一种协同资源化处理榨菜废水的MVR蒸发系统技术方案

技术编号:37269529 阅读:21 留言:0更新日期:2023-04-20 23:39
本实用新型专利技术涉及一种协同资源化处理榨菜废水的MVR蒸发系统,包括高级氧化

【技术实现步骤摘要】
一种协同资源化处理榨菜废水的MVR蒸发系统


[0001]本技术属于高盐高COD废水处理及资源化利用
,涉及一种协同资源化处理榨菜废水的MVR蒸发系统。

技术介绍

[0002]榨菜是重庆地区的特色支柱产业,是重庆市的特色效益农业之一,随着三峡库区经济快速发展,其生产规模日益扩大,在其加工过程中产生的高盐高浓度高氮磷废水越来越多,严重威胁库区水环境安全。榨菜生产工艺及产污流程如图1所示,可以看出,榨菜废水在榨菜生产的不同阶段,如腌制、淘洗、脱盐、脱水和杀菌冷却,均会产生大量的废水,其具有高盐、高COD的特点,严重威胁三峡库区水环境安全。此外,重庆地区于2021年1月1日起实施了地方标准文件《榨菜行业水污染物排放标准》(DB 50/1050

2020),为各级生态环境保护部门加强对榨菜生产企业水污染物排放管理提供重要依据。根据此标准,榨菜废水氯化物控制标准应在8000mg/L以内。2025年将执行更严格的标准,要求将氯化物控制在5000mg/L以内。因此,如何有效地处理榨菜废水是备受关注的问题,如何加大榨菜工业废水治理力度,推动榨菜行业废水减量与处理技术革新,为榨菜行业清洁生产、废水资源化利用、三峡库区水环境保护等方面都具有十分重要的作用。
[0003]榨菜废水处理技术可分为物化法、生物法和物化生物组合工艺,以生物及物化生物组合工艺为主。这些方法包括:混凝沉淀、电化学氧化、Fenton氧化、曝气微电解、铁碳微电解、厌氧序批式生物膜反应器(ASBBR)、序批式生物膜反应器(SBBR)、膜生物反应器(MBR)、曝气生物滤池、上流式厌氧污泥床反应器(UASB)、新型生物转笼、微生物燃料电池等技术。例如,

Fenton催化氧化处理技术,其反应条件温和、处理效率高、适用范围广,通过调整二价Fe及双氧水、pH等参数,可有效去除榨菜废水中的磷酸盐和COD,Fenton氧化法对主要对有机物、磷酸盐的去除效果十分理想,但对COD的去除效果有限,且H2O2用量较大,处理成本较高;

微生物燃料电池处理榨菜废水的结果表明,污染物去除效果并不理想,同时并不能除盐,目前仍面临耐盐微生物驯化程度有限、厌氧工艺难启动易酸化、耐盐菌对盐度变化敏感、生物降解速率受盐度影响明显等问题;

MBR工艺由于其具有强制截留微生物以及不受污泥沉降性的限制而为生物法高效处理含盐废水提供了可行路线,能够有效的去除水中COD,运行稳定,抗冲击负荷强,出水的各项指标均达到一级A标准。MBR对实现含盐废水高效生物处理具有重要作用,但在运行过程中需重点关注膜污染问题,需要定期采用NaOH和NaClO混合液对膜丝进行化学清洗。其他榨菜废水的组合处理方法,如化学除磷

水解酸化

厌氧接触

接触氧化工艺、UASB

好氧

混凝工艺、水解酸化

SBR

混凝工艺、采用厌氧/生物除除磷/生物脱氮/化学除磷组合工艺等,在除磷或去除COD方面均有应用,但很少涉及高盐的资源化回收方面。以上的方法对第三次腌制后产生的废水,均取得了很好的效果,尤其是榨菜废水属于常规食品生产废水,其有机物均具有生化性,在低盐的榨菜废水均可以通过城镇污水厂生化处理后达标。
[0004]第一、二、三次腌制的高盐高COD废水5才是最难处理的部分,虽然第二次、第三次
的腌制水可以制备榨菜酱油,但是其口感远差于常规酱油,市场认可度不高。第一、二次腌制用盐量是最大的,第一次腌制时每100kg榨菜用盐量为4kg左右,其产生的高盐水具有苦味,第二次腌制时每100kg榨菜盐量为10kg左右,第三次腌制时每100kg榨菜盐量为2kg左右,此三次腌制均产生高盐高COD废水,其盐度大于10%,COD大于20000ppm。此三次腌制的废水通常是排入城镇污水厂和常规生活污水混合稀释后,生化处理后排入环境中。由于榨菜废水量的日益增大,越来越多的高盐高COD排入城镇污水厂中,对污水厂的生化系统造成很大破坏,菌群失调后很难恢复。故减少盐类和有机物进入污水厂,是当务之急。例如,采用混凝沉淀

MVR蒸发结晶方式去除榨菜废水高盐的方式,其流程如图2所示,其原理如下混凝沉淀主要是作为预处理工艺,其主要利用混凝剂(PAC、PAM等)发生化学反应所产生的胶体中和榨菜废水中某些物质表面所带的异性电荷,使其絮凝、凝集,最终沉降、分离,对悬浮物去除率高(>90%),但COD去除率较低。再经过MVR蒸发结晶,产生的回用盐,此部分盐仍含有较高的COD,其对榨菜成品的口感或安全性都会产生不利的影响。
[0005]《榨菜行业水污染物排放标准》的发布,同时引导榨菜企业从榨菜生产源头、过程、末端三个方面着手,推动榨菜行业废水减量与处理技术革新,为榨菜行业清洁生产、废水资源化利用、三峡库区水环境保护等方面奠定基础。从源头上来说,榨菜生产企业宜减少腌制过程用盐量,增加含盐水再利用率;榨菜废水输送至自建污水处理设施或园区污水处理厂或城镇污水处理厂处理,处理达标后向排污许可证规定区域再排放;严禁将榨菜废水直接排向环境。在过程上,榨菜生产企业宜采用减少脱盐用水量的技术,并将高盐水进行回用或综合利用。在末端,需严格监测榨菜废水排放的pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、氯化物(Cl

)、总氮等指标,对榨菜行业高盐水实施精细化管控要求,按不同产品品种,执行相应的水污染物排放限值。此外,榨菜废水处理有其特殊性,比如榨菜废水排放不连续、含盐量高、现行处理技术成本高、现有技术达标稳定性差等,这些因素一直是制约榨菜废水处理的瓶颈。
[0006]针对榨菜废水的以上问题,从对其高盐进行资源化利用和达标排放两个方面考虑,同时考虑降低榨菜废水处理成本。本技术提供了一种MVR蒸发

污水厂协同使榨菜废水资源化系统处理系统。主要包括高级氧化

芬顿前处理系统去除有机物、COD、臭味等,并利于后续MVR蒸发系统的运行;粗盐

精盐两级MVR蒸发结晶系统,可以回收60

80%的氯化钠,并保障回收盐复合榨菜用盐的标准《QB/T 2830

2015榨菜盐》,实现榨菜废水的资源化;同时,由于50%以上的COD及60

80%盐分被本系统提取出来,进入城镇污水厂的有机物和盐分大大降低,对生物处理系统产生的抑制作用显著降低。该系统需要和城镇污水处理厂配合使用,从蒸发系统会外排进料量5

10%的浓缩母液和蒸出水至城镇污水厂进行后续的生化处理,然后外排。

技术实现思路

[0007]有鉴于此,本技术为了解决目前常用的榨菜高盐高COD废水无法直接进入城镇污水厂处理的问题,提供一种协同资源化处理榨菜废水的MVR蒸发系统。
[0008]为达到上述目的,本技术提供如下技术方案:
[00本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种协同资源化处理榨菜废水的MVR蒸发系统,其特征在于,所述MVR蒸发系统包括依次连接的高级氧化

芬顿前处理系统(I)、粗盐MVR蒸发结晶系统(II)和精盐MVR蒸发结晶性系统(III);所述高级氧化

芬顿前处理系统(I)包括依次相连的原料储池(3)、芬顿反应罐(11)、中和罐(14)和卧螺离心机(19),其中芬顿反应罐(11)连接有H2O2储罐(1A)和FeCl2储罐(1C),中和罐(14)连接有NaOH储罐(1D)和压缩空气管(16),其中芬顿反应罐(11)的芬顿反应罐出口(12)与中和罐(14)的中和罐入口(15)相连;所述粗盐MVR蒸发结晶系统(II)包括依次相连的粗盐MVR进料罐(22)、粗盐MVR分离器(30)和粗盐MVR固液分离离心机(28);所述精盐MVR蒸发结晶性系统(III)中包括依次相连的粗盐溶解罐(35)、精盐MVR进料罐(36)、精盐MVR分离器(44)和精盐MVR固液分离离心机(42);其中所述高级氧化

芬顿前处理系统(I)中卧螺离心机(19)的清液出口(20)和粗盐MVR蒸发结晶系统(II)中粗盐MVR进料罐(22)的进口相连,粗盐MVR蒸发结晶系统(II)中粗盐MVR固液分离离心机(28)的出口分别与城镇污水处理系统和精盐MVR蒸发结晶性系统(III)中粗盐溶解罐(35)的进口相连,所述精盐MVR蒸发结晶性系统(III)中精盐MVR固液分离离心机(42)的出口与城镇污水处理系统相连。2.根据权利要求1所述的MVR蒸发系统,其特征在于,所述芬顿反应罐(11)的顶部入口含有通入芬顿反应罐(11)底部的H2O2入口管(9)和FeCl2入口管(10),其中H2O2入口管(9)与H2O2储罐(1A)之间设置有H2O2隔膜泵(2A)、FeCl2入口管(10)与FeCl2储罐(1C)之间设置有FeCl2隔膜泵(2D);所述芬顿反应罐(11)的一边的侧面入口含有通入芬顿反应罐(11)底部的原料入口管(8),其中原料入口管(8)与管道混合器(6)相连且中间设置有第一pH计(7A),所述管道混合器(6)与HCl储罐(1B)和原料储池(3)分别相连,所述原料储池(3)与管道混合器(6)之间设置有高级氧化进料泵(2C),所述原料储池(3)设置有原料储池液位计(4A),所述HCl储罐(1B)与管道混合器(6)之间设置有HCl隔膜泵(2B);所述芬顿反应罐(11)另一边的芬顿反应罐出口(12)与中和罐(14)的中和罐入口(15)相连,中和罐(14)的中和罐出口(18)与卧螺离心机(19)相连;所述芬顿反应罐(11)顶部设置有第一变频搅拌器(13A)和芬顿反应罐液位计(4B),所述芬顿反应罐(11)侧面设置有第二pH计(7B);所述中和罐(14)的顶部入口含有通入中和罐(14)底部的压缩空气管(16)和NaOH 管(17),其中NaOH管(17)与NaOH储罐(1...

【专利技术属性】
技术研发人员:易伟王建军唐文通徐登平徐茂郭建容宋春林
申请(专利权)人:垫江县中小企业公共服务中心
类型:新型
国别省市:

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