市有机垃圾生化处理分析

市有机垃圾生化处理分析
近年来,随着城市化进程的加快和人们对环境保护的重视,有机垃圾的生化处理成为一个热门的话题。

有机垃圾是指由生物的排泄物、废弃物和剩余物组成的垃圾,主要包括食品残渣、果皮果肉、植物枝叶等。

在传统的垃圾处理方式中,有机垃圾通常被填埋或焚烧,但这种处理方式存在着一些问题,比如占用大量的土地资源、产生有害气体排放和温室气体的增加等。

因此,生化处理成为了一种更加可持续和环保的垃圾处理方式。

生化处理是通过利用生物学反应进行垃圾分解和转化的一种技术。

生化处理的过程中,有机垃圾会被一定的微生物菌种和废弃物处理设备进行处理。

首先,有机垃圾被送入生化处理设备中,设备中有一定的温度、湿度和氧气条件,以满足微生物的生长和繁殖需求。

然后,微生物会将有机垃圾分解成水、二氧化碳和有机肥料等物质。

最后,处理后的废料可以用作肥料或者发电等方面的利用。

生化处理的优点有很多。

首先,生化处理可以减少垃圾的体积和重量,达到资源的可持续利用。

生化处理后的有机肥料可以用于农作物的种植,从而减少对化学肥料的依赖。

其次,生化处理可以减少对土地资源的占用。

相比于填埋,生化处理采用了封闭的系统,可以在较小的场地上进行。

此外,生化处理还可以减少空气污染。

垃圾填埋和焚烧常常伴随着有害气体的排放,而生化处理避免了这个问题。

最后,生化处理可以减少温室气体的排放。

垃圾填埋和焚烧会产生大量的甲烷和二氧化碳,而通过生化处理,有机垃圾中的碳可以被转化为有机肥料,减少温室气体的排放。

然而,生化处理也存在一些挑战和限制。

首先,生化处理设备的建设和运维成本较高,需要大量的资金投入。

其次,生化处理需要一定的技术支持,包括微生物菌种的培养和管理等。

与传统的填埋和焚烧方式相比,生化处理对人员的技术要求较高。

此外,由于生化处理需要一定的时间和环境条件,处理速度有一定的限制。

大规模的生化处理设备需要一定的运营时间才能达到稳定的处理效果。

最后,生化处理涉及垃圾的来源和分拣等问题。

有机垃圾的分拣对于生化处理的效果具有重要影响。

如果垃圾中掺杂着大量的非有机垃圾,会影响微生物对有机垃圾的分解和转化。

综上所述,有机垃圾的生化处理是一种可持续和环保的垃圾处理方式。

通过生化处理,有机垃圾可以被转化为有机肥料和可再生能源等资源,达到循环利用的效果。

尽管生化处理面临一些挑战和限制,但随着技术的发展和经验的积累,相信生化处理将成为未来城市垃圾处理的主流方式。

为了推动有机垃圾生化处理的发展,政府、企业和社会各界应共同努力,加大对生化处理技术的研发和推广,加强对有机垃圾分拣的管理和监管,以实现城市垃圾的资源化利用和环境的可持续发展。

