糖蜜酒精废水处理
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糖蜜酒精废水治理技术糖蜜酒精废水是一种高化学需氧量()、高色度的有机废水,属于处理难度较大的废水。
本文分析了糖蜜酒精废水的特点以及其对环境的危害,综述国内外糖蜜酒精废水治理的多种方法,分析了各种方法的特点、效果,并进行评价。
酒精是一种重要的工业原料,它广泛应用于化工、食品、军工、日用化工和医药卫生等领域;同时又是最有希望全部或部分替代石油的可再生能源,因此具有十分广泛的应用和发展前景。
但同时酒精工业又是一个污染十分严重的行业,每产一吨酒精排放的高浓度有机废水约为14 吨—15 吨,含总有机物0.17吨—1吨[1],是造成水环境污染最为严重的轻工业废液之一。
1.糖蜜酒精废水的来源、特性及危害糖蜜酒精废水是糖厂酒精车间用糖蜜发酵制取酒精之后排放出的高浓度高色度的有机废水[2],内含有丰富的蛋白质和其它有机物,也含有较多的N、P、K、、等无机盐和较高浓度的42- 等。
通常情况,酒精废水的值为4. 0~4. 8、为10~13万 l、为5. 7~6. 7万、为10. 8~82. 4 l [3]。
此外,此类废水大多呈酸性,并且色度很高,呈棕黑色,主要包括焦糖色素、酚类色素、美拉德色素等[4]。
由于废液含固体物约10% ,浓度低无法利用,如不经过处理直接排出江河、农田中,会严重污染水质、环境,或造成土壤酸化板结、农作物病长等。
如何处理和利用糖蜜酒精废液是当前制糖工业面临的一个严峻环保问题。
2. 糖蜜酒精废水治理及利用技术概况目前, 国内外对于甘蔗糖蜜酒精工业废水主要有以下几种治理方法: ( 1) 农灌法( 2)浓缩法( 3) 厌氧—好氧法 ( 4) 生产生物制品(5) 菌技术( 6) 其它方法, 如吸附法、化学絮凝法、磁处理法等。
2.1 农灌法农灌法是最为简单的治理方法,由于糖蜜废水中含有丰富的有机成分以及氮、磷、镁等营养物质,特别是含大量钾盐。
故经简单处理后可以用于灌溉农田,也可作为较好的肥料。
一般,先将废水中有机物含量降到0.61.0%[5],以免对农作物造成伤害。
糖蜜酒精废水治理技术糖蜜酒精废水是一种高化学需氧量()、高色度的有机废水,属于处理难度较大的废水。
本文分析了糖蜜酒精废水的特点以及其对环境的危害,综述国内外糖蜜酒精废水治理的多种方法,分析了各种方法的特点、效果,并进行评价。
酒精是一种重要的工业原料,它广泛应用于化工、食品、军工、日用化工和医药卫生等领域;同时又是最有希望全部或部分替代石油的可再生能源,因此具有十分广泛的应用和发展前景。
但同时酒精工业又是一个污染十分严重的行业,每产一吨酒精排放的高浓度有机废水约为14 吨—15 吨,含总有机物0.17吨—1吨[1],是造成水环境污染最为严重的轻工业废液之一。
1.糖蜜酒精废水的来源、特性及危害糖蜜酒精废水是糖厂酒精车间用糖蜜发酵制取酒精之后排放出的高浓度高色度的有机废水[2],内含有丰富的蛋白质和其它有机物,也含有较多的N、P、K、、等无机盐和较高浓度的42- 等。
通常情况,酒精废水的值为4. 0~4. 8、为10~13万 l、为5. 7~6. 7万、为10. 8~82. 4 l [3]。
此外,此类废水大多呈酸性,并且色度很高,呈棕黑色,主要包括焦糖色素、酚类色素、美拉德色素等[4]。
由于废液含固体物约10% ,浓度低无法利用,如不经过处理直接排出江河、农田中,会严重污染水质、环境,或造成土壤酸化板结、农作物病长等。
如何处理和利用糖蜜酒精废液是当前制糖工业面临的一个严峻环保问题。
