马铃薯淀粉废水治理(DOC)

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马铃薯淀粉废水处理论文

马铃薯淀粉废水处理论文

马铃薯淀粉废水处理论文马铃薯淀粉是一种重要的淀粉制品,在工业生产中广泛应用。

然而,制造马铃薯淀粉也会产生大量的废水,其中含有大量的有机物质和无机物质,对环境造成了一定的压力和污染。

因此,马铃薯淀粉废水的处理成为一个重要的问题。

本文就马铃薯淀粉废水处理进行一定的研究和调查,旨在为该领域的相关研究提供些许参考。

一、马铃薯淀粉废水的组成与特性马铃薯淀粉废水的组成和特性是不确定的,因为其主要与马铃薯品种、加工方式等因素有关,但通常含有淀粉、蛋白质、植物油、脂肪、有机酸、淀粉酶、酚类物质等成分,同时还有淀粉颗粒、悬浮固体、肉眼可见的杂物等。

由于含有大量的有机物和无机物,它的COD和BOD5等指标比较高。

而且,马铃薯淀粉废水pH值通常为4-5,酸性强,其处理难度较大。

二、马铃薯淀粉废水的处理方法马铃薯淀粉废水处理的方法有许多种,例如生物法、化学法、物理法和生物物理混合法等。

1. 生物法生物法是最常见的废水处理方法,其分为好氧生物法和厌氧生物法。

好氧生物法适用于稠度低、有机负荷低的废水,通过微生物生长代谢反应去除污染物质。

而厌氧生物法适用于污水水质浓度大、有机负荷高的废水处理,其中反应要素控制相对比较严格。

2. 化学法化学法主要是通过化学药剂的作用,达到去除污染物质的目的。

其中常见的方法有沉淀法、氧化法、还原法和吸附法等。

例如,氧化法可将污染物质氧化成固体,从而使其易于去除;而吸附法则通过吸附剂将污染物质吸附在表面,去除污染物。

3. 物理法物理法主要是通过物理方法,如径流、沉降、筛选和过滤等,将杂质、悬浮物等去除。

其中,通过过滤,可以去除废水中的悬浮物,达到去浊除杂的目的。

三、马铃薯淀粉废水处理技术发展趋势随着人们环保意识的不断增强,马铃薯淀粉废水处理领域也在不断的发展和改进,出现了许多新的技术,例如:1. 生物膜技术生物膜技术是一种新的处理技术,它是借助于聚集在固定系统中的微生物能将污染物质转化为可降解物质的技术。

马铃薯淀粉废水利用项目可行研究报告21页word文档

马铃薯淀粉废水利用项目可行研究报告21页word文档

承德磐丰酵素菌有限公司BYM-马铃薯淀粉生产废水利用项目随着食品工业的不断进步和市场需求的增加,我国的马铃薯深加工发展很快,马铃薯淀粉、马铃薯全粉等生产企业的数量不断增加,生产能力不断扩大。

虽然马铃薯深加工技术能增加产品的附加值,取得更大的经济效益,但是在马铃薯淀粉生产过程中产生的废水量是马铃薯量的7倍以上,是马铃薯淀粉产量的20倍以上,废水中有机物含量较高,COD 值通常在6000-10000mg/L之间,因此,淀粉废水是食品工业中产量最大,污染最严重的废水之一。

淀粉废水中所含的有机物大多是可以回收利用的宝贵资源,薯类淀粉废水中可溶性固形物的一般组成为(以干基计):蛋白质为33%一41%,总糖为35%,有机酸为4% ,矿物质为20%。

如将这些物质回收并进行综合利用,既可变废为宝,又能减少废水处理的费用。

在自然状态下,水中的有机与无机污染物可以被水中好氧及厌氧微生物适量地分解消化,当水中有机与无机污染物大量的增加后,既有的微生物无法适时分解消化掉这些多余的污染物,因此,适量补充优势微生物菌种是废水处理技术中行之有效的最简单方法之一。

废水处理的好氧或厌氧反应中另一个非常重要的角色即是酵素或酶。

自然界中微生物可以自行制造并利用的酵素种类很多,多数的酵素均具有特定或专一性。

有的酵素可以促进好氧微生物在溶氧充足的情形下加速分解有机物。

有的酵素能够促进光合作用的微生物加速光合反应取得能量并释放出氧气。

利用优势微生物接种,以特定的酵素选择性地促进其中原本居于弱势的好氧微生物加速消化分解水体中的污染物,将水体环境由贫氧状态改变成富氧状态,让水中污染物大幅降低且臭味大量去除。

