Biologisk oliespildevandsbehandlingsløsning
Det globale bio-markedsstørrelse nåede 80 milliarder US-dollars i 2022 og forventes at vokse med en sammensat årlig vækstrate på 8 % og nå op på ca. 150 milliarder US-dollars i 2030. Dette indikerer, at hele bio-olieindustrien er gået ind i en accelereret udviklingsfase.
I forbindelse med globale bestræbelser på at håndtere klimaændringer og sikre energisikkerhed, er bio-olie, som en vigtig komponent i vedvarende energi, i vid udstrækning brugt i transportbrændstoffer, industrikedler og kemiske råmaterialer, blandt andre områder. Dens hovedtyper omfatter biodiesel og bioethanol, med råmaterialekilder, der omfatter vegetabilske olier, animalsk fedt, landbrugs- og skovbrugsaffald (såsom lignin) og organisk fast affald fra byer.
I. Oversigt over kunder til bio-oliespildevandsbehandling
Kernekunderne af bio-oliespildevandsrensning er industrivirksomheder, der udleder høj-koncentreret organisk spildevand eller olieholdigt spildevand, især producenter af brændselsolie og smøremidler, samt miljøbeskyttelsesvirksomheder, der beskæftiger sig med ressourceudnyttelse af affald. Med fremrykningen af "dual carbon"-politikken og teknologiske opgraderinger skifter kundernes krav på dette område fra blot at opfylde udledningsstandarder til et fokus på både ressourcegenvinding og økonomiske fordele. I fremtiden vil integrerede tjenesteudbydere med stærke teknologiske forsknings- og udviklingsevner have en fordelagtig position på markedet.


Billeder af bio-olieproduktion
II. Behandling af biogasoliespildevand Spildevandskilde De vigtigste kilder til spildevand i forskellige bio-olieproduktionsveje er som følger:
1. Bio-dieselproduktion: Efter transesterificeringsreaktionen skal produktet vaskes gentagne gange med vand for at fjerne glycerol, methanol og katalysatorer (såsom NaOH). Denne proces genererer en stor mængde spildevand indeholdende animalske og planteolier, syrer, baser og organiske stoffer, og er for det meste i emulgeret tilstand, hvilket gør behandlingen vanskelig.
2. Hydrotermisk fortætningsteknologi (såsom madaffald, mikroalger): I processen med at omdanne organisk materiale til bio-olie under høj temperatur og højt tryk, vil vandfasespildevand, der er rigt på opløseligt organisk materiale, ammoniaknitrogen og fosfat, blive udskilt. Dens COD er ekstremt høj.
3. Konverteringsproces for spildolie: Under processen med at bruge spildolie til at producere bio-olie, vil for-forbehandling af råmaterialerne (såsom filtrering, urenhedsfjernelse) og udstyrsrensning generere spildevand, der indeholder emulgeret olie og høj COD.


