点定期在调节池投加还原剂对强氧化剂进行还原,使其失去强氧化性,从而保证后续生化处理系统中微生物的正常生长。
(2)生化处理系统◎生化处理包括水解酸化池和接触氧化池,是本工艺流程的核心部分,污水中绝大部分的COD、BOD等溶解性有机污染物在此得到去除,从而确保污水能达标排放。
◎水解酸化是控制在厌氧过程的前段(水解酸化阶段),不产沼气,不会类似完全厌氧时甲烷化阶段产生酸的积累而导致系统运行崩溃,该处理方法充分利用水解产酸菌世代周期短、可迅速降解有机物的特性,在水解细菌作用下,将不溶性有机物水解为溶解性物质,在产酸菌协同作用下,将大分子物质、难以降解的物质转化为易于生物降解的小分子物质,提高了污水的可生化性。
在进水pH为中性或略偏碱性的情况下,可使出水pH基本稳定在中性状态。
一直控制在同时除了污水的提升和回流外,基本没有其他动力消耗,所以仅仅是好氧处理动力消耗的1/5~1/10左右,使污水在后续的好氧池以较小的能耗和较短的停留时间得到处理,从而提高了污水的处理效率,并减少了污泥生成量。
水解酸化池模仿UASBAF工艺,上部安装弹性立体填料,防止污泥流失。
◎接触氧化池具有剩余污泥量少、勿需污泥回流、不会产生污泥膨胀、运行管理简单、耐冲击负荷、出水水质稳定的优点。
安装组合立体填料。
(4) 后处理◎综合污水经过生化处理后,在生化沉淀池进行泥水分离,其上清液达标排放。
(5) 污泥处理系统◎生化沉淀污泥大部分回流至水解酸化池进行消化降解,少部分无法消化降解的污泥定期从水解酸化池排入污泥浓缩池浓缩后,污泥定期外运卫生填埋。
2.4工艺特点:1)工艺流程简洁,技术先进,单元处理效果好、出水水质稳定。
2)采用较大的池深,可使好氧系统获得很好的充氧效果,提高供氧效率和氧利用率,提高有机物去除率,而且节省占地面积;3)构筑物采用连体式,流程衔接紧密,便于运行和维修;4)水解酸化工艺采用脉冲进水方式,使活性污泥和废水充分接触,耐冲击负荷。
使后续好氧系统减少大部分动力消耗,大大降低运行费用。
5)接触氧化池采用AB法,在A段对有机物进行生物吸附,大部分有机物在此进行吸附后COD负荷相对稳定,减少B段冲击负荷。
在B段采用推流式,使使有机物去除率大大提高,保证出水达标排放。
6)将生化沉淀池污泥回流到水解酸化池进行消化,既能大大减少活性污泥量,减少污泥处置费用,又能增加水解池活性污泥的浓度,从而大大提高有机物去除率。
7)采用PLC实现自动控制,自动化程度高,可实现无人值守,减少人为操作失误,设定时间精确操作,节省运行费用。
2.5主要构筑物及工艺参数2.5.1格栅池废水通过渠送至格栅池, 经格栅截除尺寸较大的杂物,自流入调节池。
过流量100m3/h。
规格为2.4×0.6×2.0m。
地下式钢混结构。
2.5.2收集池废水通过格栅池自流入收集池。
收集池主要调节废水的水质与水量。
由于水量排放不均匀,切排放无规律,难以得到完整的规律性排水曲线,该厂每天两班,每班冲洗一次,冲洗时间约2~3个小时。
为了保证后续生化处理的连续性和稳定性,调节池需要较大调节容积进行水质和水量的充分调节。
调节池HRT选12h,规格为: 10.0×10.0×5.5m。
有效水深为5.0m。
总有效容积为:500m3。
在调节池底部设置穿孔曝气管预曝气,既保证废水在调节池中充分混合,又可以防止沉淀。
气水比:2:1,地埋式钢混结构。
2.5.3 pH和ORP调节池(预处理)在生产中进行碱洗时pH较高,在此投加硫酸进行中和,采用pH 自动控制系统进行控制;生产中消毒产生的废水中含有大量的强氧化剂,若不处理,将对后续的生物造成很大的抑制,在此投加还原剂对强氧化剂进行还原,采用OPR自动控制系统进行控制。