0334.厌氧折流板反应器处理垃圾渗滤液工艺设计
厌氧折流板反应器处理垃圾渗滤液工艺设计
某小型垃圾填埋场位于太原市,气候属暖温带半湿润大陆性季风气候。
年平均气温13.1~13.4℃。
全年以7月最热,月平均气温26.1~26.3℃。
降水年份变化很大,多雨年和少雨年雨量差别很大,两者最大差值可达590mm。
降水的季节分配也极不均匀,有78%的雨量集中在5—10月,其中7—9月的雨量即占全年雨量的47%。
年平均相对湿度70%左右,年平均风速1.8m/s,全年盛行风向为东北风。
新建渗滤液处理站占地面积3.7×104m2,其中包括远期控制用地,场地平整。
污水厂进水口位于厂区西南角,进水污水管管底标高-0.85m。
厂区附近建有220kV变电站1座,可满足厂内供电需求。
污水经处理后,排入市政污水管网,进一步处理。
1设计流量、水质及排放要求渗滤液排放量为300m3/d,安全系数取1.2,设计处理能力3600m3/d。
渗滤液水质与生活垃圾渗滤液排放限值(GB16889—1997二级标准)见表1。
2工艺选择及工艺流程
2.1工艺选择
垃圾渗滤液成分复杂,有机物浓度高,色度深,毒性强,氨氮含量高〔1〕,常见的处理方法有:Fenton法、电化学氧化—生物处理法、UASB 以及厌氧折流板工艺等。
Fenton法能够氧化部分有机物,但其条件较难控制;电化学氧化—生物处理法虽然能有效地破坏难生化降解物质,但受电极材料、结构、反应器以及操作条件等诸多因素影响,其
处理效果不稳定、沉淀生成量大、电极材料消耗量大、且运行费用较高;UASB能够降解部分大分子有机物,但其启动慢,对温度要求较高〔2〕。
笔者选择采用氨氮吹脱—厌氧折流板反应器—序批式活性污泥工艺处理该垃圾渗滤液,其工艺流程如图1所示。
2.2主要处理单元
(1)调节池。
渗滤液经过格栅后,进入调节池,污水在此有一定时间的停留,以使渗滤液的水量、水质稳定在一定范围内,保证后续处理设备的负荷基本稳定。
(2)吹脱塔。
调节池出来的渗滤液首先加入氧化镁,进行pH调节,然后进入鼓风的吹脱塔吹脱其中的氨氮,吹脱出来的氨气回收利用。
(3)ABR。
脱去氨氮的渗滤液对微生物毒性减弱,接着进入厌氧折流板反应器,在厌氧折流板作用下,渗滤液水力条件、生物固体特性均得到改善,从而使其中的有机物得到去除。
(4)SBR。
ABR出水进入SBR,进一步去除其中的有机物。
3主要设备与构筑物
主要设备及构筑物见表2。
4成本核算
4.1单项构筑物工程造价计算土建费用见表3。
4.2污水处理成本
垃圾渗滤液处理站成本通常包括土建费用、设备费用、工资福利费、电费、维修费以及生物能综合利用收入等项费用。
计算得每天污水站总的运行费用(固定生产折旧费+电费+材料费+人工费+其他费用)为3.2+5.3+3.1+15+11=37.6万元。
垃圾渗滤液处理成本约为:376000÷360÷360=2.9元/m3。
垃圾渗滤液设计方案
垃圾渗滤液设计方案垃圾渗滤液设计方案1. 引言在处理垃圾时,垃圾渗滤液是一个重要的环境问题。
垃圾渗滤液是垃圾中含有水分后产生的液体,其中含有大量的有机物和病原体等有害物质。
为了有效处理和处理垃圾渗滤液,制定垃圾渗滤液设计方案是至关重要的。
2. 垃圾渗滤液特性2.1 垃圾渗滤液组成垃圾渗滤液主要由水分、有机物、病原体、重金属和其他有害物质组成。
2.2 垃圾渗滤液特性垃圾渗滤液具有高浓度有机物、高浓度氮和磷、低pH 值、高盐度等特性。
3. 垃圾渗滤液处理方法3.1 物理方法3.1.1 机械过滤机械过滤是通过过滤网、过滤器等物理设备将垃圾渗滤液中的固体颗粒和悬浮物进行分离。
3.1.2 溶解氧供给溶解氧供给是通过加入氧气或者使用曝气设备将氧气溶解到垃圾渗滤液中,促进有机物的生物降解。
3.2 化学方法3.2.1 中和处理中和处理通过添加中和剂,将垃圾渗滤液中的酸性物质中和成中性或者碱性,使之达到环境要求。
3.2.2 氧化处理氧化处理通过添加氧化剂,将垃圾渗滤液中的有机物氧化分解,降低其对环境的污染。
3.3 生物处理3.3.1 好氧处理好氧处理通过利用好氧菌群对垃圾渗滤液进行降解,降低有机物和氮磷等物质的浓度。
