垃圾渗滤液水质监测项目

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固体废物垃圾填埋场终场覆盖与封场

固体废物垃圾填埋场终场覆盖与封场
封场后10-32年,其稳定化等级为2级,渗滤液可以 考虑稍作处理后直接排放,同时可以考虑在填埋 场地种植花卉和非食用性农作物(如棉花)。
封场32年后,其稳定化等级为1级,此时,渗滤液可 以考虑不作任何处理直接排放(根据目前的国家标 准),在填埋场地可以营建低层建筑物(1或2层)作 一般仓库使用,也可以将填埋场改建为公园或高 尔夫球场等。(如深圳玉龙坑、老港等)
监测目的:掌握渗滤液水质与垃圾填埋 年份的关系,检查污水处理设施的处理 效果和排放水质是否符合排放要求。
随时监测和定期监测相结合
定期监测频率一般每月1~2次
对主要的污染因子最好实行逐日监测。
垃圾渗滤液的监测项目:水温、PH值、 色度、COD,BOD、NH3—N和SS。条件许 可时可加测总硬度、硫化物、有机质、 三甲胺、甲硫醇、二甲基二硫和重金属 等项目。
大气环境进行监测,根据监测结果确定填埋 气体和扬尘对大气环境的影响程度。
监测项目:SO2、NOx、TSP、CO、CH4、H2S、 NH3和臭味等。
监测频率每年4次,按春、夏、秋、冬进行。
导气系统总排气口监测是指对气体收集导出 系统排出的气体进行组合分析,以掌握填埋 场内有机质的降解情况。
二、终场覆盖设计
表层:能生长植物并保护根系不破坏下层
保护层:防止上部植物根系和挖洞动物破坏 下层,保护防渗层不受干燥收缩、冻结解冻 等破坏,防止排水层堵塞,维持稳定
排水层:排泄入渗进来的地表水降低入渗水 对下部防渗层的水压力,导气防渗
防渗层:防止入渗水进入填埋废物中,防止 填埋气体溢出
排气层:控制填埋气体,将其导入收集设施
污染监视井和污染监测井分别位于填埋场 地下水流向的旁侧和下游,用于提供直接 受场地影响的地下水污染数据。

13家垃圾渗滤液处理案例解析

13家垃圾渗滤液处理案例解析

13家垃圾渗滤液处理案例解析文章导读垃圾渗滤液成分复杂、COD、NH3-N浓度特别高,难生化物质含量多,水质水量变化大,是目前水处理领域公认的难题。

同时,渗滤液是垃圾处理的衍伸物,渗滤液处理得恰当与否,是评价垃圾处理项目的重要指标。

小编特选国内13个垃圾渗滤液处理案例,各有特点,以供参考。

来源:E20环境平台一、北京首钢生物质能源垃圾渗滤液处理项目设计规模:900m3/d处理工艺:中温厌氧膜生物反应器(MBR)纳滤(NF)反渗透(RO)排放标准:《工业循环冷却水处理设计规范》(GB50050-2007)表6.1.3标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中车辆冲洗水标准及《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2标准项目特点:该项目是目前国内处理标准最为严格的项目(CODcr <30mg/L,该项目2013年申报为北京市科技计划课题,被评为“垃圾焚烧发电厂渗滤液低能耗处理技术开发与示范项目”。

设计单位:中国航空规划设计研究院设备供货、安装及调试单位:北京洁绿科技发展有限公司投入运行时间:2013年二、大同生活垃圾焚烧厂渗滤液处理项目设计规模:200吨/天处理工艺:UASB MVC蒸发 DI离子交换排放标准:《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表二标准。