2. 糖蜜酒精废水治理及利用技术概况目前, 国内外对于甘蔗糖蜜酒精工业废水主要有以下几种治理方法: ( 1) 农灌法( 2)浓缩法( 3) 厌氧—好氧法 ( 4) 生产生物制品(5) 菌技术( 6) 其它方法, 如吸附法、化学絮凝法、磁处理法等。
2.1 农灌法农灌法是最为简单的治理方法,由于糖蜜废水中含有丰富的有机成分以及氮、磷、镁等营养物质,特别是含大量钾盐。
故经简单处理后可以用于灌溉农田,也可作为较好的肥料。
一般,先将废水中有机物含量降到0.61.0%[5],以免对农作物造成伤害。
糖蜜废水的处理及发展摘要:糖蜜废水是甘蔗糖厂典型的三大废弃产物之一,也是糖厂综合利用和循环发展的对象。
随着国家不断的注重环境保护,糖厂更加的注重节能减排、清洁生产、废弃物的循环利用。
注重糖蜜酒精废水生产的副产物的利用,并取得了显著的成果。
本文基于糖厂糖蜜废水的组成及理化性质,综述了近年来国内外甘蔗糖厂废水的资源化利用的最新报告,为我国糖业发展研究提供产考。
关键词:糖蜜废水综合利用及发展一.糖蜜废水源及现状1.糖蜜的来源食品糖是天然营养食品, 可提供 1 400 kJ /kg 的热量, 它是直接消费品, 又是食品、医药工业的原料。
在食糖的生产过程中产生很多的糖蜜废水。
糖蜜是制糖过程中不能再结晶糖的残余糖浆, 其主要成分是糖, 大约占干物质的 78%, 另外还有蛋白质、天然矿物质和维生素等多种营养成分。
它是一种深褐色的、粘稠状, 具有较高可溶性的碳水化合物。
2.糖蜜废水特性糖蜜废水的一个突出特点是污染物浓度高,其成分有以下几个特点:2.1糖蜜废水的化学耗氧量 COD 8~12 万mg• L- 1, 生化耗氧量 BOD5 4~6 万 mg•L- 1, SS 值1 163 mg•L- 1 左右[1]1 个日产 20 t 厂每日排放污水相当于 50 万城市人口生活污水污染的程度。
2.2糖蜜废水中的固形物70%为有机质.其中有糖分、蛋白质、氨基酸, 维生素等。
剩余 30%为灰分, 含有氮、磷、钾、钙、镁等无机盐,钾含量高达0.51-1.31[2],重金属痕量,无毒的、无害的。
这些都是动、植物营养元素,是宝贵的资源。
2.3糖蜜废水色度高, 大多呈棕黑色, 其中所含色素为类黑色素、棕色素, 其主要成分为焦糖色素、酚类色素、多糖分解产物和与氨基酸的浓聚产物等色素, 难以被微生物所降解, 耐温、耐光照, 放置时间延长其色值不减。
3.糖蜜废水的现状甘蔗糖蜜废水是以糖厂制糖副产品———糖蜜为原料,在发酵生产酒精过程中产生的高浓度有机废水。
糖蜜酒精废水厌氧消化后的好氧生化和深度处理甘蔗糖蜜酒精废水COD(Chemical oxygen demand)浓度高,有机成分复杂,难以处理,单一使用某种方法难以达到净化效果。
本实验在前期厌氧发酵处理基础上,开展对厌氧出水进行深度处理研究,考查在好氧处理过程中通过添加不同来源的微生物菌群和金属离子对处理效果的影响,为糖蜜酒精废水的彻底净化提供理论和技术依据。
实验在小试条件下进行,反应器运行温度为室温,有效工作体积为8 L,污泥接种量为反应体积1/3,每个实验设计三个平行。
采用批量进样方式,反应周期为8 h,分别是进水、好氧曝气反应6.5 h、沉淀30-35 min、排水5 min,静置50 min。
曝气方式采用曝气盘延伸污泥底部曝气,曝气量控制在DO值(溶解氧)2mg/L 左右。
分别以牛粪、鸡粪、猪粪作为外源微生物菌群接种物,接种量占污泥总重量的1/5,以COD为检测指标。
