CN208667436U - 一种发酵类抗生素废水的处理*** - Google Patents
一种发酵类抗生素废水的处理*** Download PDFInfo
- Publication number
- CN208667436U CN208667436U CN201821340416.8U CN201821340416U CN208667436U CN 208667436 U CN208667436 U CN 208667436U CN 201821340416 U CN201821340416 U CN 201821340416U CN 208667436 U CN208667436 U CN 208667436U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- tank
- outlet
- sludge
- waste water
- pond
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Landscapes
- Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
- Physical Water Treatments (AREA)
Abstract
本实用新型公开了一种发酵类抗生素废水的处理***,包括依次连接的调节池、涡凹气浮机、混凝沉淀池、水解酸化池、UASB反应器、初沉池、A/O***、二沉池、Fenton氧化反应箱、反应沉淀池、污泥浓缩池。本实用新型采用预处理:调节池+涡凹气浮机+混凝沉淀池、生化处理:水解酸化池+UASB反应器+初沉池+A/O***+二沉池、深度处理:Fenton氧化反应箱+反应沉淀池组合工艺对发酵类抗生素废水进行处理,降低发酵类抗生素废水的生物毒性,提高废水的可生化性,使之得以达标排放,处理工艺简单,运行成本低。
Description
技术领域
本实用新型涉及废水处理技术领域,具体涉及一种发酵类抗生素废水的处理***。
背景技术
目前用于临床上的抗生素药物种类繁多,抗生素在减少疾病痛苦、延长人类寿命方面发挥了无可替代的作用。其中产能和需求量最大的为发酵类抗生素原料药。然而,发酵类抗生素生产废水中残留抗生素及相关物质(残留效价)含量高,未经处理或处理不彻底将会造成严重的环境污染和生态问题。
发酵类抗生素废水COD浓度高、氨氮浓度大、悬浮物(SS)含量高、碳氮营养比例失调,成份复杂,残留抗生素对微生物具有抑制性,属于高浓度难降解有机废水。由于发酵类抗生素废水复杂的水质条件,特别是某些残留抗生素及相关物质影响下的生物处理效果不稳定,造成大量发酵类抗生素废水处理设施的出水COD和氨氮等指标难以满足《发酵类制药工业水污染物排放标准》。
目前为了使发酵类抗生素废水达到排放要求,将关注点放在生化处理后的深度处理上,忽视了预处理及生化处理效果的优化,导致处理工艺复杂、运行成本较高等问题。
实用新型内容
本实用新型目的是提供一种发酵类抗生素废水的处理***,以解决现有技术的不足。
本实用新型采用以下技术方案:
一种发酵类抗生素废水的处理***,包括调节池、涡凹气浮机、混凝沉淀池、水解酸化池、UASB反应器、初沉池、A/O***、二沉池、Fenton氧化反应箱、反应沉淀池、污泥浓缩池,
混凝沉淀池设有混合区域和沉淀区域,UASB反应器顶部设置三相分离器,进行气、液、固三相分离,A/O***池底安装可变孔曝气软管,将前段缺氧段A池和后段好氧段O池串联在一起进行处理,O池混合液回流至A池,Fenton氧化反应箱包括Fenton氧化池、pH调节池和絮凝池;
调节池出水口和涡凹气浮机连接,涡凹气浮机浮渣出口和污泥浓缩池连接,涡凹气浮机出水口和混凝沉淀池连接;混凝沉淀池污泥出口和污泥浓缩池连接,混凝沉淀池出水口和水解酸化池连接;水解酸化池出水口和UASB反应器连接,UASB反应器沼气出口和沼气贮柜连接,UASB反应器污泥出口分别和水解酸化池、污泥浓缩池连接,UASB反应器上清液出口分别和水解酸化池、初沉池连接;初沉池污泥出口和污泥浓缩池连接,初沉池上清液出口和A/O***连接;A/O***出水口和二沉池连接,二沉池污泥出口和污泥浓缩池连接,二沉池出水口和Fenton氧化反应箱连接;Fenton氧化反应箱出水口和反应沉淀池连接,反应沉淀池浮渣和污泥出口和污泥浓缩池连接,反应沉淀池出水达标排放,污泥浓缩池浓缩污泥出口和污泥脱水机连接,污泥浓缩池上清液出口、压滤机房滤液出口均和调节池连接。