项目特点:回收率可高达90%,少量浓缩液回喷处理,为焚烧厂渗滤液零排放处理实现了可能。

设计单位:中国五洲工程设计集团有限公司设备、安装及供货单位:江苏云水谣环境科技有限公司三、蚌埠市垃圾填埋场垃圾渗滤液处理工程处理规模:300吨/天出水标准:《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2处理工艺:渗滤液采用“预处理 MBR(两级)NF/RO”浓缩液采用“MVR(管式蒸发器)”项目特点:浓缩液处理工程获得国家科技进步奖二等奖设计单位:中国城市建设研究院安徽省城建设计研究院设备供货、安装及调试单位:武汉天源环保股份有限公司投入运行时间:渗滤液2011年10月,浓缩液2015年10月四、青岛市小涧西垃圾综合处理厂渗滤液处理扩容改造工程设计规模:900m3/d处理工艺:“膜生物反应器(MBR) 碟管式反渗透(DTRO) 曝气沸石生物滤池”排放标准:《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A项目特点:水源来自焚烧厂、填埋场和堆肥厂混合水;出水排放标准高;获2012住建部科技示范工程设计单位:中国城市建设研究院设备供货、安装及调试单位:北京天地人环保科技有限公司投入运行时间:2011年4月五、成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容工程设计规模:1000m3/d处理工艺:渗滤液采用MBR NF RO工艺,浓缩液采用混凝沉淀UF AOP BAC工艺排放标准:《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表二项目特点:除渗滤液可达标排放外,浓缩液也可达标排放设计单位:中国市政工程华北设计研究总院设备供货、安装及调试单位:中国市政工程华北设计研究总院工程现状:已运行六、珠海市西坑尾垃圾填埋场渗滤液处理二期工程设计规模:660m3/d;处理工艺:“厌氧膜生物反应器(MBR) 纳滤(NF)/反渗透(RO)”排放标准:生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表二及广东省《水污染排放限制标准》(DB44/26-2001)的控制出水水质要求项目特点:在同等工艺中运行成本较低设计单位:中国城市建设研究院设备供货、安装及调试单位:北京洁绿科技发展公司投入运行时间:2014年1月七、江苏南通市垃圾处理中心填埋场垃圾渗滤液提标改造工程项目设计规模:200 m3/d处理工艺:MBR DTRO 后处理浓缩液处理排放标准:《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表三项目特点:工艺含DTZ浓缩液处理系统,解决了浓缩液问题。

场渗滤液处理环境监测方案

场渗滤液处理环境监测方案

场渗滤液处理环境监测方案生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站管理不善,将成为一个巨大的二次污染源,对周围水、气、土壤、声环境产生极大的污染,严重影响附近居民日常生活。

