Mar 31, 2025

도축장 폐수를 치료하는 방법?

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물 사양

1. 화학 산소 수요 (COD)

범위 : 도축 폐수의 대구는 일반적으로 도축 된 동물의 유형, 수량 및 처리 과정에 따라 500-3000 mg/l의 공통 값으로 높습니다.

2. 생화학 산소 수요 (BOD5)

Range: BOD5 is generally between 300-1500 mg/L. The organic load in slaughter wastewater is relatively high, and BOD5 is usually high. Generally, BOD/CODC>{{{0}}. 3, 0.5에 도달하여 생화학 적 특성이 우수합니다.

3. 총 중단 된 고형물 (SS)

범위 : 도축 폐수의 현탁 된 고형물 함량은 일반적으로 200-1500 mg/l 사이이며 800-1500 mg/l의 경험적 값. 폐수에서 현탁 된 고체의 농도는 비교적 높다.

4. 암모니아 질소

범위 : 암모니아 질소의 농도는 일반적으로 50-200 mg/L이며, 고농도의 암모니아 질소는 수체에 강한 독성을 가지고 있습니다.

5. 기름과 지방

범위 : 오일 농도는 일반적으로 50-400 mg/l, 일반적으로 40-60 mg/l입니다. 수질에 영향을 줄뿐만 아니라 파이프 라인 및 장비를 막을 수 있으므로 폐수 처리 과정에서 오일 및 지방에 특별한주의를 기울여야합니다.

6. pH 값

범위 : 도축 폐수의 pH 값은 일반적으로 6-8입니다. 폐수의 pH 값은 도축 과정 및 동물 종의 영향을받으며 일반적으로 중립에 가깝지만 산도 또는 알칼리도를 나타낼 수도 있습니다.

7. 총 질소 (TN)

범위 : 총 질소 및 총 인의 농도는 일반적으로 낮지 만 도축 과정에서 동물의 신체의 질소 및 인 물질로 인해 약간 증가 할 수 있습니다. 총 질소는 일반적으로 30-100 mg/l이며 150-300 mg/l에 도달 할 수있는 데이터도 있습니다.

8. 총 인 (TP)

총 인은 5-20 mg/l 사이이며 기존 범위의 6-7 mg/l입니다.

9. 대장균 미생물 총

범위 : 도축 폐수는 일반적으로 다수의 병원성 미생물, 특히 대장균 및 기타 병원성 박테리아를 포함합니다.

 

mechanical bar screen

주요 프로세스 흐름

1. 사전 처리

막대 화면 : 폐수에서 더 큰 견고한 불순물을 제거하는 데 사용됩니다.

모래 침전 탱크 : 폐수에서 모래 입자와 같은 무거운 미립자 물질을 제거합니다.

오일 분리 탱크 : 폐수에서 오일 및 모피와 같은 불순물을 제거하십시오. 경사 튜브 장치를 오일 분리 탱크에 첨가하여 탱크 영역을 증가시키고 오일 액 적을 상승하는 거리를 줄이며 더 많은 오일 입자를 분리 할 수 ​​있습니다.

 

수영장 조절 : 수량을 조절하고 수질 균형을 잡아 후속 처리 장치에 대한 수량과 품질의 영향을 줄입니다. 조절 탱크의 바닥에는 공기의 교반 효과를 통해 탱크에서 다양한 농도와 시간의 폐수를 혼합하는 천공 파이프가 장착되어 있습니다. 동시에, 그것은 또한 가수 분해 및 산성화의 기능을 가지고 있으며, 큰 유기 분자를 작은 유기 분자로 분해하고 폐수의 생분해 성을 향상시킨다.

공기 부양 및 응집 : 응고제는 공기 부유 침강 통합 기계에 첨가되고 혼합 용액은 응집 후 공기 부유 장치로 흐릅니다. 미세한 과포화 가스는 물의 현탁 된 고체와 결합되어 물 표면에 부유 한 슬래그를 형성합니다. 스크레이퍼는 정기적으로 떠 다니는 슬래그를 긁어 내고 부유 식 슬래그는 파이프 라인을 통해 탈수 처리를 위해 슬러지 농도 탱크로 배출됩니다.

2. 생화학 적 치료

혐기성 치료 :

유기물을 분해하기 위해 혐기성 시스템 또는 가수 분해성 산성화 기술을 사용합니다. 이 과정에서, 큰 유기 분자는 에어로빅 공정에서 추가 제거를 위해 작은 유기 분자로 분해 될 수있다.

두 가지 혐기성 공정 옵션 비교 :

혐기성 가수 분해 공정의 장점은 유기물을 분해하기 어려운 효과를 효과적으로 치료할 수 있다는 것입니다. 그러나 주된 제한은 특히 폐수가 높은 부유 고체 또는 고체 물질을 함유 할 때 모든 유형의 폐수를 처리 할 수 ​​없다는 것입니다. 이는 처리 효과에 영향을 줄 수 있습니다.

장점 : 단백질, 지방 등과 같은 다량의 복잡한 유기 화합물을 함유하는 폐수를 처리하는 데 적합합니다. 큰 유기 분자의 가수 분해를 효과적으로 촉진하고 시스템에서 유기 분해 효율을 향상시킬 수 있습니다.

단점 : 처리 중에 긴 가수 분해 시간이 필요합니다. 폐수의 수질 요구 사항은 높으며 폐수에 너무 많은 고형물이 없어야합니다.

UASB 공정은 특히 폐수가 높은 대구 및 BOD를 함유 할 때 고농도 유기 폐수의 처리에 적합한 전형적인 혐기성 처리 공정입니다. UASB 반응기는 상류 유량을 제어하여 폐수의 유기물을 촉진하여 바닥을 통해 반응 탱크에 들어가서 혐기성 환경에서 미생물에 의해 분해됩니다. UASB 반응기는 우수한 고체 액체 분리 능력을 가지며, 폐수를 복잡한 성분으로 처리하는 데 적합합니다.

장점 :이 효과는 특히 높은 COD 부하를 갖는 폐수의 고농도의 유기물을 함유하는 폐수에 중요합니다. 폐수 구성이 크게 변동하는 상황에 적응할 수있는 작동 조건에 대한 강력한 적응성. 반응기는 간단한 구조를 가지며 작동 및 유지 관리가 쉽습니다.

단점 : 폐수에 매달린 고형물의 함량에 민감하며 효과적인 고체 액체 분리 시설이 필요합니다. 폐수 품질의 변화에 ​​민감하며 우수한 작동 및 제어가 필요합니다.

호기성 치료 :

유기물을 추가로 분해하기 위해 탈질 및 인 제거 기능을 갖춘 활성 슬러지 기술 또는 생물학적 접촉 산화 기술을 채택합니다. 유기물을 산화시켜 에너지를 방출하고 이산화탄소 및 물과 같은 무해한 물질로 변환함으로써.

3. 소독 처리

이산화 염소 및 염소산 나트륨 소독 :

폐수 수질의 안전성을 확인하십시오. 소독 접촉 시간은 30 분 이상이어야하며 유효 농도는 50mg/L 이상이어야합니다.

오존 소독 :

오존은 강한 산화 특성을 가지고 있으며 바이러스와 포자를 죽이고, 색, 냄새, 맛, 페놀 및 염소와 같은 오염 물질을 제거 할 수 있습니다. 또한 고급 치료를 위해 고려할 수 있습니다.

4. 깊은 처리 (필요한 경우) :

생물학적 폭기 필터 (BAF), 생물학적 활성화 탄소, 응고 퇴적물, 여과 등과 같은 생물학적 및 물리 화학적 처리 과정의 조합을 채택하면 역 삼투 (RO) 및 기타 처리 방법은 또한 역전 막을 통해 도축 폐수의 염 또는 특정 용해성 물질을 사용하여 효율성을 달성하는 데 사용될 수 있습니다.

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