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UASBCASS处理啤酒废水的设计.docx

UASBCASS处理啤酒废水的设计

某啤酒废水处理工艺设计

摘要

啤酒是世界通用性饮料,是酒精含量最低的饮料酒,而且营养丰富。

生产啤酒产生的废水,主要含有淀粉、蛋白质、酵母菌残体、酒花残渣、残余啤酒、少量酒精及洗涤用碱,有机物浓度较高,虽然无毒,但易于腐败,排入水体要消耗大量的溶解氧,对水体环境造成严重危害。

随着啤酒行业的迅速发展,啤酒生产产生的大量废水迫切需要适当的处理,以免对环境造成更恶劣的影响。

目前,啤酒废水处理的方法多种多样,由于啤酒废水具有良好的可生化性,常常采用以生化为主,生化与物化相结合的处理工艺。

本设计处理啤酒废水采用的UASB+CASS法,是一种厌氧消化和好氧处理相结合的工艺。

厌氧处理能有效处理高浓度有机废水,不但运转费用相对较便宜,且可回收沼气;能耗低,产泥量少。

后接的好氧处理,能弥补厌氧处理的不足,能有效去除氮、磷,保证出水水质达标排放。

经过设计计算,本工艺COD去除率达到98.8%,BOD去除率高达99%,处理效果显著,出水达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准,且回收了大量沼气,创造了一定的经济效益。

关键词:

UASB,CASS,啤酒废水,有机废水

DESIGNOFABREWERYWASTEWATERTREATMENTPROCESS

ABSTRACT

 

Beeristheinternationalbeverage,isthelowestalcoholcontentalcoholdrinks,withabundantofnutritious.Wastewatergeneratedbyproductionofbeer,containsmostlystarch,protein,yeastresidue,hopresidue,residualbeer,asmallamountofalcoholandwashingwithalkali,organicmatterconcentrationwashigher,althoughnon-toxic,buteasytocorruption,intothewaterbodytoconsumealargeamountDO,ontheaquaticenvironmentcausingseriousharm.Withtherapiddevelopmentofthebeerindustry,beerproductionoflargequantitiesofwasteproperlyaddressedurgentlyneededtoavoidtheimpactoftheenvironmentevenworse.Currently,awidevarietyofbeerwastewatertreatmentmethods,becausegoodbeerwastewaterbiodegradability,oftendominatedbybiochemical,biologicalandphysicochemicaltreatmentprocessescombined.

ThedesigntreatmentofbrewerywastewaterusingtheUASB+CASSmethod,isananaerobicandaerobicdigestionprocessofcombining.Anaerobictreatmentcaneffectivelydealwithhighconcentrationorganicwastewater,notonlyoperatingcostsarerelativelycheap,andrecyclablemethane;energyconsumptionislow,producinglesssludge.Followedbyaerobictreatment,anaerobictreatmentcancompensateforthedeficiency,caneffectivelyremovenitrogen,phosphorus,andensurethequalityoftheeffluentdischargestandards.Bydesigncalculations,thisprocessCODremovalrate98.8%,BODremovalrateofupto99%,asignificanttreatmenteffect,thewaterreached,"IntegratedWastewaterDischargeStandard"GB8978-1996standardlevel,andtherecoveryofalargenumberofmethane,creatingacertaineconomicbenefits.

 

keyword:

UASB,CASS,BREWAGEWASTEWATER,ORGANICWASTEWATER

第1章前言1

§1.1UASB+CASS工艺的选择1

§1.2UASB+CASS工艺的概述2

第2章设计背景3

§2.1项目概况及意义3

§2.2设计条件3

§2.3设计原则3

第3章啤酒废水处理方法比较4

§3.1酸化—SBR法处理啤酒废水4

§3.2UASB—好氧接触氧化工艺处理啤酒废水5

§3.3新型接触氧化法处理啤酒废水5

§3.4生物接触氧化法处理啤酒废水6

§3.5内循环UASB反应器+氧化沟工艺处理啤酒废水7

§3.6UASB+SBR法处理啤酒废水8

第4章工艺流程的确定10

§4.1工艺流程选择10

§4.2工艺流程说明10

第5章主要构筑物工艺尺寸设计计算11

§5.1最大流量QVmax设计计算11

§5.2中格栅工艺尺寸设计计算11

§5.3调节池尺寸设计计算12

§5.4UASB反应器的设计13

§5.4.1UASB工艺尺寸设计计算13

§5.4.2进水分配系统的设计14

§5.4.3三相分离器的设计16

§5.4.4排泥系统的设置20

§5.4.5出水系统的设计计算22

§5.4.6沼气收集系统的设计计算23

§5.5辐流式沉淀池24

§5.6CASS曝气池工艺尺寸设计计算27

第6章啤酒废水处理厂平面布置33

§6.1总平面图布置原则33

§6.2总平面布置结果33

第7章工程造价、效益分析34

§7.1工程投资估算34

§7.1.1土建部分34

§7.1.2设备费用35

§7.2成本估算35

§7.3效益分析36

结论37

参考文献38

致 谢40

第1章前言

 

啤酒是世界通用性饮料,是酒精含量最低的饮料酒,而且营养丰富。

它以优质大麦和水为主要原料,啤酒花为香料,经过麦芽制备、麦芽汁制备、发酵等工序制成,富含营养物质和二氧化碳。

我国的啤酒行业发展迅速,啤酒产量位居世界首位,但由于我国的啤酒工业发展起步较晚,投资费较低,在生产中对形成的残渣、废水的控制还很不得力,因此造成废水量较大。

据有关部门推测,2002年全国啤酒废水排放量2.7亿立方米,年排放COD约2.9万吨;啤酒废水占全国工业废水排放总量的1.3%,COD占全国工业废水中COD排放总量的0.5%。

虽然啤酒生产的废水属于无毒的废水,但由于其排放量大、有机物浓度较高,易于腐败,排入水体要消耗大量的溶解氧,对水体环境造成严重危害。

本文采用UASB+CASS工艺对给定的常州某啤酒有限公司排出的废水进行处理,通过进水量和水质,对主要构筑物进行设计计算,构建啤酒废水处理厂,使出水水质达到国家规定要求,从而达到一定的经济效益、社会效益、环境效益。

§1.1UASB+CASS工艺的选择

根据啤酒废水的水质特征[1],虽然其水质和水量常依生产周期波动很大,但其BOD5/CODCr值较高,为0.4-0.7,可生化性良好,所以本设计采用生物法处理啤酒废水[2]。

根据相关资料中记载的啤酒废水处理的方法,发现厌氧+好痒工艺处理啤酒废水不但处理效果好,且所需费用较低,且在厌氧+好痒的相关工艺的比较中发现[3],UASB+CASS法处理啤酒废水效果明显,流程简洁,费用低等一系列优点[4],最终本设计采用UASB+CASS法处理啤酒废水。

§1.2UASB+CASS工艺的概述

UASB是上流式厌氧污泥床反应器的简称[5],由Lettinga等人于1972年开发研制的一项有机废水厌氧生物处理技术,这种反应器在经过小试中试和生产性的实验的基础上,于20实际80年代开始在高浓度有机废水的处理中得到日趋广泛的应用[6]。

该反应器集生物反应与沉淀于一体[7],是一种结构紧凑、效率高的厌氧反应器。

具有结构紧凑、简单,无需搅拌装置,负荷能力高、污泥颗粒化,处理效果好,操作管理简便,运行成本低等优点[8]。

CASS,也称CAST工艺[9],是SBR工艺的一种改进型,由Goronszy教授及其同事在SBR工艺和氧化沟技术的基础上开发出来的,国内外公认的先进工艺[10]。

