糖厂制糖污水处理工程设计文献综述(可编辑)
浅谈制糖企业废水处理方法

浅谈制糖企业废水处理方法摘要:甘蔗制糖是广西重要的工业经济支柱产业之一,但制糖生产过程产生的废水也严重污染水体环境。
文章通过介绍广西甘蔗制糖过程废水治理情况,为制糖企业废水治理工艺选择提供参考。
关键词:制糖;废水治理我国是世界上主要的食糖生产和消费大国。
食糖是国家认定的重要消费品和必备的战略物质,是人民生活的必需品,同时也是食品加工、制药工业等产业的原材料。
广西是全国的产糖大省,全区有九十六家糖厂,年产白砂糖占全国产量的约60%,蔗糖产业已经成为广西经济支柱产业之一。
但是,每榨1 t甘蔗产生废水量高达12~18 t,糖业废水已成为广西第一大水污染源。
由于地域性差异,技术水平低,设备陈旧,使得我区大部分糖厂都还采用直流供水或部分循环供水方式,造成了水资源的极大浪费,又向环境排放大量的有机污染物和废水,对当地的水资源环境造成严重污染。
制糖工业废水治理成为制约行业和发展的关键,废水达标治理的严峻形势已突出地摆在我们面前。
广西糖业废水污染治理与回收利用任务艰巨。
所以制糖废水的高效处理一直是水处理研究工作者研究的一个重点课题。
我区糖厂废水排放量大,水循环利用率较低,排水量大,整个水系统效率低。
制糖工业废水有如下特点:有机物浓度高,酸度大,颜色深,固形物比例大,且排污水量大。
虽然制糖企业这些年来花了很大笔资金进行废水治理,例如糖厂都进行冲灰水循环、冷却水部分循环、改造吸滤机等,在减少污染上取得了一定的效果。
本文就广西糖厂企业在制糖废水治理方法做一个简要综述。
1 制糖企业废水处理方法制糖废水主要来自制糖和副产品过程中产生的废水,废水水质属于高浓度有机废水,直接排放容易造成水体缺氧或富营养化,严重的导致水体恶化。
由于制糖废水的可生化性好,目前采用生化法处理制糖废水,生化法主要有厌氧处理法、好氧处理法、好氧-厌氧处理法等。
1.1 好氧处理活性污泥法好氧处理活性污泥法就是以存在于污水中的有机物为培养基,氧气氛围下,对各种微生物群体进行连续培养,消耗水中的有机物的过程。
制糖废水的主要处理工艺及发展方向刍议

制糖废水的主要处理工艺及发展方向刍议制糖废水是指在生产糖果或糖浆过程中,产生的含糖废水和各种废弃物。
这些废水中含有大量的有机物和无机盐,如果不经过处理就会对环境造成污染。
因此,制糖废水的处理成为了一个非常重要的问题。
以下是制糖废水的主要处理工艺及发展方向的探讨:
生物处理工艺
生物处理是一种较为常见的处理废水的方法,也是制糖废水处理的主要方法之一。
它包括活性污泥法、生物膜法、固定化生物技术等,可以有效地将制糖废水中的有机物降解为无害物质。
相比其他处理方法,生物处理工艺具有低成本、高效率等优点,因此在制糖废水处理中得到广泛应用。
化学处理工艺
化学处理是利用化学反应来处理废水的方法,包括氧化、还原、中和等。
其中氧化法是较为常见的处理方法之一,可以将制糖废水中的有机物、硫化物等氧化成无害物质。
但是,化学处理工艺成本较高,操作难度大,对环境的影响也比较大。
物理处理工艺
物理处理是利用物理原理处理废水的方法,包括过滤、吸附、膜分离等。
它可以有效地将废水中的悬浮物、颜色等去除,但对于有机物等其他污染物的去除效果不明显,因此在制糖废水处理中应用较少。
未来,制糖废水的处理将更加注重资源化和节能减排。
其中,资源化是指将废水中的有用物质回收和利用,比如利用废水中的有机物质来生产生物质能源等;节能减排则是指减少处理过程中的能耗和排放量。
同时,发展可持续、环保的废水处理工艺也是未来的发展方向,这将需要更多的技术创新和投入。
浅析糖厂制糖污水处理厂设计

浅析糖厂制糖污水处理厂设计摘要:糖厂是综合性企业,大多数糖厂用糖蜜生产酒精,用糖蜜生产味精,用糖蜜生产酵母,用甘蔗渣造纸。
