延时曝气

补充之前的系统,机械表面限可以介绍的好氧池(图8)。这有效地减少了BOD需氧过程。限通常安装在水洼系统放电前的结束。然而,这种情况只在土地面积是一个约束,不允许广泛的废水处理。否则,中控室内必须提供满足能源部规定。

16.3棕榈炼油厂废水(孔隙)

后生产棕榈油的CPO轧机,CPO然后受到进一步精炼之前可以归类为食用油。即使在澄清和净化过程,仍有大量的杂质如牙龈、颜料、微量金属,和可溶性脂肪导致不愉快的味道,气味和颜色。有三种常见类型的操作的棕榈油炼油厂:(a)物理精炼和干燥的分馏,(b)物理精炼和洗涤剂分馏,(c)物理和化学精炼和干燥/洗涤剂分馏[6]。

图6形成的小岛污泥中间的池塘。(由Felda棕榈工业。)

16.3.1孔隙的化学性质

孔隙的主要来源是水从脱臭过程中的操作和清洁机(图3)。孔隙的特征很大程度上依赖于过程使用的类型。孔隙的主要化学性质如表3所示。

图7的一系列3600立方米为梨果打开消化器治疗。(由Felda棕榈工业。)
图8安装通风装置系统加速减少BOD在有氧池塘。(由马来西亚棕榈油局)。

与梨果相比,毛孔更少的污染。这主要是由于缺乏油脂的情况下,和其低有机负荷。从表3,很明显,为什么大多数的马来西亚棕榈油炼油厂采用物理精炼和干燥分离生产食用油。系统不仅降低了废水问题,但较高的石油产量和纯度较低的运营成本。

表3棕榈油炼油厂废水的化学性质(孔隙)基于不同的操作

_Type炼油厂processes_

物理和化学

表3棕榈油炼油厂废水的化学性质(孔隙)基于不同的操作

_Type炼油厂processes_

物理和化学

化学

物理精炼

物理精炼和

精炼和干燥/洗涤剂

属性

分离和干燥分馏的洗衣粉

分馏

温度

35

42

57

(°C)

pH值

5.3

4.9

3.0

BOD(毫克/升)

530年

2640年

4180年

鳕鱼(毫克/升)

890年

5730年

7700年

总固体量

330年

1170年

2070年

(毫克/升)

暂停

50

12

6

固体(毫克/升)

4

1

12

(毫克/升)

总脂肪

220年

1580年

3550年

物质(毫克/升)

来源:Ref。3。

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