项目背景
华北地区某餐具厂转型生产淀粉基可降解餐具后,原有处理设施出现污泥膨胀、泡沫严重等问题。改造目标为处理能力100m³/d,出水达到直排标准。
废水成分及来源
废水特性显著不同于传统塑料:
淀粉糊化废水
:含支链淀粉、甘油等,COD 3000-4000mg/L,易酸化。
模压成型冷却水
:含少量脱模剂及淀粉残渣。
包装工序废水
:含表面印刷的食用色素。
主要难点在于废水碳氮比失衡(C/N>50),且含有不易沉降的胶体物质。
处理工艺流程
针对性改造方案包括:
初沉池改造
:增设斜管填料,表面负荷提至1.5m³/(m²·h)。
生物选择器
:容积占比10%,有效抑制丝状菌膨胀。
CASS工艺
:运行周期6h(曝气3h,沉淀1h,排水0.5h),MLSS维持5000mg/L。
生物炭滤池
:采用椰壳活性炭,空床接触时间20分钟。
紫外消毒
:替代原有氯消毒,避免消毒副产物。
最终效果
改造后污泥SVI从180mL/g降至90mL/g,泡沫现象完全消除。出水COD<40mg/L,TN<15mg/L,SS<5mg/L。运行电耗降低22%,获国家实用新型专利1项。
技术对比与经验总结
技术要点
PLA废水
PBAT废水
淀粉基废水
预处理重点
pH调节
油水分离
胶体破除
核心生化工艺
UASB+A/O
水解酸化+MBR
CASS
深度处理选择
Fenton氧化
臭氧催化
生物炭吸附
典型运行成本
6.8元/吨
5.2元/吨
4.5元/吨
工程实践表明:
PLA废水
适合厌氧-好氧组合,但需注意乳酸引起的pH波动
PBAT废水
需强化前段除油,MBR可有效截留大分子有机物
淀粉基废水
要重点解决污泥沉降性问题,生物选择器效果显著
建议企业在选择工艺时进行至少3个月的中试,特别关注季节性温度变化对生化系统的影响。最新的微藻深度处理技术在脱氮除磷方面展现良好应用前景,可作为后续升级方向。





































