进一步地,水解酸化池内配置潜水搅拌机和双螺旋曝气器。
进一步地,UASB反应器底部配置多孔布水器。
进一步地,Fenton氧化池内设有搅拌机。
本实用新型的有益效果:
1、本实用新型采用预处理(调节池+涡凹气浮机+混凝沉淀池)+生化处理(水解酸化池+UASB反应器+初沉池+A/O***+二沉池)+深度处理(Fenton氧化反应箱+反应沉淀池)组合工艺对发酵类抗生素废水进行处理,降低发酵类抗生素废水的生物毒性,提高废水的可生化性,使之得以达标排放,处理工艺简单,运行成本低。
2、本实用新型预处理中采用气浮与混凝沉淀相结合,去除大部分悬浮物及部分蛋白质、色度等,不仅减轻后续生化处理的负荷,且蛋白质的有效去除能维持水解酸化池正常的运转(在水解酸化池中搅拌机的搅拌作用下蛋白质会产生大量泡沫夹杂着悬浮物涌出池外,凝固后形成块状泥,影响水解酸化正常的处理效果)。
3、本实用新型水解酸化池后接入UASB反应器,且UASB反应器部分污泥及上清液回流至水解酸化池内,将水解酸化池+UASB反应器构成两相厌氧的运行模式:
(1)水解酸化池后接入UASB反应器,可以大大提高UASB反应器的容积负荷,提高污染物去除效率。
(2)将UASB反应器部分污泥及上清液回流至水解酸化池内,将“水解酸化池+UASB反应器”构成两相厌氧的运行模式,上清液回流一方面可以增加水解酸化池的水力负荷,缩短水解酸化池的停留时间,利用产酸菌和产甲烷菌在生长速率上的差异,抑制产甲烷菌在水解酸化池中的生长,保证水解酸化的效果;另一方面上清液回流可以稀释进入反应器内的基质浓度和有毒物质浓度,降低其对微生物的抑制和毒害;UASB反应池污泥部分回流至水解酸化池,有助于水解酸化池菌群的平衡,维持水解酸化的作用。
(3)把产酸和产甲烷两个阶段的反应分别在两个独立的反应器内进行,分别创造各自最佳的环境条件,培养两类不同的微生物,并有旺盛的生理功能活动,将这两个反应器串联起来,形成能够承受较高的负荷率且稳定运行的两相厌氧发酵***。
4、本实用新型水解酸化池中配置潜水搅拌机和双螺旋曝气器,潜水搅拌机的运转保证水解酸化池混合均匀,且防止污泥的沉积;双螺旋曝气器提供微量氧气(满足水解酸化池DO在0.2~0.5mg/L的范围内),将产酸相的氧化还原电位Eh控制在-100~-300mV之间,保证水解酸化过程顺利进行。
5、本实用新型A/O***采用活性污泥法,与生物膜法相比不存在残留抗生素的积累性毒害作用,具有较高的抗冲击负荷能力。
6、本实用新型采用Fenton氧化作为深度处理***,Fenton试剂廉价、丰富,H2O2易于处理,对环境无害,并且对有机物和色度处理效果较好。
附图说明
图1为本实用新型***示意图。
具体实施方式
下面结合实施例和附图对本实用新型做更进一步地解释。下列实施例仅用于说明本实用新型,但并不用来限定本实用新型的实施范围。
一种发酵类抗生素废水的处理***,如图1所示,包括调节池、涡凹气浮机、混凝沉淀池、水解酸化池、UASB反应器、初沉池、A/O***、二沉池、Fenton氧化反应箱、反应沉淀池、污泥浓缩池。
调节池内设有潜水搅拌机,达到均衡水质水量的目的且防止调节池池底沉淀积累,保证后续处理工段的稳定运行。混凝沉淀池设有混合区域和沉淀区域。水解酸化池内配置潜水搅拌机和双螺旋曝气器,保证水解酸化池混合均匀,防止污泥的沉积,且提供了水解酸化菌的适宜环境。UASB反应器底部配置多孔布水器,保证布水均匀,并使废水与高浓度厌氧污泥充分接触和传质,降解废水中有机物,废水在反应区缓慢上升,进一步降解有机物;顶部设置三相分离器,进行气、液、固三相分离。A/O***池底安装可变孔曝气软管,将前段缺氧段A池和后段好氧段O池串联在一起进行处理,O池混合液回流至A池。Fenton氧化反应箱包括Fenton氧化池、pH调节池和絮凝池,Fenton氧化池内设有搅拌机,通过搅拌机的搅拌作用避免氧化产生的絮体沉底,保证池内混合均匀,提高H2O2的利用率,产生更多的羟基自由基(·OH),进而提高总的氧化效果。