Sammenligning af billeder, der viser forurenet vand og billeder, der viser behandlet vand
III. Biogas spildevandsbehandling procesflow
Biogasspildevandsbehandlingsprocessen er designet ud fra spildevandets egenskaber og behandlingsmålene, typisk integrerende fysiske, kemiske og biologiske renseteknologier for at opnå effektiv fjernelse af forurenende stoffer og opfylde udledningsstandarderne. Her er en oversigt over biogasspildevandsbehandlingsprocessen baseret på søgeresultaterne:
Behandlingsprocesflow
1 før-stadie
Lipidseparering og opsamling: Den nederste del af spildvæsken (udledningsvolumen 5m³/d) og den øverste del af flydeslamlaget (udledningsvolumen 5m³/d) skal opsamles separat. Den nederste del af spildvæsken sendes til renseanlægget til behandling, og den øverste del af spildvæsken kan bruges som brændsel til forbrænding eller bortskaffes af kvalificerede enheder.
Modtagetank: Produktionsspildevandet strømmer ind i modtagetanken gennem rørledninger og er selvstrømmende-. Et omrøringssystem er sat op for at sikre ensartet spildevandsblanding og forhindre suspenderede faste stoffer i at bundfælde.
2 Glycerolgenvinding og methanolnedbrydning (til biodieselspildevand)
Glycerolgenvinding: Brug fysisk adskillelse - rensningsteknologi til at fjerne suspenderede urenheder gennem centrifugering eller membranfiltrering. Gennem sur udfældning, fordampningskoncentration, adsorption af ionbytterharpiks og andre trin genvinder du glycerol af industriel -kvalitet med en renhed på over 80 %, hvilket opnår ressourceudnyttelse.
Methanolnedbrydning: Reducer den indledende koncentration af methanol gennem afblæsning- eller vakuumdestillation. Tilføj methanol-tolerante bakteriestammer (såsom methyl-energiske bakterier) og brug en biofilmreaktor (MBBR) til at øge nedbrydningen. Den resterende methanol kan nedbrydes yderligere ved avancerede oxidationsteknikker (såsom elektro-Fenton, ozonkatalyse).
3 Anaerob-aerob biologisk behandling
Anaerob rensning: For høj-koncentration af organisk spildevand kan anaerob rensning udføres først. Udnyt anaerobe mikroorganismer til at nedbryde de store-organiske stoffer i spildevandet til små-organiske stoffer, generere metan som energigenvinding og reducere COD (Chemical Oxygen Demand) i spildevandet.
Aerob rensning: Spildevandet efter anaerob rensning går ind i aerob rensningsstadiet. Udnyt aerobe mikroorganismer til yderligere at nedbryde de organiske stoffer i spildevandet, fjerne ammoniak-kvælstof, totalfosfor og andre forurenende stoffer og få spildevandet til at leve op til udledningsstandarderne.
4 Dyb behandling
Ultrafiltreringsmetode: Brug ultrafiltreringsmembraner (med porediametre på ca. 0,01 til 0,1 μm) til at tilbageholde små oliedråber og miceller, mens COD fjernes. Det behandlede spildevand kan opfylde kravene til procesreturvand.
Blow-off-dampdestillationsmetode: Indfør en bæregas i spildevandet for at fjerne flygtige forurenende stoffer såsom H₂S og ammoniak. Fenol kan også fjernes ved denne metode.
Flowchart til spildevandsbehandling
Industrielt spildevand → Olieseparering → Udligningstank → Energigenvinding → Anaerob biokemisk behandling → Aerob biokemisk behandling → Avanceret behandling → Genbrug eller udledning
Specifikt casestudie om spildevandsrensning af bio-olie

Casestudie: Spildevandsbehandlingsprojekt for rapsolieproduktion hos Jiangsu Guangyuan Oil Co., Ltd.
Projektoversigt
Dette projekt omhandler spildevandet fra rapsolieproduktionen hos Jiangsu Guangyuan Oil Co., Ltd., og adresserer udfordringerne med højt olieindhold, højt COD (kemisk iltbehov), højt suspenderet tørstof og tendensen til at ødelægge og udsende lugte. Den beregnede behandlingskapacitet er 600 m³/d, og spildevandet overholder "Integrated Wastewater Discharge Standard" (GB 8978-1996) på første niveau.
Spildevandsegenskaber
Spildevandet stammer fra presse-, raffinerings- og vaskeprocesser af rapsfrø, der indeholder store mængder olie, melaffald, fedtsyrer og vaskemidler. Vandkvaliteten svinger betydeligt: COD 2500–4000 mg/L, SS 500–800 mg/L, olieindhold 150–300 mg/L, pH 6,0–8,0, tilbøjelig til at generere lugt og danne skum.
Kerneproces
En kombineret proces med "rist + olieseparator + reguleringstank + luftflotationsmaskine + hydrolyseforsuring + A/O biologisk behandling + MBR-membranseparation" er vedtaget, som er velegnet til karakteristikaene ved vanskelig nedbrydning af olie i rapsoliespildevand, med en enkel proces og bekvem betjening og vedligeholdelse.
Behandlingseffekt
|
Indikator |
Tilløbsvandskvalitet (mg/L) |
Udløbsvandkvalitet (mg/L) |
Fjernelseshastighed |
|
TORSK |
2500–4000 |
Mindre end eller lig med 100 |
Større end eller lig med 97 % |
|
SS |
500–800 |
Mindre end eller lig med 70 |
Større end eller lig med 91 % |
|
olieindhold |
150–300 |
Mindre end eller lig med 10 |
Større end eller lig med 93 % |
Teknisk værdi
Spildevandet er stabilt og opfylder udledningsstandarderne, hvilket fuldstændigt eliminerer miljøbeskyttelsesudledningsrisici for virksomheden; den spildolie, der genvindes fra olieudskilleren, kan genbruges og udnyttes, hvilket reducerer energiforbruget; en del af det rensede spildevand genbruges til værkstedsrengøring, hvilket sparer 180 kubikmeter vand om dagen, hvilket opnår en win-win-situation med miljøbeskyttelse og økonomiske fordele.