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垃圾渗滤液处理生化系统

垃圾渗滤液处理生化系统
化。
效果评估及经验总结
处理效果
运行稳定性
资源化利用
经验总结
生化系统处理后,垃圾 渗滤液中的COD、 BOD、氨氮等污染物浓 度大幅降低,达到国家 排放标准。
系统运行稳定,抗冲击 负荷能力强,能够适应 垃圾填埋场复杂多变的 水质水量条件。
通过深度处理,可实现 垃圾渗滤液的资源化利 用,如回用于绿化、冲 洗等。
出水水质超标
对出水水质进行连续监测,分 析超标原因,采取相应措施进 行处理,如增加曝气量、投加
药剂等。
案例分析:成功应
06
用生化系统处理垃
圾渗滤液
案例背景简介
垃圾填埋场规模
大型垃圾填埋场,日处理垃圾量 达到数千吨。
垃圾渗滤液问题
垃圾渗滤液产生量大,含有高浓度 有机物、重金属和氨氮等污染物。
生化处理需求
异常情况应对措施
停电或设备故障
启动备用电源或备用设备,确 保生化系统的连续运行。同时 ,对故障设备进行检修或更换
。
进水水质异常
加强进水水质的监测,及时调 整处理工艺,确保生化系统的 稳定运行。
活性污泥异常
观察活性污泥的颜色、气味、 沉降性等指标,及时调整曝气 量、污泥回流量等参数,以恢 复污泥活性。
生化系统组成要素
03
反应器类型及设计要点
反应器类型
包括序批式反应器(SBR)、连续流反应器(CSTR)和膜生 物反应器(MBR)等,根据垃圾渗滤液的水质、水量和处理 要求选择合适的反应器类型。
设计要点
设计时需考虑反应器的容积、水力停留时间(HRT)、有机 负荷率(OLR)等参数,以及反应器的结构、材质和防腐蚀 措施等。
垃圾渗滤液处理生化系 统
演讲人: 日期:

有机固体废物厌氧消化技术综合评述

有机固体废物厌氧消化技术综合评述

有机固体废物厌氧消化技术综合评述摘要:近年来,随着城市化的发展,产生了越来越多的城市垃圾。

而本文主要从基本原理、影响因素、工艺、特点、及其优势等方面对城市垃圾的厌氧消化处理做了一些介绍。

主要集中于对厌氧消化技术的原理和国内外工艺的介绍。

并对其发展前景做了一些简单的分析。

关键词:厌氧消化;固体废物;沼气发酵一、厌氧消化技术介绍1、厌氧消化技术的定义及其历史发展厌氧消化技术指的是废物中可生物降解的有机物质被厌氧微生物在厌氧条件下分解产生甲烷、二氧化碳和化学物质(如:N、P无机化合物等)的生物化学过程。

无论是酸性发酵,还是沼气发酵,参与生化反应的氧都是来自于水、有机物、硝酸盐或被分解的亚硝酸盐。

人们对厌氧消化技术的利用早已有了十分悠久的历史。

自20世纪50年代末期起,我国农村地区就开始兴建沼气池,利用人畜粪便和一些农业废物进行厌氧发酵,从而产生沼气以供家庭取暖、照明和炊事之用。

在工业上,为使粪便和污泥减量化和稳定化,厌氧消化技术也逐渐得到了极为广泛的应用。

近年来,随着20世纪70年代能源危机的出现,许多国家积极开发新能源,而厌氧消化技术可以“变废为宝”,将大量的可生物降解有机垃圾变成可再生的清洁能源,因此具有极大的优势。

在有机废物处理中,厌氧消化技术应用最多的,是欧洲的一些国家。

截至2000年,欧洲的固体垃圾中,厌氧处理的垃圾总量已达100万t/a,占总处理量的1/4,且有逐年增加的趋势。

而在我国,畜禽粪便、农作物秸秆等农业废物长期以来一直都是利用厌氧消化技术进行发酵产沼。

早在1999年,上海市就建成102个畜禽场污水治理工程;福建省福清市建成的治理畜禽场污水工程成功率和运行率达100%;河北省石家庄市采用微生物高温发酵生产优质有机料技术,建鸡粪发酵厂治理鸡粪污染;江苏省靖江市为解决农村能源及畜禽粪便污染环境问题,有16家畜禽养殖场建起沼气生物链工程。

[1]目前,作为一种有机固体废物的资源化技术,厌氧消化技术已经得到了极为普遍的应用。

中国城市垃圾处理模式研究与分析

中国城市垃圾处理模式研究与分析

中国城市垃圾处理模式研究与分析摘要:城市垃圾是城市发展过程中的一大突出问题,文章通过对我国城市垃圾处理现状进行分析,得出一种适合中国城市发展的新型垃圾处理模式,以有效推动中国城市垃圾处理,提高城市生活环境质量,推动城市和谐发展。

关键词:城市垃圾;处理模式;研究;分析引言随着中国经济的不断深入发展,城市垃圾已经开始成为影响城市持续发展的重要环境问题,因此多种城市垃圾处理模式与技术开始出现,包括焚烧、生化、填埋等[1],且这种模式与技术不断成熟。