结果发现,分别添加牛粪、鸡粪、猪粪驯化后,COD平均去除率分别为46%、54%、57%,不添加外源微生物驯化的COD平均去除率52%。
在添加猪粪作为外源微生物群的活性污泥中筛选可以利用糖蜜酒精废水为碳源的菌株6株,经鉴定分别为Bacillus cereus、Proteus sp、Acinetobacter sp、Exiguobacterium sp、Pseudomonassp、Comamonassp。
经混合培养、驯化后,按处理废水体积的5%作为投放量投加入好氧反应器,最终好氧反应器稳定运行时的COD平均去除率为60%。
本实验还以此为基础分别考查了金属离子Fe3+和Mg2+对活性污泥驯化的影响。
实验设计了不同金属离子的浓度,投加量分别0 mg/L、10mg/L、50mg/L和100mg/L。
实验结果表明,在低浓度时,两种金属离子对活性污泥影响微弱,当浓度为100 mg/L时,好氧反应阶段的平均COD去除率反而下降为57%,数据表明金属离子对好氧处理效果没有明显影响。
糖蜜酒精废水微氧厌氧生物脱硫3解庆林 李亚伟 李丽芳(桂林工学院资源与环境工程系,广西541004)摘要 糖蜜酒精废水属于富含硫酸盐的高浓度有机废水,采用微氧厌氧生物脱硫技术进行处理。
在同一反应器中先利用硫酸盐还原菌(SR B )将糖蜜酒精废水中的硫酸盐还原为硫化物,然后利用无色硫细菌(CS B )在微氧状态下将硫酸盐还原产物———硫化物氧化成硫单质,消除了硫化物对产甲烷菌的毒害作用。
研究结果表明,此工艺脱硫效果显著。
关键词 微氧厌氧 硫酸盐还原 生物脱硫 糖蜜酒精废水3教育部留学回国人员科研启动基金(教外司留20022247)和教育部科技重点项目(教技司2002202119)联合资助0 引言糖蜜酒精废水是富含硫酸盐的高浓度有机废水,在进行厌氧生物工艺处理时,会生成大量对产甲烷菌有毒性作用的硫化物,降低甲烷产率。
为了控制硫化物毒性,人们提出了多种方法[124],但这些方法都不理想。
近来研究表明:无论是在厌氧微环境中还是分散的悬浮状态下,厌氧菌均可与好氧菌共存,而且污泥可呈现出高的产甲烷活性[5]。
Z itomer [6]对厌氧F BR反应器和微氧F BR 反应器进行比较研究发现,处理高浓度S O 2-4废水的微氧F BR 反应器比厌氧F BR 反应器C OD Cr 去除率高出60%以上。
K hanal [7]在以葡萄糖为碳源、K 2S O 4为硫酸盐源的人工配水条件下,利用ORP 控制系统,进行了调节供氧量的硫化物在线控制的研究。
结果表明,在废水的C OD Cr 为10000mg ΠL 、S O 2-4浓度为5000mg ΠL ,通过微氧使氧化还原电位控制在-230~-180mV 时,溶解态和气态硫化物全被去除,甲烷产率提高到了5613%,这表明在微氧厌氧处理含高浓度硫酸盐废水时通过ORP 控制进氧量在线控制硫化物是可靠的。
但多数研究均为人工配水实验,直接利用实际废水开展的研究较少。
在国内,董春娟等人[8]分析了微氧产甲烷系统的工艺特点,指出由于加入适量氧而使厌氧菌、好氧菌、兼性菌等共存于同一反应器中,协同代谢污染物,使系统出水C OD Cr 低、污泥产量少、抗冲击负荷能力强,同时能使毒性和难降解物质彻底降解。
浓缩燃烧法处理糖蜜酒精废液技术一、对糖蜜酒精废液治理原则1、以严格保护水资源和环境为目的,对酒精废液进行综合治理;2、治理酒精废液的工艺应考虑技术的实用性和可靠性,投资及工程运行的经济合理性3、在治理废液同时可回收能源和其他用的物质,创造经济效益,从而达到环境效益、社会效益、经济效益的统一。
