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抗生素废水处理工程的设计与运行抗生素废水处理工程的设计与运行简介
抗生素废水具有成分复杂、毒性大、生物降解性差等特点,对环境和生态系统造成严重威胁。因此,针对抗生素废水的处理工程需结合物理化学与生物处理技术进行系统设计。
本工程采用“预处理+生化处理+深度处理”的综合工艺流程。预处理阶段包括格栅、调节池及混凝沉淀,用于去除大颗粒悬浮物和部分难降解有机物,降低后续处理负荷。生化处理采用厌氧好氧(A/O)工艺db2201/t 26-2022 城市绿地植物配置技术规范,通过厌氧菌降解大分子有机物,提高废水可生化性,再经好氧处理进一步降解残留有机物并实现脱氮除磷。深度处理环节设置高级氧化(如芬顿氧化或臭氧氧化)和活性炭吸附,以有效去除残留抗生素及微量有毒物质,确保出水达标排放。
工程运行过程中,注重各单元的协同调控,定期监测水质指标,优化药剂投加和污泥回流比,保障系统稳定运行。实际运行结果表明,该处理系统对抗生素废水中的COD、氨氮及抗生素残留的去除率均达到90%以上,出水水质满足国家排放标准。
华中医药集团以生物发酵法生产乙酰螺旋霉素 为主年产量为450t是我国最大的乙酰螺旋霉素 生产企业。生物发酵抗生素生产过程中有微生物发 酵以及分离提取等几个主要工序,生产原料除了粮 食以外还需要大量的有机溶剂。在上述一系列生产 操作过程中会产生不同种类的有机废水,各种废水
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的有机污染程度变化大,部分废水属高浓度有机废 水废水中含有残留的抗生素和溶媒对微生物具有 一定的抑制作用,同时废水中含有不少生物发酵代 谢所产生的生物难降解物质,其综合生物降解性能 差。生产乙酰螺旋霉素产生的废水主要分两部分 一部分为溶媒废水废水主要成分为脂类、醇类和发 酵过程中的一些代谢产物及抗生素残留物;另一部 分为板框废水废水中主要成分为菌丝体悬浮物较 多。两种废水的水质情况见表1。
由于抗生素废水处理难度大,国内成功经验较 少为了工程的可靠性和设计的合理性根据小试、 中试研究结果以及工程经验,确定的抗生素废水处 理工艺流程见图1。
本抗生素废水处理工程由预处理系统、厌氧生 物处理系统和好氧生物处理系统组成工艺特点为 (1预处理系统采用隔油沉淀池和调节池以去
图1 华中医药集团抗生素废水处理工艺流程
除抗生素废水中残留的溶媒和悬浮物,同时预处理 系统具有均化水质水量的作用,为后续的生物处理 创造十分有利的条件,能够有效地提高生物处理系 统的可靠性和运行的稳定性。 (2)厌氧处理系统采用两相厌氧工艺水解酸化 采用厌氧折流板反应器(ABR3~4),甲烷发酵采用 厌氧复合床反应器(UBF)5~6。废水中含有一些对 生化反应具有抑制作用的部分残留的抗生素和生物 发酵过程中产生的难降解的大分子物质,废水进入 水解酸化反应器,多种水解菌能够改变抗生素的结 构把大分子有机物转化为小分子有机物消除抗生 素的毒性提高废水的可生化性,经过酸性发酵的废 水再进入UBF能够进行正常的甲烷发酵两相厌氧 工艺提高了厌氧处理系统的处理效率和运行稳定 性7~8]。 (3)厌氧折流板反应器(ABR)为钢筋混凝土结 构1座分2组每组尺寸为25m×6mx5.5m每 组分3格每格下部为锥形斗锥形斗底部设有排泥 循环管,可以排出剩余污泥和进行污泥回流每格下 流室和上流室的容积比为1:3,第3格在上流室上 部设有2m高的弹性立体填料既扩大了反应器容 积改善水流状态和传质效果,又有利于强化沉淀效 果及阻止污泥流失。 (4)厌氧复合床反应器(UBF)为钢结构,共8 座每座反应器直径8m高12m底部为布水器在 反应器的5~7m处设有2m高的弹性立体填料在 8~12m高处为三相分离器和排水装置。在工程设 计应用中采取的技术措施有:三相分离器的设计采
