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“预处理-UASB-A/O-BAF”组合工艺处理大豆蛋白废水的研究

发布时间:2023-07-25 03:37
  大豆蛋白是植物性的完全蛋白质,富含人体所必需的8种氨基酸,几乎与世界粮农组织和卫生组织推荐氨基酸的组成相符,且在营养价值上,可等同于动物蛋白,在基因结构上也最接近于人体氨基酸,是最具营养的植物蛋白质之一[1-2]。我国是大豆生产大国、进口大国和消费大国,据统计,2012年国产大豆用于食品加工行业的超过1000万吨,其中约30%用于大豆蛋白的生产,年产量70多万吨。大豆蛋白加工在我国发展迅速,出口量占世界大豆蛋白总交易量的50%以上[3]。 大豆蛋白废水是以大豆为原料经过加工制作大豆分离蛋白所产生的废水,大豆分离蛋白生产工艺主要包括碱溶、酸沉、离心等工序,其中离心段产生大量的乳清废水,是产生污染源的主要环节。大豆分离蛋白简称大豆蛋白,该类废水具有以下特征: (1)废水主要含多聚糖、蛋白质、脂肪酸,另外还有一定量的无机酸和无机盐等,该废水颜色呈乳白色;含较多细小悬浮物,易沉降;大豆蛋白生产废水中的乳清蛋白,其分子量在2000-20000Dt之间,低聚糖分子量在300-700Dt之间。 (2)废水温度高、偏酸性,有机物含量高,BOD5/CODcr在0.4以上,易于生物降解;同时,废水中含有足...

【文章页数】:166 页

【学位级别】:博士

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摘要
ABSTRACT
第一章 引言
    1.1 本文的研究背景,研究目的和意义
        1.1.1 本文的研究背景
        1.1.2 本文的研究目的和意义
    1.2 本文的研究内容
第二章 文献综述
    2.1 大豆蛋白废水
    2.2 大豆蛋白废水常用的处理技术
        2.2.1 物理化学法处理
        2.2.2 生物处理法
    2.3 UASB反应器
        2.3.1 UASB反应器的机理
        2.3.2 UASB反应器的特点
        2.3.3 三相分离器
        2.3.4 UASB反应动力学
        2.3.5 UASB反应器的应用
    2.4 厌氧颗粒污泥
    2.5 A/O处理工艺
        2.5.1 生物脱氮
        2.5.2 A/O工艺的特点
    2.6 曝气生物滤池(BAF)
        2.6.1 生物膜法
        2.6.2 曝气生物滤池(BAF)工作原理
        2.6.3 曝气生物滤池(BAF)的特点
        2.6.4 曝气生物滤池(BAF)的应用
第三章 实验材料与方法
    3.1 大豆蛋白废水的来源与水质
    3.2 实验设备与仪器
        3.2.1 设备与仪器
        3.2.2 实验药品
    3.3 检测与分析方法
    3.4 混凝实验方法
第四章 大豆蛋白废水预处理实验研究
    4.1 混凝沉淀预处理
        4.1.1 传统无机盐类混凝剂的混凝预处理效果
        4.1.2 无机高分子混凝剂的混凝预处理效果
        4.1.3 聚丙烯酰胺(PAM)用作助凝剂预处理效果
    4.2 混凝气浮预处理效果
    4.3 本章小结
第五章 UASB处理大豆蛋白废水的研究
    5.1 UASB反应器和进水水质
    5.2 UASB的启动
        5.2.1 UASB污泥接种
        5.2.2 UASB的启动
    5.3 UASB启动运行效果分析
        5.3.1 CODCr容积负荷
        5.3.2 温度影响分析
        5.3.3 pH值与挥发性脂肪酸(VFA)
        5.3.4 出水SS
        5.3.5 水力停留时间
        5.3.6 氨氮浓度影响分析
        5.3.7 颗粒污泥的形成
    5.4 本章小结
第六章 两级A/O工艺处理大豆蛋白废水的研究
    6.1 两级A/O工艺的启动
    6.2 两级A/O工艺的运行效果分析
        6.2.1 运行期间溶解氧的控制
        6.2.2 运行期间pH的控制
        6.2.3 活性污泥培养效果分析
        6.2.4 SS去除效果分析
        6.2.5 氨氮去除效果分析
        6.2.6 CODCr去除效果分析
    6.3 本章小结
第七章 曝气生物滤池深度处理大豆蛋白废水的研究
    7.1 曝气生物滤池的设计与启动运行
        7.1.1 曝气生物滤池的设计
        7.1.2 曝气生物滤池的启动运行
    7.2 填料层高度对处理效果的影响
        7.2.1 填料高度对CODCr和BOD5去除效果的影响
        7.2.2 填料高度对SS和色度去除效果的影响
        7.2.3 填料高度对氨氮去除效果的影响
    7.3 水力停留时间(HRT)对处理效果的影响
        7.3.1 水力停留时间(HRT)对CODCr和BOD5去除效果的影响
        7.3.2 水力停留时间(HRT)对SS和色度去除效果的影响
        7.3.3 水力停留时间(HRT)对氨氮去除效果的影响
    7.4 气水比对处理效果的影响
        7.4.1 气水比对CODCr、BOD5、SS以及色度去除效果的影响
        7.4.2 气水比对氨氮去除效果的影响
    7.5 本章小结
第八章 “预处理-UASB-A/O-BAF”组合工艺处理大豆蛋白废水的应用
    8.1 工程概况
    8.2 废水流量和水质分析
    8.3 出水标准
    8.4 污水处理工艺
        8.4.1 工艺流程确定原则
        8.4.2 处理工艺流程图
        8.4.3 污水处理系统的组成和功能
    8.5 工程运行效果分析
        8.5.1 预处理
        8.5.2 UASB厌氧处理
        8.5.3 两级A/O工艺
        8.5.4 BAF深度处理
        8.5.5 组合工艺综合处理效果分析
        8.5.6 组合工艺经济性分析
    8.6 本章小结
第九章 结论与展望
    9.1 结论
    9.2 研究展望
参考文献
致谢
攻读博士学位期间学术成果
附录1 UASB- A/O- BAF treatment of high strength wastewater:A case studyfor soybean protein wastewater
附录2 Study and application of biological-aerated filter(BAF) in soybean protein advanced wastewater treatment
学位论文评阅及答辩情况表



本文编号:3837086

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