3.3.2 厌氧处理厌氧处理通过利用厌氧菌群对垃圾渗滤液进行降解,产生沼气等可利用的能源。
4. 监测和控制4.1 监测参数监测参数包括垃圾渗滤液的pH值、溶解氧浓度、氨氮和总磷浓度等。
4.2 控制措施控制措施包括调节pH值、增加溶解氧供给、添加中和剂、控制好氧和厌氧菌群的比例等。
5. 风险评估5.1 环境风险垃圾渗滤液处理过程中可能产生的环境风险包括土壤污染、地下水污染和大气污染等。
5.2 健康风险垃圾渗滤液中存在的病原体和有害物质可能对人体健康造成危害。
6. 附件- 设计方案图纸- 垃圾渗滤液采样及监测报告- 处理设备及工艺参数表7. 法律名词及注释- 环境保护法:是指维护生态环境和促进可持续发展的法律法规。
垃圾渗滤液处理基本工艺及实例ppt课件
一、概述
随着我国城市数量增加和人口的增多,城市垃圾也以急剧增 长。据统计,每年的生产垃圾达到了1.5亿吨,平均以9%/ 年的速度增长,其中未经过处理的垃圾已有70亿吨,占我国 土地总数的8.3%。预计在未来的20年里,固体废物的排放 量将占据85%的陆地,全国大部分地区都存在严重的垃圾污 染问题 。 垃圾渗滤液是指垃圾在填埋堆放过程中,由于厌氧发酵、有 机物分解、降水的淋溶和冲刷、地表水和地下水得浸泡等原 因,产生多种代谢物质和水分,形成了含高浓度悬浮物和高 浓度有机或无机成分的液体,垃圾渗滤液的主要来源是: (1)填埋场内自然降水;(2)垃圾本身含水;(3)微生 物厌氧分解水。垃圾渗滤液的组成成分比较复杂,根据填埋 时间的不同,垃圾渗滤液各种物质的含量也有较大差异。
好氧处理:可以有效的去处污水中的COD、BOD5和氨氮, 好氧工艺比它工艺发展成熟,处理效果稳定。常规好氧工艺 包括活性污泥法、氧化沟、SBR等。 活性污泥法是发展时间最长的好氧处理工艺,发展比较成熟。 它是一种利用微生物的活动来去除有机污染物的一种方法。 Venkataramani(2003)等人和Keenan(2004)等人分 别采用活性污泥法对渗滤液处理的结果表明,BOD5的去除 率可达80-99%,当进水中TOC浓度高达1000mg/L时,污 泥生物相也能较快地适应并起降解作用。Kjeldsen(2005) 采用连续流活性污泥法对渗滤液的处理能力作了研究。低氧、 好氧活性污泥法及SBR等改进型活性污泥法比常规活性污泥 法更有效,因其能维持高运行负荷,耗时短。
吹脱法是指空气吹脱法,将空气通入废水中,使之相互充分 接触,使废水中的溶解气体和易挥发的溶质穿过气液界面, 向气相转移,从而达到脱除污染物的目的。 膜分离技术是当代比较先进的物理处理技术,上个世纪90年 代在我国得到了发展,并且近几年得到了广泛的应用和研究。 根据膜的孔径可将膜分为微滤膜(MF)、超滤膜(UF)、 纳滤膜(NF)、反渗透膜(RO)和电渗析膜(EI)。在垃 圾渗滤液处理方面,主要是超滤(UF)和反渗透(RO)应 用比较多,尤其是反渗透技术能有效截留溶解性物质,运行 稳定、安全,在实际的应用广泛。 化学氧化法可用于生化性差,难降解物质多的的一种方法, 目前最常用的方法主要有:臭氧氧化、电解氧化、Fenton试 剂氧化等。
垃圾渗滤液项目处理方案设计
垃圾渗滤液项目处理方案设计文档一:一:项目背景:垃圾渗滤液是垃圾处理过程中产生的一种含有有机物、无机盐、重金属等有毒物质的废水,其处理对保护环境、维护生态平衡具有重要意义。
本项目拟设计一套垃圾渗滤液的处理方案以实现对该废水的高效处理和资源化利用。
二:项目目标:1. 实现垃圾渗滤液的高效处理,达到国家相关排放标准;2. 实现垃圾渗滤液的资源化利用,提高资源利用效率;3. 提供稳定可靠的运行方案,确保项目长期稳定运行。
三:处理工艺设计:1. 垃圾渗滤液收集与预处理工艺:1.1 垃圾渗滤液的收集:垃圾渗滤液通过渗滤胶袋收集,集中进入预处理池。
1.2 垃圾渗滤液的预处理:预处理包括沉淀、中和、固液分离等过程,通过物理、化学方法去除垃圾渗滤液中的悬浮物、油脂和重金属等。
2. 生化处理工艺:2.1 好氧生物处理:垃圾渗滤液经过预处理后,进入好氧生物处理池,通过好氧微生物的活性作用,将有机物进行降解。