调节池出水口和涡凹气浮机连接,涡凹气浮机浮渣出口和污泥浓缩池连接,涡凹气浮机出水口和混凝沉淀池连接;混凝沉淀池污泥出口和污泥浓缩池连接,混凝沉淀池出水口和水解酸化池连接;水解酸化池出水口和UASB反应器连接,UASB反应器沼气出口和沼气贮柜连接,UASB反应器污泥出口分别和水解酸化池、污泥浓缩池连接,UASB反应器上清液出口分别和水解酸化池、初沉池连接;初沉池污泥出口和污泥浓缩池连接,初沉池上清液出口和A/O***连接;A/O***出水口和二沉池连接,二沉池污泥出口和污泥浓缩池连接,二沉池出水口和Fenton氧化反应箱连接;Fenton氧化反应箱出水口和反应沉淀池连接,反应沉淀池浮渣和污泥出口和污泥浓缩池连接,反应沉淀池出水达标排放,污泥浓缩池浓缩污泥出口和污泥脱水机连接,污泥浓缩池上清液出口、压滤机房滤液出口均和调节池连接。
上述发酵类抗生素废水的处理***进行发酵类抗生素废水的处理,包括如下步骤:
步骤一、在配水池调整待处理发酵类抗生素废水pH至6.5~8.5,后进入调节池,废水在调节池停留10-12h,调节水质水量;调节池内设有潜水搅拌机,达到均衡水质水量的目的且防止调节池池底沉淀积累,保证后续处理工段的稳定运行。
步骤二、调节后的废水经泵提升进入涡凹气浮机,根据废水水质,投加0.4~0.6t/h的3wt%~5wt%聚合氯化铝水溶液、0.4~0.6t/h的0.1wt%~0.5wt%聚丙烯酰胺水溶液,加药混凝后的污水首先进入装有涡凹曝气机的曝气区,曝气区的微气泡与污水中的固体污染物有机地结合在一起上升到液面,到达液面后固体污染物便依靠这些微气泡支撑并浮在水面上,通过刮渣机将浮渣刮入污泥收集槽,净化后的水由溢流槽溢流排放,废水在涡凹气浮机停留时间为15~20min,除去60%~70%的悬浮物及部分蛋白质、色度等,减轻后续生化处理的负荷。
步骤三、涡凹气浮机浮渣进入污泥浓缩池,出水进入混凝沉淀池,混凝沉淀池设有混合区域和沉淀区域,向混合区域内投加0.4~0.6t/h的3wt%~5wt%聚合氯化铝水溶液和0.4~0.6t/h的0.1wt%~0.5wt%聚丙烯酰胺水溶液,在搅拌器的作用下混合均匀,使混凝剂复杂的水解产物与原水中的胶体颗粒通过脱稳架桥反应聚集,增强混凝的效果,废水在混合区域停留20~30min后废水流入沉淀区域,废水在沉淀区域停留3~3.5h,胶体态COD形成大颗粒物质后被去除,去除率为20%-30%。
步骤四、混凝沉淀池污泥进入污泥浓缩池,出水进入由水解酸化池+UASB反应器组成的两相厌氧***。水解酸化池内配置潜水搅拌机和双螺旋曝气器,保证水解酸化池混合均匀,防止污泥的沉积,且提供了水解酸化菌的适宜环境,废水在水解酸化池停留16~18h后,水解酸化池出水由底部进入UASB反应器。UASB反应器底部配置多孔布水器,保证布水均匀,并使废水与高浓度厌氧污泥充分接触和传质,降解废水中有机物,废水在反应区缓慢上升,进一步降解有机物;顶部设置三相分离器,进行气、液、固三相分离。废水在UASB反应器停留40~42h后,部分上清液及污泥回流至水解酸化池。由于抗生素废水碳氮比失调,因此在水解酸化池中适时补充外加碳源1g/L乙酸钠以提高后续处理的可生化性,增强有机物的去除效果,减轻后续A/O***的有机负荷。
步骤五、UASB反应器厌氧发酵产生的沼气收集到沼气贮柜加以利用,剩余污泥进入污泥浓缩池,上清液进入初沉池,在初沉池水力停留4~6h,分离所带污泥。
步骤六、初沉池底部污泥进入污泥浓缩池,上清液进入A/O***,在A/O***停留74~78h。A/O***采用活性污泥法,A/O***池底安装可变孔曝气软管,将前段缺氧段A池和后段好氧段O池串联在一起进行处理,O池混合液回流至A池,混合液回流比为100%,进一步去除有机物及氨氮等污染物,COD去除率在75%左右,NH3-N和TP去除率在80%以上。
步骤七、经A/O***处理过的水进入二沉池,二沉池为辐流式沉淀池,池内配置污泥泵和周边传动刮泥机,废水在二沉池进行泥水分离。
步骤八、二沉池污泥进入污泥浓缩池,出水进入Fenton氧化反应箱,Fenton氧化反应箱包括Fenton氧化池、pH调节池和絮凝池,通过投加稀HCl将废水pH调整到4-4.5,后投加FeSO4·7H2O,将pH稳定在3±0.2,之后进入Fenton氧化池,搅拌同时投加H2O2,n(H2O2):n(Fe2+)为4~4.5:1,通过搅拌机的搅拌作用避免氧化产生的絮体沉底,保证池内混合均匀,提高H2O2的利用率,产生更多的羟基自由基(·OH),进而提高总的氧化效果,废水在Fenton氧化池停留1~1.5h,将难降解的有机物矿化为CO2和H2O等无机物,氧化完成后废水进入pH调节池,投加碱液将pH调节至7.0~7.5,废水在pH调节池停留15~20min,后废水流入絮凝池,投加0.3~0.6t/h的0.1wt%~0.5wt%的聚丙烯酰胺水溶液,絮凝反应15~20min形成大量絮体,后进入反应沉淀池,在反应沉淀池停留2.5~4.5h;