近些年以来,研究城市垃圾综合处理已经成为世界垃圾处理的最新发展方向,也成为城市垃圾处理发展的重要内容。

为了更好的为相关管理部门决策与垃圾综合处理系统构建提供思路,文章有针对性的提出了中国城市垃圾处理模式。

1 城市生活垃圾综合处理城市生活垃圾综合处理是以实现社会与环境协调发展为总目标,采用多种管理技术与方式构建的较为合理的垃圾处理工程。

从广义上分析,城市生活垃圾综合处理是指垃圾从源头上收集到末端的处置的整个过程;从狭义上讲,主要是指在某一特定的场所内,运用多种具有相互关系的处理方式,形成相对独立的垃圾处理系统。

城市生活垃圾综合处理理念从其最初建立开始,经历了从传统单一处理到组合处理、从末端处理到源头控制、从等级发展观念到动态发展观念、从孤立的系统到开发的系统四个发展阶段[2]。

2 国内外垃圾综合处理现状首先,国内方面城市垃圾综合处理主要是借鉴发达国家的垃圾管理与环境整治经验,在此基础上结合中国国情,出台一系列相关的城市垃圾处理法律规范,很大程度上推动了城市垃圾管理与处理水平,进而促进了城市垃圾综合处理研究与实践的发展。

其次,国外发达国家凭借科学系统的废物管理规范,依托居民的环境保护意识,推进城市生活垃圾的分类,将垃圾中可以直接回收利用的纳入到资源循环的整个过程中,并借助多种综合处理工艺与设备,以最大化的实现城市垃圾的综合处理。

3 城市垃圾综合处理分类第一,现阶段,中国城市垃圾综合处理基本分类主要按照过程、对象、特性与位置四个分类标准进行分类,首先,按照过程进行分类,其类型主要表现为全过程管理型与末端处理型;其次,按照对象进行分类,其类型主要表现为混合垃圾处理型与分类垃圾处理;再次,按照特定进行分类,其类型主要表现为多元组合型与功能拓展型;最后,按照位置分类,其类型主要表现为集中布置型与区域布置型。

有机垃圾生化处理方案

有机垃圾生化处理方案

有机垃圾生化处理方案为加快推进某某社区生活垃圾分类收集和生化处理的建设、管理和运行保障机制,促进全区生活垃圾分类收集和生化处理工作的协调、有序发展,促进生活垃圾再生行业的发展,提高生活垃圾处理利用率,特制订本方案一、指导思想以科学发展观为指导,坚持可持续发展战略,按照“资源节约型、环境友好型”社会,因地制宜、分类指导,综合利用、变废为宝的原则。

树立城乡生活垃圾全过程管理理念,全民动员、科学引导,促进垃圾源头减量,推动垃圾分类,健全收运、回收体系。

建立生活垃圾分类收集和生化处理制度,完善垃圾分类收集和生化处理的建设、管理和运行保障机制,促进全区生活垃圾分类收集和生化处理工作的协调、有序发展,不断提高城乡生活垃圾减量化、资源化和无害化水平。

二、工作目标创建某某示范小区,初步实现餐厨垃圾分类收运处理,使生活垃圾资源化利用率达??%以上,竟而避免二次污染的出现,为全市全面推行有机垃圾有机化处理打下坚实的基础。

三、方案项目基本概况据了解,目前某某社区共有住户1000户左右,现有居民约6000人左右。

按照同类城市城镇人口每人每天产生1公斤生活垃圾量计算,则每天产生生活垃圾总量约6吨,其中有机垃圾约占60%左右。

有机垃圾产生量约为3.5吨,由于社区垃圾分类处于初级阶段,分类呈阶段性发展,故本次有机垃圾源头处理的垃圾产生量初估为2—2.2吨(按全区60%的住户参与分类计算)期间。