2.2 好氧混凝:将好氧生物处理后的液体进行混凝,去除部分悬浮物。
2.3 好氧沉淀:采用沉淀池进行好氧沉淀,使悬浮物进一步沉降。
3. 高级处理工艺:3.1 膜分离技术:采用膜分离技术对处理后的垃圾渗滤液进行微滤、超滤、纳滤等处理,进一步去除有机物和无机盐。
3.2 活性炭吸附:使用活性炭对垃圾渗滤液中的难降解有机物进行吸附处理。
四:附件:1. 工艺流程图2. 设备清单3. 监测报告样本五:法律名词及注释:1. 垃圾处理法:是指对垃圾进行处理和处置的法律规定;2. 排放标准:是指垃圾处理过程中废水排放的限制值;3. 资源化利用:是指将废水中的有用物质进行回收再利用的过程。
文档二:一:项目背景:垃圾渗滤液是垃圾处理过程中产生的废水,其中含有大量有机气体和有机物质,其处理对环境保护具有重要意义。
本项目旨在设计一套垃圾渗滤液的处理方案,实现对该废水的高效处理和资源化利用。
二:项目目标:1. 实现垃圾渗滤液的高效处理,确保排放水质达标;2. 实现垃圾渗滤液的资源化利用,提高资源回收利用率;3. 提供稳定可靠的处理方案,确保项目长期稳定运行。
垃圾渗滤液处理工艺设计
百度文库- 让每个人平等地提升自我渗滤液处理工程方案设计(150t/d)目录目录 (2)1 概述 (1)工程名称 (1)设计依据 (1)基本条件 (2)2 垃圾渗滤液工艺流程和预计各单元去除效率 (2)工艺流程图 (2)流程说明 (4)预计各单元去除效率 (5)设计规模 (5)设计进出水水质 (5)3 主要设计工艺参数 (6)药剂投配 (6)pH调整 (6)氨吹脱塔 (6)UASB系统 (6)SBR系统 (6)RO反应系统 (7)污泥浓缩处理系统 (7)4 电气及自控、仪表 (7)电气 (7)自控 (7)仪表 (8)6 土建工程 (8)建筑物和构筑物简要说明 (8)加药间 (9)RO系统 (9)风机房 (9)综合办公室 (10)7 劳动定员 (10)8 技术经济分析 (10)投资估算 (10)处理成本 (11)主要技术经济指标 (12)9 设计工作进度计划 (12)10 设计质量、进度保证措施 (13)保证设计质量措施 (13)设计进度保证措施 (13)后期服务人员配备 (14)售后服务承诺表 (14)12 培训计划 (15)1概述工程名称生活垃圾处理厂渗滤液处理工程设计依据1)《城市垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004);2)《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》(建标【2001】101号);3)《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008);4)《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337-2003);5)《城市环境卫生设施设置标准》(CJJ27-1989);6)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1 -2002);7)《生产过程安全卫生要求总则》(GB1281-1991);9)《城市区域环境噪声标准》(GB3096-1993);10)《工业企业厂界噪声标准》(GB12348(9)90);11)《环境空气质量标准》( GB3095-1996);12)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993);13)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002);14)《污水综合排放标准》( GB8978-1996);基本条件根据城市生活垃圾处理厂垃圾渗滤液目前的情况,设计垃圾渗滤液的水质情况及试验装置的处理量如表 1-1 所示。
垃圾渗滤液处理工艺设计
垃圾渗滤液处理工艺设计一、背景介绍垃圾渗滤液是指垃圾堆填场中产生的含有有机物、重金属和其他有害物质的液体。