所以必须渗滤液处理站进行环境质量监测。

填埋场环境监测工作内容包括对水环境、大气环境、土壤环境、噪声监测。

一、环境监测设备的配置情况环境监测自备的主要设备一览表二、水环境检测一般采用打井取地下水方法对渗滤液周围地下水水质进行监测。

地下水监测井设置参考地下水质量标准(GB/T14848-2017)中的设置方法。

若在地下水监测井中发现污染物含量超标,则需要在地下水流向下游方向的更远处,如村庄、林田等地方,取地下水和地表水做进一步监测,看该处水环境是否受污染。

(一)测试项目和方法为检查地下水防污效果,在监测井取水样检验,每月检测一次。

具体监测项目见下表。

地下水污染物监测项目与分析方法表(二)监测井点设置1、在渗沥液调节池周边及处理站地下水流向上游及下游处分别设置污染扩散监视井、本底井和污染监视井。

(1)本底井:设在处理站地下水流向上游30~50米处,设置1口。

(2)污染扩散监视井:设在处理站两旁各30~50米或更远处,设置2口。

(3)污染监视井:设在处理站地下水流向下游30米或更远处,设置1口。

(4)监测井做法:可利用地质钻探孔或新钻孔,在孔内安放穿孔。

穿孔管用尼龙筛网和细砂包裹。

2、渗沥液处理厂出水口取出水水样进行分析,监测渗沥液处理厂出水水质。

根据出水水质状况,可及时调整渗沥液处理工艺,保证渗沥液达标排放。

3、在调节池地下水导流系统出水口处取水样进行分析。

当导流系统有出水时,应取样分析,可与污水厂每日检测工作一同进行。

4、若在污染监视井发现地下水质超标,需在处理站地下水流向下流方向的村庄、林田等地方取地下水样进行分析,进一步检查污染的情况。

5、对渗沥液输送管渗漏监测,观测渗沥液输送管道是否有渗漏。

三、大气环境监测1、监测目的填埋气体中含有的污染物如甲烷、恶臭气体、氨气等会造成垃圾渗滤液火灾或危害工作人员及周边居民的身体健康。

垃圾填埋场渗滤液标准

垃圾填埋场渗滤液标准

垃圾填埋场渗滤液标准垃圾填埋场渗滤液是指在垃圾填埋过程中,由于降雨或其他原因导致填埋场内部产生的含有有机物和重金属的污水。

垃圾填埋场渗滤液的排放对环境和人类健康造成了严重的威胁,因此对垃圾填埋场渗滤液的处理和排放必须严格按照相关的标准进行。

一、渗滤液的监测与采样。

1. 渗滤液的监测应当包括渗滤液的排放口、渗滤液的周边水体以及渗滤液的下游水体的监测。

监测频率不得低于每月一次,对于大型垃圾填埋场,监测频率应当更高。

2. 渗滤液的采样应当使用干净的采样瓶,并在采样前进行充分的清洗和消毒。

采样点应当选择代表性的位置,并且在采样过程中应当避免受到外部污染的影响。

二、渗滤液的处理。

1. 对于垃圾填埋场渗滤液的处理,应当采用物理、化学和生物结合的方法进行处理。

首先进行初步的固液分离,然后采用化学方法对渗滤液进行处理,最后采用生物方法进行二次处理。

2. 渗滤液处理过程中产生的污泥应当进行干化处理,并且通过合法的途径进行处置,不得随意排放或者倾倒。

三、渗滤液的排放标准。

1. 垃圾填埋场渗滤液的排放应当符合国家和地方相关的环保标准,对于重金属、有机物等污染物的浓度应当严格控制在规定的范围内。

2. 渗滤液的排放口应当设置在线监测设备,对排放口的水质进行实时监测,一旦发现超标情况应当立即停止排放,并采取相应的措施进行处理。

四、渗滤液的排放管理。

1. 垃圾填埋场应当建立健全的渗滤液排放管理制度,明确责任部门和责任人,对渗滤液的排放进行严格管理和监督。

2. 对于违反渗滤液排放标准的行为,应当依法进行处罚,并且要求其立即停止违法行为,并进行整改。

五、渗滤液的监督检查。

1. 相关部门应当定期对垃圾填埋场的渗滤液排放进行监督检查,确保垃圾填埋场的渗滤液排放符合相关的标准和要求。

2. 对于发现的问题和隐患,相关部门应当及时进行整改,确保渗滤液的排放不会对周边环境造成污染。

六、渗滤液的应急处置。

1. 垃圾填埋场应当建立健全的渗滤液应急处置预案,一旦发生渗滤液泄漏或者排放超标情况,应当立即启动应急预案,采取相应的措施进行处置。

实验二十三垃圾渗滤液中氯化物的测定

实验二十三垃圾渗滤液中氯化物的测定

实验二十三垃圾渗滤液中氯化物的测定、实验目的掌握用硝酸银滴定法测定水中氯化物的原理和方法。

、实验原理在中性或弱碱性的溶液中,以縮酸钾为指示剂,用硝酸银滴定氯化物时,由于氯化银的溶解度小于铸酸银的溶解度,水样中的氯离子首先被完全沉淀后,酸根才以铸酸银形式沉淀出来,产生砖红色物质,指示氯离子滴定的终点。

反应如下。

Ag++ Cl ”=== AgCU (白色)2Ag++CrO:—=== AgaCrO A(砖红色)沉淀形成的快慢与铅酸根离子的浓度有矢。

且必须加入足量的指示剂。

由于稍过量的硝酸银与谄酸钾形成铮酸银沉淀的终点较难判断,所以需要用蒸馆水做空白滴定,以做对照判断(使终点色调一致)。

三、干扰及消除溟化物、碘化物和氟化物均能起与氯化物相同的反应。

硫化物、硫代硫酸盐和亚硫酸盐干扰测定,可用过氧化氢处理予以消除;正磷酸盐含量超过25mg/L时发生干扰;铁含量超过10mg/L时使终点模糊,可用对苯二酚还原成亚铁消除干扰;少量有机物的干扰可用高镒酸钾处理消除。

当废水中有机物含量高或色度大,难以辨别滴定终点时,采用加入氢氧化铝进行沉降过滤去除干扰。

四、测定范围本法适用的浓度范围为10〜500mg/L。

五、仪器(1)150mL锥形瓶;(2)50mL棕色酸式滴定管。

六、试剂⑴ 氯化钠标准溶液[P(NaCI) = 0.0141 mol/L]:将基准试剂氯化钠置于圮竭内,在500-600C加热40~50min。

冷却后,称取8.2400g溶于蒸憎水,并稀释至1000mL吸取10・0mL,用水定容至100mL此溶液每毫升含0.500mg氯化物(Cl 一)。

⑵硝酸银标准溶液〔P(AgNOa)俺0.0141 mol/L]:称取2.395g硝酸银溶于蒸镭水‘ 并稀释至1000rriL贮存于棕色瓶中。

用氯化钠标准溶液标定其准确浓度,步骤如下:吸取25.00mL氯化钠标准溶液置于锥形瓶中,加水25mL另取一锥形瓶,取50mL水作为空白。

垃圾渗滤液实施方案

垃圾渗滤液实施方案

成都双流垃圾焚烧发电厂渗滤液处理项目3(400m Id )技术方案◎Puresino北京美华博大环境工程有限公司二零零九年四月项目名称:成都双流垃圾焚烧发电厂渗滤液处理项目设计负责人:陈广升工程师工艺设计人:陈太师工程师电气设计人:刘忠海工程师自控设计人:马琳工程师北京美华博大环境工程有限公司2009年4月7.1 运行成本单项分析 .............7.2 运行成本 ............................................................................28.構氽頑黉碩饨荠龈话骛。

7.3 主要技术经济指标 .............8主要建构筑物一览表................................................................ 30.尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。

9主要设备一览表......................................................................... 32.识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒。

10平面布 ............................... .错.误!未定义书签。

凍鈹鋨劳臘错痫婦胫籴。

5电气设计................................................................................... 21..買鲷鴯讚昙膚遙闫撷凄。

6自控设计 1 概述 ....................................................... 1.矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。

2 设计依据 ................................................... 2.聞創沟燴鐺險爱氇谴净。

《垃圾填埋场渗滤液对周边环境质量影响调查项目》技术方案(修改稿)

《垃圾填埋场渗滤液对周边环境质量影响调查项目》技术方案(修改稿)

垃圾填埋场渗滤液对周边环境的影响调查技术方案(讨论稿)湖南省环境监测中心站二O一O年三月1垃圾填埋场基础资料调查1.1基本要求收集湖南省各垃圾填埋场的基础资料(初步拟定每个市州选取2个垃圾填埋场),以了解湖南省垃圾填埋场的分布、处置、防护管理与周边水文地质现状。

具体调查内容包括(内容在附表中有体现):(1)垃圾填埋场的建设与运行状况:垃圾填埋场名称、地理位置、占地面积、建设及运行时间、使用年限、预计封场时间、填埋容量、填埋量与地区生活垃圾产生量的比例、填埋固废的类型以及分单元填埋情况;(2)垃圾填埋场的防护与环境管理状况:渗滤液产生量、采取的防渗措施、渗滤液处理工艺及处理容量、排放去向、雨污分流情况、环境监测状况(地下水监测井的布设)、气体收集装置设置状况及利用情况以及垃圾填埋场的管理情况;(3)垃圾填埋场周边水文地质与环境状况:受纳水体水域功能、填埋场地质条件(地形状况、地貌、地质结构)、周边环境信息(是否有水源地、土壤植被、周边土地利用状况)以及环境敏感点情况等。

1.2技术要点(1)以上资料可到相应的生活垃圾管理机构查询和环保部门查找,按要求填写相应的附表。

(2)在垃圾填埋场的基础资料中,应包含重要的现场图片资料。

渗滤液指垃圾在堆放和填埋过程中由于压实、发酵等物理、生物、化学作用,同时在降水和其他外部来水的渗流作用下产生的含有机或无机成份的液体。

按现有全部年数据计取。

(3)生活垃圾填埋场要求采取一定的防渗措施,通常选择天然粘土防渗衬层、单层人工合成材料防渗衬层或双层人工合成材料防渗衬层作为生活垃圾填埋场填埋区和其他渗滤液流经或储留设施的防渗衬层。

