Solució de tractament d'aigües residuals de midó de blat de moro
La Xina ja és una força central en la indústria mundial del midó de blat de moro, que representa el 41,7% de la producció mundial el 2023, amb una producció total que supera els 200.000 milions de iuans. En combinació amb les dades del mercat de derivats, la mida del mercat global de midó de blat de moro i productes relacionats hauria de ser d'uns 500.000 milions de iuans, i creixerà constantment a un ritme d'aproximadament un 5% anual. Entre ells, els materials bio-es convertiran en el principal motor de creixement.
I. Visió general dels clients per al tractament d'aigües residuals de midó de blat de moro
Durant la producció de midó de blat de moro, es genera una gran quantitat d'aigües residuals orgàniques d'alta-concentració a partir de processos com ara el remull, la separació de gèrmens i el rentat de fibres. Si aquestes aigües residuals s'aboquen directament sense tractament, esgotarà greument l'oxigen dissolt a les masses d'aigua i danyarà el medi ambient. Per tant, les normatives de protecció del medi ambient de diversos països requereixen que les empreses construeixin sistemes de tractament efectius. Amb polítiques ambientals més estrictes i la creixent consciència del desenvolupament sostenible, les empreses de producció de midó de blat de moro s'han convertit en el principal grup de clients per a equips de tractament d'aigües residuals i serveis tècnics.
Jinan Guangbo Environmental Technology Co., Ltd. ha personalitzat un procés combinat de pre-pretractament millorat + anaeròbic eficient + aeròbic SBR per a les característiques d'aigua residual de midó de blat de moro que conté un DQO elevat, una fluctuació elevada i un inhibidor-. La taxa total d'eliminació de COD supera el 99% i l'efluent és estable i compleix els estàndards i es pot reutilitzar. El reactor anaeròbic-de desenvolupament propi té un fort rendiment anti-xoc i pot descompondre la inhibició del sulfat, simultàniament recuperar biogàs per al subministrament d'energia + pre{12}}tractament per recuperar proteïnes vegetals, aconseguint un cicle tancat de recursos i reduint el cost per tona d'aigua. Té capacitats d'investigació i producció d'equips bàsics i una àmplia experiència en enginyeria, que ofereix serveis de projecte integrats de disseny - fabricació - posada en marxa - operació i és adequat per a les fluctuacions de l'aigua i les aigües residuals durant el període màxim de producció.

Imatges que mostren el procés de producció de midó de blat de moro
II. Tractament d'aigües residuals de midó de blat de moro Font d'aigües residuals
La producció de midó de blat de moro és una indústria típica{0}}intensiva en aigua. Per cada 1 tona de blat de moro processada es generen 5-13 m³ d'aigües residuals. Si aquestes aigües residuals s'aboquen directament sense tractament, a causa de l'alta concentració de matèria orgànica, esgotarà ràpidament l'oxigen dissolt a la massa d'aigua, provocant l'ofec dels peixos i fent que l'aigua sigui negra i pudent, perjudicant greument el medi ambient ecològic. Per tant, identificar la font de les aigües residuals és el requisit previ per dissenyar un pla de tractament eficaç.
Segons el flux del procés de producció, les aigües residuals de midó de blat de moro provenen principalment de les següents etapes clau:
1. Remull de blat de moro: utilitzant una solució d'àcid sulfurós per suavitzar el blat de moro, l'aigua de remull conté proteïnes solubles, sucres, àcids orgànics i sulfits, amb una concentració de DQO molt alta (fins a 50.000–80.000 mg/L), que pertany a les aigües residuals del procés d'alta{{5}concentració.
2. Separació i rentat dels germens: durant el procés d'eliminació del germen de blat de moro, l'aigua d'esbandida transporta partícules fines i matèria orgànica, formant aigües residuals de concentració mitjana a alta-.
3. Rentat de fibres: quan s'extreu midó residual dels residus de blat de moro, es descarrega una gran quantitat d'aigua d'esbandida, que conté cel·lulosa, partícules de midó i altres substàncies en suspensió.
4. Filtració de proteïnes i concentració de flotació: El drenatge del procés de recuperació de la proteïna del blat de moro s'anomena "aigua proteica", de gran volum i rica en proteïnes, amb un DQO d'aproximadament 4.000–8.000 mg/L.