生产过程中产生的废弃物在循环使用的环节容易产生大量的污水。
糖厂废水是一种水量大、色度高、悬浮固体含量高、有机物浓度大、成分复杂的难降解有机废水。
糖厂污水严重污染水资源,污水处理可以减少环境污染,同时,污水处理也解决了公司未来发展的环保担忧。
本文从糖厂制糖出发,分析糖厂制糖污水处理工艺的要素。
关键词:糖厂;污水处理厂;设计1污水处理污水处理厂是处理从污染源排放的污水(废水)。
由于污染物总量或浓度大,满足排放标准或者不符合环境容量的需求,进而减少了水环境质量与功能目标。
污水处理通常包括城市集中式污水处理厂以及各种污染源散开式污水处理厂,污水处理之后排放到水体或者城市管道中。
为了回收利用污水资源,在需要建设废水回用或者污水处理厂时,必须提高处理后废水的质量[1]。
污水处理厂的处理过程是各种常见或特殊的水处理方法的结合,涉及各种物理、化学以及生物方法,需要有先进技术、经济合理和富有成本效益的方案。
1.1 污水处理的必要性国内水资源短缺,城市缺水现象严峻,污水处理之后的循环利用是一项战略选择,意义重大。
城市污水处理回用在取代洁净水源的同时也能够有效降低污水排放,减少城市污水负担,具有可靠的水量、损失小、水程短、水生产成本低等特点,为缓解城市缺水问题提供了安全可靠的替代水源。
开展污水处理回用工作,展现以人为本的科学发展观的要求,体现人民群众迫切的愿望是促进城市化建设的客观需要,成为实现水资源合理配置、科学保护、循环利用的重要手段。
这对于建设资源节约型、环境友好型社会,促进中国经济又好又快的成长具有重要作用,意义重大。
1.2 污水处理厂处理工艺的基本流程当代污水处理厂的污水处理工艺按处理级别可分为一级处理、二级处理和三级处理。
一级处理是去除污水中悬浮态的固体污染物,大部分的物理处理方法只能满足一级处理的要求。
制糖废水处理和资源化利用技术研究

制糖废水处理和资源化利用技术研究随着经济的高速发展和人们消费水平的提高,各行各业对能源、环境等的要求越来越高。
而制糖行业作为农业产业中的重要一环,其废水排放问题也备受关注。
然而,随着废水处理和资源化利用技术的不断发展和完善,制糖废水处理已经成为了可行的解决方案。
一、制糖废水的产生和危害制糖废水主要是指在糖厂中生产过程中产生的含有高浓度有机物、悬浮物等物质的污水。
如果直接排放到环境中,将会对环境和人畜健康造成严重威胁。
这是因为糖厂废水除了含有高浓度的难以分解的有机物、悬浮物外,还含有大量的氮、磷等营养物质。
这些物质一旦进入河流或湖泊等自然水体中,就会引起藻类繁殖,导致水体富营养化,影响水质,形成“蓝藻水”,从而使得水中的藻类和浮游生物消耗氧气,使水体缺氧,破坏重要生态系统。
二、制糖废水的处理技术随着技术的不断进步,制糖废水的处理技术也不断更新。
目前,常见的制糖废水处理技术主要包括生化处理、物理化学处理、膜处理、等离子体处理等。
1、生化处理生化处理是指通过微生物代谢将有机物降解为无机物,最终实现废水的处理。
生化处理一般分为好氧和厌氧两种。
好氧处理主要是利用好氧条件下的氧化作用,将废水中的有机物和氮、磷等无机物质转化为二氧化碳、水和氨氮,以此达到处理效果。
好氧法处理后的废水水质好,氮、磷等营养物质基本上被排除,但耗费的能源较多。
厌氧法是指在无氧环境下,利用厌氧菌对有机物进行分解,也可去除氮磷等营养物质。
厌氧处理能够利用能源更为高效,减少处理成本。
但对于有机物降解,需要一定的技术保障,操作要求较高。
2、物理化学处理物理化学处理是指通过化学反应、吸附、沉淀等方法去除废水中的污染物。
该处理方法适用于难以生化降解的有机物及悬浮物的处理。
如格林沃尔德吸收法、活性炭吸附、电解沉淀法、离子交换等技术,都能取得一定的废水处理效果。
但其处理过程中会产生大量的化学药剂,不利于环境保护,而且操作和控制成本较高。
