渗滤液水质特性分析及处理技术探讨
渗滤液的处理

一、渗滤液的产生垃圾在堆放和填埋过程中由于压实、发酵等生物化学降解作用,同时在降水和地下水的渗流作用下产生了一种高浓度的有机或无机成份的液体,我们称之为垃圾渗滤液,也叫渗沥液。
影响渗滤液产生的因素很多,主要有垃圾堆放填埋区域的降雨情况、垃圾的性质与成分、填埋场的防渗处理情况、场地的水文地质条件等。
二、渗滤液特性b(一)渗滤液基本水质特征1.渗滤液常规水质特征不同时期渗滤液水质均波动较大,具有高COD、高NH3-N、高无机盐分的“三高”特点,COD在几千至几万mg/L不等,NH3-N在几百至几千mg/L,而且可生化性差,BOD5/COD偏低,渗滤液采取生物处理方式处理将存在困难。
表1所列为渗滤液常规水质参数。
表1 渗滤液常规水质参数单位:mg/L2.渗滤液有机质组成特征总体来看,渗滤液中的腐殖酸类物质是有机质中的重要组分,可占早期渗滤液中总有机质的51. 6%~55%,占晚期渗滤液总有机质的68%~80%。
填埋场渗滤液由于经历较长时间微生物作用,脂肪、蛋白质等的含量均很低,基本可忽略,有机质主要由腐殖酸类物质组成。
3.渗滤液无机盐组成特征表2为渗滤液无机盐分组成特征,由数据结果可看出,渗滤液无机盐分浓度较高。
特别地,K、Na盐为渗滤液中普遍存在的一价无机盐,Ca、Mg盐为主要的二价无机盐,而过渡金属Fe盐含量较低。
因此,K、Na、Ca、Mg盐为影响渗滤液处理的主要无机盐分。
表2 渗滤液无机盐分组成特征4.渗滤液重金属含量特征渗滤液中重金属主要来源于生活垃圾,一般情况下,渗滤液中仅含有很低浓度的重金属。
渗滤液中所测各种重金属的浓度均在污水综合排放标准范围内,除了As、Pb、Cr和Cd略微超标外,其他重金属含量甚至可达到农田灌溉水质标准。
不同来源渗滤液重金属含量差异较大,渗滤液资源化过程的重金属安全性因素需要考虑。
三、渗滤液处理技术虽然渗滤液的处理作为水处理技术研究的一个独立分支,与常规的废水处理方法有相通之处,但也有其不同于常规废水处埋工艺的特殊之处。
垃圾渗滤液的特点和处理技术探讨

