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    發布時間:2021-09-08 08:42  

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    馬鈴薯淀粉廢水的主要來源、組成、性質和特點

      馬鈴薯淀粉廢水為馬鈴薯淀粉生產中產生的廢水,可分為3類:類是馬鈴薯清洗水,主要含有小馬鈴薯、根、芽、葉、草和泥沙等;第2類是馬鈴薯淀粉提取廢水,也稱蛋白廢水,主要由馬鈴薯銼磨階段產生,占總廢水量的10%~20%,含有大量可溶性蛋白,少量淀粉微粒和纖維等不溶物,渾濁度高,為主要污染源;第3類是淀粉清洗水。其中、3類廢水可循環利用,僅蛋白廢水需要處理。蛋白廢水中主要含有淀粉、纖維、蛋白質、氨基酸、有機酸、脂肪、糖類、維生素等高濃度有機物。其中,蛋白質含量約2000~8000mg/L,化學耗氧量(COD)約6000~30000mg/L,固體懸浮物(SS)約8500~10000mg/L,回收利用潛力大。但直接生物降解難度高,且造成其中蛋白質等有用物質流失浪費。故處理淀粉提取廢水宜以資源化利用為主,生物處理為輔。

      










    在生物除鐵錳硝化耦合CANON工藝中, 提高CANON過程去除的氨氮能夠降低水中DO的消耗, 提高生物濾柱的抗沖擊負荷.有研究表明在氨氮僅通過硝化作用去除的生物濾柱中提升濾柱運行濾速不僅會導致濾料表面的水流剪切力增大, 降低硝化細菌對DO等基質的網捕效率, 并且會縮短濾柱的EBCT(空床接觸時間), 導致硝化反應時間減少進而使硝化作用對氨氮的去除率降低.故由上述可知, 濾速增加會影響氨氮僅通過硝化作用去除的生物濾柱中氨氮的去除, 而為明晰在生物除鐵錳硝化耦合CANON工藝中濾速對氨氮去除的影響, 本實驗在出水合格的情況下梯次調節濾柱的運行濾速, 探究不同進水濃度時濾速對硝化作用及CANON過程的影響.鑒于此, 筆者在東北某地水廠運行了生物除鐵錳硝化耦合CANON工藝, 探究濾速對低溫含鐵錳氨地下水中氨去除的影響, 并以此分析水質對低溫含鐵錳氨地下水中氨去除的影響.












    目前城市生活污水脫氮除磷主要依靠生物法, 而生物法所面臨的兩個主要問題:一為原水碳源不足, 無法滿足脫氮除磷的需求; 二是剩余污泥產量大, 大量的剩余污泥需要得到妥善的處理處置.污泥發酵是污泥減量化和穩定化的有效技術之一, 通過控制污泥齡使得污泥發酵維持在水解酸化階段可以積累短鏈脂肪酸(SCFAs), SCFAs為生物脫氮除磷的優勢碳源, 而之前的研究證明了堿性污泥發酵可以強化SCFAs的生成量。












    常規活性污泥法的處理系統一般由初沉池、曝氣池、二沉池、污泥排放及回流系統等部分組成。廢水首先進入初沉池,通過初步沉淀去除部分不溶解固體,同時也可穩定流量。沉淀池的出水依次進入曝氣池,該池是常規活性污泥法的核心,廢水與池內的活性污泥充分混合,同時通過風機向池內曝氣,一方面可防止活性污泥在池中沉淀,使其處于懸浮狀態與廢水充分接觸 ;另一方面向池中提供充足的氧氣,促進微生物的新陳代謝和繁殖。










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