洛陽孟津淀粉污水處理系統安裝圖
人氣:1426 發布時間:2018-08-06 10:24 關鍵詞:洛陽淀粉廢水處理廠家 洛陽淀粉廢水處理技術 洛陽淀粉廢水處理方案 產品型號:lytt 應用領域:水處理 產品價格:69800 |
甘薯富含淀粉,是重要的淀粉生產原料LYHLYHwefa。很多地區為保護環境,采取限制甘薯淀粉加工的政策,這勢必影響甘薯的推廣及農民的種植效益。
目前廢水處理主要方法有反滲透技術、糖和蛋白質提取回收技術、密閉發酵技術、添加高分子絮凝劑、活性炭吸附等化學處理辦法等。這些方法由于處理成本高,很難在實際生產中推廣應用,而對于分散加工的小作坊廢水治理更加困難,廢水肆意排放,嚴重污染環境。妥善處理這些廢水成為淀粉生產企業的當務之急。
寧夏固原地區采用澆地方法處理馬鈴薯淀粉加工廢水取得成效。甘薯淀粉加工和馬鈴薯類似。據分析,鮮甘薯含有3%~5%可溶糖,1%~3%氨基酸和蛋白質,1%左右酯溶性物質以及少量礦物質。真正造成污染的為可溶糖發酵形成有機酸及蛋白質分解產生含氮化合物,這些物質在一定條件下可完全分解,變成無害物質。將甘薯淀粉有機廢水直接灌溉到農田里,讓土壤顆粒吸附,充分擴大與氧氣的接觸面,并在土壤微生物菌群的作用下加速分解,同時分解的產物也更有利于植物吸收,變廢為寶。
本研究就廢水在土壤中降解的一系列變化進行分析,以期找到妥善處理廢水及降低處理成本的有效途徑,并在土地充裕地區推廣應用。
1、材料與方法
1.1材料處理
將淀粉型甘薯徐薯18號用磨漿機按14加水打漿,收集在容器內,放置3~5d,然后過濾,得到棕色酸化上清液,用于澆地。這時測得上清液pH值為6.5,總干固物為2.6%。
1.2、廢水澆灌
選擇平坦沙壤土地,劃出6個邊長為2m的方塊,在邊界筑小壟以防液體流出。其中3塊為不澆廢水的對照,另外3個小區分3次均勻澆廢水,澆水時取廢液測定固形物含量及含氮量。
1.3、取樣方法
在最后一次澆廢水后的第2天開始用土鉆取樣,取樣深度為15cm,每次每小區取5個點,合并,每10d取樣1次,對照只在第1次取樣時采集。土樣攤開經45!鼓風干燥,然后研磨過40目篩。
1.4、成分測定
取樣結束后,用半微量凱氏法測定土壤有機質含量,用pH值計法測定酸堿度等指標。
2、結果與分析
2.1、廢水養分含量
從表1可以看出,在12m2面積上3次澆灌廢水量達到682kg,相當于568.5t/hm2。3次入土干物質總量為19.75kg,相當于增加16470kg/hm2,這其中大部分為有機質,相當于增施近15t/hm2有機質。3次共入土純氮0.252kg,相當于增加210kg/hm2氮素(由于試驗廢液濃度一般要高于實際生產濃度,相應固形物的入土量也高于實際生產水平),這些有機質和氮素對培肥土壤起到了積極作用。
2.2、澆廢水后土壤pH值的變化
從圖1可以看出澆灌廢水的土壤pH值變化情況。由于初始廢水的酸度為pH值6.5,與弱堿性的土壤中和,使土壤pH值下降。在土壤中,可溶糖和蛋白質分解產酸,使pH值降低。10d左右,糖和蛋白質幾乎完全轉化,pH值達到低。
隨后有機酸被分解,pH值上升。30d左右,有機質完全降解,形成無機鹽,土壤恢復弱堿性狀態(pH值7.7左右)。本試驗是在冬季進行的,土壤封凍,可能減緩了分解速度,可以推測,土壤氣溫回升,分解速度將更快。說明廢水澆灌土壤后,經過一段時間的降解,幾乎不影響土壤pH值及作物對土壤酸堿性的選擇。
2.3、廢水澆地對土壤有機質的影響
試驗地的土壤有機質處于中等偏低水平,對照平均有機質含量約為1.50%。從圖2可以看出,澆污水后,土壤有機質含量比對照提高約0.5百分點,主要增加的是糖分和有機酸等,隨后有機質含量快速下降,在前20d下降約0.2百分點。隨后下降緩慢,可能由于土壤在冬季封凍,土壤解凍后又表現快速下降(50d后)。這種變化與土壤溫度直接影響土壤微生物活性有關,說明廢水中的有機質在土壤中分解較快,并接近對照水平。
甘薯加工淀粉廢水的低成本處理長期以來困擾著甘薯加工業和環保部門,而采用工業途徑治理廢水,由于成本高在廣大甘薯產區很難實現。為維持甘薯淀粉產業可持續發展,需要切實可行的處理辦法,即成本低而不會造成再污染。本試驗結果表明,在被土壤吸收后,廢水中的有機質能夠完全被分解。在冬季,30d左右絕大部分糖和蛋白質被分解,80d左右絕大部分有機酸被降解。這些有機質分解不僅不會改變土壤的pH值,而且能夠擴大微生物群體數量,有利于土壤積累更多養分,提高了土壤肥力。
廢水澆灌土壤后,土壤pH值變化在6.8~7.8之間,大部分作物都能夠適應。麥田澆灌廢水試驗證明廢水對小麥有益無害,因此,在適量情況下,淀粉廢水不僅可用于麥田冬灌,也可用于設施蔬菜和其他作物的澆灌。