磐丰公司所开发出的由纯天然物质所提炼,能专门针对好氧及光合作用的微生物有效的酵素,可以用来增强好氧及光合作用的微生物消化分解污染物的效率及族群的繁殖。

磐丰公司自97年从国外引进酵素菌技术,历经十几年的消化吸收创新,结合国内实际情况及污水排放要求,研制出BYM-生物反应器污水处理系统。

马铃薯淀粉加工的废水处理

马铃薯淀粉加工的废水处理

马铃薯淀粉加工的废水处理来源:中国科技信息网作者:冯欢技术简介:马铃薯淀粉加工排出的废水大体上可分为三类:流送槽废水、分离机废水、精制废水。

流送槽废水的排出量虽为原料的8~17倍,但其成分主要是马铃薯表面的泥沙,其BOD值不超过50~400mg/L,处理起来比较简单,只要在沉淀池中沉淀数小时即可循环使用,当其中污浊度较大时经沉淀池处理后就可以排放。

精制废水其水量和成分的绝对量都少,在工艺上主要用作洗涤薯块的洗涤水,洗涤后用于补充流送输送槽送水,因而问题不大。

分离机废水包含着原料中可溶性成分的大部分,排出量达原料的4~6倍,其BOD因原料种类、用水量和处理时期有相当大的变动,污浊成分虽然比原汁液(BOD20000~50000mg/L)稀释了许多,但其BOD值仍达到3000~8000mg/L,必须经过处理才能排放到江河中。

加工1t马铃薯大约需要11m3的水。

一个油炸马铃薯片厂,废水处理是一个长期问题。

在去皮废水中含有10%~20%的碱液,不合理的油炸工艺造成脂肪皂化物的污染,在洗涤、去皮和烫漂废水中有残余淀粉和一些可溶性成分等。

这些都使废水的BOD和COD值高,而对这类废水的回收利用难度也较大。

一、废水的初级处理废水的初级处理主要是去除废水中呈悬浮状态的固体污染物,大多采用物理方法。

当用筛子去除大的固形物(悬浮物和沉淀物)后,废水可以进入初级处理系统。

初级处理系统实质上是一个长方形和圆形的澄清设备。

它设有一个刮板机,用来去除固形物。

刮板机安在底部或浮在顶部。

澄清池中通常设有一个溢流堰。

1.格栅格栅是由一组平行的金属或其它栅条制成的框架,斜臵在废水流经的渠道上或泵站集水池的进口处,用以截留悬浮状态的杂物。

在废水处理流程中,格栅是一种对后处理装臵或水泵机组具有保护作用的处理设备。

随着我国废水处理行业的不断完善,格栅的作用日益受到人们的重视,各地相继开发应用了一些新型格栅,比较成功的有圆条型回转细格栅、回转式固液分离机、曲面格栅。

浅析某厂马铃薯淀粉生产废水处理

浅析某厂马铃薯淀粉生产废水处理

浅析某厂马铃薯淀粉生产废水处理某厂马铃薯淀粉生产废水主要来自筛分洗涤工段排出的废水,其主要成份是马铃薯细胞液、未分离出的淀粉等可生物降解的大分子有机物,如直接排放会对水体产生污染,对人畜产生危害。

使淀粉生产处理后达到《淀粉工业水污染物排放标准》(GB25461-2010)的处理标准。

文章主要介绍某厂马铃薯淀粉生产废水进行处理并达到《淀粉工业水污染物排放标准》的工艺设计。

标签:马铃薯淀粉生产废水;排放标准;工艺设计1 概况1.1 处理水量某厂生产期为4个月,生产废水的最大排放量为60.0吨/小时,年排放量为17.28万吨。

生活污水,最大排放量为0.125吨/小时,年排放量360吨。

需处理的废水量为1440吨/天,设计废水处理量为1500吨/天。

其中:生活污水经化粪池处理后,直接排入当地污水管网;马铃薯洗涤废水经一级强化混凝后回用;筛分洗涤工段排出的废水需要生化处理,日处理量为1440吨/天。

为此,建日处理水量1500吨的废水处理站一座,以处理筛分洗涤工段排出的废水。

1.2 进水水质CODcr:10000mg/L,BOD5:5000mg/L,SS:2500mg/L,TN:300mg/L,PH:4.0-5.0。

1.3 排放标准排放标准执行《淀粉工业水污染物排放标准》(GB25461-2010)的处理标准。

CODcr≤100mg/L,BOD5≤20mg/L,SS≤30mg/L,TN≤30mg/L,PH:6-9。

2 工艺设计(见图1)2.1 格栅功能:格栅是污水处理厂第一道处理工序,它主要去除污水中较大的漂浮物,拦截杂物。

细格栅间内共设1套机械格栅,每个格栅设一过水渠道,渠宽1.5m,为了格栅检修,在每个过水渠道的格栅前后各设一块手动提板闸。

清除的栅渣经无轴螺旋输送机运至螺旋压榨机压榨后外运。

设计参数:格栅池数量1座、平面净尺寸分别为6.0×1.5×1.8m,总高为1.8m,其中有效水深为1.5m,超高为0.3m,格栅池有效容积为V=13.5m3,总池容积为V=16.2m3,建于地面上,钢砼结构。

