The invention discloses a method for processing of blueberry fruit processing in high concentration organic wastewater, which comprises the following steps: 1) the addition of acid alkali neutralization: adding caustic soda until the wastewater pH adjusted to about 8; 2) adding water purifying agent PAC and flocculant PAM were separated, coagulation, air flotation; 3) internal circulation anaerobic the reactor of anaerobic treatment; 4) a aerobictreatment: first aerobictreatment into discharge from the settling zone of IC reactor water pool of dissolved oxygen control in 2 4mg/L, hydraulic retention time 18h; 5) the two stage aerobic treatment: after the first aerobic treated effluent enter the two stage aerobic pool for further biochemical treatment, dissolved oxygen control in 2 4mg/L, hydraulic retention time 15h; after sedimentation tank discharge. The invention can effectively reduce the load of subsequent biochemical treatment by the high efficiency anaerobic treatment of the super high concentration organic wastewater produced by the processing of blueberry preserves through the IC reactor.
【技术实现步骤摘要】
一种用于蓝莓果脯加工中超高浓度有机废水的处理方法
本专利技术涉及有机废水处理领域,具体为一种用于蓝莓果脯加工中超高浓度有机废水的处理方法。
技术介绍
蓝莓,作为浆果之王,除了常规的糖、酸和维生素C外,富含维生素E、维生素A、维生素B、超氧化物歧化酶(SOD)、熊果苷、蛋白质、花青苷、食用纤维以及丰富的钾、铁、锌、钙等矿物质元素。蓝莓果实中这些营养成分,不仅具有良好的营养保健作用,还具有防止脑神经老化、强心、抗癌软化血管、增强人机体免疫等功能。蓝莓果脯经“原料挑选一清洗一烫漂一护色、硬化一真空渗糖一常温浸糖一低温浸糖一沥干一干燥一整形一包装一杀菌”等主要工序制成的食品,口感温润自然、香气迷人、果肉鲜活立体、回味如香槟般丰富的一种时尚休闲食品。蓝莓果脯加工生产废水主要来源于护色、硬化、渗糖三个步骤。其中护色采用2%维生素C(VC,L-抗坏血酸)溶液并加1%的氯化钠,浸泡2h;硬化采用0.4%δ-葡萄糖酸内酯浸泡4h;渗糖,分别釆用真空渗糖、常温渗糖、低温渗糖三种渗糖方式进行,糖液浓度为50%,糖液的构成主要有庶糖、果葡糖浆以及明胶+羧甲基纤维素钠(CMC-Na),常温 ...
【技术保护点】
一种用于蓝莓果脯加工中超高浓度有机废水的处理方法,其特征是,其步骤如下:1)加片碱中和果酸:在初级废水池中,投加片碱直至将废水pH调整至8.0左右;2)加入净水剂PAC和絮凝剂PAM,进行混凝、气浮分离:调整好PH值的有机废水进入到溶气罐中,将提前配制的10%PAC和2‰PAM溶液通过自动加药装置投加到溶气罐中的混凝气浮反应区内,并通过搅拌机对有机废水缓慢搅拌;启动空压机,将压缩空气输入溶气罐,待溶气罐压力达0.2~0.3MPa时启动溶气水泵,缓缓打开阀门,将水压入溶气罐进行溶气,使罐内压力保持在0.3~0.4MPa,并观察从溶气罐流入到气浮池中的释放水,出水若为乳白色浊液 ...
【技术特征摘要】
1.一种用于蓝莓果脯加工中超高浓度有机废水的处理方法,其特征是,其步骤如下:1)加片碱中和果酸:在初级废水池中,投加片碱直至将废水pH调整至8.0左右;2)加入净水剂PAC和絮凝剂PAM,进行混凝、气浮分离:调整好PH值的有机废水进入到溶气罐中,将提前配制的10%PAC和2‰PAM溶液通过自动加药装置投加到溶气罐中的混凝气浮反应区内,并通过搅拌机对有机废水缓慢搅拌;启动空压机,将压缩空气输入溶气罐,待溶气罐压力达0.2~0.3MPa时启动溶气水泵,缓缓打开阀门,将水压入溶气罐进行溶气,使罐内压力保持在0.3~0.4MPa,并观察从溶气罐流入到气浮池中的释放水,出水若为乳白色浊液,即为质量较高的溶气水;利用溶气水形成的微气泡可以粘附经混凝处理后的絮凝体和废水中的其他悬浮物,在浮力的作用下上浮至水面,通过自动刮泥机及时清理浮渣即可实现固液分离,且出水清澈;3)在内循环厌氧反应器即IC反应器中的步骤:a.步骤2)中经混凝、气浮处理后的出水从IC反应器底部进水,与颗粒污泥在IC反应器底部进行混合;b.该泥水混合液进入到IC反应器的第一厌氧区,在高浓度厌氧菌的污泥颗粒作用下,泥水混合液大部分有机物转化为沼气,因此,泥水混合液形成的上升流和沼气的剧烈扰动下,使第一厌氧区内污泥呈膨胀和流化状态,加强了厌氧菌污泥和有机废水的表面接触,污泥由此而保持着高的活性,随着沼气产量的增多,一部分泥水混合液被沼...
【专利技术属性】
技术研发人员:曾伟民,石丽娟,喻子凌,陈桢,陈雷,李振桦,余润兰,李交昆,申丽,刘元东,吴学玲,
申请(专利权)人:中南大学,
类型:发明
国别省市:湖南,43
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