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高新果胶废水处理技术

发布时间:2023-10-2 8:32:25  中国污水处理工程网

公布日:2022.06.10

申请日:2020.12.09

分类号:C02F9/14(2006.01)I

摘要

本发明公开了一种果胶废水的处理工艺,包括以下步骤:将果胶废水过滤后加入复合絮凝剂,充分混合后离心,得上清液;在上清液中加入固定化COD降解菌剂,二次沉淀后完成对果胶废水的处理。该处理工艺具有处理效果好且运行成本低的优点。


权利要求书

1.一种果胶废水的处理工艺,其特征在于,包括以下步骤:S1:将果胶废水过滤后加入复合絮凝剂,充分混合后离心,得上清液;所述复合絮凝剂是由无机絮凝剂与有机高分子絮凝剂组成,所述无机絮凝剂为聚合氯化铝和/或Al2(SO4)3,所述有机高分子絮凝剂为阳离子聚丙烯酰胺、二甲基二烯丙基氯化铵-丙烯酰胺共聚物和阳离子双氰胺–甲醛缩聚物中的一种或多种;S2:在上清液中加入固定化COD降解菌剂,二次沉淀后完成对果胶废水的处理;所述固定化COD降解菌微球剂采用以下方法制得:将COD降解菌液加至包埋载体中,再逐滴加入交联剂中,进行交联硬化以形成微球;将微球干燥后浸渍到氧化锌溶液中,再取出干燥,即得固定化COD降解菌剂。

2.根据权利要求1所述的果胶废水的处理工艺,其特征在于,所述果胶废水、无机絮凝剂和有机高分子絮凝剂的比值为:100mL~500mL∶50mg~150mg∶5mg~10mg。

3.根据权利要求1所述的果胶废水的处理工艺,其特征在于,所述离心的速度为3000rpm~5000rpm,所述离心的时间为10min~30min。

4.根据权利要求1-3任一项所述的养殖废水的处理方法,其特征在于,所述包埋载体为聚乙烯醇和海藻酸钠的混合溶液,所述混合溶液中,聚乙烯醇的质量浓度为50~100g/L,所述海藻酸钠的浓度为1~5g/L。

5.根据权利要求1-3任一项所述的养殖废水的处理方法,其特征在于,所述交联剂为硼酸和CaCl2的混合溶液,所述混合溶液中,硼酸的质量浓度为10~50g/L,CaCl2的质量浓度为10~50g/L。

6.根据权利要求1-3任一项所述的养殖废水的处理方法,其特征在于,所述包埋载体与COD降解菌液的体积比为10~50∶1,所述包埋载体与交联剂的体积比为1∶20~30。

7.根据权利要求1-3任一项所述的养殖废水的处理方法,其特征在于,所述氧化锌溶液的质量分数为0.5%~1.5%,浸渍时间为12~24h。

8.根据权利要求1-3任一项所述的养殖废水的处理方法,其特征在于,固定化COD降解菌剂的投加量为1~5g/L。

发明内容

本发明要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种处理效果好且运行成本低的果胶废水的处理工艺。

为解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案:

一种果胶废水的处理工艺,其特征在于,包括以下步骤:

S1:将果胶废水过滤后加入复合絮凝剂,充分混合后离心,得上清液;所述复合絮凝剂是由无机絮凝剂与有机高分子絮凝剂组成,所述无机絮凝剂为聚合氯化铝和/或Al2(SO4)3,所述有机高分子絮凝剂为阳离子聚丙烯酰胺、二甲基二烯丙基氯化铵-丙烯酰胺共聚物和阳离子双氰胺–甲醛缩聚物中的一种或多种;

S2:在上清液中加入固定化COD降解菌剂,二次沉淀后完成对果胶废水的处理;所述固定化COD降解菌微球剂采用以下方法制得:将COD降解菌液加至包埋载体中,再逐滴加入交联剂中,进行交联硬化以形成微球;将微球干燥后浸渍到氧化锌溶液中,再取出干燥,即得固定化COD降解菌剂。

进一步地,所述果胶废水、无机絮凝剂和有机高分子絮凝剂的比值为:100mL~500mL∶50mg~150mg∶5mg~10mg。

进一步地,所述离心的速度为3000rpm~5000rpm,所述离心的时间为10min~30min。

进一步地,所述包埋载体为聚乙烯醇和海藻酸钠的混合溶液,所述混合溶液中,聚乙烯醇的质量浓度为50~100g/L,所述海藻酸钠的浓度为1~5g/L。

进一步地,所述交联剂为硼酸和CaCl2的混合溶液,所述混合溶液中,硼酸的质量浓度为10~50g/L,CaCl2的质量浓度为10~50g/L。

进一步地,所述包埋载体与COD降解菌液的体积比为10~50∶1,所述包埋载体与交联剂的体积比为1∶20~30。

进一步地,所述氧化锌溶液的质量分数为0.5%~1.5%,浸渍时间为12~24h。

进一步地,固定化COD降解菌剂的投加量为1~5g/L。

与现有技术相比,本发明的优点在于:

本发明采用复合絮凝剂处理过滤后的果胶废水,再采用离心的方式进行固液分离,可实现果胶废水中果胶的分离,从而解决了罐头加工废水处理中因果胶的存在导致处理工艺效果差的难题。再通过采用固定化COD降解菌剂作为果胶废水中COD有机物的降解剂,固定化微球表面具有均匀的孔结构,较大的比表面积,有利于COD降解菌的附着和生长,提高对污水的COD降解率。同时由于表面吸附有纳米ZnO,对细菌的生长也具有一定的抑制作用,从而降低细菌对降解菌的生长影响。

(发明人:周孝芳;谢田皋;汤卫军)

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