淀粉废水处理 Microsoft Word 文档

淀粉废水处理 Microsoft Word 文档

淀粉废水处理时间:2009-03-28 15:25来源:作者:关键词:淀粉废水马铃薯生产淀粉过程中将产生大量的废水,这些淀粉废水有机物含量高,若不经过处理直接排放,其水中所含有的有机物,进入水体后迅速消耗水中的溶解氧,造成水体缺氧而影响鱼类和其他水生动物的生存,同时废水中悬浮物易在厌氧条件下分解产生臭气,恶化水质。

由马铃薯生产淀粉过程中将产生大量的废水,这些淀粉废水有机物含量高,若不经过处理直接排放,其水中所含有的有机物,进入水体后迅速消耗水中的溶解氧,造成水体缺氧而影响鱼类和其他水生动物的生存,同时废水中悬浮物易在厌氧条件下分解产生臭气,恶化水质。

由于我国淀粉生产工艺相对落后,资源的利用率较低,淀粉生产过程中大量的植物蛋白未加利用而随生产废水排放,不仅影响了环境卫生,而且造成了巨大的浪费。

在淀粉废水处理过程中,如果能够同时回收植物蛋白,做到废水的资源化利用,将具有广阔的应用前景。

1.废水水质、水量该淀粉厂废水主要来源于生产过程中的工艺废水(主要包括蛋白液、中间产品的洗涤水、各种设备的冲洗水等),废水中有机物含量较高,COD cr含量为12000mg/L, BOD5 / COD cr =0.53,可生化性较好。

废水处理工程的设计规模1000m3/d,处理后水质要求达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级排放标准,进水水质和排放标准见表1。

表1 废水的污染状况及执行的排放标准Tab1 Pollution Matter Content of Wastewater2.废水处理工艺流程2.1 处理工艺的确定马铃薯淀粉生产废水本身含有机质多、浓度高且悬浮物含量大,废水BOD5/COD cr=0.53,可生化性较好,同时在本工程中出水水质要求较高。

