Cassavastivelse spildevandsbehandlingsopløsning
Den globale markedsstørrelse for tapiokastivelse har nået cirka 277,1 milliarder yuan i 2024 og forventes at stige til 336,2 milliarder yuan i 2030 med en gennemsnitlig årlig sammensat vækstrate på omkring 3,27 %.
Den stigende efterspørgsel efter naturlige, glutenfrie- og biologisk nedbrydelige råvarer på verdensplan har drevet den brede anvendelse af tapiokastivelse inden for fødevarer, medicin og industri. Dens bæredygtige fordel som ikke--fødevareafgrødekilde gør den også til en vigtig aktør i den grønne økonomi. Adskillige lande og regioner øger deres støtte til tapiokaplantning og dyb forarbejdning, hvilket yderligere stimulerer markedsudvidelsen.
I. Oversigt over kunder til behandling af maniok-stivelse spildevand
Kunderne til spildevandsrensning af tapiokastivelse er for det meste store-produktionsvirksomheder. Under produktionen genereres en stor mængde-højkoncentreret organisk spildevand, hovedsageligt fra rensning, knusning, separation og andre processer. COD er normalt meget højt, og de står over for udfordringer med hensyn til miljøoverholdelse på grund af høj-koncentration af organisk spildevand. De søger generelt omfattende behandlingsløsninger, der er teknologisk modne, har stabil drift, har kontrollerbare investerings- og driftsomkostninger og har potentiale for biogasgenvinding. Derudover har virksomheder med skærpede miljøkrav et presserende behov for uafhængige, overensstemmende og økonomisk gennemførlige løsninger.
Jinan Guangbo Environmental Protection har skabt et ekstremt tilpasningsdygtigt dedikeret behandlingssystem til kerneegenskaberne ved tapiokaproduktionsspildevand, som har en stærk kernekonkurrenceevne i form af procesinnovation, ressourcegenvinding og fuld-processervice. Dens tilpassede UASB-reaktor er kombineret med en resistent-til-høj-komposit bakteriestamme med en COD-fjernelsesrate på over 85 %. Det kan også opnå energigenanvendelse gennem varmegenvinding og biogasrensning, hvilket væsentligt reducerer energiforbruget og omkostningerne pr. ton spildevandsrensning. Den anvender en kombineret "for-behandling + anaerob + aerob + dybderensning" proces, som samtidig kan opnå effektiv fjernelse af nitrogen og kulstof, og spildevandet er stabilt og opfylder standarderne, og noget kan genanvendes til genbrug. Samtidig har virksomheden sin egen kerneudstyrsproduktionskapacitet, moden ingeniørpraktisk erfaring og intelligent kontrolsystem og kan levere integrerede totalpakketjenester fra procesdesign til driftsvedligeholdelse. Den kan også kombinere den faktiske projektsituation for at opnå stivelses- og proteinressourcegenvinding og skabe en lukket-loopmodel for spildevandsrensning og ressourceudnyttelse.

Billeder der viser produktionsprocessen af tapiokastivelse
II. Behandling af Cassavastivelse Spildevand Spildevand Kilde
Under produktionsprocessen af kassavastivelse kræves en stor mængde vand. Der forbruges cirka 10-40 kubikmeter vand for hver 1 ton produceret stivelse. Spildevandet er ikke en enkelt kilde, men er til stede gennem flere behandlingsstadier. Det er kompleks i sammensætning, men har stærk biologisk nedbrydelighed (med et BOD/COD-forhold på 0,6-0,7), hvilket gør det velegnet til biologiske behandlingsprocesser.
Cassavastivelsesspildevandet kommer hovedsageligt fra følgende tre faser:
1. Rensning af spildevand: Overfladen af kassava indeholder en stor mængde sand, som skal vaskes med rent vand, hvilket resulterer i lav-koncentration, men stor-volumen spildevand. Den indeholder suspenderede stoffer, sand osv., og har en relativt lav COD.
2. Maling og ekstraktion af spildevand: Efter at kassava er knust, ekstraheres det af stivelse gennem sigtning og centrifugering. Denne proces genererer spildevand rigt på vand-opløselige stoffer (såsom kulhydrater, proteiner, harpikser) med ekstrem høj COD og BOD.
3. Gulludsspildevand (separationsspildevand): Den "gule gylle" eller "gullud", der udledes under den første og anden separation af stivelse, indeholder en stor mængde protein, en lille mængde stivelse og fedt, og er den del med den højeste koncentration af organiske forurenende stoffer. COD kan nå op til 10.000-20.000 mg/L.
Derudover indeholder den friske kassava-skræl spormængder af cyanid (såsom cyanoglycosider), som kan opløses og danne hydrogencyanid (HCN) under forarbejdning, hvilket har en vis hæmmende effekt på anaerobe mikroorganismer. Derfor skal peelingen og forbehandlingen- styrkes for at reducere toksicitetspåvirkningen.