5. Aigua d'esbandit d'equips i sòls: inclosa la neteja de trituradores, separadors, canonades, etc., així com l'esbandit del sòl al taller, encara que la concentració és baixa, no es pot ignorar la quantitat total.
6. Condensat d'evaporació: Algunes empreses evaporen i concentren els purins de blat de moro per produir productes de purins de blat de moro. Aquest procés genera aigua condensada de vapor, que també constitueix un corrent d'aigua residual, amb DQO generalment per sota dels 1.000-2.000 mg/L.

Comparació d'imatges que mostren aigua contaminada i imatges que mostren aigua tractada
III. Flux de procés per al tractament d'aigües residuals de midó de blat de moro
Durant el procés de producció de midó de blat de moro, es genera una gran quantitat d'aigües residuals orgàniques altament concentrades, principalment a partir de processos com el remull de blat de moro, la separació de gèrmens, el rentat de fibres i la filtració de proteïnes. Aquest tipus d'aigües residuals tenen les següents característiques:
Alta concentració de matèria orgànica; conté concentracions relativament altes de nitrogen amoníac, nitrogen total i fòsfor total; té una bona biodegradabilitat i és adequat per al tractament biològic; alt contingut de sòlids en suspensió (SS).
A causa de l'alta concentració de contaminants i el gran volum d'aigua, si no es tracta adequadament, danyarà greument l'ecologia del cos d'aigua. Per tant, cal un procés col·laboratiu en diverses-etapes per aconseguir una purificació eficient.
1. Fase-pretractament: eliminació de sòlids en suspensió i ajust de la qualitat de l'aigua
Aquesta etapa elimina principalment una gran quantitat de sòlids en suspensió (com ara partícules de midó i residus de proteïnes) de les aigües residuals mitjançant mètodes físics i químics per evitar el bloqueig dels equips posteriors i millorar l'eficiència del processament.
Filtració de graella: eliminació de partícules grans.
Decantació/flotació airejada: Separació de sòlids fins en suspensió mitjançant sedimentació per gravetat o tecnologia de flotació per aire dissolt.
Dipòsit d'equalització: Equilibra la qualitat i la quantitat de l'aigua, facilitant un funcionament estable posterior.
Ajust del pH: com que l'aigua bruta és àcida, s'afegeixen substàncies alcalines per ajustar el pH a neutre o lleugerament alcalí, la qual cosa afavoreix el creixement de bacteris anaeròbics.
2. Tractament biològic anaeròbic: Degradació eficient de la matèria orgànica i producció de biogàs
Aquest és el procés bàsic, utilitzant microorganismes anaeròbics per descompondre-matèria orgànica de molècules grans en metà i diòxid de carboni, reduint significativament la càrrega de DQO i recuperant energia.
Els processos principals inclouen:
UASB (Llit de fangs anaeròbics de flux ascendent): el més utilitzat, amb una taxa d'eliminació de DQO de fins a un 70%–90%;
IC (Reactor anaeròbic de circulació interna) o EGSB (Llit de fang granular expandit): Apte per a aigües residuals de major concentració, amb una forta resistència als cops.
3. Tractament biològic aeròbic: Eliminació addicional de matèria orgànica residual i eliminació de nitrogen
L'efluent anaeròbic encara conté una mica de matèria orgànica i nitrogen d'amoníac, que cal purificar encara més mitjançant el procés aeròbic.
Els processos comuns inclouen:
Mètode A/O (anòxic-òxic): aconsegueix la desnitrificació i l'eliminació del nitrogen;
SBR (Sequential Batch Reactor): Funcionament flexible, adaptable a càrregues fluctuants;
Sèquia d'oxidació + dipòsit de sedimentació secundari: Estructura senzilla, fàcil manteniment.
4. Tractament profund: Assegureu-vos que l'efluent compleix els estàndards o és apte per a la seva reutilització
Per millorar encara més la qualitat de l'efluent, especialment amb finalitats de reutilització, és necessari un tractament profund.
Coagulació i sedimentació: afegir floculants com PAC (clorur de polialumini) per eliminar col·loides i fosfats residuals.
Tecnologia de separació de membrana: Ultrafiltració (UF) + Osmosi inversa (RO): S'utilitza per a la reutilització d'aigua recuperada, amb una alta taxa de dessalinització.