由于垃圾渗滤液的高浓度和复杂性,如果不经过适当的处理,会对环境造成严重的污染。
因此,设计一种有效的垃圾渗滤液处理工艺,是保护环境、减少污染的重要任务。
二、目标和要求1. 目标:设计一种高效、经济、环保的垃圾渗滤液处理工艺,能够有效去除垃圾渗滤液中的有机物、重金属和其他有害物质。
2. 要求:- 处理效率高:能够高效去除垃圾渗滤液中的有机物、重金属和其他有害物质,使其达到排放标准;- 经济可行:工艺设计应考虑成本因素,力求达到经济可行的水平;- 环保可持续:工艺设计应尽量减少对环境的影响,实现可持续发展。
三、垃圾渗滤液处理工艺设计方案1. 前处理阶段- 液固分离:采用物理方法,如过滤、沉淀等,将垃圾渗滤液中的固体颗粒与液体分离,以减少后续处理的负担。
- 调节pH值:根据垃圾渗滤液的性质,采用酸碱中和等方法,调节垃圾渗滤液的pH值,以为后续处理做好准备。
2. 主处理阶段- 生物处理:采用生物降解的方法,利用微生物对垃圾渗滤液中的有机物进行降解。
常见的生物处理方法包括活性污泥法、厌氧消化法等。
这些方法具有处理效率高、运行成本低的优点。
- 化学处理:采用化学方法对垃圾渗滤液中的重金属和其他有害物质进行去除。
常见的化学处理方法包括氧化法、沉淀法、吸附法等。
这些方法具有处理效果好、反应速度快的特点。
- 高级氧化处理:采用高级氧化技术,如臭氧氧化、紫外光氧化等,对垃圾渗滤液中的难降解有机物进行处理。
这些方法具有处理效果好、能够去除难降解有机物的优点。
3. 后处理阶段- 深度处理:对经过主处理阶段处理后的垃圾渗滤液进行进一步处理,以达到排放标准。
可以采用吸附、膜分离等方法,去除残存的有机物和重金属等。
- 中水回用:对处理后的垃圾渗滤液进行中水回用,可以减少对水资源的需求,实现资源的循环利用。
四、工艺设计的优势和可行性分析1. 优势:- 高效性:采用多种处理方法的组合,能够高效去除垃圾渗滤液中的有机物、重金属和其他有害物质,使其达到排放标准;- 经济可行性:工艺设计考虑成本因素,选择经济可行的处理方法,降低处理成本;- 环保可持续性:工艺设计尽量减少对环境的影响,实现可持续发展。
生活垃圾填埋场垃圾渗滤液处理工艺设计
生活垃圾填埋场垃圾渗滤液处理工艺设计目录介绍 (3)1 概述 (4)1.1 垃圾渗滤液特性 (4)1.2 垃圾渗滤液处理方法介绍 (5)1.2.1 渗滤液的生物处理 (5)1.2.2物化法 (7)1.2.3土地法 (9)二、设计依据及设计内容 (9)2.1 设计背景资料 (9)2.2 设计水质和排放标准 (10)2.3 设计依据 (10)2.4 设计原则 (11)3.2 处理工艺选择 (13)3.2.1 工艺流程图 (13)3.3 流程各结构说明 (13)3.3.1 调理池 (13)3.3.2 初沉池 (14)3.3.3 氨氮汽提塔 (14)3.3.4 上流式厌氧污泥床反应器 (14)3.2.5 生物接触氧化槽 (14)3.3.6 二沉池 (15)3.3.7 接触池消毒 (16)3.3.8 污泥浓缩罐 (16)4 加工工艺设计计算 (17)4.1 调理池 (18)4.1.1 设计说明 (18)4.1.2 设计计算 (18)4.1.3 运行结果 (22)4.2 初沉池 (22)4.2.1 设计说明 (22)4.2.2 设计计算 (22)4.2.3 运行结果 (25)4.3 汽提塔 (25)4.3.1 设计说明 (25)4.3.2 设计计算 (26)4.2.3 运行结果 (27)4.4 上流式厌氧污泥床(UASB) (27)4.4.1 设计说明 (27)4.4.2 设计计算 (28)4.4.3 运行结果 (30)4.5 生物接触氧化槽 (30)4.5.2 设计计算 (31)4.5.3 运行结果 (34)4.6 二沉池 (34)4.6.2 设计计算 (34)4.6.3 运行结果 (39)4.7 接触池消毒 (39)4.8 污泥浓缩池 (41)4.8.1 设计说明 (41)4.8.2 设计计算 (41)4.8.3 运行结果 (44)5 总体安排 (45)5.1 平面图 (45)5.2 高程布置 (46)5.2.1 高程布置原则 (46)5.2.2 高程损失计算 (46)5.2.3 立面布置结果 (48)6.总结 (49)介绍生活垃圾的产生量与日俱增,对环境和居民健康产生了很大影响。