考虑到以上因素,工艺选用物理与生化处理相结合的方式。

物理法通过药剂投加、絮凝气浮工艺主要去除悬浮物、胶体物质及部分有机物,同时回收植物蛋白饲料。

针对废水本身有机物浓度高的特点,生化处理采用厌氧-好氧相结合的处理工艺。

淀粉废水方案

淀粉废水方案

淀粉废水方案第1篇淀粉废水处理方案一、方案背景随着我国淀粉产业的快速发展,淀粉废水处理问题日益凸显。

淀粉废水具有高COD、高BOD、高SS以及高色度等特点,若未经处理直接排放,将严重污染环境。

为响应国家环保政策,确保企业可持续发展,本方案针对淀粉废水处理提出一套合法合规的处理方案。

二、方案目标1. 淀粉废水经处理后,满足《淀粉废水排放标准》(GB 26748-2011)中的一级A标准。

2. 节约水资源,实现废水的循环利用。

3. 减少污染物排放,降低企业环保风险。

三、工艺流程1. 预处理(1)采用格栅去除废水中的悬浮物和漂浮物。

(2)采用调节池调节水质、水量,保证后续处理系统的稳定运行。

2. 生物处理(1)采用厌氧生物处理技术,利用厌氧微生物将废水中的有机物转化为甲烷和二氧化碳,降低COD。

(2)采用好氧生物处理技术,利用好氧微生物将废水中的有机物氧化分解,进一步降低COD和BOD。

3. 深度处理(1)采用絮凝沉淀技术,去除废水中的悬浮物和胶体。

(2)采用活性炭吸附技术,去除废水中的色度和有机污染物。

(3)采用反渗透技术,实现废水的脱盐和回用。

四、关键技术及措施1. 厌氧生物处理技术(1)采用升流式厌氧污泥床(UASB)反应器,提高废水处理效果。

(2)选用耐冲击负荷、抗毒性强的厌氧微生物,保证系统稳定运行。

2. 好氧生物处理技术(1)采用序批式活性污泥法(SBR),实现同步脱氮除磷。

(2)采用生物膜法,提高微生物的附着面积,增强生物降解能力。

3. 深度处理技术(1)选用高效絮凝剂,提高絮凝沉淀效果。

(2)采用活性炭吸附技术,确保废水色度达标。

(3)采用反渗透技术,实现废水的脱盐和回用。

五、运行与维护1. 严格遵循操作规程,确保设备正常运行。

2. 定期检查设备,发现问题及时维修。

3. 监测水质指标,调整工艺参数,保证处理效果。

4. 建立完善的应急预案,应对突发情况。

六、环保与经济1. 废水处理达标后,实现循环利用,降低企业用水成本。

马铃薯淀粉废水处理改造方案

马铃薯淀粉废水处理改造方案

马铃薯淀粉废水处理改造方案目录1、工程概况...................................................................... (1)2、生产工艺流程及排污节点...................................................................... ................................... 13、废水水量、水质及设计排放水水质 ..................................................................... .................... 1 4、工程设计依据...................................................................... . (3)5、设计原则...................................................................... (4)6、设计范围...................................................................... (4)7、废水处理工艺的选择确定...................................................................... .. (4)7.1生化工艺比较: (5)7.2工艺的确定: (7)8、废水处理工艺流程图及说明...................................................................... . (7)8.1工艺流程图 (7)8.2工艺流程简介 (8)8.3工艺说明 (9)9、单元设计 ..................................................................... . (12)10、处理效果分析...................................................................... ................................................... 16 11、主要土建构筑物、设备清单及造价估算...................................................................... . (17)12、运行成本估算分析 ..................................................................... .. (20)12.1人工费: .................................................................... . (21)12.3电费:..................................................................... . (21)13、动力设计 ..................................................................... (21)13.1 电源设计 ..................................................................... .. (21)13.2 动力设计 ..................................................................... .................................................. 21 14、防腐设计...................................................................... .. (22)14.1防腐原则 ..................................................................... . (22)14.2 抗腐蚀材质的选用 ..................................................................... .. (23)15、环境保护...................................................................... .. (23)16、劳动安全卫生...................................................................... ................................................... 24 17、人员培训及售后服务 ..................................................................... ....................................... 25 18、社会效益 ..................................................................... (27)xxxxxxxxxxxxxx1 工程概况xxxxxxx新建于2008年,位于奇台中心团场工业预留地内,占地三万六千余平方,项目总投资5455万元,其中固定资产投资2455万元,公司主要从事马铃薯淀粉的生产和销售,新上处理每小时160吨马铃薯生产线,年生产约5.4万吨马铃薯精致淀粉。

马铃薯淀粉场废水处理

马铃薯淀粉场废水处理

马铃薯淀粉场废水处理
马铃薯淀粉场废水处理
现在我们都知道市场情况。

社会经济的快速发展加剧了环境的污染程度。

废水处理跟不上发展,所以现在会造成严重的污染问题,我们希望给人类一个没有被破坏的家园。

利用莱特莱德公司生产的专业废水回收设备,可以有效地处理污水、工业废水等,避免污水和污染物直接流入水域,对提高生态环境,改善城市品味,具有重要意义,促进经济发展。

马铃薯淀粉场废水处理优势
废水回收设备配备了全自动云控制系统。

设备运行稳定,无需分配时间进行管理。

它只需要定期检查和维护。

零噪音,无异味,使用寿命长。

马铃薯淀粉场废水处理工作原则
1、按照有关环保规定,确保各项出水指标符合有关水质标准的要求。

2、选择比较成熟的处理工艺,系统运行简单可靠、安全、操作方便,尽量减少运行成本及投资费用。

3、选择处理工艺流程短、可行性、耐冲击、处理效果稳定。

4、建设地点及用地应充分考虑用户的现有条件,根据厂方要求,指定地点用地,并应考虑管网的合理布置。

5、水处理站应无二次污染,以减少对周围生活环境的影响。

马铃薯淀粉场废水处理应用领域
适用于生活污水和一些工业有机废水排放点。

智能控制无需人员保护,稳定性和安全维护。

莱特莱德公司合作伙伴
锦州金域海港、华南理工大学、香港明一乳业、四平金士百纯生啤酒、石药集团等企业。

马铃薯加工废水处理

马铃薯加工废水处理

随着我国食品工业的发展壮大,马铃薯加工产生的大量生产废水组分变得更加复杂多样化,废水中含有淀粉、各种糖类、多种氨基酸、脂肪、有机酸、维生素以及酶类、茄素等,每加工1 t 淀粉,需要加入0.5~1.5 倍的软化水,直接排入水体危害生态环境,为此马铃薯废水处理备受环保人员的重视。

目前国内外对于马铃薯加工废水处理有以下几种方法:纯氧曝气法、自然处理法及生化处理法。

纯氧曝气由于成本相对较高、停留时间长,限制了其推广;自然处理法需要较大的用地,且受到自然因素的影响。

由于马铃薯加工废水有机物浓度较高、生化性良好,采用生化法处理具有良好的效果,并且应优先考虑采用厌氧生物法作为去除有机物的主要手段。

厌氧处理不仅可以去除大量的有机污染物,同时能够回收大量的沼气能量。

采用UASB反应器(升流式厌氧污泥床) 在中温条件下运行,具有较高的负荷及去除率,该试验旨在为马铃薯加工废水处理工业化装置提供设计依据。

马铃薯加工废水水质情况二、试验装置及试验方法马铃薯加工废水水质:1、试验装置厌氧试验采用UASB 反应器,其系统构造见图1 ,共分为3 个部分:三相分离器、悬浮污泥层区和污泥区。