3、膜处理膜处理是指利用物理过滤的原理,将废水中不同颗粒、分子尺寸、化学性质的杂质通过不同材质的膜过滤处理,使水中杂质实现分离、提纯和回收。
甘蔗制糖废水处理毕业设计文献综述

甘蔗对世界各地制糖具有超重要的意义。
但是,当我们加工甘蔗来制糖时,我们最后会得到一些废水,称为甘蔗葡萄糖。
它充满了有机物和营养物质,这听起来不错,但如果我们不处理它就把它丢掉,它会真的破坏环境。
它能让水变得浑浊和粘稠并搅乱土壤,这绝对不酷。
想出如何对待甘蔗葡萄糖对制糖业来说是件大事。
处理甘蔗香糖的方法太多了!科学家们用各种方法处理这些棘手的废水,比如用细菌在厌氧消化过程中将有机物冲走,或者在建成的湿地里把阴道通过一个有趣的障碍。
如果这不是你的风格,你可以尝试一些精致的物理化学治疗方法,比如添加神奇的药剂,使枪炮凝结在一起浮到顶部,或者利用超高科技的膜来过滤出来。
如果你觉得自己很迷人,你可以混合和配合这些技术来创造出最终的优异治疗!这就像一个科学博览会的项目,但更酷的结果。
在甘蔗甘蔗处理这一复杂领域,一项微妙而艰巨的任务有待完成,因为其丰富的有机精髓和丰富的营养需要认真管理。
各种处理技术的炼金术,无论是生物技术、物理化学技术,还是两者的聚变技术,都是一种探究,编织而成,以减少甘蔗葡萄糖的环境足迹。
然而,为了优化这些技术和揭示创新方法,追求完美的探索却与可持续性的和谐相呼应,等待发现的触摸。
制糖工业废水处理工艺设计

1 引言中国的淡水资源总量占全球水资源的6%,仅次于巴西、俄罗斯与加拿大,居世界第四位,但人均只有2200立方米,仅为世界平均水平的1/4,在世界上名列121位,就是全球13个人均水资源最贫乏的国家之一,就是一个干旱缺水严重的国家。
到20世纪末,全国600多座城市中,已有400多个城市存在供水不足问题,其中比较严重的缺水城市达110个,全国城市缺水总量为60亿立方米。
据监测,目前全国多数城市地下水受到一定程度的点状与面状污染,且有逐年加重的趋势。
日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能,进一步加剧了水资源短缺的矛盾,对中国正在实施的可持续发展战略带来了严重影响,而且还严重威胁到城市居民的饮水安全与人民群众的健康。
所以,对于水的可持续利用成为国民发展的必要手段,其中对于污水的处理迫在眉睫,更就是被提到重要的日程上来。
对于关系到国计民生的食品行业,制糖产业一直占据着不可或缺的重要位置。
但就是“前门产糖,后门排污”却给环境带来了很大压力。
从工业角度瞧,如果按年榨甘蔗3000万吨计算,全国制糖及其深加工过程中将产生约100万吨废糖蜜,约330万吨蔗渣,约310万立方米酒精废液。
这样巨大的数字表明,如果对这些废物的处理不及时,排放到地表水体中,将会对我国的水资源产生很大的影响。
对制糖废水进行处理后让其达标排放,可以大大减少向水体排放的污水量,减轻环境负担,实现环境效益与经济效益的统一[1]。
制糖工业废水[2]就是以甜菜或甘蔗为原料制糖过程中排出的废水,主要来自斜槽废水、榨糖废水、蒸馏废水、地面冲洗水等制糖生产过程与制糖副产品综合利用过程。
我国甘蔗糖厂大多利用制糖生产的副产品糖蜜生产酒精,酒精生产过程中产生的废弃物废醪液为一种色度高(深褐色)、PH低(4、5左右)、污染物浓度高的酸性有机废水,废水中一般含有有机物与糖分,COD、BOD很高,就是糖厂对水环境的主要污染源[3]。