垃圾渗滤液的特点和处理技术探讨摘要:对我国国内垃圾填埋场渗滤液的成分、性质、危害及垃圾渗滤液处理方式、处理技术的研究和应用进展进行了综述。
重点阐述了垃圾渗滤液的就地循环处理、生物处理、反渗透处理、高级氧化处理技术及部分工程实例,并且对垃圾渗滤液处理技术的发展进行了展望。
1 垃圾渗滤液的成分和性质填埋作为一种城市固体废弃物(垃圾)处理方式已被国内外广泛应用,在我国目前有90%左右的城市固体废弃物是用填埋法处理的[1]。
由于压实和微生物的分解作用,垃圾中所含的污染物将随水分溶出,并与降雨、径流等一起形成垃圾渗滤液。
1.1 垃圾渗滤液的来源和产生量垃圾渗滤液的产生受诸多因素影响,不仅水量变化大,而且变化无规律性。
其主要来自以下五个方面:①降水的渗入②外部地表水的流入③地下水的渗入④垃圾本身含有的水份⑤微生物厌氧分解产生的水。
所以降水量、蒸发量、地面流失、地下水流入、垃圾的特性、地下层结构、表面覆土和下层面排水设施情况对渗滤液的产生量都有影响。
虽然渗滤液产生量波动较大,但对与同一地区填埋场,其单位面积的年平均产生量是在一定范围内变化的[2]。
1.2 垃圾渗滤液的成分和特性通常,垃圾渗滤液中的有机物可分为3种:①低分子量的脂肪酸②中等分子量的灰黄霉酸类物质③高分子量的碳水化合物类物质、腐殖质类。
渗滤液中的有机成分随填埋时间而变化。
填埋初期,渗滤液中的有机物的可溶性有机碳约90%是短链的可挥发性脂肪酸,其中以乙酸、丙酸和丁酸浓度最大。
其次的成分是带有相对高密度的羟基和芳香族羟基的灰黄霉酸。
随着填埋时间的增加,填埋场逐步趋于相对稳定,此时,渗滤液中挥发性脂肪酸含量减少,而灰黄霉酸和腐殖质类成分则增加。
垃圾渗滤液的特性如下:①有机污染物种类繁多,水质复杂。
②污染物浓度高,变化范围大。
渗滤液中污染物浓度及其变化范围见表1所示。
表1渗滤液中污染物浓度及其变化范围[4]Tab. 1 The Pollutant Density of Landfill Leachate污染物浓度范围(mg/L)污染物浓度范围(mg/L)污染物浓度范围(mg/L)COD 100~90000 pH 5~8.6 Cu 0~9.9BOD540~73000 cl-5~6420 Pb 0.002~2TS 0~59200 SO42-1~1600 Mn 0.07~125SS 10~7000 Ca2+23~7200 Zn 0.2~370NH3-N 6~10000 Fe 0.05~2820 TCr 0.01~8.7NO X-N 0.2~124 Mg 17~1560 VFA 10~1702TP 0~125 Cd 0.003~17 大肠菌群值/(cfu/L)23000~2.3X108③水质水量变化大。
垃圾渗滤液水质特性和处理技术研究

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处理垃圾渗滤液的水质水量特征

处理垃圾渗滤液的水质水量特征2019年11月18日垃圾渗滤液一种很难处理的城市废水,处理垃圾渗滤液之所以很难是因为其水质情况非常复杂,今天小编就带大家了解一下垃圾渗滤液的水质水量特征。
渗滤液的产生量由垃圾压缩装置的类型、压缩的程度、垃圾的主要组成部分、垃圾的密度等因素决定,一般为垃圾的5%~10%。
垃圾渗滤液中含90余种有机化合物,其中22种被列入我国和美国EPA环境优先控制污染物的名单。
此外,渗滤液中含有10多种金属和氨氮,成分十分复杂。
除了高浓度的COD、BOD、NH3-N和SS外,渗滤液中还含有重金属、油脂和砂。
渗滤液水质还受到季节等因素影响,水质波动也较大。
综上,渗滤液水质表现出成分复杂,污染物浓度高且波动较大的特点。
如今应用效果比较好的垃圾渗滤液处理技术是DTRO膜技术,该技术能够应对垃圾渗滤液成分复杂,变化大的特征,耐污染、耐腐蚀,克服了传统技术污染频繁,使用寿命短等特点。
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垃圾渗滤液水质特点分析