反应器的内径90 mm,总有效容积为3 L ,温度控制在(37 ±2) ℃,废水通过定量泵由反应器底部注入,自顶部溢流出水,所产生的沼气流经三相分离器自反应器顶部沼气排出管排出,经洗气瓶洗后计量。

马铃薯加工废水水质:2、试验方法2.1污泥接种。

接种污泥为处理柠檬酸废水的颗粒污泥(含水率= 90 %,密度约为1.20×103 kg/ m3) ,接种量为反应器容积的1/3。

2.2废水处理。

马铃薯加工废水水质:COD、BOD5 、NH3-N、TP分别为:30 000~40 000、20 000~30 000、48~64、60~85 mg/ L ,pH值为5~6。

由于原水的水质还不能够满足UASB 进水要求,故需要调节pH值来对原水进行处理。

马铃薯淀粉废水、废渣处理及农田利用途径

马铃薯淀粉废水、废渣处理及农田利用途径
马铃薯废渣可提取一些功能性成分袁 如膳食纤 维和果胶等遥 净化废渣中的有机物袁常采用物理化学 法尧发酵法相结合的方式进行提取遥 物理化学法通常 是通过为细胞降解酶提供适宜生存温度袁 来提升酶 制剂活性和稳定性或直接对薯渣干燥灭菌袁 保留营 养价值袁制备成动物饲料遥 发酵法通常利用马铃薯废 渣中复杂的营养成分培养微生物尧有机物等袁其优点 为培养效果好尧价格低廉尧取材便利等袁根据牛嘉[7]的 研究袁 多种菌剂结合在 28益的条件下 144 h 后可去 除 71%的 COD袁0.1 vvm 的条件下 144 h 后 COD 去 除率达到 55%袁此法价格上更具优势遥 混合法就是将 理化法和发酵法混合袁 共同作用净化废渣中的有机
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2021.7 经验交流
机物遥 3.1.2 马铃薯淀粉废水尧 废渣制作肥料 马铃薯淀 粉废水尧废渣中含有大量的养分袁通过简单加工可以 制作成肥料袁 因废水和废渣中本身还含有大量的蛋 白质尧淀粉等有机物质袁使其施入土壤后袁既可以为 作物的生长提供必需的营养元素袁 还可以改善土壤 的理化性状遥 马铃薯淀粉废水主要成分是水分袁可以 制成水溶肥袁 为作物提供营养元素的同时可以为土 壤补充水分袁促进养分的吸收转化袁解决了马铃薯淀 粉废水的资源利用问题袁 还可以促进农作物安全高 效生产袁同时保护了农业种植地的生态环境遥 陈开陆 等[12]通过以马铃薯淀粉废液为载体加入氮尧磷尧钾元 素制备而成的液体肥料袁 较添加同等剂量的固体肥 料在水稻上做对比试验袁结果表明袁水稻的分蘖结实 产量较固体废料提升 3.8%遥 马铃薯淀粉废渣中还因 纤维尧淀粉尧果胶含量高袁制成肥料施入土壤袁有利于 土壤形成团粒结构袁增加土壤孔隙度袁避免因施用单 一化肥而造成土壤板结遥 3.2 马铃薯淀粉废水尧废渣间接利用
生物法处理是利用微生物的代谢功能来净化废 水中的有害胶体粒子和有机污染物袁 主要包括厌氧 处理尧好氧处理和厌氧尧好氧联合处理 猿 种遥 厌氧生 物处理主要有厌氧流化床渊AFB冤尧升流式厌氧污泥床 渊UASB冤尧 厌 氧 接 触 法 渊ACP冤尧 厌 氧 滤 池 渊AF冤 和 两 相 厌氧消化法渊tPAD冤等袁好氧处理法主要有生物氧化 塘法尧接触氧化法和序批式活性污泥法渊SBR冤等遥 因 淀粉废水有机物负荷高袁处理难度大袁仅单一生物处 理较难达到理想效果袁故多采用厌尧好氧联合处理遥 李东伟等[6]研究表明袁采用升流式厌氧污泥-序批式 活性污泥法渊UASB-SBR冤相结合的工艺处理马铃薯 淀粉加工废水袁 能够有效地去除淀粉废水中的有机 污染物和悬浮物袁 同时还能获得较高的植物蛋白回 收率遥 2.2 废渣处理