毕业设计(论文)-生活垃圾填埋场渗滤液处理设计(含全套CAD图纸)
全套CAD图纸,联系1538937061概述1.1渗滤液来源、水质及水量特点分析1.1.1渗滤液水质特点垃圾渗滤液是指从垃圾填埋场中渗出的黑棕红色水溶液,当垃圾含水47%时,每吨垃圾可产生0.0722t渗滤液[1]。
填埋场渗滤液的来源有直接降水、地表径流、地表灌溉、地下水、废物中的水分、覆盖材料中的水分、有机物分解生成的水,当填埋场处于初期阶段是,渗滤液的pH值较低,而COD、BOD5、TOC、SS、硬度、挥发性脂肪酸和金属的含量很高;当填埋场处于后期时,渗滤液的pH值升高,而COD、BOD5、硬度、挥发性脂肪酸和金属的含量明显下降。
但随着堆放年限的增加,垃圾渗滤液中氨氮浓度会逐渐升高[2]。
1.1.2渗滤液水质特点(1)污染物种类繁多:渗滤液的污染成分包括有机物、无机离子和营养物质。
其中主要是氨、氮和各种溶解态的阳离子、重金属、酚类、丹类、可溶性脂肪酸及其它有机污染物。
(2)污染物浓度高,变化范围大:在垃圾渗滤液的产生过程中,由于垃圾中原有的、以及垃圾降解后产生的污染物经过溶解、洗淋等作用进入垃圾渗滤液中,以致垃圾渗滤液污染物浓度特别高,而且成分复杂。
垃圾渗滤液的这一特性是其它污水无法比拟的,造成了处理和处理工艺选择的难度大。
(3)水质变化大:垃圾成分对渗滤液的水质影响大。
不同的地区,生活垃圾的组成可能相差很大。
相应的渗滤液水质也会有很大差异。
垃圾渗滤液水质因水量变化而变化,同时随着填埋年限的增加,垃圾渗滤液污染物的组成及浓度也发生相应的变化。
(4)营养元素比例失衡:对于生化处理,污水中适宜的营养元素比例是BOD5:N:P=100:5:1,而一般的垃圾渗滤液中的BOD5/P大都大于300,与微生物所需的磷元素比例相差较大。
1.1.3渗滤液水量特点(1)水量变化大:垃圾填埋场产生的渗滤液量的大小受降雨量、蒸发量、地表径流量、地下水入渗量、垃圾自身特性及填埋结构等多种因素的影响。
其中,最主要的是降水量。
厌氧、好氧膜生物反应器处理垃圾渗滤液——本科毕业论文
本科毕业设计说明书(论文)(届)题目:厌氧/好氧膜生物反应器处理垃圾渗滤液学生姓名×××××学号×××××指导教师×××××专业班级×××××学院×××××提交日期年月厌氧/好氧膜生物反应器处理垃圾渗滤液摘要垃圾渗滤液具有污染物浓度高、成分复杂、处理困难等特点,对周围环境及地下水构成了严重的威胁,是废水处理领域研究的重点和难点。
近年来,垃圾渗滤液的处理工艺发展迅速,其中膜生物反应器(MBR)和其他生物处理方法逐渐成为主流手段。
为了充分发挥厌氧与好氧微生物对污染物的的协同降解优势,同时减少曝气的运行成本,本文拟采用厌氧/好氧膜生物反应器组合工艺,以实际垃圾渗滤液为处理对象,考察对垃圾渗滤液的处理效果以及处理过程中的膜污染现象。
实验表明,在进水B/C<0.2时,这项组合工艺对渗滤液处理表现出了十分良好的效果,对COD、氨氮的平均去除率分别为80.88%、95.11%;对钠离子的去除率仅为0.26%,对钾离子的去除率为4.66%,对镁离子、镉离子和铬离子的去除效率分别为49.12%、25.21%和40.97%,对铜离子的去除效果较为理想,在85%左右,铁离子的去除效果则能达到98%以上;当运行20天对膜进行清洗后,膜通量可以恢复到95%。