Adsorció de carbó actiu: elimina el color i rastreja substàncies orgàniques no-biodegradables.
5. Tractament de fangs i aprofitament dels recursos
Els fangs generats en cada etapa es concentren i es deshidraten abans de ser transportats per a la seva eliminació. El contingut d'humitat es pot reduir del 99% a menys del 80%. Algunes empreses també converteixen els fangs en fertilitzants o matèries d'alimentació per a una utilització integral.
Es pot equipar amb un diagrama de flux de tractament d'aigües residuals
Aigües residuals industrials → Pou de pantalla de barra → Coagulació i flotació → Dipòsit d'equalització → Tractament bioquímic anaeròbic → Tractament bioquímic aeròbic → Tractament avançat → Descàrrega o reutilització

IV. Cas pràctics de tractament d'aigües residuals de midó de blat de moro
Presentar el cas en un format combinat gràfic i textual.
Estació de tractament d'aigües residuals de midó de Shandong Baisheng - Projecte professional de tractament d'aigües residuals de midó

I. Descripció general del projecte:
Nom del projecte: Estació professional de tractament d'aigües residuals de midó a Shandong Baisheng
Volum d'aigües residuals: La depuradora està dissenyada amb una capacitat de 3000 m³/d
Selecció del procés: el reactor anaeròbic GBIC (llit de fangs anaeròbics de flux ascendent) + l'esquema del procés d'oxidació de contacte és el principal procés de tractament de la planta de tractament d'aigües residuals
II. Visió general de l'empresa:
Estació de tractament d'aigües residuals de midó de Shandong Baisheng. Hem participat en la construcció de tres fases:
Fase 1: Renovació de tres reactors anaeròbics IC. El resultat va ser: Els reactors anaeròbics IC d'aquesta estació de tractament d'aigües residuals van ser per a la reposició de fangs cada any. Després de la renovació, la producció mensual de fangs granulars va ser d'aproximadament 200 tones, aconseguint rendibilitat.
Fase 2: renovació del dispositiu d'aireació d'envelliment aeròbic, substituint el dispositiu d'aeració microporós original per un dispositiu d'aireació de vòrtex de llarga-vida-i fàcil-de substituir.
Fase 3: Millora de nitrogen i fòsfor de l'estació d'aigües residuals. S'ha solucionat el defecte de disseny de l'anterior empresa de protecció del medi ambient per a l'eliminació d'aquestes substàncies.
III. Introducció al tractament d'aigües residuals:
Per encàrrec de l'equip del projecte de tractament d'aigües residuals de midó de BaiSheng, Guangbo Environmental Protection Wastewater Treatment Company va dur a terme el disseny i la construcció de l'esquema d'aquest projecte de planta de tractament d'aigües residuals de midó. A partir de l'anàlisi i predicció del volum i la qualitat de l'aigua, es va dissenyar la depuradora d'aigües residuals amb una capacitat de 3000 m³/d.
A partir de l'anàlisi i prova de la qualitat de l'aigua de les aigües residuals de midó i els requisits d'abocament, després de comparar el rendiment tècnic i econòmic dels processos de tractament de la planta de tractament d'aigües residuals de midó, es va seleccionar el reactor anaeròbic GBIC (llit de fangs anaeròbics de flux ascendent) + l'esquema de procés d'oxidació de contacte com a principal procés de tractament de la planta de tractament d'aigües residuals; Les aigües residuals de midó són una aigua residual amb bona biodegradabilitat, i el seu DQO és elevat. Mitjançant el GIBC de la nostra empresa, es pot produir una gran quantitat de fangs granulars (els fangs granulars es poden vendre externament) i una gran quantitat de biogàs (que es pot utilitzar per a la combustió de calderes i la generació d'energia de biogàs), aconseguint bàsicament un funcionament de -cost zero de l'estació de tractament d'aigües residuals de midó.
IV. Compliment mediambiental:
Després de la finalització de l'estació d'aigües residuals, fa 3 anys que funciona de manera continuada. L'efluent ha complert la norma d'abocament de primer-nivell estipulada a l'actual "Norma d'abocament integral de les aigües residuals" (GB8978-1996) de la Xina, i una part dels beneficis s'han generat a partir de l'ús de fangs granulars i biogàs produïts durant el procés de tractament d'aigües residuals de midó.
