制糖废水处理.doc

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1、制糖废水处理制糖工业废水是以甜菜或甘蔗为原料制糖过程中排出的废水。主要来自制糖生产过程和制糖副产品综合利用过程。废水中一般含有有机物和糖分,COD、BOD很高,废水色度深、含氮、磷、钾等元素较高,其中主要来自斜槽废水、榨糖废水、蒸馏废水、地面冲洗水等。废水量为每生产1吨糖产生废水0.2-21m3(每吨甜菜排废水约2.5m3)。制糖工业废水的处理首先要清污分流;高浓废水先回收利用再处理;中浓度废水含BOD和COD低于5000-10000mg/L,经净化处理后排放;低浓度水应循环利用。常采用生化法或氧化塘,土壤处理系统

2、方法处理废水。一、制糖废水的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)比水利停留时间(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的应用。  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

3、机物负荷可达到l5kgCOD/m3.d,COD去除率为90%左右时,其污泥负荷可高达30-50kgCOD/m3.d。在利用UASB反应器处理甘蔗糖蜜时,有机物体积负荷率、营养平衡状况和碱度对厌氧污泥粒化特性的影响很大。GonzalezetaL.发现,通过控制碱度和微量元素来使以甘蔗糖蜜为基质的厌氧污泥形成颗粒状。在16.51m3的UASB反应器中,基质浓度调节到COD为3750mg/1,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9

4、0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。故对于改善工艺条件大有裨益。Khursheedetal引的实验是在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5.5h时,平均有机物负荷率为13kgCOD/m3.d,COD去除率75%-80%。在温度为34度时,产生甲烷的回收率约为0.22m3CH4/kg•COD,ThaveesrietaL.研究的是实验室条件下,反应器中的溶液张力对粒状污泥的生长特性的影响。

5、Jimenez发现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是IqbaletaL.的新发现,制糖废水在经过多层介质过滤去除大部分固体颗粒、油和脂类(91%)后,在水利停留时间为6h的情况下,BOD和COD的去除率分别可达到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

6、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Starkenburg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3h,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。Murugappanetal.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

7、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,Nishiharaetal.通过脂质分析得到了简便易行的解决方法。一、生物膜/活性污泥联合工艺处理制糖废水生物膜/活性污泥联合工艺是把活性污泥法与生物膜法相结合的一种污水生物处理技术。它一方面利用生物膜法的污染负荷高的特点减少构筑物体积,降低投资;另一方面利用活性污泥法的固液充分接触特点,大大提高有机污染物的去除效率,确保出水水质稳定良好。活性污泥法是目前国内外应用广泛的一种生物处理工艺,它具有处理能力高,出水水质好等优点,但存在负荷低,基建与运行

8、费用较高,管理复杂的缺点。而且,厌氧活性污泥(如UASB)启动缓慢,污泥颗粒化需要时间长;好氧活性污泥容易发生污泥膨胀与上浮等问题。生物膜法虽然起步较晚,但具有污染负荷高,抗冲击负荷强,启动快,无污泥膨胀等优点,已在实际。工程中广泛应用,如厌氧滤池、生物接触氧化等,特别是浓度较高的工业废水处理。20世纪60年代,生物膜/活性污泥联合污水处理工艺就以其处理效果

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