关键词:厌氧/好氧膜生物反应器,垃圾渗滤液,微生物,膜污染TREATMENT OF LANDFILL LEACHATE BYANAEROBIC /AEROBICMEMBRANE BIOREACTORABSTRACTLandfill leachate is characterized by high concentration of pollutants, complex components and difficultly treatment. It would potentially contaminate the city residential environment and the groundwater if not appropriately treated before being discharged into the environment. Thus, it has become the emphasis and difficulty of sewage treatment fields in recent years. Over the years, new technologies for leachate treatment have gained a rapid development. Membrane bioreactor (MBR) and other biological treatment have gradually become the mainstream technology. In order to fully use the co-treating advantages of anaerobic and aerobic microbes and reduce the operational cost of aeration, the study adopts anaerobic integrated technology for the treatment of landfill leachate. Using the actual landfill leachate as treatment object, the study was determined the treatment effect and membrane fouling phenomenon.The experiments show that, when the B/C<0.2, the results was good, the average removal rate of COD, ammonia nitrogen are 80.88% and80.88% respectively. The removal rate of sodium ions, potassium ion, magnesium ion , cadmium ion and chromium ion are 0.26%, 4.66%, 49.12%, 25.21% and 40.97% respectively. The removal rate of copper ion is more ideal, about 85%, while iron ion removal efficiency can reach more than 98%. After running 20 days, when cleaned the membrane, the membrane flux can be measure up to 95%.Key words: anaerobic / aerobic membrane bioreactor, landfill leachate, microbial, membrane fouling目录摘要 (I)ABSTRACT (II)第一章绪论 (1)1.1 前言 (1)1.2垃圾渗滤液危害、水质特点、特征 (2)1.2.1 垃圾渗滤液污染的危害 (2)1.2.2垃圾渗滤液的水质特点 (2)1.2.3垃圾渗滤液的特征 (3)1.3垃圾渗滤液的处理方法概述 (5)1.3.1与城市污水合并处理 (5)1.3.2 垃圾渗滤液的单独处理 (6)1.4 膜生物反应器在垃圾渗滤液中的作用 (9)1.4.1膜生物反应器工作类型 (9)1.4.2膜材料与膜组件 (10)1.4.3膜污染 (10)1.4.4膜生物反应器在垃圾渗滤液处理中的作用 (10)第二章实验材料及方法 (12)2.1实验用水 (12)2.2实验装置及运行方式 (13)2.3分析项目与测试方法 (14)2.2.1 试验分析仪器 (14)2.2.2分析方法 (15)第三章结果与讨论 (16)3.1污泥体积指数(SVI)的变化 (16)3.2 膜通量随时间变化 (16)3.3 对COD的去除效果 (18)3.4 对氨氮的去除效果 (19)3.5 对金属离子的影响 (21)3.6 膜污染状况 (21)3.7小结与建议 (22)第四章展望未来 (24)参考文献 (25)致谢 (28)第一章绪论1.1 前言自1979年以来,中国的城市垃圾年增长率达8.89%,少数城市如北京的增长率达到15%—20%,人均垃圾年产量在550—600公斤。