2 设计依据及原则2、1 设计依据2、1、1 工艺设计主要法律、法规(1)《中华人民共与国水法》2002年08月(2)《中华人民共与国环境保护法》1989年12月(3)《中华人民共与国水污染防治法》1996年05月(4)《中华人民共与国大气污染防治法》2000年09月(5)《中华人民共与国环境噪声污染防治法》1996年10月(6)国务院31号令《关于环境保护若干问题的规定》(1996)(7)《中华人民共与国固体废物污染环境防治法》1995年10月2、1、2 工艺设计主要规范、标准(1)《给水排水设计手册》(2)其它国家相关规范、标准(3)《污水综合排放标准》GB8978-1996(4)《鼓风曝气系统设计规程》CECS97-97(5)《室外排水设计规范》GBJ14-87(1997年版)2、2 设计原则(1)在污水处理工艺的采用上力求技术成熟、简单实用,保证运行与维护管理的方便性。
糖蜜废水的处理及发展

糖蜜废水的处理及发展摘要:糖蜜废水是甘蔗糖厂典型的三大废弃产物之一,也是糖厂综合利用和循环发展的对象。
随着国家不断的注重环境保护,糖厂更加的注重节能减排、清洁生产、废弃物的循环利用。
注重糖蜜酒精废水生产的副产物的利用,并取得了显著的成果。
本文基于糖厂糖蜜废水的组成及理化性质,综述了近年来国内外甘蔗糖厂废水的资源化利用的最新报告,为我国糖业发展研究提供产考。
关键词:糖蜜废水综合利用及发展一.糖蜜废水源及现状1.糖蜜的来源食品糖是天然营养食品, 可提供 1 400 kJ /kg 的热量, 它是直接消费品, 又是食品、医药工业的原料。
在食糖的生产过程中产生很多的糖蜜废水。
糖蜜是制糖过程中不能再结晶糖的残余糖浆, 其主要成分是糖, 大约占干物质的 78%, 另外还有蛋白质、天然矿物质和维生素等多种营养成分。
它是一种深褐色的、粘稠状, 具有较高可溶性的碳水化合物。
2.糖蜜废水特性糖蜜废水的一个突出特点是污染物浓度高,其成分有以下几个特点:2.1糖蜜废水的化学耗氧量 COD 8~12 万mg• L- 1, 生化耗氧量 BOD5 4~6 万 mg•L- 1, SS 值1 163 mg•L- 1 左右[1]1 个日产 20 t 厂每日排放污水相当于 50 万城市人口生活污水污染的程度。
2.2糖蜜废水中的固形物70%为有机质.其中有糖分、蛋白质、氨基酸, 维生素等。
剩余 30%为灰分, 含有氮、磷、钾、钙、镁等无机盐,钾含量高达0.51-1.31[2],重金属痕量,无毒的、无害的。
这些都是动、植物营养元素,是宝贵的资源。
2.3糖蜜废水色度高, 大多呈棕黑色, 其中所含色素为类黑色素、棕色素, 其主要成分为焦糖色素、酚类色素、多糖分解产物和与氨基酸的浓聚产物等色素, 难以被微生物所降解, 耐温、耐光照, 放置时间延长其色值不减。
3.糖蜜废水的现状甘蔗糖蜜废水是以糖厂制糖副产品———糖蜜为原料,在发酵生产酒精过程中产生的高浓度有机废水。
制糖工业废水处理工艺设计

(5)在高程布置上应尽量采用立体布局,充分利用地下空间。平面布置上要紧凑,以节省用地[4]。
3
3
本设计只包括废水处理站得处理工艺、设备选型、及管网得设计。根据国内同行业污水来源与特征,本设计规模按日最大处理水量Q=6000m3/d设计。
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中国得淡水资源总量占全球水资源得6%,仅次于巴西、俄罗斯与加拿大,居世界第四位,但人均只有2200立方米,仅为世界平均水平得1/4,在世界上名列121位,就是全球13个人均水资源最贫乏得国家之一,就是一个干旱缺水严重得国家。到20世纪末,全国600多座城市中,已有400多个城市存在供水不足问题,其中比较严重得缺水城市达110个,全国城市缺水总量为60亿立方米。据监测,目前全国多数城市地下水受到一定程度得点状与面状污染,且有逐年加重得趋势。日趋严重得水污染不仅降低了水体得使用功能,进一步加剧了水资源短缺得矛盾,对中国正在实施得可持续发展战略带来了严重影响,而且还严重威胁到城市居民得饮水安全与人民群众得健康。
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(1)在污水处理工艺得采用上力求技术成熟、简单实用,保证运行与维护管理得方便性。