二、甘蔗糖蜜酒精废液治理势在必行综合目前国内外糖厂废水治理的情况来看,最难处理的是酒精生产废液,因此,解决酒精生产废液,是治理糖厂废水的关键。
酒精废液是指以甘蔗糖蜜为原料,经发酵后的醪液在酒精粗馏塔中蒸馏,在蒸出酒精后经粗馏塔底部排出的废液。
酒精生产的方式不同,产生的废液量和浓度也不同,采用常压塔蒸馏,生产1吨酒精产生13~15 吨(平均按14吨)废液,浓度为8~12°BX,采用差压蒸馏(或常压塔加再沸器)生产一吨酒精产生11~13吨废液,锤度为15.50~16.80° BX,比用常压蒸馏的废水量要减少21%。
酒精废液属于特高的高浓度有机废水,COD含量一般都80000~120000mg/l,最高达到170000mg/l,硫酸根为5000-8000mg/l,有的甚至高达12000mg/l;废液中含有大量固体悬浮物外,还含有较高浓度的糖类、果胶和蛋白质等溶解性有机污染物。
这类废水排入放水中,会大量消耗水体的溶解氧,使水体腐败,恶化水质,由于水体富营养化,使藻类大量繁殖,抑制了鱼、虾、贝类等生长繁殖,甚至大量死亡,从而严重地影响水体的利用价值。
企业一不经意排入了河海,就会造成污染事故,引起农民、渔民不满,要求赔偿等。
糖蜜酒精废液是一种腐蚀性极强的废水,具有很强的渗透性。
存储池塘时间过长,会渗入地下水,污染地下水源,致使地下水不能利用,尤其是在缺乏淡水的地区,会造成严重的后果。
由此看来,生产酒精的企业要发展,彻底治理酒精废液势在必行。
三、甘蔗糖蜜酒精废液的特性及治理技术的选择(一)糖蜜酒精废液具有如下特性:1、含固溶物高。
微氧水解酸化处理糖蜜酒精废水的实验研究的开题报告一、选题背景糖蜜酒精废水是糖化、酿造、发酵等过程中产生的一种含有有机物、氮、磷等高浓度有机废水,具有难以降解、污染严重的特点。
传统的处理方式主要包括物理、化学和生物方法,但这些方法存在着各自的缺陷,如成本高、效率低、长周期等。
因此,需要寻找一种高效、经济、环保的废水处理方法。
微氧水解酸化处理是一种新兴的废水处理技术,其通过微氧的作用,促进有机物的降解,而酸化是指通过增加酸性物质的添加量,调节废水的酸碱度,使其处于有利于微生物繁殖和降解的环境中,促进有机物的降解。
该技术具有效率高、周期短、成本低等优点,成为近年来废水处理领域的研究热点之一。
二、研究内容本实验旨在探讨微氧水解酸化处理糖蜜酒精废水的效果及其影响因素。
具体研究内容如下:1.设计微氧水解酸化处理实验方案,对废水进行处理,观察处理前后各项指标的变化情况。
2.探究不同微氧条件对废水处理效果的影响,包括微氧时间、微氧强度、微氧周期等。
3.研究不同酸化条件对废水处理效果的影响,包括pH值、COD浓度等。
4.对处理后的废水进行进一步处理,达到排放标准。
三、研究意义本实验的主要目的是探究微氧水解酸化处理技术在糖蜜酒精废水处理中的应用前景,为工业污水处理提供新的解决方案。
同时,通过研究不同微氧条件和不同酸化条件下对废水的处理效果,为实际生产提供了参考依据,为废水处理技术的进一步开发和完善提供了新的思路。
四、研究方法及步骤1.收集糖蜜酒精废水样品并进行分析测试。
分别测试其pH值、COD浓度、BOD 浓度、氨氮浓度和总磷浓度等指标。
2.依据糖蜜酒精废水的特性和实验要求,确定微氧条件和酸化条件,并设计实验方案。
3.进行微氧水解酸化处理实验,监测废水密度、pH值、COD浓度、BOD浓度、氨氮浓度和总磷浓度的变化。
4.测定处理后的废水的质量,采用生物膜反应器、厌氧好氧工艺等进一步处理,达到针对性的排放标准。