垃圾渗滤液处理工艺
垃圾渗滤液处理工艺城市垃圾填埋场渗滤液的处理一直是填埋场设计、运行和管理中非常棘手的问题。
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,CO% 2000〜62000mg/L的范围内,BOD弘60〜45000mg/L,重金届浓度和市政污水中重金届的浓度基本一致。
城市垃圾填埋场渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水,若不加处理而直接排入环境,会造成严重的环境污染。
以保护环境为目的,对渗滤液进行处理是必不可少的。
1渗滤液处理工艺的现状垃圾渗滤液的处理方法包括物理化学法和生物法。
物理化学法主要有活性炭吸附、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多种方法,在COM 2000〜4000?mg/L时,物化方法的COD 去除率可达50吮87%和生物处理相比,物化处理不受水质水量变动的影响,出水水质比较稳定,尤其是对BOD5/CO比值较低(0.07〜0.20)难以生物处理的垃圾渗滤液,有较好的处理效果。
但物化方法处理成本较高,不适于大水量垃圾渗滤液的处理,因此目前垃圾渗滤液主要是采用生物法。
生物法分为好氧生物处理、厌氧生物处理以及二者的结合。
好氧处理包括活性污泥法、曝气氧化池、好氧稳定塘、生物转盘和滴滤池等。
厌氧处理包括上向流污泥床、厌氧固定化生物反应器、混合反应器及厌氧稳定塘。
2渗滤液处理介绍垃圾渗滤液具有不同于一般城市污水的特点:BOD字日CODfc度高、金届含量较高、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。
在渗滤液的处理方法中,将渗滤液与城市污水合并处理是最简便的方法。
但是填埋场通常远离城镇,因此其渗滤液与城市污水合并处理有一定的具体困难,往往不得不自己单独处理。
常用的处理方法如下。
厌氧折流板反应器处理垃圾渗滤液的试验研究
o ia in p n i h rgn R p o e s h et rp o e sn 矗 c s a h e e . h e u tid c td ta ,t e n w xd t o d w t t e o i a AB r c s .t e b t r c si g e l t o h i l e e wa c iv d T e r s l n iae h t h e p o e s ma e te d s o a a e o l e trn a e OD。4 e c n , r c s d l i s r t f l n e ig w t rC 1 p l te 1 p r e tNH3 N 7 p re ta d t e t a me tefc o l e 一 1 e c n , n h r t n fe tc u d b e b t rta h r i a r c s , u e u e te t ame t o d o e lt r c s . et n t e o gn p o e s t sr d c h e t n a f h ep o e s e h i l h r l t a
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第2 0卷
第 3期
江 苏 环 境 科 技
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