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本文对高浓度甘薯淀粉废水资源化利用及其进一步厌氧硝化处理工艺进行了研究。
甘薯淀粉废水COD值很高,它的排放会对环境造成巨大的危害,必须为其寻找一种适合实际情况的处理方法和工艺。采用一般污水处理工艺将如此高浓度的废水处理达标,消耗惊人。从另一个角度考虑,甘薯淀粉废水中的有机质是微生物生长的良好营养底物,可以做成微生物培养基,发酵生产微生物产品的同时,大量去除其中的COD物质。绿色木霉(Trichoderma viride)广泛地分布于自然界,对多种植物病原菌有拮抗作用,并且具有促进植物生长的作用。所以本研究将它培养于甘薯淀粉废水中,在绿色木霉发酵的过程中,废水中的有机物转化为绿色木霉菌体,使废水的COD减少,同时获得的菌体可作为微生物肥料。
调查了绿色木霉(Trichoderma viride)EBL0706菌株发酵甘薯淀粉废水的培养条件,结果表明:绿色木霉在甘薯淀粉废水中生长,生物量可观且具有良好的COD去除能力。其适宜培养温度为25~30℃,培养基最适初始pH为4.5,经过36 h培养,甘薯淀粉废水(CODCr为11800 mg/L)的COD去除率达到89%,绿色木霉的生物量达到4.3g/L。初步显示了绿色木霉菌用于甘薯淀粉废水资源化的潜力。
甘薯淀粉废水经木霉菌发酵处理后,所得发酵产物可以用作微生物肥料。初步实验结果表明,绿色木霉菌发酵液用作肥料施加到油菜后,与空白对照相比,油菜的株重株高分别增加了63.4%,52.9%,表明绿色木霉菌发酵液具有促进植物生长的潜力,可以用于生产微生物菌肥。
进一步研究了使用厌氧折流板反应器(ABR)对淀粉废水进行处理的情况,对其初次启动、稳定运行、二次启动情况进行了研究。考察了.ABR反应器的分阶段多相厌氧消化工艺特性。结果表明ABR反应器具有较强的抗水力冲击负荷和抗浓度冲击负荷的能力。初次启动结果表明,采用增加进水COD浓度与降低水力停留时间相结合的方式启动ABR反应器,启动时间短,而且还可以防止启动过程中反应器酸化,是一种很适合高浓度废水启动厌氧反应器的策略。厌氧折流板反应器运行稳定,对COD的去除率可达到85%以上;二次启动时间短。研究表明ABR工艺是一种运行稳定、高效率的淀粉废水处理技术。