米粉作为中国传统食品之一,其生产过程中会产生大量废水。这些废水通常含有高浓度的有机物、悬浮物以及可能的污染物,若不经妥善处理直接排放,会对环境造成严重污染。因此,实施有效的米粉废水处理工程对于保护环境和提升企业社会责任感至关重要。本文将详细介绍一个典型的米粉废水处理工程案例,以期为相关行业提供有价值的参考。
某大型米粉生产企业位于广西某市,该企业主要从事米粉的生产和销售。在生产过程中,由于大米的清洗、浸泡、蒸煮、成型等环节,产生了大量废水。这些废水水质复杂,含有高浓度的有机物(如淀粉、蛋白质等)、悬浮物(如米粒、淀粉颗粒等)以及可能的洗涤剂残留。为了满足环保要求和企业可持续发展的需求,该企业决定对现有的废水处理设施进行升级改造。
针对米粉废水的特点,项目团队经过深入研究和对比,最终选择了“预处理+厌氧生物处理+好氧生物处理+深度处理”的组合处理工艺。
预处理阶段
格栅:废水首先进入格栅,通过机械格栅去除废水中的大颗粒悬浮物,如米粒、杂质等。
调节池:格栅出水进入调节池,进行水量和水质的均化调节,为后续处理提供稳定的进水条件。
混凝沉淀:调节池出水通过混凝沉淀池,投加混凝剂(如聚合氯化铝PAC)和助凝剂(如聚丙烯酰胺PAM),使废水中的悬浮物、胶体颗粒等形成絮体并沉淀去除。
厌氧生物处理阶段
好氧生物处理阶段
深度处理阶段
砂滤池:接触氧化池出水进入砂滤池,通过砂滤材料的过滤作用进一步去除废水中的悬浮物和细小颗粒物。
活性炭吸附池:砂滤池出水进入活性炭吸附池,利用活性炭的吸附性能去除废水中的残余有机物、色度和异味等。
消毒池:活性炭吸附池出水进入消毒池,采用紫外线消毒或二氧化氯消毒等方法对出水进行消毒处理,杀灭水中的病原微生物。
格栅:设计流量为XX m3/h,格栅间隙为XX mm。
调节池:有效容积为XX m3,停留时间为XX小时。
混凝沉淀池:设计流量为XX m3/h,表面负荷为XX m2/h,沉淀时间为XX小时。
UASB反应器:有效容积为XX m3,水力停留时间为XX小时,有机负荷为XX kgCOD/(m3·d)。
接触氧化池:有效容积为XX m3,水力停留时间为XX小时,污泥浓度为XX g/L,曝气强度为XX m3/h。
砂滤池:设计流量为XX m3/h,滤料粒径为XX mm,滤速为XX m/h。
活性炭吸附池:设计流量为XX m3/h,活性炭投加量为XX kg/m3。
消毒池:设计流量为XX m3/h,消毒接触时间为XX分钟。
经过上述处理工艺的处理,该米粉废水处理工程取得了显著的成效。出水水质清澈透明,COD(化学需氧量)浓度降至XX mg/L以下,BOD5(五日生化需氧量)浓度降至XX mg/L以下,SS(悬浮物)浓度降至XX mg/L以下,氨氮浓度降至XX mg/L以下,且各项水质指标均达到国家排放标准。
在运行成本方面,该废水处理工程的直接运行成本主要包括电费、药剂费、人工费等。通过优化运行参数和加强设备管理,该工程的运行成本得到了有效控制。具体运行成本根据废水处理量和处理效果的不同而有所差异,但总体处于较低水平。
该米粉废水处理工程案例表明,采用“预处理+厌氧生物处理+好氧生物处理+深度处理”的组合处理工艺,能够实现对米粉废水的高效处理。该工艺具有处理效果好、运行稳定、出水水质高等优点,为米粉加工行业废水处理提供了有益的参考和借鉴。
同时,该案例也启示我们,在选择废水处理工艺时,应根据废水的水质特点、处理要求和排放标准进行合理选择。此外,还应加强废水处理设施的日常管理和维护,确保设施正常运行和处理效果。同时,积极探索和采用新技术、新工艺,提高废水处理效率和资源利用率,为环境保护和可持续发展做出贡献。
通过上述内容的详细介绍,本文旨在为读者提供一个全面、深入的米粉废水处理工程案例。希望本文能够吸引用户的点击,并为他们解决相关问题提供有价值的参考。