㈠ 小麦酒精的污水处理,相比玉米和木薯原料,是不是更加难处理啊
处理方式都一样,只不过不同原料制酒精所排放的废水污染物含量有所区别。一般现在很多酒精厂产用厌氧接触法的工艺处理酒精废水。
㈡ 厌氧固定床 进水COD7000 出水5000 ph6.96 处理的污水是木薯酒精废水 VFA为30
进水的PH是多少?进出水的PH变化多少 有没有污泥颗粒 一般来说这样的废水去除率应该在70%以上。应该不是甲烷。
㈢ 木薯酒精废水处理
1、木薯酒抄精废水处理达到不用排放袭剩余污泥的效果, 对实际工程应用具有一定程度的指导意义。
2、木薯酒精废水的pH低至4.0左右,然而其COD又高达10000 mg/L~70000 mg/L。经研究发现其可生化性良好,故采用UASB-SBR相结合的工艺处理。
3、厌氧反应器的反应温度通过水浴控制在37℃-38℃,水力停留时间为2 d,每个反应周期处理的水量为7L。好氧处理在常温下进行,溶氧控制在2 mg/L~4 mg/L。好氧产生的剩余污泥回流至调节池预处理原样废水。
4、同将剩余污泥回流至厌氧反应器内,将剩余污泥减量化处理,同时产生沼气,资源化利用。 在本课题研究过程中,通过采用UASB工艺厌氧处理,其厌氧阶段COD去除率达到90%左右,出水pH维持在7.0-7.3,厌氧反应体系的 VFA/ALK值0.1~0.3,在课题研究的最后,观察厌氧污泥,发现有颗粒状。
㈣ 对于白色污染,什么解决方式是最好的
1、加强宣传教育。防治“白色污染”是一个系统工程,需要各部门、各行业的共同努力,需要全社会和全体公民的积极参与。要大力开展宣传教育,提高人们对“白色污染”危害的认识,提高全社会的环境意识,教育人们养成良好的卫生习愤。在自身严格遵守环保法规的同时,积极制止身边的不良行为。
2、统一思想认识,强化管理。按照“以宣传教育为先导,以强化管理为核心,以回收利用为主要手段,以替代产品为补充措施”的防治原则,一是加强对“白色污染”危害性的宣传,引导和教育市民自觉防治“白色污染”;二是对大量产生废旧塑料包装物的行业(如铁路、水运、民航、旅游、饭店、餐饮、零售等),要通过强化管理,改变无人负责、无序堆放、随意抛弃的现象;三是采取强制措施,从回收集中产生的废旧塑料包装物(如一次性泡沫餐盒)入手,逐步提高废旧塑料包装物回收利用率;四是加强替代包装产品的开发、研究,努力减少废旧塑料包装物的产生量等。
3,尽快制定颁布国家防治“白色污染”的有关法规,明确生产者、销售者和消费者回收利用废旧塑料包装物的义务和法律责任。应对塑料包装物的生产、经营、消费等各个环节,分别制定具体的控制措施和引导政策,控制不易回收利用的废旧塑料包装物的产生量,鼓励提高废旧塑料包装物的回收利用率。
4、制定适当的经济政策,建立在市场经济条件下消除“白色污染”的良性运作机制。运用经济手段,鼓励和促进废旧塑料包装物的“减量化、资源化、无害化”,节约和综合利用资源,防治“白色污染”,保护生态环境。
㈤ 上饶市嘉源环境工程有限公司怎么样
简介:上饶市嘉源环境工程有限公司位于:江西上饶市信州区江西省上饶市,交通方便。上饶市嘉源环境工程有限公司主营项目:废水处理的相关设施、木薯酒精、木薯淀粉废水的设计等上饶市嘉源环境工程有限公司各项技术已被广泛应用于国内各类污水处理工程中,承建的工程遍布于山东,江西,广西,云南,贵州等省市,在酒精,淀粉,大豆蛋白,啤酒,木糖,果汁,垃圾渗滤液,造纸等行业积累了丰富的经验,真正实现了“变废水位资源”。
法定代表人:杨克兴
成立时间:2007-07-09
注册资本:200万人民币
工商注册号:361102210000063
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址:江西省上饶市信州区胜利路53号1幢1-402室
㈥ 急求一篇关于淀粉废水处理的英文文献,最好是木薯淀粉废水的
给你个abstract和链接。如果是写论文,可引用,别抄袭
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V24-4KWK0YJ-1&_user=10&_coverDate=05%2F31%2F2007&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1639810973&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=&searchtype=a
Anaerobic treatment of cassava starch extraction wastewater using a horizontal flow filter with bamboo as support
X. Colina, b, J.-L. Farinetb, O. Rojasa and D. Alazarda, c, ,
aUniversity of Valle, Chemical and Biological Processes Department, Environmental Biotechnology Laboratory, AA 25360, Cali, Colombia
bCIRAD - CA, BP 5045 34032 Montpellier Cedex 01, France
cIRD, AA 32417, Cali, Colombia
Received 12 June 2004; revised 9 June 2006; accepted 10 June 2006. Available online 14 September 2006.
