设备概述
食品加工废水中的污染物主要包括菜叶、果皮、碎肉、油脂、蛋白质、致病菌等杂质,为了有效去除废水中的杂质,食品加工废水处理设备采用生物处理工艺对原水进行处理,出水水质符合标准废水回用标准。食品加工废水处理设备被广泛应用于行业废水处理。
所述气浮系统还具有收集所述拨动机构拨出的悬浮物、絮状体的集渣槽,所述食品加工废水处理装置还具有一压滤机,所述压滤机通过管道连接所述集渣槽,所述压滤机吸入悬浮物、絮状体并挤压悬浮物、絮状体,并将排除废水排至所述气浮池中。
本实用新型涉及废水处理装置技术领域,具体涉及一种食品加工废水处理装置。
本实用新型的目的在于提供一种食品加工废水处理装置,。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种食品加工废水处理装置,其包括集水池、沉淀池、调节池、气浮系统、厌氧池、缺氧池、好氧池、污泥浓缩池及清水池,所述集水池中安装有潜水泵,所述潜水泵的入口在所述集水池的底部,所述潜水泵将所述集水池中的废水通过管道抽至所述沉淀池,所述调节池与所述沉淀池之间通过隔板间隔,所述隔板上具有连通所述沉淀池与所述调节池的通道,所述调节池中的废水通过抽水泵抽至所述气浮系统,所述气浮系统具有气浮池与位于所述气浮池中的刮渣装置,所述气浮池通过管道连接至所述厌氧池,所述厌氧池排除的废水通过管道进入所述缺氧池,所述缺氧池排除的废水进入所述好氧池,所述好氧池连接所述污泥浓缩池,所述污泥浓缩池中的清水流入所述清水池。
所述刮渣装置包括链条传动机构及位于所述链条传动机构上的拨动机构,所述拨动机构包括固定所述链条传动机构的连杆及与所述连杆相垂直的拨片。
所述调节池底部设起搅拌作用的曝气装置。
所述气浮系统还具有收集所述拨动机构拨出的悬浮物、絮状体的集渣槽,所述食品加工废水处理装置还具有一压滤机,所述压滤机通过管道连接所述集渣槽,所述压滤机吸入悬浮物、絮状体并挤压悬浮物、絮状体,并将排除废水排至所述气浮池中。
与现有技术相比,本实用新型食品加工废水处理装置的有益效果是:该食品加工废水处理装置通过多段式分段的处理废水,难被微生物降解的**物和油类得到有效的处理,悬浮物质以及一些浮渣和沙粒都得处理。
设备原理
由于屠宰污水中含有一定量的大块漂浮物(血污、毛皮、杂物 染物等),因此先用格栅予以拦截下来,以保证后续设备的正常运行,因为屠宰污水中含有血污、油脂等大分子**物存在,直接进入好氧将很难降解,因此格栅出水进入化粪池。屠宰场现有化粪池能够起到一定的处理效果,但现有出水浓度依然很高并且夹带部分油脂,为了减轻后续处理设施的负荷,因此考虑在前端加一座隔油池以去除油脂。屠宰场因为工作时间的因素,它的排水周期跟其它污水排放周期不同,它主要集中在夜间排放,因此必须设置一个较大的调节池来调节水质水量以保证整套设施的正常运行,减轻对后续设施带来的冲击负荷,污水经调节池收集然后通过泵泵入后续处理设施。污水经过前端化粪池处理后,污水中依然含有大部分大分子**污染物,因此需要进一步对其降解为小分子物质,为后续好氧生化做准备,并且考虑到污水中氨氮和总磷的**标,因此必须设施好氧—缺氧的交替运行环境来达到硝化—反硝化的交替运行来达到脱氮除磷的效果,此处通过设置水解酸化池将后续好氧处理出水部分回流至水解酸化池来实现。污水经过水解酸化池后进入好氧池,此处将好氧池分为两段,它的好处在于在不同的好氧段,微生物根据环境不同而呈现空间的分布,具备针对性,有着更好的去除效果。污水经过前端各个生化处理设施处理后,**污染负荷很大程度得到降解。但污水中色度依然难以达标,为了对色度的去除,并同时考虑对COD的降低和氨氮及总磷的降低,因此此处设置混凝沉淀池并且投加针对性的药剂。沉淀池出水,进入消毒池,然后终达标排放。
适用范围
适用于中小型宰鸡、宰猪、宰鸭以及宰牛、宰羊等各种屠宰肉联企业,肉制品加工场。
废水处理系统结构
近年来,不少国家都在着手研究森林的间接效益。自1971起,日本用了3年时间对森林的见解效益进行了测算。日本有森林2500万公顷,每年能储存雨水2200万亿吨,防止水土流失57亿立方米,栖息鸟类8100万只,产生氧气5200万吨。翌年间接效益总值和币1280亿元,相当于日本1972年全年的总预算。芬兰的森林一年生产木材的价值仅为17亿马克,而森林在环境中的见解效益所产生的价值则为53亿马克。美国森林的间接效益价值为木材价值的9倍。我国云南省林业调查队,对全省的森林效益进行过测算,结果是森林的生态效益的总价值占森林总效益价值的94%,直接效益仅占6%。由此可见,评价森林的作用,不能单纯看它能生产多少木材和其他林产品,更重要的是要看她对盖上生态环境、促进农牧业生产等方面的间接效益。