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硕士论文 淀粉企业清洁生产与水资源循环利用关键技术的研究

  • 简介:硕士论文-淀粉企业清洁生产与水资源循环利用关键技术的研究,说明书共51页,34568字。,第一章 绪论, 1.1 研究的目的及意义,清洁生产是一种全新的发展战略,它借助于各种相关理论和技术,在产品的整个生命周期的各个环节采取“
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适用专业:农业经济管理
适用年级:大学
论文编号:209812

论文简介:
硕士论文-淀粉企业清洁生产与水资源循环利用关键技术的研究,说明书共51页,34568字。
第一章 绪论
1.1 研究的目的及意义
清洁生产是一种全新的发展战略,它借助于各种相关理论和技术,在产品的整个生命周期的各个环节采取“预防”措施,通过将生产技术、生产过程、经营管理及产品等方面与物流、能量、信息等要素有机结合起来,并优化运行方式,从而实现最小的环境影响、最少的资源、能源使用,最佳的管理模式以及最优化的经济增长水平。更重要的是,环境作为经济的载体,良好的环境可更好地支撑经济的发展,并为社会经济活动提供所必须的资源和能源,从而实现经济的可持续发展。
作为耗水量较大的淀粉深加工企业,水资源的循环利用是企业开展清洁生产工作的一个重要内容。
针对玉米深加工工程的清洁生产和水资源循环利用是指改进设计、使用清洁的能源和原料、提高水的重复利用率、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、提高副产综合利用水平等措施,使之节电、节水、节约原料,提高资源利用水平,减少污染物的产生和排放。用系统的思想作为产业生态学清洁生产和水资源循环利用的核心。综上所述,在淀粉深加工企业利用厌氧技术处理污水同时对处理的污水进行深度处理,首先达到循环冷却水程度,然后进一步达到生活用水程度,并且在厌氧过程产生的沼气可以用业供居民代替煤气使用,也可以用来发电,所以说,厌氧技术处理是淀粉深加工企业清洁生产与水资源循环利用的关键技术。
目前,国内厌氧技术已发展到第三代,主要有内循环厌氧反应器(Internal Circulation,IC)、多级内循环厌氧反应器(multi-Internal Circulation,MIC)和颗粒污泥膨胀床(Expanded Granular Sludge Bed,EGSB),但由于关键技术不过关,还存在一些问题,如:不能形成颗粒污泥或颗粒污泥少,厌氧反应罐跑泥,处理负荷低等现象。而荷兰帕克公司的IC厌氧反应器在我国已有工程应用,但其投资大,高的造价限制了该技术在我国的应用。因此,积极开展IC厌氧反应器工艺及设备化的研究,开发出实用经济、集成度高的厌氧处理技术,以适应我国社会经济的发展,这一先进厌氧技术在我国的推广应用,将对我国高浓度有机废水的治理、厌氧技术研究的进步、适合国情的环保产品的发展都有着重大的意义。
1.2 国内外厌氧技术的发展及现状
1.2.1 国外的发展及现状
上世纪末,人们已认识到沼气的产生是一个微生物学过程。1896年英国出现了第一座用于处理生活污水的厌氧消化池,所产生的沼气用于街道照明。至1914年,美国有14座城市建立了厌氧消化池。二战结束后,厌氧处理技术的发展又掀起了一个高潮。40年代在澳大利亚出现了连续搅拌的厌氧消化池,改善了厌氧污泥与废水的混合,提高了处理效率。但在本质上,反应器中的微生物(即厌氧污泥)与废水或废料是完全混合在一起的,污泥在反应器里的停留时间(SRT)与废水的停留时间(HRT)是相同的,因此污泥在反应器里浓度较低,处理效果差。废水在反应器里要停留几天至几十天之久。此时的厌氧处理技术主要用于污泥与粪肥的消化,它尚不能经济地用于工业废水的处理。
50年代中期出现了厌氧接触反应器。这种反应器是在连续搅拌反应器的基础上于出水沉淀池中增设了污泥回流装置,使部分厌氧污泥又重新返回到反应器中,从而增大了反应器中厌氧污泥的浓度,使厌氧污泥在反应器中的停留时间第一次大于水力停留时间,因此其处理效率与负荷显著提高。这是厌氧处理技术的一个重要发展。
随着生物发酵工程中固定化技术的发展,人们认识到提高反应器中污泥浓度的重要性。于是基于微生物固定化原理的高速厌氧反应器得以发展。第一个突破性的发展出现于60年代末,Young和McCarty发明了厌氧滤器(Anaerobic Filter,简称AF)。70年代以来,厌氧处理的最大突破是荷兰农业大学环境系Lettinga等发展的上流式厌氧污泥床(Up-flow Anaerobic Sludge Bed,简称UASB)反应器,UASB反应器发明后,引起广泛注意,该种处理方法在上世纪末是应用最广泛的厌氧处理方法。AF与UASB的发明,推动了以微生物固定化和提高污泥和废水混合效率为基础的一系列新的高速厌氧反应器的研究和发展。例如内循环厌氧反应器(Internal Circulation,简称IC)、厌氧流化床(Anaerobic Fluidiged Bed)、膨胀颗粒污泥床(Expanded Granular Sludge Bed,简称EGSB)以及在此基础上的一些改良的反应器类型。
高速厌氧反应器的发展大大提高了厌氧反应器的负荷和处理效率,使废水在反应器内的停留时间缩短到几小时,反应器容积得以大大缩小,从而利于厌氧技术用于工业化的废水处理。污泥停留时间的延长与污泥浓度的提高使厌氧系统更具有稳定性,有效增强了对不良因素(例如有毒物质)的适应性,因此30年来,厌氧废水处理技术得以很快推广,成为水污染防治领域里一项有效的新技术[1]。
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