Abstract
Small-scale sour starch agroinstry in Colombia suffer from absence of water treatment. Although starch processing plants proce diluted wastewater, it is a source of pollution and cause environmental problems to the nearby rural population. A laboratory scale anaerobic horizontal flow filter packed with bamboo pieces was evaluated for the treatment of cassava starch extraction wastewater. The wastewater used in the experimentation was the draining water of the starch sedimentation basin. The reactor was operated for 6 months. It was inoculated with a semi-granular sludge from an anaerobic UASB reactor of a slaughterhouse. Maximum organic loading rate (OLR) applied was 11.8 g COD/L d without dilution of the wastewater. At steady state and maximum OLR applied, 87% of the COD was removed and a gas proctivity of 3.7 L/L d was achieved. The average biogas yield was 0.36 L/g COD removed. Methane content in the biogas was in the range of 69–81%. The total suspended solids (TSS) removed were 67%. The relative high lactic acid content did not negatively influence the performance of the reactor. No perturbation e to cyanide (3–5 mg/L) was observed ring the reactor operation. The results obtained indicated that the anaerobic horizontal flow filter could be used efficiently for the treatment of wastewater from Colombian starch processing small-scale agroinstry.
Keywords: Cassava wastewater; Anaerobic digestion; Horizontal flow filter
Article Outline
1. Introction
2. Methods
2.1. Bamboo filter and operating conditions
2.2. Wastewater
2.3. Inoculum material
2.4. Technical analysis
2.5. Statistical analysis
3. Results and discussion
3.1. Characteristics of the wastewater
3.2. Hydrodynamic study of the horizontal flow filter reactor
3.3. Performance of the reactor
4. Conclusions
Acknowledgements
References
㈦ 玉米淀粉可以做水淀粉吗
玉米淀粉可以做水淀粉。
水淀粉分类:
1、玉米淀粉
玉米淀粉又叫玉米粉、粟米淀粉、粟粉、生粉, 还有的地方管它叫豆粉(这个的确少见),是从玉米粒中提炼出的淀粉——供应量最多的淀粉,但不如土豆淀粉性能好。香港地区叫生粉的主要是玉米淀粉。
2、太白粉
太白粉,即生的马铃薯淀粉。马铃薯淀粉是目前家庭一般常用的淀粉,是将马铃薯磨碎后,揉洗、沉淀制成的。粘性足,质地细腻,色洁白,光泽优于绿豆淀粉,但吸水性差。 加水遇热会凝结成透明的粘稠状,在中式烹调(尤其是台菜)上经常将太白粉加冷水调匀后加入煮好的菜肴中做勾茨,使汤汁看起来浓稠,同时使食物外表看起来有光泽。
3、蕃薯粉
番薯粉也叫地瓜淀粉、山芋淀粉,特点是吸水能力强,但粘性较差,无光泽,色暗红带黑。它是由蕃薯淀粉等所制成的粉末,一般地瓜粉呈颗粒状,有粗粒和细粒两种,通常家中购买以粗粒地瓜粉为佳。
4、木薯粉
木薯粉是一种从热带植物的块根中提取的淀粉,这种植物属大槭科,与蓖麻,橡胶,小桐子同科。它在加水遇热煮熟后会呈透明状,口感带有弹性。
5、生粉
生粉是食谱中常出现的名词,多是用来勾芡用的。生粉在中式烹调上除了勾芡使食物产生滑润的口感之外,亦常用来做为软化肉质的腌肉料之一。生粉的用途很广,可以作炒菜时的调料,也可以做凉粉,还可以用来摊煎饼,最主要用于肉类原料加工时上浆、勾芡等。
㈧ 求淀粉厂 污水处理工艺 急!!!!!