马铃薯淀粉生产废水治理项目可行性研究报告

马铃薯淀粉生产废水治理项目可行性研究报告
方案成熟
根据马铃薯淀粉生产废水的特点,选择适用性强的治理方案。
适用性
综合考虑方案的投资成本、运行费用及处理效果,选择经济合理的方案。
经济性
废水治理方案选择
预处理
通过格栅、沉淀池等设施,去除废水中较大的杂质和悬浮物。
调节废水的水量和水质,减轻后续处理设施的负荷。
利用氧化剂对废水中的有机物进行化学氧化,降低有机物含量。
消毒设备
采用紫外线消毒或臭氧消毒等设施,杀死废水中的病原菌和病毒。
项目实施及运行管理
04
确定项目实施的主体,包括负责单位、合作单位及相关责任人。
项目实施方案
实施主体
详细说明项目实施的具体步骤,包括前期准备、设计、采购、施工、调试、验收等环节。
实施步骤
根据项目具体情况,明确各阶段实施的时间安排和进度要求。
进行充分的技术调研和实验验证,选择成熟可靠的工艺和技术,同时预留技术升级和改造的空间。
经济风险防范
进行全面的财务分析和经济评估,合理控制项目投资成本,降低经济风险。此外,可考虑申请政府支持和补贴,增加项目收益。
结论与建议
07
马铃薯淀粉生产废水的处理难度较大,需要采用组合处理方法,包括物理、化学和生物方法。
xx年xx月xx日
马铃薯淀粉生产废水治理项目可行性研究报告
目录
contents
项目概述马铃薯淀粉生产工艺及废水产生废水治理方案设计项目实施及运行管理投资估算与经济效益分析风险分析及应对措施结论与建议
项目概述
01
1
项目背景
2
3
马铃薯淀粉生产废水含有高浓度有机物、氮、磷等污染物,对环境造成严重危害
我国马铃薯淀粉产业快速发展,随之而来的环境污染问题日益突

淀粉废水处理简介

淀粉废水处理简介

淀粉废水处理简介一、以甘薯类为原料的淀粉废水特点⏹输送工段和洗净工段排出的废水:含有砂土、马铃薯破皮片以及由原料溶出的有机物。

这种废水悬浮物含量高,COD、BOD5浓度都不高。

⏹分离工段排出的废水:含有大量的水溶性物质,例如糖、蛋白质、树脂等,此外还含有少量的微细纤维和淀粉。

COD、BOD5浓度很高,且水量大,因此,该工段废水是马铃薯原料淀粉厂主要污染的废水。

⏹渣滓储槽废液:在淀粉生产过程中,作为副产品产生大量的渣滓,长期积存在储槽内,会产生一定量的废水。

这种废水虽然不产生恶臭但酸度高。

⏹甘薯类淀粉生产废水属高浓度难降解有机废水。

二、以玉米为原料的淀粉废水特点玉米淀粉废水主要来源于浸泡、胚芽分离、纤维洗涤和脱水等工序。

工艺用水量较大,一般为5~13m³废水/t玉米,玉米淀粉废水中主要成分为淀粉、糖类、蛋白质、纤维素有机物质。

三、 UASB+两级好氧处理法3.1废水来源采用亚硫酸法生产玉米淀粉。

生产废水主要包括气浮槽排水、淀粉洗涤水、玉米浸泡水及少量地面冲洗水。

3.2水量和水质水质废水处理量:500m3/d。

3.3工艺流程3.4UASB反应器的启动⏹准备足够量的接种污泥污泥:脱水后的好氧活性污泥。

污泥接种量:6~8kgVSS/m3。

⏹浸泡污泥向UASB反应器投加筛滤后的活性污泥。

立即投配淀粉废水,浸泡污泥。

⏹污泥驯化污泥驯化期内采用间歇进水。

待出水COD降至进水COD的75%时,再增加进水时间和频率,并逐步缩短进料的时间间隔,直至满负荷连续运行。

⏹观察颗粒污泥层的形成运行一段时间后,反应器的底部形成一层颗粒污泥层,颗粒污泥多为黑色,部分为灰色,颗粒较为均匀,属丝菌颗粒,大部分粒径为1~5mm,有机物容积负荷稳定在8kgCOD/(m³·d)以上,COD去除率达到75%以上。