5.分析实验结果,得出结论。
糖蜜酒精废水治理技术糖蜜酒精废水是一种高化学需氧量(COD)、高色度的有机废水,属于处理难度较大的废水。
本文分析了糖蜜酒精废水的特点以及其对环境的危害,综述国内外糖蜜酒精废水治理的多种方法,分析了各种方法的特点、效果,并进行评价。
酒精是一种重要的工业原料,它广泛应用于化工、食品、军工、日用化工和医药卫生等领域;同时又是最有希望全部或部分替代石油的可再生能源,因此具有十分广泛的应用和发展前景。
但同时酒精工业又是一个污染十分严重的行业,每产一吨酒精排放的高浓度有机废水约为14 吨—15 吨,含总有机物0.17吨—1吨[1],是造成水环境污染最为严重的轻工业废液之一。
1.糖蜜酒精废水的来源、特性及危害糖蜜酒精废水是糖厂酒精车间用糖蜜发酵制取酒精之后排放出的高浓度高色度的有机废水[2],内含有丰富的蛋白质和其它有机物,也含有较多的N、P、K、Ca、Mg等无机盐和较高浓度的SO42- 等。
通常情况,酒精废水的pH 值为4. 0~4. 8、COD 为10~13万mg/ l、BOD为5. 7~6. 7万mg /l 、SS为10. 8~82. 4mg/ l [3]。
此外,此类废水大多呈酸性,并且色度很高,呈棕黑色,主要包括焦糖色素、酚类色素、美拉德色素等[4]。
由于废液含固体物约10% ,浓度低无法利用,如不经过处理直接排出江河、农田中,会严重污染水质、环境,或造成土壤酸化板结、农作物病长等。
如何处理和利用糖蜜酒精废液是当前制糖工业面临的一个严峻环保问题。
2. 糖蜜酒精废水治理及利用技术概况目前, 国内外对于甘蔗糖蜜酒精工业废水主要有以下几种治理方法: ( 1) 农灌法( 2)浓缩法( 3) 厌氧—好氧法( 4) 生产生物制品(5) EM菌技术( 6) 其它方法, 如吸附法、化学絮凝法、磁处理法等。
2.1 农灌法农灌法是最为简单的治理方法,由于糖蜜废水中含有丰富的有机成分以及氮、磷、镁等营养物质,特别是含大量钾盐。
故经简单处理后可以用于灌溉农田,也可作为较好的肥料。
一般,先将废水中有机物含量降到0.6%-1.0%[5],以免对农作物造成伤害。
澳大利亚、巴西等在这方面已有一套科学的管理方法,他们根据不同的土壤成分,制定出不同的农作物生长期的施放量。
一般灌溉前采用的处理方法有以下几种:稀释废液,使有机物含量降低到适宜的程度(一般是冲释10倍-15倍),然后再用来灌溉;用适量的碱进行中和,再经大型氧化塘存放自然发酵15天后,再灌溉农田。
农灌法可充分利用糖蜜废水中的有机质和营养物质[6],可以形成自然循环过程,此外其投资少,操作简单也是其一大优势,短期使用确实能够增产,是一种极为普遍的方法。
但是农灌法也有着自身的缺点:需要大量的废液贮存池收集保存废液,费用较高;废液的施用要参考土壤的类型,如果长期不加区分的施用,由于养分单一,破坏土壤结构,容易引起土壤板结[7],而且引起甘蔗糖分下降和水稻疯长。
巴西就是典型的例子;而且,当酒精产量高,废液排放大,厂址附近农田少时,农灌法不适宜。
此外,使用此法,必须注意防止地下水的污染。
2.2 浓缩法浓缩法[8]大致分为浓缩焚烧法和浓缩后综合利用两种处理方法。
焚烧法是一种国外早已广泛采用的酒精废液治理方法,是将糖蜜酒精废液浓缩至一定的程度,热值达到一定水平时投入焚烧炉进行焚烧。
目前,焚烧主要有两种形式;糖蜜酒精废液浓缩后喷入糖厂的锅炉内燃烧,回收热值;浓缩后的废液使用专用焚烧炉进行焚烧,回收热值和钾灰。
该技术较其他技术来讲,比较行之有效和彻底,基本上能达到零排放。