故一期先配置2台日处理一吨的有机垃圾生化处理机进行源头生化处理,后续生化处理机配置再根据有机垃圾实际产生量进行匹配。

四、方案项目系统原理流程及运行费用估算先由保洁工人将有机垃圾统一收集收运至生化处理站,由保洁人员对有机垃圾进行人工分类后投入生化处理机同人,经过12至24小时内96%的有机垃圾无害化降解,剩余4%的降解和残留物质可制成再生有机物质如再生饲料、有机肥料等;通过工艺调整可将垃圾中80%以上的资源回收,实现资源循环利用,整个处理过程无公害、不存在二次污染,符合国家垃圾处理的“减量化、无害化、资源化”处理原则。

生化法水处理工艺运行中常见问题原因分析及解决方案总结

生化法水处理工艺运行中常见问题原因分析及解决方案总结

生化法水处理工艺运行中常见问题原因分析及解决方案总结一、造成二沉池出现细碎污泥翻滚、浑浊现象的原因①氧池污泥负荷过小曝气过量污泥自身氧化导致污泥絮凝性变差污泥结构分散水混浊而悬浮物多;②好氧池污泥负荷过大溶解氧不足污泥吸附性能变差有机物未能完全分解掉;③二沉池负荷过高或二沉池配水不均匀出现重力流现象局部流速过快将污泥带起;④二沉池回流比过大二沉池泥层过低水流搅动泥层过大此原因占少;⑤好氧池污泥排放量过大导致好氧池污泥龄过短新合成的污泥絮体难以沉降水清澈而悬浮物多;⑥好氧池污泥龄过长污泥老化;⑦好氧池污泥营养料不足或者营养料比例不均衡N、P比例过高;⑧好氧池污泥发生污泥膨胀现象沉降性差、二沉池泥层高水流将污泥带出SVI 值过高或过低都会出现此情况;⑨好氧池污水中氨氮含量过高。

二、造成二沉池出现浮渣浮泥现象的原因①二沉池回流比小污泥停留时间过长污泥厌氧反硝化后被气体携带上浮;②好氧池进入大量物化污泥和厌氧污泥由于部分不能转化为好氧污泥变为浮渣排出系统;③好氧池污泥腐败变质;④好氧池泡沫多与污泥/悬浮物等混合后到二沉池上浮;⑤好氧池污泥浓度低污泥负荷高或者溶解氧过高有可能;⑥好氧池污泥老化或者泥龄过短絮凝性差COD去除率和处理效果差。

三、造成好氧池溶解氧不足的原因①好氧池污泥浓度上升较快或者污泥老化导致耗氧量增加;②厌氧池出水悬浮物很多进入好氧池后消耗大量的溶解氧;③鼓风机出现故障停止运行或风机压力不够出现此情况较少;④厌氧池出水COD突然升高很多或进水突然增大冲击负荷大导致好氧池负荷变大;⑤曝气头损坏或堵塞比较严重好氧池泡沫多。

四、造成好氧池发生污泥膨胀现象的原因①好氧池溶解氧长期偏低或者长期偏高有可能;②原水或厌氧出水的硫化物含量过高导致硫细菌大量繁殖;③好氧池负荷长期偏低或偏高;④好氧池水温偏高;⑤营养料不均衡或缺乏营养N、P偏低;⑥进水pH值问题;⑦好氧池污泥的泥龄过长耗氧量增加导致溶解氧不足。