该工艺已广泛应用于欧美许多国家的城市污水和各种工业废水的处理。

由于其具有投资少、运行管理方便、可分期建设等特点,适合中国国情,近年来,在国内已得到推广应用[11]。

将UASB和CASS两种处理单元进行组合[12],所形成的处理工艺突出了各自处理单元的优点,使处理流程简洁,节省了运行费用,而把UASB作为整个废水达标排放的一个预处理单元,在降低废水浓度的同时,可回收所产沼气作为能源利用。

同时,由于大幅度减少了进入好氧处理阶段的有机物量,因此降低了好氧处理阶段的曝气能耗和剩余污泥产量,从而使整个废水处理过程的费用大幅度减少[13]。

采用该工艺既降低处理成本,又能产生经济效益[14]。

并且UASB池正常运行后,每天产生大量的沼气,将其回收作为热风炉的燃料,可供饲料烘干使用[15]。

UASB去除COD达7500kg/d,以沼气产率为0.5m3/kgCOD计算,UASB产气量为3500m3/d(甲烷含量为55%-65%)[16]。

沼气的热值约为22680kJ/m3,煤的热值为21000kJ/t计算,则1m3沼气的热值相当于1kg原煤,这样可节煤约4t/d左右,年收益约为39.6万元[17]。

第2章设计背景

§2.1项目概况及意义

常州某啤酒有限公司计划建设年产20万吨啤酒生产设施。

由于啤酒在生产过程中排出大量的有机废水,直接排放将造成对周围环境的严重污染。

为贯彻执行“三同时”,保护环境,消除污染[18],常州某啤酒有限公司拟配套实施废水处理工程,对啤酒生产中排出的混合废水集中收集处理后达标排放,做到社会效益、经济效益、环境效益的统一。

§2.2设计条件

1.设计水量:

Q=5000m3/d;

2.进水水质:

CODCr(mg/L)=2500,BOD5(mg/L)=1625,SS(mg/L)=540,NH3-N(mg/L)=15,pH=6-11,总磷为2.5mg/L;

出水水质要求满足《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准:

CODCr<100mg/L,BOD5<30mg/L,SS<70mg/L,NH3-N<15mg/L,TP<0.5mg/L,出水pH6-9。

§2.3设计原则

严格遵循国家相关法规、规范和标准,确保出水水质指标达到国家排放的标准;

废水处理装置布置紧凑、流畅,尽量减少占地面积,坚持实用和美观相结合的总布原则;选择工艺简单,采用目前国内成熟、实用的处理工艺;尽量通过优化设计降低工程投资及运转费用,努力实现技术先进与企业财力相适应。

第3章啤酒废水处理方法比较

§3.1酸化—SBR法处理啤酒废水

其主要处理设备是酸化柱和SBR反应器。

这种方法在处理啤酒废水时,在厌氧反应中,放弃反应时间长、控制条件要求高的甲烷发酵阶段,将反应控制在酸化阶段,这样较之全过程的厌氧反应具有以下优点[19]:

1.由于反应控制在水解、酸化阶段反应迅速,故水解池体积小;

2.不需要收集产生的沼气,简化了构造,降低了造价,便于维护,易于放大;

3.对于污泥的降解功能完全和消化池一样,产生的剩余污泥量少。

同时,经水解反应后溶解性COD比例大幅度增加,有利于微生物对基质的摄取,在微生物的代谢过程中减少了一个重要环节,这将加速有机物的降解,为后续生物处理创造更为有利的条件。

4.酸化—SBR法处理高浓度啤酒废水效果比较理想,去除率均在94%以上,最高达99%以上。

要想使此方法在处理啤酒废水达到理想的效果时运行环境要达到下列要求:

1.酸化—SBR法处理中高浓度啤酒废废水,酸化至关重要,它具有两个方面的作用,其一是对废水的有机成分进行改性,提高废水的可生化性;其二是对有机物中易降解的污染物有不可忽视的去除作用。

酸化效果的好坏直接影响SBR反应器的处理效果,有机物去除主要集中在SBR反应器中。

2.酸化—SBR法处理啤酒废水受进水碱度和反应温度的影响,最佳温度是24℃,最佳碱度范围是500-750mg/L。

视原水水质情况,如碱度不足,采取预调碱度方法进行本工艺处理;若温度差别不大,运行参数可不做调整,若温度差别较大,视具体情况而定。

§3.2UASB—好氧接触氧化工艺处理啤酒废水

此处理工艺中主要处理设备是上流式厌氧污泥床和好氧接触氧化池[19],处理主要过程为:

废水经过转鼓过滤机,转鼓过滤机对SS的去除率达10%以上,随着麦壳类有机物的去除,废水中的有机物浓度也有所降低。

调节池既有调节水质、水量的作用,还由于废水在池中的停留时间较长而有沉淀和厌氧发酵作用。

由于增加了厌氧处理单元,该工艺的处理效果非常好。

上流式厌氧污泥床能耗低、运行稳定、出水水质好,有效地降低了好氧生化单元的处理负荷和运行能耗(因为好氧处理单元的能耗直接和处理负荷成正比)。

好氧处理(包括好氧生物接触氧化池和斜板沉淀池)对废水中SS和COD均有较高的去除率,这是因为废水经过厌氧处理后仍含有许多易生物降解的有机物。

该工艺处理效果好、操作简单、稳定性高。

上流式厌氧污泥床和好氧接触氧化池相串联的啤酒废水处理工艺具有处理效率高、运行稳定、能耗低、容易调试和易于每年的重新启动等特点。

只要投加占厌氧池体积1/3的厌氧污泥菌种,就能够保证污泥菌种的平稳增长,经过3个月的调试UASB即可达到满负荷运行。

整个工艺对COD的去除率达96.6%,对悬浮物的去除率达97.3%-98%,该工艺非常适合在啤酒废水处理中推广应用。

§3.3新型接触氧化法处理啤酒废水

此方法处理过程为:

废水首先通过微滤机去除大部分悬浮物,出水进入调节池,然后中提升泵打入VTBR反应器中进行生化处理,通过风机强制供风使废水与填料接触,维持生化反应的需氧量,VTBR反应器出水进入沉淀器,去除一部分脱落的生物膜以减轻气浮设备的处理负荷,之后流人气浮设备去除剩余的生物膜,污泥及浮渣送往污泥池浓缩后脱水。

该处理工艺有以下主要特点[19]:

1.VTBR反应器由废旧酒精罐改造而成,节省了投资。

与钢筋混凝土结构相比,具有一次性投资低,运行稳定,处理效果好等特点。

2.冬季运行时,在VTBR反应器外部加了一层保温材料,使罐中始终保持较高的温度,提高了生物的活性。

3.因VTBR反应器高达10m左右,水深大,所选用风机为高压风机,风压为98kPa,N=75kw,耗电量大。

§3.4生物接触氧化法处理啤酒废水

该工艺采用水解酸化作为生物接触氧化的预处理,水解酸化菌通过新陈代谢将水中的固体物质水解为溶解性物质,将大分子有机物降解为小分子有机物。

水解酸化不仅能去除部分有机污染物,而且提高了废水的可生化性,有益于后续的好氧生物接触氧化处理。

该工艺在处理方法、工艺组合及参数选择上是比较合理的,充分利用各工序的优势将污染物质转化、去除。

然而,如果由于某些构筑物的构造设计考虑不周会影响运行效果,致使出水水质不理想,使生物接触氧化池的出水(静沉30min的澄清液)COD为500-600mg/L,经混凝气浮处理后出水COD仍高达300mg/L,远高于排放要求(150mg/L)。

但是此处理方法在设计和运行中回出现以下问题[19]:

1.水解酸化池存在的问题主要是沉淀污泥不能及时排除。

由于该废水中悬浮物浓度较高,因而池内污泥产量很大,而原工艺仅在水解酸化池前端设计了污泥斗,所以池子的后部很快就淤满了污泥。

另外,随着微生物量的增加在软性生物填料的中间部位形成了污泥团,使得传质面积减小。

针对污泥淤积情况,在水解酸化池前可增设一级混凝气浮以去除水中的悬浮物,经此改进后水解酸化池能长期、稳定、有效地运行,其出水COD也从1100-1200mg/L降至900-1000mg/L,收到了较好的效果。

不过,增设混凝气浮增加了运行费用,而且气浮过程中溶入的O2还可能对水解酸化产生不利影响。

因此,在设计采用水解酸化处理悬浮物浓度高的污水时,可增设污泥斗的数量以便及时排除沉淀污泥。

此外,为防止填料表面形成污泥团应采用比表面积大、不结泥团的半软性填料。

2.如果废水中污染物浓度较高或前处理效果不理想,生物接触氧化池前端的有机物负荷较高,使得供氧相对不足,此时该处的生物膜呈灰白色,处于严重的缺氧状态,而池末端成熟的好氧生物膜呈琥珀黄色。

同时,水中的生物活性抑制性物质浓度也较高,对微生物也有一定的抑制作用。

这些因素使得生物接触氧化池没有发挥出应有的作用,处理效果不理想。

鉴于此,可采取阶段曝气措施即多点进水,污水沿池长多点流入生物接触氧化池以均分负荷,消除前端缺氧及抑制性物质浓度较高的不利影响。

改为多点进水并经过一段时间的稳定运行后,生物接触氧化池的出水(30min的澄清液)COD为200-300mg/L。

再经混凝气浮工序处理后最终出水COD<150mg/L(一般在130mg/L),达到了排放要求。

3.在调试运行过程中,生物接触氧化池中生物膜脱落、气泡直径变大(曝气方式为微孔曝气)、出水浑浊、处理效果恶化的现象时有发生。

经研究、分析、验证发现这是由于负荷波动或操作不当造成溶解氧不足而引起的。

溶解氧不足使得生物膜由好氧状态转变为厌氧状态,其附着力下降,在空气气泡的搅动下生物膜大量脱落,导致水粘度增加、气泡直径增大、氧转移效率下降,这又进一步造成缺氧,如此形成恶性循环致使处理效果恶化。

4.在调试运行初期,发生这种现象时一般是增大供气量以提高供氧能力来消除缺氧,结果由于气泡搅动强度增大,造成了更大范围的生物膜脱落、水粘度更大、氧转移效率更低,非但没能提高供氧能力反而使情况更糟。

正确的处理措施应是减小曝气量,待脱落的生物膜随水流流出后再逐渐增加曝气量使溶解氧浓度恢复到原有水平,若水温适宜则2-3d后生物膜就可恢复正常。

因此当采用此工艺处理啤酒废水时要遵循下列要求:

(1)采用水解酸化作为预处理工序时应考虑悬浮物去除措施。

(2)采用推流式生物接触氧化池时,为避免前端有机物负荷过高可采用多点进水。

(3)应严格控制溶解氧浓度,供氧不足会造成生物膜大范围脱落,导致运行失败。

§3.5内循环UASB反应器+氧化沟工艺处理啤酒废水

此工艺采用厌氧和好氧相串联的方式,厌氧采用内循环UASB技术,好氧处理用地有一处狭长形池塘,为了降低土建费用,因地制宜,采用氧化沟工艺[19]。

本处理工艺的关键设备是UASB反应器。

该反应器是利用厌氧微生物降解废水中的有机物,其主体分为配水系统,反应区,气、液、固三相分离系统,沼气收集系统四个部分。

厌氧微生物对水质的要求不象好氧微生物那么宽,最佳pH为6.5-7.8,最佳温度为35℃-40℃,而本工程的啤酒废水水质超出了这个范围。

这就要求废水进入UASB反应器之前必需进行酸度和温度的调节。

这无形中增加了电器。

仪表专业的设备投资和设计难度。

内循环UASB技术是在普通UASB技术的基础上增加一套内循环系统,它包括回流水池及回流水泵。

UASB反应器的出水水质一般都比较稳定,在回流系统的作用下重新回到配水系统。

这样一来能提高UASB反应器对进水水温、pH值和COD浓度的适应能力,只需在UASB反应器进水前对其pH和温度做一粗调即可。

UASB反应器采用环状穿孔管配水,通过三相分离器出水,并在三相分离器的上方增加侧向流絮凝反应沉淀器,它由玻璃钢板成60°安装而成,能在最大程度上截留三相分离出水中的颗粒污泥。

此处理工艺主要有以下特点:

1.实践证明,采用内循环UASB反应器+氧化沟工艺处理啤酒废水是可行的,其运行结果表明CODCr总去除率高达95%以上。

2.由于采用的是内循环UASB反应器和氧化沟工艺串联组合的方式,可根据啤酒生产的季节性、水质和水量的情况调整UASB反应器或氧化沟处理运行组合,以便进一步降低运行费用。

§3.6UASB+SBR法处理啤酒废水

本处理工艺主要包括UASB反应器和SBR反应器。

将UASB和SBR两种处理单元进行组合,所形成的处理工艺突出了各自处理单元的优点,使处理流程简洁,节省了运行费用,而把UASB作为整个废水达标排放的一个预处理单元,在降低废水浓度的同时,可回收所产沼气作为能源利用[19]。

同时,由于大幅度减少了进入好氧处理阶段的有机物量,因此降低了好氧处理阶段的曝气能耗和剩余污泥产量,从而使整个废水处理过程的费用大幅度减少。

采用该工艺既降低处理成本,又能产生经济效益。

并且UASB池正常运行后,每天产生大量的沼气,将其回收作为热风炉的燃料,可供饲料烘干使用。

UASB去除COD达7500kg/d,以沼气产率为0.5m3/kgCOD计算,UASB产气量为3500m3/d(甲烷含量为55%-65%)。

沼气的热值约为22680kJ/m3,煤的热值为21000kJ/t计算,则1m3沼气的热值相当于1kg原煤,这样可节煤约4t/d左右,年收益约为39.6万元。

UASB+SBR法处理工艺与水解酸化+SBR处理工艺相比有以下优点:

1.节约废水处理费用。

UASB取代原水解酸化池作为整个废水达标排放的一个预处理单元,削减了全部进水COD的75%,从而降低后续SBR池的处理负荷,使SBR池在废水处理量增加的情况下,运行周期同样为12h,废水也能达标排放。

也就是说,耗电量并没有随废水处理量的增加而增加。

同原工艺相比较,每天实际节约1500-2500m3废水的处理费用,节约能耗约21.4万元/a。

2.节约污泥处理费用。

废水经过UASB处理后,75%的有机物被去除,使SBR处理负荷大大降低,产泥量相应减少。

水解酸化+SBR处理工艺计算,产泥量达17t/d(产泥率为0.3kg污泥/kgCOD,污泥含水率为80%),UASB+SBR法处理工艺产泥量只有5t/d(含水率为80%)左右,只有水解酸化+SBR处理工艺的1/3,污泥处理费用大大减少,节约污泥处理费用约为20元/a。

第4章工艺流程的确定

§4.1工艺流程选择

经过对比比较,决定采用UASB+CASS工艺,其中,CASS是SBR的改进型。

本设计处理啤酒废水流程[3]如下图所示:

图4-1啤酒处理工艺流程图

§4.2工艺流程说明

啤酒生产废水先经过中格栅去除粗大杂质后,经提升泵进入调节池,调节水质水量,根据在线pH计显示的pH值,用计量泵将酸碱送入调节池,调节废水的pH值在6.5-7.5之间。

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