但是,糖蜜酒精废液浓缩后焚烧易引起炉膛结焦,换热管表面粘附上焦体后,严重影响锅炉的使用效率,因此需要经常停机清理炉焦,给正常生产带来了不小的麻烦,因此,此方法的运行难以维持。
酒精废液浓缩后综合利用“浓缩+综合利用”这一解决思路被当前众多专家学者所提倡,是一个具有广泛前景比较彻底的治理方案[9]。
糖蜜酒精废水中含有大量的氨、磷、钾及化学微量元素供农作物生长,但直接灌溉则可能会导致土壤板结和酸蚀土壤。
有的国家主要将废液中的有机成分转变为腐植酸,制成有机质肥料,将COD为1%以上的酒精废液蒸发浓缩后制成颗粒肥料,中、低浓度废液经曝气后与冷却水混合排入海中。
在发达国家大都采用蒸发浓缩法处理糖蜜酒精废液。
一般是先将废液经初步处理后浓缩至75%~85%,然后制成纯干粉或与其他辅料制成混合干粉,这些干粉可用于配制或者直接作为肥料、饲料、水泥减水剂等[10],如果直接直接喷入焚烧炉焚烧,灰渣可作为钾肥。
另外,焚烧过程中产生的蒸汽可作为蒸发浓缩酒精的热源,从而节约费用。
浓缩法处理糖蜜废水可基本实现零排放,治理的比较彻底,在国外得到了广泛的认可和推崇。
但是该方法设备成本投资高、浓缩能耗高、且设备腐蚀严重、积垢严重,影响正常生产运行。
经浓缩后制成的产品质量常常不稳定、档次低、缺乏竞争力,生产不易正常进行进而影响废液的治理。
酒精废液的浓缩液、干粉目前的市场销路有限, 而用于小规模生产复混肥的原料, 大量的浓缩液或干粉消化不完,只能长期存放, 最终仍未能解决排放问题。
另外,焚烧工艺排出的废气尚需进一步处理,因此,焚烧技术并不完善2.3 厌氧—好氧法50年代发展起来的厌氧处理技术,由于其低能耗且产能,现被广泛应用于高浓度有机废水处理。
但是,对于COD过高的糖蜜废液,仅采用单级厌氧是不能达到排放标准的[11],故一般采用厌氧—好氧相结合的处理方法[12]。
首先将酒精废液中和,调节pH 至7—10 左右, 然后进行第一级厌氧消化,同时产生沼气。
目前主要采用UASB 设备,消化液再进入第二级进行好氧氧化。
广东城月糖厂就是采用此法治理其糖蜜酒精废液,达到了国家排放标准,但运行费用高,每年亏损几百万元。
好氧氧化可采用氧化塘法, 曝气法和生物滤塔法等[13]。
氧化塘的基建成本、能耗和运行费用均较低,但其自净效率也很低,占地面积大,易污染地下水;曝气法占地面积相对较小,但运行费用和能耗均较高;生物滤塔法设备简单,运行费用也很低,但处理时间长,对难降解的有机物几乎无降解作用。
根据郑元景等[ 14]的研究表明: 只要废水中COD Cr > 8000mg/ l 则厌氧部分产生的沼气的能量就可以与好氧部分的能耗相平衡。
所以,现在的好氧部分均采用曝气法。
1955年,厌氧接触法首次被提出,这一方法标志了现代厌氧工艺的诞生。
之后,包括我国在内的众多国家对厌氧工艺与技术不断地进行发展与性能改善,直到今天,厌氧法成为治理高浓度有机废水的最有效的方法[15]。
对于糖蜜酒精废水治理的技术中,我国主要研究与应用的工艺主要有:升流式厌氧污泥床(UASB)、膨胀颗粒污泥床(EGSB)、厌氧生物滤池和两相厌氧工艺等。
升流式厌氧污泥床反应器(Upflow Anaerobic Sludge Blanket,简称UASB)是一种高速厌氧反应器,污水以此经过厌氧污泥层、三相分离器、沉降区、反应器主体最后从反应器上方排出。
该反应器的构造特别适合于低悬浮固体和溶解性有机物含量较高的废水。
一般经过处理,废液的COD 去除率可达到90%以上,色度去除率也在95%左右。