步骤九、废水在反应沉淀池经沉淀分离出浮渣和污泥后出水达标排放:COD≤120mg/L;BOD5≤40mg/L;SS≤60mg/L;NH3-N≤35mg/L;TP≤1.0mg/L,浮渣和污泥进入污泥浓缩池;
步骤十、涡凹气浮机、混凝沉淀池、UASB反应器、初沉池、二沉池及反应沉淀池浮渣或污泥进入污泥浓缩池浓缩,浓缩后的污泥经污泥脱水机脱水,泥饼外运,污泥浓缩池上清液及压滤机房滤液返回至调节池进行再处理。
Claims (4)
1.一种发酵类抗生素废水的处理***,其特征在于,包括调节池、涡凹气浮机、混凝沉淀池、水解酸化池、UASB反应器、初沉池、A/O***、二沉池、Fenton氧化反应箱、反应沉淀池、污泥浓缩池,
混凝沉淀池设有混合区域和沉淀区域,UASB反应器顶部设置三相分离器,进行气、液、固三相分离,A/O***池底安装可变孔曝气软管,将前段缺氧段A池和后段好氧段O池串联在一起进行处理,O池混合液回流至A池,Fenton氧化反应箱包括Fenton氧化池、pH调节池和絮凝池;
调节池出水口和涡凹气浮机连接,涡凹气浮机浮渣出口和污泥浓缩池连接,涡凹气浮机出水口和混凝沉淀池连接;混凝沉淀池污泥出口和污泥浓缩池连接,混凝沉淀池出水口和水解酸化池连接;水解酸化池出水口和UASB反应器连接,UASB反应器沼气出口和沼气贮柜连接,UASB反应器污泥出口分别和水解酸化池、污泥浓缩池连接,UASB反应器上清液出口分别和水解酸化池、初沉池连接;初沉池污泥出口和污泥浓缩池连接,初沉池上清液出口和A/O***连接;A/O***出水口和二沉池连接,二沉池污泥出口和污泥浓缩池连接,二沉池出水口和Fenton氧化反应箱连接;Fenton氧化反应箱出水口和反应沉淀池连接,反应沉淀池浮渣和污泥出口和污泥浓缩池连接,反应沉淀池出水达标排放,污泥浓缩池浓缩污泥出口和污泥脱水机连接,污泥浓缩池上清液出口、压滤机房滤液出口均和调节池连接。
2.根据权利要求1所述的发酵类抗生素废水的处理***,其特征在于,水解酸化池内配置潜水搅拌机和双螺旋曝气器。
3.根据权利要求1所述的发酵类抗生素废水的处理***,其特征在于,UASB反应器底部配置多孔布水器。
4.根据权利要求1所述的发酵类抗生素废水的处理***,其特征在于,Fenton氧化池内设有搅拌机。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201821340416.8U CN208667436U (zh) | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 一种发酵类抗生素废水的处理*** |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201821340416.8U CN208667436U (zh) | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 一种发酵类抗生素废水的处理*** |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN208667436U true CN208667436U (zh) | 2019-03-29 |
Family
ID=65837709
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201821340416.8U Active CN208667436U (zh) | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 一种发酵类抗生素废水的处理*** |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN208667436U (zh) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108751625A (zh) * | 2018-08-20 | 2018-11-06 | 兴源环境科技股份有限公司 | 一种发酵类抗生素废水的处理***及工艺 |