防渗方法不同对渗滤液出水水质也有影响,如果填埋场外设有截洪沟排除场外地表径流,场底铺设HDPE衬垫,即较好地控制了地表径流的地下水进入填埋场。渗滤液出水中有机物浓度相对较高,如果填埋场采用一般的粘土衬垫或采用帷幕灌浆工艺防止渗滤液污染地下水,地表径流截流效果不佳,这些情况都会使渗滤液浓度降低。
c.酸形成期
渗滤液中,大多成分为挥发性有机酸,PH值下降,CODer浓度极高,BOD5/CODer为0.4~0.6,可生化性好,颜色很深,属于初期的渗滤液。
d.成熟期
此时垃圾渗滤液中可利用的成分已大大减少,细菌的生物稳定作用趋于停止,并停止产气,系统由无氧状态缓慢转为有氧状态,自然环境得到恢复。
采用填埋的方法处理城市垃圾,实际上是一个垃圾的填充、覆土和压实的多次循环过程,填埋场的各个部分有各自的物理、化学和生物活动条件。随着填埋场使用年限的延长,渗滤液的水质量将发生变化。垃圾渗滤液通常可根据填埋场的“年龄”分为两大类:一类是“年轻”的渗滤液,其填埋时间在5年以下,所产生的渗滤液水质特点是PH值低,BOD5和CODer浓度很高,且BOD5/CODer的比值较高,可生化性较好,另一类“年老”的渗滤液,其填埋时间在5年以上,所产生的渗滤液的主要水质特点是PH值接近中性,BOD5和CODer浓度较低,且BOD5/CODer的比值较低,可生化性较差,而NH4-N浓度很高。
根据国内众多垃圾填埋场垃圾渗滤液处理工程的实践经验和掌握的垃圾渗滤液的水质特点,对渗滤液水质状况作如下详细介绍。
1.1垃圾渗滤液的特点
垃圾渗滤液具有污染物浓度高、成分复杂、变化极不稳定等特点,其主要特点如下:
l水质波动大
渗滤液水质随时间变化较大,渗滤液水质的时变化系数、日变化系数一般高达200%和300%,且老龄填埋场的水质随时间变化相对较大。
垃圾渗滤液水质特性及其处理技术探讨

2020.031 垃圾渗滤液的特性和水质特点垃圾渗滤液是在垃圾填埋场的下游,有雨水、水分或者其他物质混合而成的高浓度有机废水,颜色一般呈现为黄褐色或者黑色,具有强烈的刺激性气味,具体有以下的特点。
1.1 水质的差异性较大垃圾渗滤液的水质影响因素有很多,其中包含:雨水渗透量、垃圾属性、垃圾填埋时间和填埋技术特点、使用的防渗方法等。
其中影响水质最主要的两个因素是垃圾填埋场的运行时间和降水总量。
在垃圾填埋场运行的开始时期,渗滤液呈黑色,这就意味着渗滤液内的生物化学性较高,可以继续进行填埋工作,随着时间的增加,渗滤液的颜色向褐色转变。
这是因为渗滤液中的氮、氨浓度明显升高,生化性能明显降低。
渗滤液的成分比较复杂,常见的成分有:无机物、有机污染物、重金属和微生物等。
渗滤液中有机物的占比比较高,这是由多种因素共同引起的。
研究表明渗滤液内至少含有多于90种有机污染物,其中包含黄霉酸、脂肪酸以及一些大分子有机污染物,渗滤液内的有机物不是恒定的,随着时间的变化污染物质的种类和含量也发生着变化,脂肪酸随着时间的推移含量会慢慢减少,黄霉酸的含量会慢慢增多。
1.2 COD 和氨氮的含量非常高通过实验,渗滤液中的COD的数值可以达到数万,垃圾填埋场在服务期限内,COD在增加到一定数值后增加的速度会逐渐变慢,氨氮的浓度在上升到一定数值时会保持不变。
1.3 色度与重金属含量之间的关系工业废水和生活污水进行混合后,重金属颗粒的总数量增加,混合色度也有明显的变化,有明显的刺激性气味。
1.4 元素浓度差别比较多不同渗滤液中含有的N、PC分子的含量都不一样,很多磷元素的含量比较少,但是氮元素和氨的有机物浓度的含量比较高。
2 渗滤液处理难度的大的原因分析2.1 氮、氨元素的浓度过高垃圾填埋场中的垃圾性质都不一样,这是因为垃圾填埋场内各个元素的含量都具有自己的特点,垃圾的填埋时间不同,填埋方式也不一样,氮、氨在渗滤液中的浓度变化幅度很高,造成渗滤液的处理难度也在增加,主要体现在如下方面:生物的处理系统的微生物活性受到氨氮浓度过高而降低;氨氮的浓度非常高与其他元素的比例非常不匹配,严重影响各个元素向生活体中渗透,在实行脱氮反应后,处理的整体水平不达标。
渗滤液处理研究进展及新技术