膨胀颗粒污泥床(Expanded Granular Sludge Bed 简称EGSB)是以UASB 反应器为基础开发出来的新式厌氧反应器,结构与UASB 相似,但是上升流速远大于UASB(一般可达2.5 m/h~6 m/h),小于流化床流速,反应器中的部分或者全部污泥处于“膨胀”状态,能够保证糖蜜酒精废水与颗粒污泥接触更充分反应器的容积利用率更高、水力停留时间更短,在厌氧生物的新陈代谢作用下,能够更有效的达到降解有机物和净化水质的作用。
厌氧滤池(Anaerobic Filter,简称AF)是采用填料作为微生物载体的一种高速厌氧装置,废水向上(或向下)通过生物载体,并于装置顶部收集厌氧发酵气体,一般分为升流式厌氧滤池,降流式厌氧滤池。
厌氧滤池COD去除率可达80%[16]左右,Denac M 等[17]对其动力学研究证明:在填充床反应器中除氢气外,扩散的影响可忽略不计。
两相厌氧工艺分别在两个反应器中进行,这样各自均可在最佳环境条件下进行反应,进而提高处理效果。
厌氧- 好氧法可生产沼气而回收糖蜜酒精废液中蕴含的能源,使废物资源化, 这是该法最突出的优点。
不足之处是占地面积大、投资大、直接将废液处理到达标排放的难度大。
此外,沼气生产不稳定,沼气的利用也是生产中难以解决的问题。
2.4 生产生物制品糖蜜酒精废液中含有酒精酵母、糖分和有机物,可回收废液中的酵母,生产单细胞蛋白,或者,经酵母衍生物,生产核酸类和农用混合核苷酸等生物制品。
此外废液可为微生物提供碳氮源,其还含有P, K, Mg 等元素,可为微生物的生长提供了所必需的营养元素。
候文化[18]利用绿色木霉和白地霉两种混合菌种发酵酒精废液,在酒精废液中添加营养元素: ( NH4) 2SO4 5mg / ml,采用5L 发酵罐,在30度左右,摇床培养5 天,实验结果显示,废液的蛋白质含量增加了14.5%。
酒精废液转化为单细胞蛋白饲料的菌种选育问题在国内外都有研究, 特别是前苏联、东欧、美国等国家菌种收集中心, 目前保存的上千株生化和基因特性不同的菌株[19],属于酵母菌。
由此可见:可作为饲料菌种的数量很大[20] 。
生产SCP的研究也有较大发展,华南理工大学高孔荣教授采用高效节能的溢流脉冲反应器生产SCP[21],整个反应是连续发酵, 停留时间约为16小时—18 个小时。
使用此反应器,可比鼓泡式反应器要节能50%—70%,SCP 的产量达0.4g—0.5g废液含酵母达7g/ l—10g/ l,COD Cr去除50%—70% 。
此外,也有部分学者报导过从酒精废液中提取甘油的工艺,在蒸馏酒精后的废液中加入粗钾灰后沉淀,待溶液澄清后,取上层清液蒸发浓缩,将得到的浓缩液进行蒸馏即可得到甘油。
2.5 EM菌技术有效微生物群( EM) 技术实际上是氧化塘自然氧化技术的改进,氧化塘法是自然处理法的一种,是利用自然界本身的自净作用,在微生物代谢作用下,废水中有机物自然降解,以达到治理的目的。
这种方法是国内各糖厂早期广泛使用的糖蜜酒精废水处理方法,一般是将废液与培养的EM菌液按一定比例混合后投入氧化塘进行预处理,此时BOD5下降50%,再将出水引入下一级更大的氧化塘,测定最终出水,有机物去除率达90%以上[22]。
EM技术工艺流程简单,成本低,EM菌的加入提高了有机物质的去除速率和去除率,处理过的沉淀物和废水可作肥料或者灌溉使用。
广西大部分糖厂采用此法,简单来说,即将酒精废液排入到一个大坑,贮存一段时间,自然发酵与沉淀分离,停榨后排入到江河。
此种方法需要大容积的和长久的处理时间,但目前糖厂的氧化塘都不够大,COD 和BOD5的去除率不高,色度颜色仍然很深。