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肉制品加工污水处理专用设备《资讯》

发布时间:2020-08-20 17:51:07 阅读: 来源:压铸机厂家

肉制品加工污水处理专用设备

核心提示:肉制品加工污水处理专用设备,公司引进了先进的生产设备,为用户制造高效、高端、高性价比的各类环保设备及配件。肉制品加工污水处理专用设备

公司引进了先进的生产设备,为用户制造高效、高端、高性价比的各类环保设备及配件。公司主要承揽各种环保工程,加工定做生产各类环保设备,如机械格栅设备、气浮设备、刮吸泥设备、过滤设备、生活污水处理成套设备、工业废水处理成套设备、污泥压滤设备、厌氧罐、中水回用设备等对无废渣、无废水豆腐弹性的影响按料水比1:6(咖L)制备豆浆,均质压力为65MPa,分别取200mL豆浆各加入0.25%、0.3%、0.35%、0.4%、0.45%凝固剂(内酯:石膏=l:1)。由图3可知,豆腐弹性先随凝固剂用量增加有一定的提高,在凝固剂用量为0.35%后弹性下降明显,是因为随凝固剂用量增加其豆腐硬度也在增加,导致弹性较小。在凝固剂用量为0-3%和0.35%时,豆腐的弹性值与盒装内酯豆腐弹性值(O.955)相近。2.1.4凝固剂比例对无废渣、无废水豆腐弹性的影响按料水比1:6(g/mL)制备豆浆,均质压力为65MPa,分别取200mL豆浆按0.3%各加入不同比例凝固剂(凝固剂中内酯:石膏分别为3:2、2:1、1:1、1:2、1:3)。豆腐弹性在内酯:石膏为3:1、2:1时较高,与市售内酯豆腐弹性值相差较大,而在1:2时与市售内酯豆腐弹性值相近。

3个变量因素中,因素A凝固剂比例的极差0.026最大,这说明因素A的水平改变时对试验指标的影响最大,因此因素A是要考虑的主要因素。因素D均质压力的极差为0.025,次于因素A,因素B凝固剂添加量的极差为0.023,次于因素D,因素c料水比的极差为0.018低于因素A、D、B,说明它的水平改变时对试验指标的影响最小,因此从表2中的极差分析可知,影响无废渣、无废水豆腐弹性因素的主次顺序依次为:A凝固剂比例>D均质压力>B凝固剂添加量>C料水比;由表2可看出,在实验4即A2Bc:D,条件下,其制作的豆腐弹性值与标准值最接近,因此最优组合为ABcD,,即无废渣、无废水豆腐优化工艺为:均质压力为70MPa,复合凝固剂比例1:2,凝固剂添加量03%,料水比1:6(mL),豆腐弹性值为0.929。以弹性为考察指标,以市售盒装内酯豆腐弹性测值为标准,通过单因素与正交试验,确定无废渣、无废水豆腐优化工艺为:纳米均质压力70MPa,料水比1:6(g/mL),复合凝固剂中内酯与石膏比例为1:2,复合凝固剂用量为0_3%,豆腐弹性值为0.929。利用优化工艺不仅可制得富含膳食纤维豆腐,丰富市场豆腐品种,而且避免了废水、废渣排放,有利于环境保护,避免资源浪费,提高豆腐加工企业的经济效益。厌氧生物处理是一种既节能又可以产能的技术,有机负荷高,剩余污泥数量少。Pandey 等使用含有聚乙烯醇( PVA) 凝胶珠的反应器作为生物膜载体的两级填充床对有机废水进行厌氧处理,分阶段系统显示 COD 去除效率高达 89% 。  高浓度有机废水成分复杂,处理难度大,单一的好氧或厌氧过程效果并不是十分理想。为了提升有机物的去除效果,研究人员一般将两者组合后开发利用各种新型技术。橄榄加工过程中的超碱性废水导电性强、COD 高,含大量酚类化合物。Polonio 等研究厌氧阶段对 SBR 性能的影响( 对于 COD 和酚类化合物去除效率) ,对不同的厌氧/需氧反应时间进行评估,结果发现: 该类废水在 SBR 中处理效果较好,由于交替的厌氧和好氧条件,污泥的产生减少。Lv 等采用厌氧 - 缺氧 - 需氧组合过程进行中药制药废水处理的中试研究,发现该组合过程的出水质量符合中国中药废水排放标准( GB21906 - 2008) 。  经过百余年的发展,生物处理法技术成熟,对各类污染物去除效果较好,且运行费用低廉。然而,反应池占地面积大、建设投资高、污泥产量大、运行维护麻烦等也是其固有缺点。随着国家环保标准的日益严格,传统生物处理法的缺点限制了其推广应用。  2. 2 物理化学法  高浓度有机废水中很多污染物可生化性较低,研究人员通常利用物化法作为生物法的预处理,既可降低废水有机物的浓度,又能改善生物降解性。传统或新型物化技术对多种污染物有着良好的处理效果,应用较多的方法主要有: 混凝、吸附、高级氧化、电化学和离子交换等。在实际水处理工程中,通常将各类方法联合使用。  高级氧化技术是以羟基自由基为核心氧化剂,能够快速氧化环境中的各类有机与无机污染物,主要包括: 湿式氧化、超临界水氧化、臭氧氧化、氯氧化以及光化学氧化等。Peng Xu 等在实验室中,构建了一种将微波催化氧化( MCO) 和 MBBR 工艺相结合的新型体系,用于处理经过生物预处理后的鲁奇煤气化废水。分析表明,MCO 消除了大多数生物难降解化合物,并将BOD5 /COD 从 0. 08 提高到 0. 48; 同时,出水符合排放标准,总运行成本较低,很有前景。Cataldo 等把异构光催化、均相臭氧化和颗粒活性炭吸附( GAC) 三种技术相结合用于处理模拟高浓度含盐有机废水,发现了不同方法之间的协同效应提高了有机化合物的氧化速率,特别是耦合臭氧化和光催化导致了反应率相对于总和的比例提高了 20% 。

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