城市厨房垃圾出路探讨

城市厨房垃圾出路探讨
分 、 高 盐 分 、 高 油 脂 有 机 垃 圾 转 运 系
统 ,实现厨房垃圾单 独收运 。配置具 有
良 好 密 闭 性 能 ,具 备 较 好 压 缩 性 能 ,
工 业 垃 圾 的 回收 处 理 ,可 以 起 到 厨 房 垃 圾 纯 度 的 提 高 和 总 量 的 减 量 双 重 积 极 作
U a agiFh1Y 市 理 术I rn nel co 城 管 技 - b ar en g M a 。 ■
督 ,便 于 转 运 ,便 于 居 民投 放 ,垃 圾 不
满溢 。
完 善 废 弃 物 资 回 收 体 系 ,加 大 政 府 的资 金 补 助 和 政 策 支 持 的 力 度 ,积 极 调 动 市 场 和 社 会 力 量 ,加 大 和 扩 展 对 垃
圾 中废 弃 物 品 的 资 源 回收 利 用 。 塑 料 等
和 设 施 的 配置 ,特 别是 大 型处 置 设施
的建设 ,应当根据 厨房垃圾的特性 ,城
市 的 实 际 情 况 ,进 行 多 方 相 关 论 证 ,推
行 项 目评 估 制 度 , 因地 制 宜 选 择 先 进 适
转 运 设施 的 配 置应 建 立适 应 高 水
泥 、粪便 等可 降解 有机 垃圾 ,与厨房垃 圾特性 相似 ,均作 为生物质垃圾处理 ,
可 考 虑 利 用 同 一 个 大 型 处 理 设 施 共 同处
第 三 ,厨房 垃 圾集 中处 理 。将 厨 房垃圾 收集运输到 专门的处 置场 所集 中
三 切 实控 制厨房 垃圾产量
随 着 垃 圾 处 理 理 念 和 技 术 的 发 展 ,城 市 垃 圾 处 理 将 逐 步 由末 端 无 害 化 处 理 逐 步 过 渡 到 源头 减 量 化 ,优 先 资 源

国内餐厨垃圾处理工艺简介

国内餐厨垃圾处理工艺简介餐厨垃圾,又称餐厨废弃物,是指家庭、学校、机关公共食堂以及餐饮行业的食物废料和食物残余,由于国内垃圾分类工作还不完善,餐厨垃圾中常混有部分生活垃圾,杂质较多,成分复杂。

目前,国内餐厨垃圾处理工程主要的处理工艺有:厌氧发酵、好氧堆肥、饲料化处理、生化处理机。

1、厌氧发酵原理:利用不同的微生物厌氧菌的新陈代谢作用,将餐厨垃圾中有机物转化为沼气。

工艺流程:餐厨垃圾在接收仓经过滤分成液相和固相。

液相部分进行油水分离,分离出的油可制成生物柴油或其他化工原料,分离出的水和少量渣作为调配水;固相部分经粗分选后,除去体积较大的杂质,剩下的物料与调配水一起经浆化处理、调质匀浆,进入厌氧消化系统。

厌氧消化处理产生沼气用于制压缩天然气、锅炉燃料或热电联产;厌氧消化后的消化液经固液分离,固相为沼渣可生产有机肥,液相为沼液可用于生产液态肥或进入污水处理系统。

分类:厌氧发酵工艺类型较多,从不同的角度可以将厌氧发酵工艺分为以下几类:根据发酵温度的不同可分为常温、中温和高温发酵;按照投料运转方式可分为连续和序批式发酵;按照发酵物料中固含量的多少分为湿式和干式厌氧发酵;按照反应是否在同一反应器进行分为单相和两相厌氧消化。

a常温、中温和高温发酵:常温发酵一般是物料不经过外界加热直接在自然温度下进行消化处理,发酵温度会随着季节气候昼夜变化有所波动常温发酵工艺简单造价低廉,但是其缺点是处理效果和产气量都不稳定。

中温发酵是指发酵温度一般在30℃~40℃范围之间,中温发酵加热量少,发酵容器散热较少,反应和性能较为稳定,可靠性高,如果物料有较好的前处理,会提高反应速度和气体发生量;受毒性抑制物阻害作用较小,受抑制后恢复快,会有浮渣、泡沫、沉砂淤积等问题,对浮渣、泡沫、沉砂的处理是工艺难点,其诸多优点使其得到广泛的应用并有很多的成功案例。

高温发酵温度在50℃~60℃之间,需要外界持续提供较多的热量,高温厌氧消化工艺代谢速率、有机质去除率和致病细菌的杀灭率均比中温厌氧消化工艺要高,但是高温发酵受毒性抑制物阻害作用大,受抑制后很难恢复正常,可靠性低;高温厌氧产气率比中温厌氧稍有提高,提高的是杂质气体的量,但沼气中有效成分甲烷的含量并没有提高,限制的高温厌氧的应用;高温发酵罐体及管路需要耐高温耐腐蚀性能好的材料,运行复杂,技术含量高。