生活垃圾填埋场所采取的防渗措施应细化到防渗单元与防渗材料。

(4)生活垃圾填埋场要求实行雨污分流并设置雨水集排水系统,以收集、排出汇水区内可能流向填埋区的雨水、上游雨水以及未填埋区域内未与生活垃圾接触的雨水。

雨水集排水系统收集的雨水不得与渗滤液混排。

设置了雨污分流系统的生活垃圾填埋场应提供图片资料。

垃圾渗滤液运营考核方案

垃圾渗滤液运营考核方案

垃圾渗滤液运营考核方案为了有效管理垃圾渗滤液的处理工作,制定一套完善的运营考核方案非常重要。

本文将着重从垃圾渗滤液处理设备维护、运行情况和员工管理方面,分别进行详细的考核方案制定。

一、设备维护考核1. 设备日常维护(1)设备的清洁情况:考核人员需要定期检查垃圾渗滤液处理设备的清洁情况,包括泵、管道、沉淀池等部件的清洁程度,以确保设备正常运转。

(2)设备的漏水情况:垃圾渗滤液处理设备如泵、管道等部件如果出现漏水现象,会造成液体外泄,对环境造成污染,因此漏水情况也是考核的重要内容。

(3)设备的运行状况:对垃圾渗滤液处理设备的运行状况进行检查,包括电机的温度、以及设备的声音是否正常等,保证设备的正常运行。

2. 设备定期维护(1)设备保养记录:设备保养记录要求做到每次维护都要有详细的记录,包括维护时间、维护内容以及维护人员的签名等。

(2)设备维护计划:根据设备的使用情况,制定合理的设备维护计划,确保设备的长期稳定运行。

二、运行情况考核1. 渗滤液处理量(1)日处理量统计:考核统计垃圾渗滤液的日处理量,确保处理量与实际产生的液体量相匹配,防止处理不足或处理过量。

(2)处理效率考核:对垃圾渗滤液处理的效率进行考核,通过比对期望处理效率与实际处理效率,找出存在的问题并及时加以改进。

2. 液体排放质量(1)出水水质监测:定期对处理后的液体进行水质监测,并将监测数据作为考核的重要依据。

(2)液体排放达标情况:确保处理后的液体排放符合国家相关标准,对不合格情况进行整改并评估整改效果。

三、员工管理考核1. 岗位技能培训(1)员工技能培训计划:制定垃圾渗滤液处理员工的技能培训计划,包括设备操作技能、应急处理知识等。

(2)培训效果考核:对员工的培训效果进行考核,通过考核结果评估培训方案的有效性并对不合格员工进行进一步培训。

2. 安全生产考核(1)工作流程规范化:要求员工严格按照相关操作规程进行操作,保证工作流程的规范化。

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垃圾渗滤液原水质
检测项目
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一、概述.......................................... 错误!未定义书签。

1.1定义 (2)
1.2性质 (3)
二、项目检测 (3)
1.1检测项目 (3)
1.2 pH检测 (3)
1.2.1检测原因 (3)
1.2.2检测方法 (4)
1.3 COD、BOD检测 (4)
1.3.1检测原因 (4)
1.3.2检测方法 (5)
1.4 SS检测 (5)
1.4.1检测原因 (5)
1.4.2检测方法 (5)
1.5氨氮检测 (5)
1.5.1检测原因 (5)
1.5.2检测方法 (6)
1.6总磷检测 (6)
1.6.1检测原因 (6)
1.6.2检测方法 (7)
1.7重金属离子检测 (7)
1.7.1检测原因 (7)
1.7.2 检测方法 (8)
一、概述
1.1定义
垃圾渗滤液是指来源于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分、进入填埋场的雨雪水及其他水分,扣除垃圾、覆土层的饱和持水量,并经历垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度的有机废水。