Sammenligning af billeder af forurenet vand og billeder af behandlet vand
III. Procesflow til behandling af maniok-stivelsesspildevand
Under produktionsprocessen af kassavastivelse genereres høj-koncentration af organisk spildevand, hovedsageligt fra rensnings-, formalings- og skiveadskillelsestrin. Spildevandet indeholder en stor mængde proteiner, kulhydrater, suspenderede stoffer (SS) og et relativt højt kemisk iltbehov (COD). Den typiske indflydende COD kan nå op på 10.000-20.000 mg/L. Derudover kan de cyanogene glycosider indeholdt i kassava selv generere giftig hydrogencyansyre (HCN), som har en hæmmende effekt på mikroorganismer. Derfor skal peeling og vask styrkes for at reducere toksicitetspåvirkningen.
På grund af sin gode biologiske nedbrydelighed (BOD/COD-forhold er ca. 0,7) er den velegnet til biologiske behandlingsmetoder. Det skal dog kombineres med fysiske og kemiske midler til for-forbehandling i det tidlige stadie for at sikre stabil drift af det efterfølgende system.
Følgende er hovedbehandlingsprocessen opsummeret baseret på flere faktiske tekniske sager:
1. Ristaflytning
Spildevandet kommer først ind i ristebrønden for at fjerne store partikler såsom kartoffelskind og fibre, hvilket beskytter de efterfølgende pumper og udstyr.
2. Flokulationssedimentation / luftflotationsbehandling
Tilføj midler såsom polyaluminiumchlorid (PAC) og polyacrylamid (PAM) til flokkulering for at få fine suspenderede faste stoffer til at aggregere til klumper;
Gennem sedimentationstanke eller luftflotationstanke adskilles faste forurenende stoffer, hvor SS-fjernelsesraten når over 70%, og BOD5-fjernelseshastigheden når 20%-30%;
Luftflotation kan også effektivt fjerne nogle COD- og fedtstoffer.
3. Udligningsbeholder til homogenisering og pH-justering
Udlign vandmængden og -kvaliteten for at undgå stødbelastninger; juster samtidig pH til det neutrale område (6-8), hvilket skaber et passende miljø for anaerobe bakterier.
4. Hydrolyse forsuring
Nedbryd store molekylære organiske stoffer til små molekyler, der er let nedbrydelige, hvilket forbedrer spildevandets biologiske nedbrydelighed og letter efterfølgende anaerob behandling.
5. Anaerob behandling (kerneproces)
Anaerob reaktor (såsom IC-reaktor): Fjern ca. 85 % af COD, producere en stor mængde biogas (hovedsageligt metan), som kan bruges til opvarmning eller elproduktion;
IC-reaktoren har fordele såsom høj volumetrisk belastning, lav jordbesættelse og stabil drift, og er i øjeblikket det almindelige valg.
6. Aerob behandling
Almindelig anvendte metoder omfatter aktiveret slamproces, SBR eller aerated biologisk filter (BAF), yderligere nedbrydning af opløselige organiske stoffer for at sikre overholdelse af udledningsstandarder.
7. Avanceret behandling og desinfektion
I henhold til udledningskravene kan processer som koagulering, sandfiltrering, aktivt kuladsorption, ultrafiltrering eller omvendt osmose vælges for at fjerne resterende forurenende stoffer; efter behov kan der udføres ultraviolet- eller klordesinfektion.
8. Slambehandling og ressourceudnyttelse
Det anaerobe restslam presses-filtreres og opbevares, som kan bruges til landbrugsgødskning eller genanvendes som inokulum; biogassen opsamles og udnyttes til at opnå "at gøre affald til skat".
Kan udstyres med et flowdiagram for spildevandsbehandling
Industrielt spildevand → Barskærmbrønd → Koagulering og flotation → Udligningstank → Anaerob biokemisk behandling → Aerob biokemisk behandling → Desinfektionsbehandling → Udledning eller genbrug

IV. Specifikke casestudier om spildevandsbehandling af maniok-stivelse
Præsenter casen i et kombineret grafisk og tekstformat.
Shandong Yucheng Food Wastewater Treatment Station - Food Wastewater Treatment

I. Projektoversigt:
Projektnavn: Food Wastewater Treatment Station i Yucheng, Shandong - Food Waste Treatment
Spildevandsvolumen: Den samlede rensekapacitet for dette spildevandsrensningsprojekt er 2000 kubikmeter pr. dag.
Procesvalg: Anaerobe og aerobe teknologier
II. Projektintroduktion:
Den samlede rensekapacitet for dette spildevandsrensningsprojekt er 2000 kubikmeter pr. dag. Hovedprocessen vedtager anaerob behandling og aerob kontaktoxidation. Projektets designet skala er 2000 kubikmeter om dagen. Der bygges to sæt aerobe oxidationsdamme, hvor hvert sæt oxidationsdamme har en behandlingskapacitet på 1,25 * 1000 kubikmeter pr. dag. Det opfylder udledningsstandarderne i "Comprehensive Wastewater Discharge Standard".