山东某淀粉厂污水处理改造工程
孙震[1] 张兆伯[2] 等[1]北京杰佳洁环境技术内有限责任公容司,北京100088 [2]山东省沂水县环保局,沂水276400摘 要:介绍了采用UASB-SBR工艺处理淀粉废水的工程实例,UASB反应器采用中温消化,水力停留时间32h,有机负荷7-8kg/m^3·d,CODCr去除率大于90%。
玉米淀粉厂污水处理工程的设计实践
秦正平 国家粮食储备局武汉科学研究设计院,湖北武汉430079摘 要:
关键词:水量 水质 工艺流程 运行费用 玉米淀粉厂 污水处理工程 设计
分类号: X792文献标识码:文章编号:栏目信息:
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木薯淀粉厂污水处理工艺研究及工程实践冯世骥
刘小兵江西省环境工程成套设备有限责任公司
摘 要:海南盛产木薯,淀粉厂近年蓬勃兴起,然而,淀粉厂所造成的水环境污染,却是不容忽视的事实。所以,如何治理木薯淀粉厂废水,是环保工作者迫在眉睫的研究课题。
关键词:木薯淀粉厂 污水处理工艺 环保 净化机理 水质特征
分类号: X792.03文献标识码:文章编号:栏目信息:
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我有这三篇,你看你要不要看看...
㈨ 浸泡海笋的水会浑浊吗
浸泡过海笋的水一般会有一点点浑浊,但是浑浊的状态不是很大,这种的话就稍微有一点点浑浊。不过没有关系的,多泡几遍就可以了,就比较干净了。
以下为题外话,仅供参考。
营养做法
蔬菜需要加工才能够食用,如果期间加工不当(例如清洗、烹调等)其中的营养素就很容易流失。蔬菜更加有营养的加工烹饪方法如下:
一、蔬菜应先洗后切,因为蔬菜中含有大量的维生素C,而维生素C又是水溶性维生素,很容易溶解于水中,如果把整个的菜放入水中清洗,然后再切,这样就可以减少维生素C和其他水溶性维生素的流失。反之,如果将切好的菜放入水中,甚至泡在水中,由于大大接触了蔬菜损伤面积与水的面积,固然使大量的维生素C随水而去。
二、蔬菜不宜用清洁剂清洗,很多人为了能够洗净蔬菜上的残留农药,会在洗菜的盆里放入清洁剂。其实,当蔬菜快要成熟的时候就不会再打农药了,而在这期间残留农药早就随空气飘走了。
以上说一些关于蔬菜的营养做法,期望之前在生活中能够帮助到您,祝你生活愉快。
㈩ 如何解决工业废水处理难题
首先,工业结构调整与产业(产品、产能)淘汰相结合。调整的对象是高能耗、高物耗、高污回染和资答源消耗型的工业行业和小型制造企业。如草浆造纸,煤化工、焦炭,染料、医药、农药等精细化工,酿造、木薯淀粉酒精,铅锌冶炼、电路板,发泡剂、离子膜烧碱等。这些行业废水等污染治理难度大、投资高、运行成本高。要严格控制这些行业的规模数量,产品最好禁止出口,能够满足内需即可,或者转而依靠进口。针对这些行业,要采取的措施是严格环境管理制度,通过项目审批、环评等手段限制这些行业。
其次,提高排放标准、促进深度治理。当标准提高时,处理技术必须适应,增加工艺流程、采取关键技术、提高去除效率。同时,加强工业废水的循环利用、废水回用,深度处理、发展低排放技术等。
第三,推进清洁生产、发展循环经济。
第四,提高设施运行管理的技术水平。废水处理设施的运行管理水平至关重要,建设设施、工艺技术的科技支持固然重要,但支撑达标排放和减排的根本还在于运行。先进技术的采用、缺陷的改造和保障正常运行都需要高新科技的支持,且后者要求更高。