SBR工艺处理垃圾渗滤液废水

SBR工艺处理垃圾渗滤液废水摘要:填埋法在城市生活垃圾处理中的利用率达90%以上。

垃圾渗滤液是城市垃圾堆放和填埋过程中产生的二次污染,是高污染高浓度有机废水。

本文就SBR工艺处理垃圾渗滤液废水进行了探讨。

关键词:SBR工艺;垃圾渗滤液废水;处理1.SBR工艺1.1概述SBR工艺是序批式活性污泥法的英文简称,属于水污染生化处理方式。

早在二十世纪初,英国学者就已经发现了该项工艺具有的污水处理优势,并提出该工艺的污染处理效果要远远高于连续式活性污泥处理方式。

但基于当时的自控设备以及曝气器并没有达到相应水平,因此直到七十年代,该工艺才实现了真正意义上的发展与推广。

而国内对于该项工艺的运用是从上世纪八十年代开始的,由于该项工艺可以高质量完成脱氮除磷目标,目前已经得到了业内人士的高度认可。

1.2SBR工艺处理特点SBR工艺的处理特点主要体现在以下三个方面:一是污泥活性较强。

由于该项工艺中含有丰富的核糖核酸物质,能够为微生物生长提供基本需求,且在经过工艺处理之后,污泥质量浓度也会上升到一定水平,可以对污水中的有害物质进行降解处理;二是该工艺具有较强的适应性,无论水质以及水量如何变化,且都可以达到理想的处理效果,工艺系统中的排水功能以及间歇式进水功能可以为系统稳定运行提供保障,废水处理效率会得到切实强化;三是工艺投资与运行费用成本合理,并不需要投入大量成本,性价比较高。

2.常温下生活垃圾渗滤液处理工艺选择的要点2.1低能耗作为浓度极高的有机废水,生活垃圾渗滤液处理中最为经济、有效的方法为生化处理。

通常选取厌氧结合好氧的方法,厌氧单元的功能为降低负荷,于具有良好生化性填埋时间短的垃圾渗滤液而言,厌氧有机物的去除率可超过60%至70%,且能够进一步改善渗滤液的可生化性,能够将大分子、降解难度大的有机物转化为易于生物降解的小分子有机物,且为接下来好氧生物处理提供便利。

好氧生物处理法能够将有机物最大限度地去除,尤其是较强可生化性的废水。

垃圾渗滤液生化处理系统改造方案

垃圾渗滤液生化处理系统改造方案生化处理段是垃圾渗滤液处理工艺中必不可少的一个重要组成部分,生化处理系统运行的可靠性和稳定性是整个垃圾渗滤液处理系统运行的关键。

本文通过案例对老旧的垃圾处理场的生化处理系统提升改造工程开展简单介绍。

随着时间的推移,许多老旧的垃圾处理场已无法满足社会发展的需要,面临封场,但按照行业要求,填埋场封场后,渗滤液处理仍然需要运行至少15年左右,而老旧填埋场以目前使用的工艺设备来说已难以维继,所以对场区内垃圾渗滤液处理系统开展技术改造势在必行,同时在整个垃圾渗滤液处理系统中生化处理又占有着举足轻重的地位,本文以***市某垃圾处理场的垃圾渗滤液生化处理系统改造工程为实例,探讨垃圾填埋场生化处理技术的变革。

1垃圾渗滤液生化处理系统主要存在问题主要表现为:①外部设施老化严重;②内部污泥老化、腐化现象明显,出水浑浊,沟内污泥大量翻滚,污泥回流效果差,污泥流失严重,处理效果不理想。

由于老旧垃圾填埋场填埋库区封场,渗滤液的碳氮比严重失调,处理水量无法满足设计需求,现开展改造工程,充分利用原有构筑物开展相应的改造,以满足出水的水质与水量要求确保出水水质达标排放《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-20**中表2排放标准。