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物处理系统,BOD/COD约为0.2~0.3。为了增加 好氧生物处理系统进水的可生化性与污泥活性,提 高好氧系统的处理效果部分废水未经厌氧处理直 接从调节池进入好氧生物处理系统。 (8)在厌氧处理过程中产生的大量优质沼气通 过水封器、脱水器、脱硫器进入沼气柜,作为热风炉 的燃料用以烘干抗生素发酵过程中产生的菌体蛋 白以生产饲料添加剂具有显著的经济效益。
本废水处理工程的设计参数及主要构筑物见表 2和表3。
表2废水处理工程设计参数
表3 废水处理工程主要构筑物
1998年7月监测验收期间,河南省驻马店地区 环境保护监测站进行了每天6次连续8天的监测 监测结果见表4。1998年9月~2000年9月UBF 和CASS的运行效果见图2和图3。
华中医药集团抗生素废水处理工程总投资为 1260万元废水处理成本见表5。 本废水处理工程年运行费用为190.1万元,单 位处理成本为2.11元/㎡²,去除单位C0D的处理 费用为0.25元/kgC0D,单位直接处理成本(不含折
图 UBF的运行效果
旧费)为1.41元/㎡”。本废水处理工程在厌氧处理 过程中日产沼气6260㎡,用于烘干制药过程中产 生的菌丝蛋白以生产饲料添加剂,沼气按0.5元 m计算某钢铁有限公司3#530m3高炉矿槽工程cfg桩施工方案,每年可以获得112.7万元的经济效益,则 每年的实际运行费用为77.4万元单位处理成本
火车东站广场超大型景观瀑布设
提要超大型瀑布工程因其规模大,存在许多技术难题这些问题往往要通过建立造型效果的 水工模型试验确定一些技术参数。在没有条件建立造型效果水工模型的情况下结合广州火车东站 广场水景工程设计提出超大型瀑布堰前水头与跌落高度之间关系曲线,并给出了有关参数的经验 值。 关键词景观瀑布堰前水头堰前水舌跌落高度
广州火车东站广场以下简称东站广场水景工 程是广州市新的标志性建筑,它位于东站广场北端 坐北朝南。主水景瀑布正对中天广场与东站广场绿 地。瀑布总长88.9m落差8m。瀑布由位于二层 的配水池8m高)跌下,配水池前侧为瀑布。瀑布 后面东、西、北侧为围堰叠流。另外正立面两边对称 墙上和东、西两侧墙上设有孔流水帘。是迄今国内 人造瀑布中规模仅次于深圳世界之窗的尼亚加拉 大瀑布"(落差12m堰宽120m流量2.4m²/s水 泵总功率2000kW),但功能最复杂的人造瀑布景 观。本景观主要构思是节假日或大型庆典活动时 造成飞流直下、雪浪翻滚、彩虹当空的壮美景观。平 时定期开放时要构成凌空飘垂的水幕。 1工艺选择及说明 1.1瀑布工艺(见图1)
泵房内共设4台瀑布水泵。开启1台为水膜壁 流开启2台为大型水幕开启3~4台为大型瀑布。 二层水面配水采用多孔管水下出水与涌泉出水相结 合均匀布置。即使溢流堰口配水均匀,也可使水流 象巨涛拍击陡壁礁崖gb/z 41297-2022 基于m2m技术的旅游信息服务总体技术要求,似自然山泉瀑布。还可在出 流水面上形成1.5m高涌泉水柱与0.5m高涌泉结 合的水景造型同时又加强池水的充氧作用防止水
1994 ,15( 6 ) 54 ~ 57 Ghosh S ,et al. Methane production from industrial waste by two phase anaerobic digestion. Water Research ,1985 ,19( 12 ):1083 1094 8俞汉青顾国维.两相厌氧工艺应用的述评.给水排水,1993,19 (7)20~24 GoronzyMC,朱明权.循环式活性污泥法的应用及其发展.中国 给水排水1996126)4~10
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