⏹UASB调试过程的pH值在UASB反应器调试过程中,pH值控制在6.8~7.2之间,以创造一个最适于产甲烷菌生长的环境。

详细淀粉废水处理方案分享.docx

详细淀粉废水处理方案分享.docx

详细淀粉废水处理方案分享淀粉废水是由玉米、马铃薯、小麦、大米等农产品生产淀粉或淀粉深加工产品(淀粉糖、葡萄糖、淀粉衍生物等)产生的工业废水。

一般属于高浓度有机废水,是主要污染源之一。

本文将对淀粉废水的处理工艺进行详细的分析,希望对您有所帮助。

主要处理工艺选择最近,环保部发布了新的淀粉废水处理技术规范(hj 2043-2014)。

根据我国现行污染物排放标准和污染控制技术,规定了玉米、小麦、马铃薯淀粉及后续产品生产废水处理项目的设计、施工、验收、运行和维护的技术要求。

“淀粉废水处理工程技术规程”(HJ2043-2014)首次颁布。

确定了淀粉生产废水的来源及主要处理工艺的选择。

淀粉生产废水的来源以玉米为原料生产淀粉时,废水主要来自玉米浸泡蛋白回收、胚芽分离洗涤、纤维洗涤、浮选浓缩、蛋白加压过滤等废水。

以及在水资源回收过程中玉米浸泡所产生的蒸发凝析油。

当大枣用作生茶淀粉时,废水主要来自脱水段蛋白质回收后的脱水,分离,排水,以及原料输送洗涤废水。

以小麦为原料生产淀粉时,废水分为沉淀池上清液和离心黄浆水两部分。

以淀粉为原料生产淀粉糖时,废水主要来源于离子交换柱洗涤水、各种设备的洗涤水和洗涤水以及液化糖化过程的冷却水。

淀粉废水的主要污染物为悬浮物(SS)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、总氮(TN)和总磷(TP)。

淀粉废水处理的工艺路线选择应根据当前国家和地方的排放标准、污染物的来源和性质、排水方向来确定淀粉废水的处理程度,并选择合适的处理工艺。

一般来说,淀粉废水处理应采用“预处理+厌氧生物处理+好氧生物处理+深度处理”的污染控制过程。

工艺流程图如下:淀粉企业的数量应根据淀粉生产的原料和产品类型以及废水的性质来选择。

废水处理路线和单元技术。

在预处理过程中,淀粉生产废水经格栅、沉淀、气浮去除后进入调节池调节水量;马铃薯淀粉生产废水在沉淀池前设置消泡设施;来自m马铃薯淀粉废水应通过沉砂等工艺处理后进入调节池。

淀粉废水处理方法 食品加工废水处理工艺

淀粉废水处理方法 食品加工废水处理工艺
针对马铃薯淀粉废水的处理,人们都在力求研究出一种合理、高效、低能耗的淀粉废水处理方法。目前,在废水预处理过程中作为助凝剂或初级絮凝剂的水溶性聚合物在水处理中已引起广泛的重视,其优点在于产生的沉淀絮块较大且稳定,污泥量少,需用的化学试剂量少。再结合马铃薯淀粉生产废水具有如下几个明显的特点:①马铃薯淀粉加工业具有明显的季节性,主要集中在每年的10 月份至翌年的1 月份,处于冬季气温低、水温低,十分不利于生物处理;②生产周期短,生物系统启动困难;③由于搓磨机生产时加入大量气体,浓、稀蛋白水中含有大量稳定的微气泡;④蛋白含量高,曝气时还会产生大量泡沫[3]。因此本文采用物理化学方法即用无机絮凝剂硫酸铝和有机絮凝剂聚丙烯酰胺(PAM)处理马铃薯淀粉废水,并将无机和有机絮凝剂进行复配,研究在正常废水pH 下、各絮凝剂的投药量、助凝剂投加量以及沉降时间等对絮凝效果的影响,从而确定处理马铃薯淀粉废水的较佳絮凝剂及其较经济的投放方式,为工业应用提供理论依据。
淀粉废水处理方法 食品加工废水处理工艺
马铃薯淀粉废水是马铃薯淀粉以及相关淀粉化工产品生产过程中产生的废液,是食品工业中污染最严重的废水之一。该废水中含有大量有机物,如糖类、蛋白质等,因此造成了废水的COD、浊度和色度都很高 ,如果直接将废水排入水体不仅是对水资源的浪费,而且会对环境造成严重污染。一方面,废水中的有机质会在自然发酵后释放出硫化氢、氨气等气体从பைடு நூலகம்污染环境;另一方面,由于其有机质浓度过高,各种微生物生长繁殖迅速,其中有害微生物或者致病菌的大量生长繁殖,不仅直接侵害了水生动物,而且由于微生物的生长和有机质的氧化反应,水中的溶解氧被消耗殆尽,使水生动物因缺氧而死亡,从而对河流、水库及环境造成严重污染。
有污水需要处理的单位,如需了解完整污水处理方案或报价,可以咨询河北冀晟环境工程有限公司。联系电话:0317-3224444 18732744489 联系人:李敏
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土豆淀粉废水:
废水一、水量:360立方
COD=69000mg/L 提取蛋白后COD=18000mg/L
BOD=52000 mg/L
SS=86000mg/L
NH3-N=3600mg/L
S=125mg/L
P=0.55%
植物蛋白含量2.43%
废水二、水量:150立方
COD=24000mg/L
BOD=9880mg/L
本方案设计参数为废水一提取蛋白后与废水二一起进入进入系统处理。

设计进水水质:
COD=20000mg/L BOD=10000mg/L
根据环保部门的有关规定,废水排放应达到《中华人民共和国污水综合排放标准》(GB8978-1996)中(1998年1月1日后建设单位)的“二级”标准:
COD cr ≤ 150mg/L BOD5 ≤ 30mg/L SS ≤ 150mg/L NH3-N ≤ 15mg/L PO4-3(以P计) ≤ 0.5mg/L PH : 6-9
根据马铃薯淀粉生产的实际情况和排放污水的特点,结合我们在海南木薯淀粉生产厂家污水治理工程中的实践经验,在保证污水达标排放的前提下,本着投资低、运行费用低、去除效率高的原则,来确定工艺流程。

设计工艺流程
出水
如果进入UASB反应器进水悬浮物很高,则考虑UASB反应器后也加一沉淀罐,沉淀回收由于进水悬浮物过高带走的厌氧污泥。

设计计算
1、调节沉淀池
废水中含有的大量的悬浮物,可以通过颗粒和水的密度差,在重力的作用下进行分离。

本方案采用平流式沉淀池,地下砖混结构构筑物。

沉淀的蛋白晒干后作为粗饲料外卖。

调节沉淀池内隔开一池作为中和、加温池。

并设可提升式潜水排污泵两台,一用一备。

设计流量: 510m3/d
停留时间: 2天
总容积: 1000 m3
提升泵:80QW60-13-4 两台(一用一备)
Q=60m3/h H=13m N=4kw 加温设施:一套
调节PH值设施:一套
2、 UASB反应器
UASB即上流式厌氧污泥床(Upflow Anaerobic Sludge Blanket),该技术由荷兰引进,是该污水处理工程的主体构筑物。

由于上流式厌氧污泥床(UASB)在反应器中集有大量高效颗粒化的厌氧污泥,因而大大提高了COD 去除率,高出一般传统的厌氧消化池2-3倍,减小了后续处理段的进水负荷,从而降低工程造价。

该技术经国内专家十几年的研究开发和大量的工程实际应用,工艺更加完善,培养出的污泥活性高,沉降性能好,处理效果好,倍受国内环保界的重视,并在高浓度有机废水的治理中被广泛推广
使用。

上流式厌氧污泥床反应器的基本原理是:废水中的有机污染物在厌氧条件下经微生物降解,转化成甲烷、二氧化碳等,所产气体(沼气)含甲烷大于70%,可做为能源再次利用,如用于锅炉燃烧等。

这样,既去除了有机污染物又回收了能源。

上流式厌氧污泥床反应器主体是内装颗粒厌氧污泥的容器,在其上部设置专用的气、液、固分离系统,即三相分离器,它可使反应器中保持高活性及良好沉淀性能的厌氧微生物,从而在工艺上较一般厌氧装置的效率高,节省投资与占地面积。

厌氧处理出水可作农田灌溉,也可以使废水中的有机物含量达到工业污水的排放要求,其技术关键为三相分离器、布水系统及该装置的工艺条件,特别是形成颗粒污泥的工艺条件是使UASB装置高效的技术关键。

冬季给废水适当加温,以保证厌氧污泥的活性。

UASB反应器为圆形钢结构,加保温措施。

共1座容积为1800 m3。

设计流量: 510m3/d
设计浓度: 20000mg/L
容积负荷: 6.0kgCOD/(m3.d)
新建UASB尺寸: D=16m H=9m
布水系统: 200m2
三相分离器: 20组
污泥回收装置:一套
3、缺氧池
缺氧池主要作用是为混合液回流提供一个缺氧环境,使反硝化顺利进
行。

反硝化过程是反硝化菌异化硝酸盐的过程,由硝化菌产生的硝酸盐在反硝化菌的作用下,转化成氮气,从水中溢出,最终从系统中去除。

设计流量: 510m3/d
混合液回流比: 200%
设计停留时间: 2h
总容积: 150 m3
混合搅拌设施:一套
4、接触氧化池
生物接触氧化法也称淹没式生物滤池,其在反应器内设置填料,经过充氧的废水与长满生物膜的填料相接触,在微生物的作用下,废水得到净化。

设计进水浓度: 1500mg/L
容积负荷: 1kgCOD/(m3.d)
有效容积: 800m3
尺寸: D=15m H=5m
填料: 300立方
鼓风机: 10m3/min H=4.5m
曝气管: 110套
5、二沉池
生物接触氧化池中脱落的生物膜在二沉池中沉淀。

达标废水排出系统。

设计参数:
表面负荷:1m3/m2·h
总容积100 m3
6、污泥处理部分
污泥浓缩池:
总容积: 80m3
污泥泵: 50WQ15-15-1.5 一台
Q=15m3/h H=15m N=1.5kW
脱水机房:
脱水机房内共设置1台带宽750mm带式压滤机。

机房内设絮凝剂制备装置一套,采用干粉聚丙烯酰胺高分子絮凝剂配置药液。

经一台加药泵加压,稀释后加入脱水机前的静态混合灌与污泥充分混合后进入带式压滤机。

主要设计参数及设备参数:
污泥干固量: 300kgDS/d
压虑机处理能力:≥50kgDS/h
预期处理效果:
主要构筑物及设备清单1、主要建、构筑物明细表
2、主要设备明细表。

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