3)生物接触氧化法 生物接触氧化法是以附着在载体(俗 称填料)上的生物膜为主,净化有机废水 的一种高效水处理工艺。具有活性污泥法 特点的生物膜法,兼有活性污泥法和生物 膜法的优点。
生物接触氧化法特点:
生物接触氧化法具有生物膜法的 基本特点,但又与一般生物膜法不 尽相同。一是供微生物栖附的填料 全部浸在废水中,所以生物接触氧 化池又称淹没式滤池。二是采用机 械设备向废水中充氧,而不同于一 般生物滤池靠自然通风供氧,相当 于在曝气池中添加供微生物栖附的 填料,也可称为曝气循环型滤池或 接触曝气池。三是池内废水中还存 在约 2~5%的悬浮状态活性污泥, 对废水也起净化作用。因此生物接 触氧化法是一种具有活性污泥法特 点的生物膜法,兼有生物膜法和活 性污泥法的优点
物理化学法:活性炭吸附、化学沉淀、 密度分离、化学氧化、化学还原、离 子交换、膜渗析、气提及湿式氧化法 等 优点:物化处理不受水质水量变动的 影响,出水水质比较稳定 缺点:物化方法处理成本较高,不适 于大水量垃圾渗滤液的处理
四、几种常见生物处理方法介绍
一、好氧生物处理 1、传统活性污泥法:使活性污泥均匀分散、 悬浮于反应器中,与废水充分接触,在有溶 解氧的情况下,除去废水中的有机废物的方 法
具体可分为五个阶段: 1、初始调节阶段:垃圾填入填埋场内, 填埋场稳定化阶段即进入初始调节阶段。 此阶段内垃圾中易降解组分迅速与垃圾 中所夹带的氧气发生好氧生物降解反应, 生成二氧化碳(CO2)和水,同时释放 一定的热量。
2、过渡阶段:此阶段填埋场内氧气被 消耗尽,填埋场内开始形成厌氧条件, 垃圾降解由好氧降解过渡到兼性厌氧降 解。此阶段垃圾中的硝酸盐和硫酸盐分 别被还原成氮气(N2)和硫化氢 (H2S),渗滤液PH开始下降。
渗滤液废水处理困境探究

渗滤液废水处理困境探究概述渗滤液废水是在工业生产过程中产生的一种废水,主要存在于渗滤过程中。
由于渗滤液废水的特殊性质,其处理过程存在一些困境和挑战。
本文将对渗滤液废水处理困境进行探究,以期找到解决方案。
废水特性渗滤液废水的特性主要包括高浓度的悬浮固体、高浓度的溶解性物质以及复杂的化学成分。
这些特性使得传统的废水处理方法往往无法达到理想的处理效果。
困境分析1. 大量废水处理剂的使用:由于渗滤液废水的复杂性,通常需要使用大量的废水处理剂来达到处理要求。
然而,这不仅增加了成本,还可能对环境造成二次污染。
2. 传统处理工艺的限制:传统的废水处理工艺往往无法有效处理高浓度悬浮固体和溶解性物质。
例如,常规的沉淀法在处理高浓度悬浮固体时效果有限。
3. 难以回收资源:渗滤液废水中常含有一定的有价值资源,如重金属等。
然而,由于处理困难,这些有价值资源往往难以回收利用。
解决方案针对渗滤液废水处理困境,以下是一些可能的解决方案:1. 利用先进的物理化学方法:引入先进的物理化学方法,如超滤、反渗透等,可以有效去除高浓度的悬浮固体和溶解性物质。
2. 开发新型废水处理剂:研发具有高效降解能力的废水处理剂,可以降低使用量,减少二次污染,并提高处理效果。
3. 探索资源回收技术:开发适用于渗滤液废水的资源回收技术,以实现有价值资源的回收和利用。
结论渗滤液废水处理困境是一个复杂而具有挑战性的问题。
通过引入先进的物理化学方法、研发新型废水处理剂以及探索资源回收技术,我们可以寻找到解决这一问题的途径。
这将有助于减少污染物排放,提高废水处理效率,并为环境保护和可持续发展做出贡献。
> 注:以上为对渗滤液废水处理困境的探究,仅供参考。
具体的处理方法需根据实际情况进行调整和优化。