2厌氧罐设施存在问题及改造方向1.1厌氧罐设施主要存在问题厌氧罐的污泥混合效果依靠反硝化回流泵的回流污泥通过罐底部的布水管开展搅拌。

采用这种运行方式的前置缺氧罐可能会存在两个问题:①采用水力搅拌,经过长时间运行,管内PVC布管可能会发生一些堵塞,影响搅拌效果;②反应池内污泥老化严重。

2??2厌氧罐设施改造方案2.2.1厌氧罐外部设施改造防止污泥沉积,投标方需增加潜水搅拌器,功率不低于4kW;进水方式更改为单点布水及进水管路改造;新增在线监测设备,检测系统的溶解氧浓度;由于原水C/N比失调严重,需增加碳源投加装置。

2.2.2厌氧罐投料改造(1)投入2-4车(5吨/车)生活污水处理厂经浓缩后的活性污泥,从UBF进水管中参加;(2)三天后调节进水水量为3-4吨/小时,同时每天可投加少量面粉、葡萄糖等营养物;(3)第四天起,厌氧反应器每3天进水水量比前次增加1吨/小时,直至到达合适的处理水量;(4)定时测定进出水水质,观察水质变化情况,同时维持水体PH在7.3左右。

垃圾渗滤液物化与生化处理工艺技术方案

垃圾渗滤液物化与生化处理工艺技术方案垃圾渗滤液由于含有大量有机物和氨氮,一直是我国污水处理领域的重点及难点。

总结了渗滤液的水质特点,然后结合国内外垃圾渗滤液处理方面的研究,探讨了不同垃圾渗滤液处理工艺的优缺点。

目前渗滤液处理技术主要有物化法和生化法,利用生化法实现垃圾渗滤液的深度脱氮进而降低垃圾渗滤液的处理成本,是未来垃圾渗滤液处理技术的发展方向。

随着我国城市化进程不断发展,城市生活垃圾日产量急剧增长,2013年,我国的生活垃圾总产量已达1.73×105t ,其中采用填埋方式处理的垃圾占总量的80%以上。

填埋场产生的垃圾渗滤液是一种有机污染物含量高、性质复杂、难以处理的高浓度废水,渗滤液中含有大量难降解有机物、重金属离子、高氨氮和多种有毒有害的污染物, 会对环境、动植物和人类存在长期潜在危害。

GB16889—2008《生活垃圾填埋场控制标准》对垃圾渗滤液的排放标准更加严格,寻求、研发一种渗滤液的收集及高效处理工艺已成为我国急待解决的水处理难题。

1垃圾渗滤液来源与特性垃圾渗滤液是指城市生活垃圾在堆放和填埋过程中由于发酵和雨水的淋溶、冲刷以及地表水和地下水的浸泡而产生的二次污染。

渗滤液来源于填埋场内的自然降雨、降雪、径流(主要来源)、垃圾自身含水、地下水渗入和微生物的厌氧分解产水。

1.2垃圾渗滤液的特性垃圾渗滤液水质特性:1)水质变化大,填埋厂年限不同渗滤液成分也不同(如表1);2)有机物浓度高且组分众多,多呈淡色、深褐色或黑色,有极重的垃圾腐败臭味;3)重金属含量高;4)氨氮浓度最高可达3000mg∕L以上;5)营养因素比例调,且P 缺乏;6)生化处理会产生大量泡沫。

由表1可知:早期渗滤液的水质特点是有机物含量很高,可生化性强,但氨氮浓度相对较低;晚期渗滤液的水质特点是氨氮含量高,可生化性变差且C/N大幅度降低,中期渗滤液的水质介于早期和晚期渗滤液之间。

不同填埋时间的渗滤液的特征渗滤液类型早期中期晚期填埋年限<55~10>10PH<6. 5 6.5-7.5>7.5M BOD) ∕Λ( COD)0.5-0.7O.3-O.5<0.2pl COD) /(g∙L-1)>153~I5<3∣,( ∖H,-N) /( mg∙I.-1)500 ~ I OOO800 ~ I 5(X)I OOO ~2 000M COD) ∕n( NH3-N)>53~4<32化处理技术物化处理主要有吸附法、混凝沉淀法、高级氧化法、膜分离技术、氨吹脱法等。

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