土壤吸納分解方法可為有充足冬閑地的甘薯淀粉加工企業提供低成本污水排放途徑。但在甘薯重病感染區進行甘薯淀粉加工,采用土壤吸納法容易使病原物返田,造成病原物積累,形成惡性循環,要謹慎使用,并采取防治措施。
目前廢水處理主要方法有反滲透技術、糖和蛋白質提取回收技術、密閉發酵技術、添加高分子絮凝劑、活性炭吸附等化學處理辦法等。這些方法由于處理成本高,很難在實際生產中推廣應用,而對于分散加工的小作坊廢水治理更加困難,廢水肆意排放,嚴重污染環境。妥善處理這些廢水成為淀粉生產企業的當務之急。
寧夏固原地區采用澆地方法處理馬鈴薯淀粉加工廢水取得成效。甘薯淀粉加工和馬鈴薯類似。據分析,鮮甘薯含有3%~5%可溶糖,1%~3%氨基酸和蛋白質,1%左右酯溶性物質以及少量礦物質。真正造成污染的為可溶糖發酵形成有機酸及蛋白質分解產生含氮化合物,這些物質在一定條件下可完全分解,變成無害物質。將甘薯淀粉有機廢水直接灌溉到農田里,讓土壤顆粒吸附,充分擴大與氧氣的接觸面,并在土壤微生物菌群的作用下加速分解,同時分解的產物也更有利于植物吸收,變廢為寶。
本研究就廢水在土壤中降解的一系列變化進行分析,以期找到妥善處理廢水及降低處理成本的有效途徑,并在土地充裕地區推廣應用。
1、材料與方法
1.1材料處理
將淀粉型甘薯徐薯18號用磨漿機按14加水打漿,收集在容器內,放置3~5d,然后過濾,得到棕色酸化上清液,用于澆地。這時測得上清液pH值為6.5,總干固物為2.6%。
1.2、廢水澆灌
選擇平坦沙壤土地,劃出6個邊長為2m的方塊,在邊界筑小壟以防液體流出。其中3塊為不澆廢水的對照,另外3個小區分3次均勻澆廢水,澆水時取廢液測定固形物含量及含氮量。
1.3、取樣方法
在最后一次澆廢水后的第2天開始用土鉆取樣,取樣深度為15cm,每次每小區取5個點,合并,每10d取樣1次,對照只在第1次取樣時采集。土樣攤開經45!鼓風干燥,然后研磨過40目篩。
1.4、成分測定
取樣結束后,用半微量凱氏法測定土壤有機質含量,用pH值計法測定酸堿度等指標。
2、結果與分析
2.1、廢水養分含量
從表1可以看出,在12m2面積上3次澆灌廢水量達到682kg,相當于568.5t/hm2。3次入土干物質總量為19.75kg,相當于增加16470kg/hm2,這其中大部分為有機質,相當于增施近15t/hm2有機質。3次共入土純氮0.252kg,相當于增加210kg/hm2氮素(由于試驗廢液濃度一般要高于實際生產濃度,相應固形物的入土量也高于實際生產水平),這些有機質和氮素對培肥土壤起到了積極作用。
2.2、澆廢水后土壤pH值的變化
從圖1可以看出澆灌廢水的土壤pH值變化情況。由于初始廢水的酸度為pH值6.5,與弱堿性的土壤中和,使土壤pH值下降。在土壤中,可溶糖和蛋白質分解產酸,使pH值降低。10d左右,糖和蛋白質幾乎完全轉化,pH值達到低。
隨后有機酸被分解,pH值上升。30d左右,有機質完全降解,形成無機鹽,土壤恢復弱堿性狀態(pH值7.7左右)。本試驗是在冬季進行的,土壤封凍,可能減緩了分解速度,可以推測,土壤氣溫回升,分解速度將更快。說明廢水澆灌土壤后,經過一段時間的降解,幾乎不影響土壤pH值及作物對土壤酸堿性的選擇。
2.3、廢水澆地對土壤有機質的影響
試驗地的土壤有機質處于中等偏低水平,對照平均有機質含量約為1.50%。從圖2可以看出,澆污水后,土壤有機質含量比對照提高約0.5百分點,主要增加的是糖分和有機酸等,隨后有機質含量快速下降,在前20d下降約0.2百分點。隨后下降緩慢,可能由于土壤在冬季封凍,土壤解凍后又表現快速下降(50d后)。這種變化與土壤溫度直接影響土壤微生物活性有關,說明廢水中的有機質在土壤中分解較快,并接近對照水平。
甘薯加工淀粉廢水的低成本處理長期以來困擾著甘薯加工業和環保部門,而采用工業途徑治理廢水,由于成本高在廣大甘薯產區很難實現。為維持甘薯淀粉產業可持續發展,需要切實可行的處理辦法,即成本低而不會造成再污染。本試驗結果表明,在被土壤吸收后,廢水中的有機質能夠完全被分解。在冬季,30d左右絕大部分糖和蛋白質被分解,80d左右絕大部分有機酸被降解。這些有機質分解不僅不會改變土壤的pH值,而且能夠擴大微生物群體數量,有利于土壤積累更多養分,提高了土壤肥力。
廢水澆灌土壤后,土壤pH值變化在6.8~7.8之間,大部分作物都能夠適應。麥田澆灌廢水試驗證明廢水對小麥有益無害,因此,在適量情況下,淀粉廢水不僅可用于麥田冬灌,也可用于設施蔬菜和其他作物的澆灌。
土壤吸納分解方法可為有充足冬閑地的甘薯淀粉加工企業提供低成本污水排放途徑。但在甘薯重病感染區進行甘薯淀粉加工,采用土壤吸納法容易使病原物返田,造成病原物積累,形成惡性循環,要謹慎使用,并采取防治措施。