1.2性质
渗滤液是液体在填埋场重力流动的产物,主要来源于降水和垃圾本身的内含水。

由于液体在流动过程中有许多因素可能影响到渗滤液的性质,包括物理因素、化学因素以及生物因素等,所以渗滤液的性质在一个相当大的范围内变动。

一般来说,其pH值在4~9之间,COD在2000~62000mg/L的范围内,BOD5从60~45000mg/L,重金属浓度和市政污水中重金属的浓度基本一致。

垃圾渗滤液具有不同于一般城市污水的特点:BOD5和COD浓度高、金属含量较高、水质水量变化大、氨氮的含量较高,微生物营养元素比例失调等
二、项目检测
1.1检测项目
生活垃圾渗滤液检测项目为:PH值、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、重金属离子
1.2 pH检测
1.2.1检测原因
活性污泥微生物的最适宜的pH值介于6.5~8.5之间。

pH值降至4.5以下,活性污泥中原生动物将全部消失,大多数微生物的活动会受到抑制,优势菌种为真菌,活性污泥絮体受到破坏,极易产生污泥膨胀现象。

当pH值大于9后,微生物的代谢速率将受极大的不利影响,菌胶团会解体,也会产生污泥膨胀现象。

活性污泥混合液本身对pH值变化具有一定的缓冲作用,因为好氧微生物的代谢活动能改变其活动环境的pH值。

比如说好氧微生物对含氮化合物的利用,由于脱氮作用而产生酸,降低环境的pH值;由于脱羧作用而产生碱性胺,又可使pH值上升。

因此,经过长时间的驯
化,活性污泥法也能处理具有一定酸性或碱性的污水。

此外,废水本身所具有的碱度对pH 值的下降有一定抑制作用。

但是,污水的pH值发生突变,譬如碱性污水进入已适应酸性环境的活性污泥系统时,将会对其中微生物造成冲击,甚至有可能破坏整个系统的正常运行。

因此,酸碱废水是否进行中和处理,要根据实际情况而定,若是进入活性污泥系统的污水pH值变化不大,尤其是只有微酸性水或微碱性水其中之一时,往往不需要中和处理,而pH值变化幅度较大时,应事先进行中和处理调整pH值至中性。

1.2.2检测方法
玻璃电极法GB/T6920-86
1.3 COD、BOD检测
1.3.1检测原因
COD:化学需氧量又称化学耗氧量,利用化学氧化剂(如高锰酸钾)将水中可氧化物质(如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解,然后根据残留的氧化剂的量计算出氧的消耗量。

它反映了水中受物质污染的程度,化学需氧量越大,说明水中受有机物的污染越严重。

BOD:生化需氧量或生化耗氧量(五日化学需氧量),表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指示.说明水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。

BOD数值越大证明水中含有的有机物越多,因此污染也越严重。

一般认为:当BOD/COD>0.3的污水,污水视为可生化;BOD/COD介于0.2-0.3之间为难
生化;BOD/COD<0.2为不可生化。

BOD/COD比值越高越,可生化性越好。

因此,COD 、BOD 不仅是判断污水水质污染程度的指标,与此同时,通过测定BOD/COD的比值,判断污水可生化性的好坏,以方便污水处理工艺的选择。

1.3.2检测方法
1)COD检测:重铬酸盐法
2)BOD5检测:稀释与接种法
1.4 SS检测
1.4.1检测原因
SS代表的是悬浮物:指悬浮在水中的固体物质,包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、黏土、微生物等。

