一种高盐高COD大豆废液的再利用系统及方法技术方案

技术编号:37701428 阅读:11 留言:0更新日期:2023-06-01 23:46
本发明专利技术提供了一种高盐高COD大豆废液的再利用系统及方法,其中系统包括预处理系统,预处理系统用于接收废液,并去除废液中的悬浮物,得到原水;蒸发浓缩系统,用于将原水进行蒸发浓缩,得到浓缩液和蒸发冷凝水;喷雾干燥系统用于将浓缩液喷雾干燥,得到复合肥基体;生化处理系统,对过滤水和蒸发冷凝水进行生化处理,得到生化处理水;反渗透膜系统,将生化处理后的生化处理水通过反渗透膜处理,得到回用水和浓水;膜浓缩系统,将浓水进行膜浓缩,得到废液和过滤水,并将废液输送至预处理系统,将过滤水输送至生化处理系统。本高盐高COD大豆废液的再利用系统及方法,能够将废液中的硫酸铵等固形物转化为农肥,并得到合格回用水,节约水资源。水资源。水资源。

【技术实现步骤摘要】
一种高盐高COD大豆废液的再利用系统及方法


[0001]本专利技术涉及大豆废液
,尤其涉及一种高盐高COD大豆废液的再利用系统及方法。

技术介绍

[0002]大豆乳清废水(下称豆清水)是低温脱脂豆粕碱溶酸沉法生产大豆分离蛋白得到的副产物,生产1t大豆分离蛋白需要排放30

35t豆清水。豆清水中含有大量可回收利用的物质,如大豆乳清蛋白、大豆低聚糖和大豆异黄酮等,还有尚未完全沉淀的大豆球蛋白,少量脂肪以及磷脂、植酸等物质。
[0003]大豆乳清蛋白(SoybeanWheyProtein,SWP)是大豆中的酸溶性蛋白,占大豆蛋白总含量的10%左右,大豆乳清中含有13种蛋白质,包括两种胰蛋白酶抑制剂、β

淀粉酶、脂肪氧化酶和凝集素等。大豆胰蛋白酶抑制剂(SoyBeanTrypsinInhibitors,SBTI)是大豆中主要的抗营养因子,目前已分离得到的有Kunitz型胰蛋白酶抑制剂(KuniTztrypsinInhibitor,KTI)和Bowman

Birk型胰蛋白酶抑制剂(Bowman

BirktrypsinInhibitor,BBI),其中KTI为单头抑制剂,可抑制胰蛋白酶的活性,BBI为双头抑制剂,可同时抑制胰蛋白酶和糜蛋白酶的活性,从而降低大豆蛋白的营养价值与食用安全性。对食品工业来说,需要除去或失活SBTI来提高大豆制品的营养价值。随着研究的不断深入,发现胰蛋白酶抑制剂具有抗癌、抗炎、降低胆固醇等作用,对糖尿病的调节也有一定的效果,在医药领域具有潜在的应用价值和市场前景。
[0004]通过将豆清水通过预处理、浓缩、盐析、盐析沉淀分离、分散和干燥后,可以从豆清水中提取出大豆胰蛋白酶抑制剂提取物,同时会产生高盐高COD的大豆废液。
[0005]废液含有较高的盐分(17

20%硫酸铵),一般的处理方法是通过蒸发结晶获得回收品硫酸铵晶体;由于豆清水废液中有机物组分非常复杂,含有大量大豆低聚糖,色素,胶状物,和少量蛋白等等,因此回收的硫酸铵品质差,回收不完全,并难于精制为合格产品。另外,结晶后分离出来的母液仍然量比较大,无法继续结晶,更难生化降解处理。
[0006]另外,有报道采用氮吹塔技术,通过向废水中加入石灰调节pH,用氮吹技术回收氨水,但石灰运输、储存带来环境二次污染风险;石灰中和后产生大量硫酸钙废渣,也有在治理的瓶颈问题。

技术实现思路

[0007]有鉴于此,本专利技术要解决的技术问题是提供一种高盐高COD大豆废液的再利用系统及方法,能够将废液中的硫酸铵等固形物转化为农肥,并得到合格回用水,节约水资源。
[0008]本专利技术的技术方案是这样实现的:
[0009]一种高盐高COD大豆废液的再利用系统,包括:
[0010]预处理系统,所述预处理系统用于接收废液,并去除废液中的悬浮物,得到原水;
[0011]蒸发浓缩系统,用于将所述原水进行蒸发浓缩,得到浓缩液和蒸发冷凝水;
[0012]喷雾干燥系统用于将所述浓缩液喷雾干燥,得到复合肥基体;喷雾干燥进风温度160

