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

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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。

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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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