紅薯制品污水處理設備 地埋式一體化報價
紅薯含淀粉污水處理工藝由提取蛋白、厭氧生物處理和好氧生物處理3部分組成。提取蛋白采用氣浮分離技術,淀粉生產車間的調味品廠含淀粉污水流過格柵,先去除大的懸浮物,然后進入集水井,集水井的污水泵入氣浮池提取蛋白飼料,濕蛋白飼料經烘干制成干蛋白飼料。氣浮分離后的污水流入調節沉淀池,以調節水量并沉淀去除部分懸浮物。厭氧生物處理采用UASB技術,調節沉淀池調味品廠含淀粉污水用泵壓入UASB進行厭氧生物處理,大部分有機物在UASB 反應器中降解,反應過程中產生的沼氣經水封罐、氣水分離器、脫硫器處理后進入沼氣儲柜進行利用。UASB出水自流進入預曝沉淀池,預曝沉淀池是厭氧處理單元和好氧處理單元之間的重要構筑物,其功能主要是去除厭氧出水的懸浮物和H2S等有害氣體,增加水中的溶解氧,為好氧處理創造有利的條件。好氧生物處理采用SBR技術,預曝沉淀池的出水自流進入SBR進行好氧生物處理,以進一步降解水中的有機物。調節沉淀池、UASB、預曝沉淀池、SBR等處理單元產生的污泥排入集泥井,集泥井中的污泥泵提升至污泥濃縮池,污泥經濃縮后進入污泥脫水間進行機械脫水,產生的泥餅作為有機農肥外運。
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塑料微粒隨風遠行
近日,法國國家科學研究中心5245號科研混合單位公開一項研究稱,塑料微粒可以通過大氣,到達遠離初始排放源的區域,甚至一些原始地帶。
這些塑料微粒都是極小塊的塑料廢物,可見于河流、海洋和原始極地區域。過去的研究已經表明,塑料微粒可以隨著河流一路進入海洋,對沿途的水生態系統造成影響。
但人們不相信塑料微粒能通過大氣輸運,進入未被人類開發的區域,此前也缺少相關方面的研究。
而科學家戴昂尼·艾倫及同事對法國比利牛斯山脈一處偏遠的山地集水區進行了為期5個月的考察。他們在5個采樣周期內收集了大氣中的干燥和潮濕沉積物樣本,發現了大量的塑料微粒,包括塑料碎片、薄膜和纖維碎片。他們測量所得的塑料微粒日沉積率為365個顆粒/平方米。
驚人的是,大氣模擬表明,這些塑料微粒是通過大氣從至少100公里外輸運而來的。
他們將研究發表在《自然·地球科學》上。結論稱,“大氣通道”的運輸,或是塑料微粒到達并影響原始區域的一種重要途徑。