(2)认真贯彻国家有关环境保护得各项方针政策,严格执行国家及地方环保法律法规,确保经处理后得外排污水水质达到国家有关标准要求。
(3)污水处理工艺及设备选择应以排放标准为依据,选择工艺设备要求先进可靠,效率高,能耗低,操作维修简单方便,自动化程度高,能够降低废水运行成本。
3、3、1、1好氧处工艺
制糖废水处理主要采用好氧处理工艺,主要由普通活性污泥法、生物滤池法、接触氧化法与SBR法。传统得活性污泥法由于产泥量大,脱氮除磷能力差,操作技术要求严,目前已被其她工艺代替。近年来,氧化沟与SBR工艺得到了很大程度得发展与应用[6]。
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糖厂制糖污水处理工程设计-文献综述本科毕业设计论文论文综述文献综述目录1.前言12. 制糖废水的来源和水质 13. 制糖废水处理研究的历史 24. 制糖废水处理常用的工艺 24.1厌氧处理 24.2 好氧处理 44.3 土地处理 45. 适合本设计工艺 55.1 工艺的选择 55.2 工艺流程图及描述66. 结语7参考文献8前言水是生命之源,是人类和其它一切生物生存和发展的物质基础,又是社会经济发展重要而宝贵的资源。
随着经济的发展和人口的增长,水资源的短缺已成为当代社会突出的环境问题。
目前我国有60%以上的水源用于农业,工业用水约占20% ,主要工业产品的平均用水量比发达国家高几十倍甚至上百倍,不仅加剧了用水的紧张,而且产生大量污水污染环境。
根据国家环保总局发布的“2002年全国环境统计公报”显示,2002年,全国废水排放总量为439.5亿吨,比上年增加1.5%。
其中工业废水排放量207.2亿吨,占废水排放总量的47.1%;废水化学需氧量CODcr排放量1367万吨,其中工业废水中化学需氧量排放量584万吨,占化学需氧量排放总量的42.7%[1]。
重金属、砷、氰化物、挥发酚等的排放量也呈上升趋势。
目前制糖废水的治理主要采用物化法和生化法。
用物化法对废水进行预处理,然后再进入生化系统,最后依次经物化处理及生物滤池后达标排放。
物化法处理包括:沉淀法,吸附法,电化学法。
磁分离法,高级氧化法,蒸发浓缩法等。
制糖废水的可生化性好,因此国内外对此废水的处理常采用生化法。
主要有厌氧处理法UASB法、二段厌氧法、厌氧一好氧处理法、厌氧一光合细菌处理法等。
2. 制糖废水的来源和水质制糖废水包括生产废水和糖蜜酒精废水两部分。
生产废水是指以甜菜和甘蔗为原料加工生产蔗糖过程中产生的废水,一般为中、低浓度废水,包括洗涤流送水、冷凝冷却水、滤泥水、压粕水、洗滤布水亚法糖厂等。
糖蜜酒精废水是指以制糖副产品一糖蜜为原料,发酵生产酒精过程中产生的高浓度有机废水。
此类废水水量大,每生产1吨酒精约产生7~15吨废水,而且污染物浓度高,含有糖、蛋白质、氨基酸、维生素等有机物以及N、P、K、Ca、Mg等无机盐和较高浓度SO42-。
此类废水大多呈酸性,而且色度高,类黑色索等难以降解。
这些废水若直接排放会造成水体富营养化、缺氧、鱼虾绝迹、水质恶化、发臭,严重污染地表地下水。
如酒精生产排放的废水污染负荷是广西最主要的水污染源,占广西废水排放污染负荷总量73%。
3. 制糖废水处理研究的历史甘蔗糖厂的污染主要有废水、废气及废渣的污染。
过去几年经过很多人的努力, 污染程度减小了许多,但距洁净生产还有很远的距离。
废水的种类及目前的处理方法: 一是酒精生产排放的废醪液COD100000mg/ L 左右,pH4.0 左右 ,日榨1000 吨甘蔗的糖厂每天约有150 吨废醪液。