200℃;
[0013]生化处理系统,用于对过滤水和所述蒸发冷凝水进行生化处理,得到生化处理水;
[0014]反渗透膜系统,用于将生化处理后的生化处理水通过反渗透膜处理,得到回用水和浓水;
[0015]膜浓缩系统,用于将所述浓水进行膜浓缩,得到废液和过滤水,并将所述废液输送至所述预处理系统,将所述过滤水输送至所述生化处理系统。
[0016]优选的,还包括膜前预处理系统;
[0017]所述膜前预处理系统用于将所述生化处理系统处理后的蒸发冷凝水进行过滤。
[0018]优选的,所述喷雾干燥系统连接有尾气处理系统;
[0019]所述尾气处理系统用于将所述喷雾干燥产生的尾气进行脱氨氮处理后排空或酸性水吸收。
[0020]优选的,所述生化处理系统连接有污泥处理系统;
[0021]所述污泥处理系统用于对所述生化处理系统产生的污泥进行减量化处理或脱水处理。
[0022]本专利技术还提出了一种高盐高COD大豆废液的再利用方法,包括以下步骤:
[0023]S1、接收废液,并去除废液中的悬浮物,得到原水;
[0024]S2、接收所述原水,将所述原水进行蒸发浓缩,得到浓缩液和蒸发冷凝水;
[0025]S3、接收所述浓缩液,将所述浓缩液喷雾干燥,得到复合肥基体;喷雾干燥进风温度160

200℃;
[0026]S4、接收过滤水和所述蒸发冷凝水,对所述过滤水和所述蒸发冷凝水进行生化处理,得到生化处理水;
[0027]S6、将生化处理后的生化处理水通过反渗透膜处理,得到回用水和浓水;
[0028]S7、将所述浓水进行膜浓缩,得到废液和过滤水,并将所述废液执行S1;,将所述过滤水执行S4。
[0029]优选的,在所述S6之前,还包括:
[0030]将所述蒸发冷凝水进行过滤。
[0031]优选的,在所述S3之后,还包括:
[0032]将所述喷雾干燥产生的尾气进行脱氨氮处理后排空或酸性水吸收。
[0033]优选的,在所述S6之后,还包括:
[0034]对所述生化处理产生的污泥进行减量化处理或脱水处理。
[0035]本专利技术提出的高盐高COD大豆废液的再利用系统及方法,通过预处理、浓缩和喷雾干燥等步骤,可以使废液中的硫酸铵等固形物沉淀固话转化为复合肥基体;同时通过生化处理、膜浓缩和反渗透膜等方法,可以去除蒸发浓缩得到的蒸发冷凝水中的杂质,将其转化为合格回用水,节约水资源。
附图说明
[0036]图1为本专利技术实施例提出的高盐高COD大豆废液的再利用系统的结构框图;
[0037]图2为本专利技术本专利技术实施例提出的高盐高COD大豆废液的再利用系统工作流程图。
具体实施方式
[0038]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0039]如图1所示,本专利技术实施例提出了一种高盐高COD大豆废液的再利用系统,包括:
[0040]预处理系统1,预处理系统用于接收废液,并去除废液中的悬浮物,得到原水。
[0041]通过本系统处理,控制蒸发浓缩系统进水的悬浮物(SS)、化学需氧量(CODcr)、总硬度等指标,防止蒸发浓缩系统出现污堵、结垢等现象,保证蒸发浓缩系统的运行稳定性。
[0042]蒸发浓缩系统2,用于将原水进行蒸发浓缩,得到浓缩液和蒸发冷凝水。
[0043]本申请中,可以采用MVR或多效蒸发工艺对原水进行浓缩,有效降低喷雾干燥系统干燥负荷,降低综合运行成本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种高盐高COD大豆废液的再利用系统,其特征在于,包括:预处理系统,所述预处理系统用于接收废液,去除钙离子,并过滤去除废液中的悬浮物,得到原水;蒸发浓缩系统,用于将所述原水进行蒸发浓缩,得到浓缩液和蒸发冷凝水;喷雾干燥系统,用于将所述浓缩液喷雾干燥,得到复合肥基体;生化处理系统,用于对过滤水和所述蒸发冷凝水进行生化处理,得到生化处理水;膜前预处理系统,用于对所述生化处理系统处理后的水进行过滤;反渗透膜系统,用于对所述膜前预处理系统处理后的水进行反渗透膜处理,得到回用水和浓水;膜浓缩系统,用于将所述浓水进行膜浓缩,得到废液和过滤水,并将所述废液输送至所述预处理系统,将所述过滤水输送至所述生化处理系统。2.如权利要求1所述的高盐高COD大豆废液的再利用系统,其特征在于,所述喷雾干燥系统连接有尾气处理系统;所述尾气处理系统用于将所述喷雾干燥产生的尾气进行脱氨氮处理后排空或酸性水吸收。3.如权利要求1~2任一项所述的高盐高COD大豆废液的再利用系统,其特征在于,所述生化处理系统连接有污泥处理系统;所述污泥处理系...

【专利技术属性】
技术研发人员:彭文胡明敏吕荟孙长生梁晓晖
申请(专利权)人:合肥天汇生物科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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