SS浓度过高,会对后续处理工艺和设备造成一定程度的影响。

比如造成泵的堵塞等。

SS去除通常用在工艺的预处理阶段。

1.4.2检测方法
重量法
1.5氨氮检测
1.5.1检测原因
废水中的氮一般以有机氮、氨氮、亚硝酸盐和硝酸盐等4种形式存在。

活性污泥处理废水的氨氮主要靠其中的自养性的硝化细菌的硝化作用与脱氮细菌的脱氮作用除氮。

废水中生物脱氮包括三个基本过程:
1)有机氮通过氨化作用转化为氨氮
2)氨氮通过好氧硝化作用转化为硝态氮
3)硝态氮通过厌氧反硝化作用转化为氮气。

根据已有资料表明:在温度为15摄氏度和PH为8的条件下,当总的氨氮浓度超过200mg/L 时,其中有6%的氨氮为NH3的形态,破坏微生物氧化作用。

通过对人工合成废水和实际垃圾渗滤液中的氨氮对微生物活性影响的小试研究表明,氨氮浓度越高,对微生物活性的抑制作用越强。

当人工配水中的氨氮浓度由50mg/L依次成倍增加到800mg/L时,脱氢酶活性相应地由11.04μg TF/mg MLSS下降到4.22μg TF/mg MLSS;当垃圾渗滤液中的氨氮浓度由50mg/L成倍增加到800mg/L时,脱氢酶活性相应地由9.29μg TF/mg MLSS下降到4.93。

所有这些结果均表明垃圾渗滤液中的高浓度氨氮必须进行有效的预处理。

因此,废水水质中氨氮含量的检测对污水水力工艺来说是一项重要指标。

1.5.2检测方法
纳氏试剂分光广度法。

1.6总磷检测
1.6.1检测原因
一般来说,C、N、P是微生物生长所需要的最重要的营养元素。

在特定情况下,当碳源和氮源充足而磷源缺乏时,磷就会对微生物的生长起到限制作用。

在磷充足的好氧条件下,微生物可以储存聚合磷酸盐作为能量储备。

贮存的聚合磷酸盐可以转化为ATP。

ATP的利用又可以释放除磷。

当外部环境中的磷不足时,异养菌就可以通过激酶利用贮藏的磷来合成核酸和磷脂。

由此可见,磷是微生物生长的不可缺少的营养元素之一。

据相关文献记载表明:当进水COD/TP值≥100/0.4时,活性污泥系统发生非丝状菌膨胀;当进水COD/TP值≤100/0.4时,活性污泥系统具有良好的硝化能力。

当进水COD/TP值≥100/0.2时,系统硝化过程受到抑制,出现亚硝酸盐积累。

在进水COD/TP值为100/0.2和100/0.1的条件下,亚硝酸盐积累量分别高达5.40和4.66 mgN/gVSS。

在进水磷缺乏状态下,活性污泥系统去除COD的能力并未受到明显的影响。

在生物处理构筑物中适当的磷含量能够促进生物膜的生长、增加生物量,从而提高对有机物的去除效率。

与此同时,在污水处理工艺中,如果不能将磷元素去除而直接排放入受纳水体,将会造成水体富营养化。

1.6.2检测方法
钼酸铵分光光度法
1.7重金属离子检测
1.7.1检测原因
重金属离子对活性污泥生物群落的生物毒性影响研究一直以来受到极大关注。

当污水中的重金属离子含量较高时,会使活性污泥处理污水的效率大大降低,大量处理不充分的污水排入环境,造成严重的污染问题,不仅体现在出水的各项化学指标上,其对活性污泥中生物群落的影响也极为关键。

较高浓度重金属离子会破坏活性污泥的微生物群落结构,使其彻底丧失分解有机物、净化污水的功能。

由于重金属离子宜富集、难降解,随着填埋场时间增长,其重金属离子含量相对增加。

因此,在垃圾渗滤液尤其是老龄垃圾填埋场渗滤液处理工艺中,重金属离子检测尤为重要。

通过查阅相关文献表明:由于重金属离子影响众多原生动物和细菌的生长,降低了细菌的活力。

重金属离子对细菌的毒性及对微生物氧化还原有机物具有抑制作用。

重金属离子可
能造成污泥微生物种群变化、微生物对氧气的吸收下降、使污泥解絮等从而造成SVI下降,生化能力锐减。

通过查阅相关实验文献表明:Fe3+、Zn2+浓度小于40mg/L时对COD的去除能力影响非常小;当Cu2+浓度大于40mg/L时,COD去除率小于10%,系统市区意义。

Pb2+、Cd2+、Cr3+在浓度大于40mg/L时,COD去除率下降50%。

1.7.2 检测方法。

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