有的厂直接排放; 有的厂做成液体肥给农业用; 有的厂采用氧化塘法, 雨季来时, 随洪水冲走; 有的厂生产单细胞蛋白后再排放; 有的厂采用大型工业沼气工程处理后排放; 有的厂采用浓缩后燃烧; 有的厂用于锅炉烟道气冲灰后排放; 也有的厂采用废醪液回流复用发酵, 之后处理排放等等。
二是洗滤布水COD6000mg/ L 左右, pH7.0 左右 , 清洁冲地板水,洗罐水, 日榨1000 吨甘蔗的糖厂每天有200 多吨这种废水。
这部分废水,多数厂是直接排放的。
废气主要是烟囱排放的烟气, 目前多数厂采用水膜除尘,烟气是白色的水雾气, 没有大的污染。
三是冷却用水, 这部分水, 量大直接排放不会有污染。
四是滤泥, 对碳酸法糖厂来讲, 滤泥量大, 碱性, 确实有污染, 大厂把滤泥用于作制水泥的原料, 可以消除其污染, 小厂及中等规模的厂, 对这部分滤泥确实是个难题。
目前,用于制糖废水处理的处理工艺主要有:UASB+活性污泥工艺处理系统;UASB+SBR工艺;生物滤塔/射流曝气/曝气生物滤池工艺处理系统;生物膜/活性污泥工艺处理系统等等。
4. 制糖废水处理常用的工艺4.1厌氧处理废水的厌氧处理在有机物含量较高时是很适用的。
由于厌氧处理时,去除1kgCOD能产生 0.35m3 的甲烷,反应器不受氧传递的限制 ,其中的固体停留时间 SRT比水力停留时间HRT高出约 10?100倍,单位体积负荷远高于好氧系统,污泥产生量少,运行费用低。
因而在制糖工业废水处理中得到了广泛应用。
上流式厌氧污泥床反应器UASB是厌氧处理的一个有代表性的形式。
在这种反应器中,废水从底部均匀进入并向上运动,反应器下部为浓度较高的污泥床 ,上部为浓度较低的悬浮污泥床。
正常情况下,有机物负荷可达到 15kgCOD/m3 ?天,COD去除率为90%左右时,其污泥负荷可高达 30?50kgCOD/m3 ?天。
在利用 UASB反应器处理甘蔗糖蜜废水时,有机物体积荷率、营养平衡状况和碱度对厌氧污泥粒化特性的影响很大。
通过控制碱度和微量元素来使甘蔗糖蜜为基质的厌氧污泥形成颗粒状。
在UASB反应器中,基质浓度调节到COD为3750mg/L,碱度 :COD为 1.06,N :COD为0.018,P:COD 为0.0028的情况下,30天后形成厌氧生物颗粒,通过调节其他条件,在 90天后形成了平均粒度达3.1mm 的最大颗粒。
在其他条件不变的情况下 ,碱度 :COD降为0.4时,加入的营养物可使形成的颗粒自动悬浮分散。
对于改善工艺条件大有裨益,有关的实验是在2.83m3 的UASB反应器中进行的。
在甘蔗制糖废水的水利停留时间为5.5小时时,平均有机物负荷率为 13kgCOD/m 3?天,COD去除率 75?80%。
在温度为34℃时,产生甲烷的回收率约为 0.22m3 CH4/kgCOD。
用悬浮固定化细胞生物反应器厌氧处理糖蜜酒精发酵废水时,应用青霉菌属进行好氧前处理可以明显改善随后的厌氧处理另一种非常有效的前处理方法,制糖废水在经过多层介质过滤去除率分别达到 98% 、92% 。
新型厌氧反应器以美国BiothaneSystems公司研发的BiobedEGSB反应器商品名,实质上为一种膨胀颗粒污泥床较为突出。
其反应介质与UASB中的颗粒载体上的微生物生长特性相似 ,但它的最大的特点是并未使用载体介质,而完全使用生物颗粒。
在制糖废水这样的高浓度负荷的情况下 ,此反应器非常适用。
而对反应器的设计、处理流程的选择有一定指导意义的是Starkenburg1997的研究报告。
废水的BOD值是生物处理工艺的重要参数 ,但是其测量的周期为 5天,很难为设备控制提供及时的参考;而COD值的测量大约只需要 3小时,所以能找到两者之间的关系,就可更好地进行污水处理流程的控制。
Murugappanetal1997 进行了制糖废水中的BOD和COD的相关研究,对特定的制糖废水可以得出两者之间的线性关系,其实验测定方法可以借鉴于其它的处理流程。
另一个指示反应器性状的量 ,消化污泥中的甲烷细菌量 ,Nishiharaetal1995。
通过脂质分析得到了简便易行的解决方法4.2 好氧处理好氧降解是利用活性污泥在废水中的凝聚、吸附、氧化、分解和沉淀等作用 ,来去除水体中的有机污染物 ,其最终产物是合成的细胞体、水和CO2。
由于好氧降解工艺的投资较低 ,操作条件简单,所以是有机污染废水处理的首选,但是对于像制糖废水这样的包含高浓度有机物的情况 ,好氧处理仍然存在着许多原理和工艺上的限制条件,因而在实际应用上不如厌氧处理普遍,但是也有较为成功的研究。
充气固定膜生物处理系统ASFF用于处理制糖废水是一种较新的技术,在水利停留时间为 6?8小时的情况下,处理效果可以达到 BOD88.5%一97.9% ,COD67.8% 一73.6%。
通过对体系中的好氧降解生物种群的研究和筛选 ,可以进一步提高活性污泥对高浓度有机废水的处理能。
Pathadeetal1999[基于甘蔗糖蜜酒精厂产生的大量高浓度有机废水,建议好氧生物处理利用改进的混合微生物菌种接种进行污泥培养。
从另一个角度 ,如生物转盘处理制糖废水时系统中的纤毛虫的差异性比较,制糖废水中绿藻的生长特性,都可以为好氧处理提供一些参考数据。
高浓度有机废水的好氧处理的另一大难题是在二沉池中的活性污泥的特性极差,如何有效地降低污泥的SVI值是处理可行性的一个依据。
Prendletal1998_用一好氧分离器预防制糖废水污泥膨胀效果非常显著,污泥的SVI值由使用前的300--600mg/g下降到 60?90 mg/g。
4.3 土地处理利用土地来进行有机污水的处理 ,主要是利用土地、植物的净化功能,在治理废水的同时,同时又利用其中的水分和肥分来促进作物、林木的生长,故而具有投资少、能耗低,易管理和净化效果好的特点。
Wangetal1999在台湾的三个地区的蔗田中实施实验,评价制糖废水的土地处理情况。
污水灌溉量为100kg/m3。
,土地均属于慢速过滤系统,并对土层厚度、地下水位、坡度、水利传导度进行了分析,为制糖废水的土地处理的工程的设计提出了科学的方法。
并发现其中的两处地方非常适合于制糖废水的处理,对甘蔗无不良影响,增加产量,而且甘蔗的含糖量并未因制糖废水的施用而降低。
另一个研究发现,制糖工业的废水在未稀释的情况下灌溉小麦和绿豆对叶绿素含量和干物质产量的影响效果不同,小麦的叶绿素含量和干物质产量均有增加,而绿豆的情况则相反。
Paulsen et al1997 则对制糖废水在德国可耕地上灌溉的法律规定的可行性以及因此而产生的生态效应进行了较详尽的论述,可操作性的部分对我国在制糖的高浓度废水土地处置的管理方面有可借鉴性。
5. 适合本设计工艺5.1 工艺的选择根据厂家提供的水质水量条件可以知道,本设计废水该废水处理主要为有机物,不存在氮、磷等富营养化物质超标排放问题,因而应采用一般生物处理工艺。
且该项目排放的废水具有水量大,污染物平均浓度不高但波动大,污染负荷冲击性强但可生化性好,而且处理后的排放标准要求高的特点,目前广泛采用好氧生物处理技术,即生物膜法和活性污泥法两种方法。
经过多方面比较,针对该公司的污水特点和经济状况,活性污泥法更适合该项目废水的处理。
1、由于项目属于季节性生产,生产时生物膜法需要20~30天重新挂膜经驯化后才能正常运行,而活性污泥法在生产榨季开机时只需按照一定的程序开机3~5天即可投入正常运行。
2、活性污泥法在运行过程中有多种监控手段,能及时发现问题及时调整运行状态。
而生物膜法除镜检外,相对于活性污泥法监控和调整手段少,生物膜出现问题后不容易被发现,调整运行的灵活性差。
3、糖厂废水水量和污染物负荷变化大,活性污泥法在受冲时,可以通过SVI、污泥沉降比、污泥浓度等多种方法调节运行状况,预防冲击事故,确保废水处理达标。