CN110171879A (zh) * | 2019-06-17 | 2019-08-27 | 南京大学 | 一种含丙烯腈的发酵废水处理工艺 |
CN110386718A (zh) * | 2019-05-22 | 2019-10-29 | 江苏省环科院环境科技有限责任公司 | 一种危险废物综合处置中心废水的处理方法 |
CN111186957A (zh) * | 2019-04-01 | 2020-05-22 | 麦王环境技术股份有限公司 | 石油炼化港储污水的深度处理设备及处理工艺 |
-
2018
- 2018-08-20 CN CN201821340416.8U patent/CN208667436U/zh active Active
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108751625A (zh) * | 2018-08-20 | 2018-11-06 | 兴源环境科技股份有限公司 | 一种发酵类抗生素废水的处理***及工艺 |
CN108751625B (zh) * | 2018-08-20 | 2023-12-29 | 兴源环境科技股份有限公司 | 一种发酵类抗生素废水的处理***及工艺 |
CN111186957A (zh) * | 2019-04-01 | 2020-05-22 | 麦王环境技术股份有限公司 | 石油炼化港储污水的深度处理设备及处理工艺 |
CN110386718A (zh) * | 2019-05-22 | 2019-10-29 | 江苏省环科院环境科技有限责任公司 | 一种危险废物综合处置中心废水的处理方法 |
CN110171879A (zh) * | 2019-06-17 | 2019-08-27 | 南京大学 | 一种含丙烯腈的发酵废水处理工艺 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN108751625A (zh) | 一种发酵类抗生素废水的处理***及工艺 | |
CN208667436U (zh) | 一种发酵类抗生素废水的处理*** | |
CN102206019B (zh) | 一种垃圾焚烧厂渗滤液处理*** | |
CN103880248B (zh) | 一种焦化废水处理***及处理方法 | |
CN100406399C (zh) | 一种生活垃圾填埋场渗滤液治理方法及*** | |
CN106565017B (zh) | 一种双循环的脱氮除磷废水处理***及其方法 | |
CN103880225B (zh) | 一种多级铁碳微电解耦合芬顿氧化床反应器 | |
CN204897650U (zh) | 化学制药废水处理*** | |
CN104556573A (zh) | 一种含有二乙基二硫代氨基甲酸锌的废水处理方法 | |
CN206502723U (zh) | 一种强化除磷与污泥减量型污水处理装置 | |
CN105776527B (zh) | 一种铬复合污染废水处理的方法及装置 | |
CN105060627A (zh) | 化学制药废水综合处理*** | |
CN104986916A (zh) | 一种造纸涂布废水处理工艺 | |
CN101700951A (zh) | 一种乳化液废水处理方法 | |
CN105967435A (zh) | 一种双循环的脱氮除磷废水处理***及其工艺 | |
CN105060598A (zh) | 化学制药废水预处理*** | |
CN101659502B (zh) | 利用高脱氮合建式奥鲍尔氧化沟处理垃圾渗液的方法 | |
CN101781056B (zh) | 造纸废水的处理方法 | |
CN101186387A (zh) | 一种提高实际污水在厌氧-低氧条件下生物同时除磷脱氮效果的方法 | |
CN205528250U (zh) | 养殖污水处理*** | |
CN101781055B (zh) | 造纸废水的处理方法 | |
CN114685014A (zh) | 一种畜禽养殖废水处理循环*** | |
CN100519440C (zh) | 用污泥减量型生物膜叠球填料工艺处理废水的方法 | |
CN207361992U (zh) | 一种水性涂料废水处理装置 | |
CN203613075U (zh) | 一种废水处理*** |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |