Ma’ruza yuqori konsentratsiyali oqova suvlarini iologic tozalash Ma’ruza jadvali


Download 0.73 Mb.
bet5/5
Sana06.04.2023
Hajmi0.73 Mb.
#1331517
1   2   3   4   5
Bog'liq
Лекция 8

I ступень очистки

II ступень очистки






















Аэротенки с регене­раторами

Аэротенки после анаэ­робного сбраживания

А ч
О)










Параметры

Метантен­ки I и II




Р.

I ступень с регенераторами




S о
О) (—







Ступени

Аэротенк

Н ев О.
О) X О) (- <и р.

Аэротенк

Регене­ратор

11 ступень

А М S
О)
S
О. <п «я

Скорость окисления, мг БПКполн на 1 г ила в час.......

5—6,5

40—45




10—12




8

8—12

Доза ила, г/л. .

20

3

7

3

7

2,5

1,5—2

Зольность ила, доли единицы

0,3

0,1

0,1

0,25

0,25

0,3

0,15

Прирост ила, г/л сня­той БПКполн....

0,05—0,1

0,35— —0,45



0,5



0,2

0,05—0,1

Влажность ила, %:






















После метантенка II ступени.... после илоуплотни­теля................

93

97,5



97



97

97,5

Потребность в био­генных элементах, мг на 100 мг БПКполн:
Азота N.............................
Фосфора Р. . . .

2,5 0,5

5 1











Оптимальйая рН. .

6,8—7,5

6,5—8,5



7—8,5










Этот способ сбраживания сточных вод в двух физиологических сту­пенях отличается постоянством и в том случае, если концентрация сточ­ных вод колеблется.
Эффективность этого метода очистки по всем показателям достигает 80%, концентрация органических загрязнений снижается в 10—20 раз. Высокая концентрация органических веществ обусловливает образова­ние большого количества газа, который используется для подогревания метантенков до оптимальной для жизнедеятельности мезофильных бак­терий температуры 35—37° С. На установках средней производительно­сти полученного таким образом тепла хватает на подогрев метантенков; добавлять тепло приходится только в исключительных случаях (в нача­ле работы установки).
Анаэробная обработка примени­ма при очистке сточных вод пред­приятий пищевой промышленности (пивоваренных, дрожжевых, сахар­ных, винокуренных, консервных за­водов и мясокомбинатов), предприя­тий фармацевтической промышлен­ности, в частности фабрик, изготов­ляющих пенициллин и оптимицин, а также фабрик первичной обра­ботки шерсти, заводов синтетиче­ских жирных кислот, производства капролактама; этим способом мож­но очищать сильноконцентрирован­ные сточные воды, содержащие син­тетические поверхностно-активные вещества.
Сбраживанию, как правило, целесообразно подвергать только наи­более концентрированную часть сточных вод (от отдельных производ­ственных процессов), а не общий сток предприятия.
Большая доля снижения концентрации органического вещества за сравнительно короткое время объясняется как деятельностью микроорга­низмов, так и адсорбцией, аналогичной биофлокуляции. Очистка не за­канчивается в метантенке и продолжается после него в отстойнике.
Технологическая схема очистки высококонцентрированных производ­ственных сточных вод в анаэробных условиях (рис. 8.8) предусматрива­ет следующие процессы перед поступлением высококонцентрированных сточных вод в метантенки:
1. Механическую обработку (необходимо извлечение наиболее круп­ных загрязнений на решетках и в песколовках).
2. Выравнивание состава сточных вод в отстойниках или специаль­ных усреднителях; сюда же в пусковой период подается необходимое количество реагента с тем, чтобы величина рН смеси не выходила за пре­делы 7,5—8; в дальнейшем при нормальном ходе брожения нет необходи­мости применять реагенты для нейтрализации.
3. Подогревание подаваемой в метантенки смеси до температуры 35° С.
4. Сбраживание в метантенках I и II ступени с рециркуляцией осадка.
При этом должны быть обеспечены:
Равномерная в течение суток подача сточных вод в обе ступени метантенков;
Поддержание уровня сточных вод в метантенках ниже низа горлови­ны на 0,5 м;
Возврат активного анаэробного ила из второй ступени метантенков в первую в количестве 30% подаваемых сточных вод;
Подача сточных вод и возвратного ила в первую ступень метантенка— в верхнюю часть метантенка, во вторую ступень— в нижнюю часть;
Отвод сточных вод из первой ступени метантенков снизу, из второй ступени — сверху;
Интенсивность перемешивания в первой ступени метантенков — 6 м3/(м2-ч) (при рециркуляции образующегося газа);
После метантенков второй ступени дегазация сброженных сточных вод в аппаратах с насадкой из колец Рашига или барботажного типа под вакуумом 5—6 кПа, оборудованных серией тарелок для разбрызгивания, или в смесителе с механической мешалкой, рассчитанном на 10-минутное пребывание сточных вод;
Отстаивание сточных вод после дегазации в течение 2 ч. Для передачи сточной воды из одного сооружения в другое следует устраивать железобетонные лотки, доступные для прочистки.
После очистки высококонцентрированных сточных вод в двухступен­чатых метантенках можно получить БПКполн сброженной сточной воды: 1000 мг/л — при БПКполн исходной воды 10 000 мг/л и 2000 мг/л при БПКполн исходной воды более 10 000 мг/л. Выход газа при сбраживании на 1 кг снижения БПКполн составляет 0,5—0,6 м3.
Доочистка сточных вод может быть осуществлена путем аэробного окисления в одну ступень на аэротенках-смесителях с регенераторами. Объем регенераторов принимается равным 30% объема аэротенка. Продолжительность отстаивания во вторичных отстойниках—1,5 часа.
Если доочистка сточных вод после анаэробного сбраживания проектируется в две ступени на аэротенках, то принимаются аэротенки-смесители с регенераторами для I ступени доочистки. Объем регенератора равняется 30% объема аэротенков I ступени. Отстаивание после I ступе­ни должно осуществляться в течение полутора часов.



Рис. 8.8 Схема станции анаэробного сбраживания с доочисткой в аэротенках
1 — усреднитель; 2 — теплообменник; 3 — ме­тантенк; 4 —- газоотделитель; 5 — отстойник; 6 — аэротенк; 7 — вторичный отстойник с хло­рированием; 8 — отвод газа

На II ступени доочистки рекомендуется устанавливать аэротенки-вытеснители. Продолжительность отстаивания после II ступени должна равняться 2 часам.


После анаэробного сбраживания в двухступенчатых метантенках сточные воды при разбавлении в два раза могут быть доочищены в аэротенках или направлены в городскую канализацию для совместной биологической очистки с бытовыми водами на районных очистных сооружениях.
Эффективность процесса анаэробного сбраживания весьма высока и зависит в первую очередь от характера органических загрязнений сточ­ных вод. Так, например, при очистке сточных вод мясокомбинатов на­чальная БПКполн сточной воды снижается на 95%, а при сбраживании сточных вод от производства картона, содержащих 4—8 г/л органичес­кого углерода, эффект очистки не превышает 70%. Нагрузки по БПКполн колеблются от 0,5 до 3,5 кг/(м3-сутки).
Анаэробная очистка концентрированных производственных сточных вод целесообразна во многих случаях. Очистная установка компактна, занимает мало места.
Целесообразность приме­нения анаэробных процессов очистки к концентрированным стокам промышленных предприятий обусловлена способностью сообществ анаэробных микроорганизмов продуцировать энергетическое сырье (биогаз) и снижать концентрацию субстратов до уровня, приемлемого для последующего применения аэробной очистки. К другим достоинствам анаэробной обработки можно отнести образование осадков, представляющих собой ценное орга­ническое удобрение, или потенциальное сырье для получения протеина и биологически активных веществ.
Превращение органических веществ при анаэробной очистке при­ведено на схеме 1.



Условное деление времени протекания периодического процесса анаэробного разложения на две фазы основано на проявлении активности различных физиологических групп микроорганизмов. Фаза I (ее иногда называют "кислой") характеризуется значениями рН 7, редокс-потенциал Еh до 100... 150 мВ. Фаза II называется щелочной, поскольку рН жидкости повышается до 7,5—8,5 и Еh снижается до 100...150 мВ. График изменения рН, Еh и газовыделения в периодическом процессе изображены на рис. 8.9.
Разложение белков, жиров и углеводов (рис. 8) происходит не полностью, а до определенного предела, обусловленного составом сложного субстрата (использован субстрат с ХПК 15 г О2/л). Приведенные на графике данные получены в результате анализа проб культуральной жидкости из анаэробного реактора в процессе периодической ферментации.
Глубина сбраживания Е = (S0 - SК/S0). где S0 и SК соответственно исходная концентрация и концентрация после полного прекращения процесса различна для разных компонентов субстрата. Например, для белка она составляет от 54 до 60 %, для жиров - от -15 до 40 %. Результаты сбраживания субстрата иного происхождения показывают, что максимально возможная глубина сбраживания белков и жиров отличается от указанной. Очевидно, максимальная глубина сбраживания не является постоянной величиной для каждого из указанных классов соединений, а изменяется в зависимости от их соотношения в сбраживаемом сырье и наличия других компонентов, участвующих в биохимических окислительно-восстановительных процессах. В каждом конкретном случае максимальная глубина конверсии компонента субстрата зависит от соотношения в нем доноров и акцепторов электронов.







Рис. 8.9. Изменение параметров периодического анаэробного процесса:
1 -Eh; 2 - рH; 3 — газовыделение Fr

Рис. 8.10. Разложение белков (1), жиров (2), углеводов (3) и изменение содержания органического углерода (4) при периодическом сбраживании

Download 0.73 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling