1 垃圾滲濾液綜述
1.1 垃圾滲濾液的產生與危害
1.2 垃圾滲濾液的水質特性與排放標準
1.3 垃圾滲濾液的處理工藝
1.4 滲濾液處理的問題及發(fā)展方向
參考文獻
2 納米Fe3O4強化混凝預處理垃圾滲濾液
2.1 引言
2.2 MPFS混凝沉淀-NaCIO氧化預處理垃圾滲濾液
2.3 MFC強化混凝-Fenton氧化預處理垃圾滲濾液
2.4 MFPAC混凝沉淀-礦化垃圾吸附預處理垃圾滲濾液
2.5 磁性復合絮凝劑MFPAC的微觀形態(tài)和絮凝機理
2.6 小結
參考文獻
3 含鐵化合物活化過硫酸鹽催化氧化技術
3.1 引言
3.2 Fe2 /Na2S2O8體系處理垃圾滲濾液生化尾水
3.3 ZVI/NNa2S2O8體系處理垃圾滲濾液生化尾水
3.4 Fe3O4/Na2S2O8體系處理垃圾滲濾液生化尾水
3.5 小結
參考文獻
4 Fe-Mn/AC催化臭氧過硫酸鹽處理垃圾滲濾液
4.1 引言
4.2 O3/Na2S2O8耦合體系處理垃圾滲濾液生化尾水的研究
4.3 催化劑的制備與表征
4.4 Fe-Mn/AC催化O3/Na2S2O8處理垃圾滲濾液生化尾水
4.5 小結
參考文獻
5 強化混凝/催化氧化處理垃圾滲濾液
5.1 引言
5.2 強化混凝處理垃圾滲濾液參數(shù)優(yōu)化實驗
5.3 硫酸根自由基氧化處理滲濾液參數(shù)優(yōu)化實驗
5.4 強化混凝/催化氧化處理滲濾液的機制研究
5.5 小結
參考文獻
6 ARB/混凝/過硫酸鹽氧化聯(lián)合工藝處理垃圾滲濾液
6.1 引言
6.2 礦化垃圾反應床處理垃圾滲濾液
6.3 新型絮凝劑PSFM處理滲濾液生化尾水
6.4 過硫酸鹽氧化處理垃圾滲濾液
6.5 垃圾滲濾液深度處理聯(lián)合工藝
6.6 小結
參考文獻2100433B
垃圾滲濾液是指來源于垃圾填埋場中垃圾本身含有的水分、進入填埋場的雨雪水及其他水分,扣除垃圾、覆土層的飽和持水量,并經過垃圾層和覆土層而形成的一種高濃度的有機廢水?!独鴿B濾液磁混凝/催化氧化治理技術/環(huán)境治理與水資源利用技術前沿學術研究著作叢書》主要包括垃圾滲濾液磁絮凝、催化氧化及其相關組合技術研究?!独鴿B濾液磁混凝/催化氧化治理技術/環(huán)境治理與水資源利用技術前沿學術研究著作叢書》結合作者劉占孟、胡鋒平、閔凱、萬艷紅、蘭蔚多年的研究,力圖系統(tǒng)地整合基于磁絮凝、催化氧化方法的垃圾滲濾液治理的相關技術與理論。在內容上,以磁絮凝、過硫酸鹽氧化、臭氧/過硫酸鹽耦合氧化技術等為主線,突出展示垃圾滲濾液的磁混凝/催化氧化治理這一重要研究方向,力求全面系統(tǒng)地反映該領域的新研究成果和發(fā)展趨勢,并以現(xiàn)代的觀點和全新的思路探討解決基于垃圾滲濾液潛在污染的城市水環(huán)境危機的途徑。
《垃圾滲濾液磁混凝/催化氧化治理技術/環(huán)境治理與水資源利用技術前沿學術研究著作叢書》是關于垃圾濾液預處理及綜合治理方向的研究著作,主要包括垃圾滲濾液產生、性質及危害,垃圾滲濾液的預處理技術以及深度治理技術?!独鴿B濾液磁混凝/催化氧化治理技術/環(huán)境治理與水資源利用技術前沿學術研究著作叢書》結合作者多年的研究,力圖系統(tǒng)地整合基于物化方法的垃圾滲濾液預處理及深度治理的相關技術與理論。在內容上,以絮凝、高級氧化、吸附、膜技術領域為主,突出展示垃圾滲濾液的物化預處理及深度治理這一重要研究方向,力求全面系統(tǒng)地反映該領域的新研究成果和發(fā)展趨勢,并從現(xiàn)代的觀點和全新的思路探討解決基于垃圾滲濾液潛在污染的城市水環(huán)境危機的途徑。
一、垃圾滲濾液及其污染特性垃圾滲濾液是垃圾在堆放和填埋過程中由于發(fā)酵、雨水沖刷和地表水、地下水浸泡而滲濾出來的污水。來源主要有四個方面:垃圾自身含水、垃圾生化反應產生的水、地下潛水的反滲和大氣降水,其...
我不知道是不是最新的垃圾滲濾液的排放標準 排放標準 COD (mg/L)BOD (mg/L)NH3-N (mg/L)SS (mg/L) 三級1000 60 - ...
當垃圾含水為47%時,每噸垃圾可產生0.0722t滲濾液 。原因是垃圾滲濾液的產生受諸多因素影響,不僅水量變化大,而且變化無規(guī)律性。影響垃圾填埋場的滲濾液量的主要因素有:垃圾因素,即垃圾含水量,當垃圾...
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70m3/d 垃圾 滲濾液處理站工程方案 天津膜天膜工程技術有限公司 二○一○年五月 目錄 目錄 .............................................................. 錯誤 !未定義書簽。 第一章 背景與公司簡介 ............................................ 錯誤 !未定義書簽。 垃圾滲濾液的特性 ............................................. 錯誤 !未定義書簽。 垃圾滲濾液的危害 ............................................. 錯誤 !未定義書簽。 垃圾滲濾液的傳統(tǒng)處理方式 ..................................... 錯誤 !未定義書簽。 公司簡介 ..........
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評分: 4.7
目錄 第一章 項目概況 ........................................................................................................... 3 1.1 項目情況 ......................................................................................................... 3 1.2 滲濾液介紹 ..................................................................................................... 3 1.3 滲濾液產生量 ...........................
中國市政工程華北設計研究總院有限公司教授級高工杜昱,從事垃圾滲濾液處理工程設計工作近二十年,作為業(yè)內資深專家在垃圾滲濾液工程設計及現(xiàn)場運行方面積累了豐富的實踐經驗,為分享多年經驗,他多有著述,為大家傳經送寶,以推動行業(yè)發(fā)展,相信工程師們會受益匪淺。
作者簡介:杜昱(1964—),男,遼寧義縣人,大學本科,中國市政工程華北設計研究總院教授級高工,主要從事城市污水處理和垃圾滲濾液處理的研究與設計工作,多次獲得國家及省部級優(yōu)秀勘察設計獎項。
垃圾滲濾液MBR處理系統(tǒng)設計要點
無論是垃圾填埋場還是垃圾焚燒廠,滲濾液的特點是水量水質受季節(jié)、氣候等因素的影響大,成分復雜、污染物濃度高、可生化性差,滲濾液處理工藝大多采用“預處理+生化+深度處理”工藝,其中生化處理普遍采用MBR工藝,是整個滲濾液處理系統(tǒng)的核心,是出水能否達標排放的重要保障。
垃圾滲濾液MBR處理系統(tǒng)設計要點如下:
MBR生化處理系統(tǒng)的設計應以COD進行計算;
規(guī)模較小時可以采用一條線,規(guī)模較大時需設置二條線;
滲濾液處理出水對總氮無要求時采用單級生物脫氮,出水對總氮有要求時采用二級生物脫氮;
合理選取水溫、泥齡、污泥濃度、剩余污泥產率及單位耗氧量等設計參數(shù),通過計算確定混合液回流比;
外加碳源可以采用甲醇、乙酸鈉、葡萄糖等,分別投加在缺氧池和后置反硝化池;
通過控制生物池內水的流態(tài)、利用空氣管道控制曝氣區(qū)域、控制膜分離和污水冷卻系統(tǒng)回流位置等技術措施,可以取得良好的處理效果。
1 用COD進行設計計算
大部分的生化處理系計是按BOD進行設計計算的,但對垃圾滲濾液而言,COD濃度遠遠高于BOD濃度,二者的比值COD/BOD>2.2,此種情況下如果仍按BOD進行設計,會存在較大誤差,嚴重影響處理效果,因此垃圾滲濾液MBR生化處理系統(tǒng)應以COD進行設計計算,實際運行結果證明,這種計算方式是符合實際情況的、是合理的。
2 一條線和二條線的設定原則設置
許多垃圾滲濾液處理工程,生化處理部分往往只設置一條線,檢修、維護時整個系統(tǒng)必須停止運行,對整個滲濾液處理系統(tǒng)影響很大,而且恢復運行難度也很大。因此為保證滲濾液處理系統(tǒng)能夠連續(xù)穩(wěn)定運行,同時考慮到滲濾液處理規(guī)模大小不一,原則上規(guī)模較小時可考慮設置一條線,規(guī)模較大時可應采用二條線,使系統(tǒng)的運行更加可靠、靈活和合理,把由于檢修維護的影響降到最低。
根據(jù)滲濾液處理工程的特點,工程規(guī)模Q≤200m3/d的滲濾液處理工程可以按一條線進行設計,工程規(guī)模Q<400m3/d的滲濾液處理工程,優(yōu)先考慮采用二條線,如果現(xiàn)場條件不允許也可采用一條線,工程規(guī)模Q≥400m3/d的滲濾液處理工程應采用二條線。
3 單級生物脫氮和二級生物脫氮的適用條件
所謂單級生物脫氮系統(tǒng),就是在系統(tǒng)內設置缺氧池和好氧池,利用微生物的硝化和反硝化反應達到去除總氮的目的,對于進水氨氮濃度較低或排放標準對總氮沒有要求的項目,采用單級生物脫氮即可滿足要求。
事實上經過單級生物脫氮處理后,出水中仍會含有一定量的硝酸鹽,尤其是進水氨氮濃度高的情況下,出水中硝酸鹽的含量會更高,總氮也相應偏高。在出水對總氮有嚴格要求的地區(qū),為保證出水總氮達標,在單級生物脫氮后再增設后置反硝化池和后曝氣池,亦即二級生物脫氮系統(tǒng),通過投加外加碳源,利用微生物的硝化和反硝化反應進一步去除剩余的硝酸鹽,進而達到提高總氮去除率的目的。
垃圾滲濾液原液中氨氮濃度很高,一般介于2000mg/L~3000mg/L之間,也有高達3000mg/L~4000mg/L,一些排放標準要求出水總氮低于40mg/L,總氮去除率高達98%以上,如此高的去除率對MBR系統(tǒng)提出了更高的要求,單級生物脫氮系統(tǒng)很難達標,必須采用二級生物脫氮方能滿足要求。
對于垃圾滲濾液而言,排放標準對總氮沒有要求的項目,生化處理系統(tǒng)采用單級生物脫氮,如果排放標準對總氮有嚴格的要求,應采用二級生物脫氮處理系統(tǒng),通過控制硝化和反硝化反應的完全程度來控制出水中的總氮。
4 主要設計參數(shù)
4.1主要設計參數(shù)的選取
生化處理系統(tǒng)設計參數(shù)取值見表1。
4.2混合液回流比的計算
垃圾滲濾液進水氨氮濃度高,排放標準對氨氮和總氮的要求非常嚴格,混合液回流比對總氮的去除率影響較大,混合液回流比增大,TN去除率也增大,合理確定混合液回流比,才能達到良好的脫氮效果。實際工程設計中,許多工程設計混合液回流比不能滿足脫氮要求,出水總氮超標現(xiàn)象非常普遍。
反硝化所需的硝酸鹽由污泥回流和混合液回流提供,反硝化率用回流比控制,它們之間的關系為:
反硝化率fde按下式計算:
需硝化的氨氮量按下式計算:
(4)Nht=24Q[N-0.05(S0-Se)]×10-3(kg/d)
MBR系統(tǒng)采用外置式超濾膜,出水SS接近于零,其含氮量亦按零考慮。
反硝化的硝酸鹽量按下式計算:
(5) NOt=24QNO×10-3(kg/d)
式中需反硝化的硝態(tài)氮濃度NO按下式計算:
(6) NO=N-0.05(S0-Se)-Ne
5 外部碳源投加系統(tǒng)
5.1外部碳源的種類
目前普遍使用的外部碳源有甲醇、乙烷、乙酸、乙酸鈉、葡萄糖等,各種碳源各有優(yōu)缺點,合理選擇外部碳源對脫氮效果、運行成本等影響很大。
不同碳源類型對系統(tǒng)的脫氮性能影響存在差異,在實際工程應用中應根據(jù)工程的具體情況合理選用外部碳源,綜合分析并參考以往的工程經驗,外部碳源宜優(yōu)先考慮采用葡萄糖。
5.2外部碳源投加位置
滲濾液原液碳源極度缺失的情況下,如果不投加外部碳源,會導致生化處理系統(tǒng)內硝酸鹽過度積累、堿度缺失,輕則抑制微生物的活性,重則導致系統(tǒng)崩潰,此種情況下為確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行,應在缺氧池和后置反硝化池都投加外部碳源。
如果碳源不是很缺乏,硝酸鹽積累現(xiàn)象也不是很嚴重,系統(tǒng)內能維持正常的硝化反硝化反應,此時宜在后置反硝化池內投加外部碳源,可以節(jié)省投加量,從而達到降低運行成本的目的。
國內大部分滲濾液處理工程,在后置反硝化池投加新鮮滲濾液,確實可以達到節(jié)省運行成本的目的;但由于滲濾液原液含有高濃度的氨氮,而后曝氣池未設置內回流系統(tǒng),導致出水總氮增加,因此在后置反硝化池應投加甲醇或乙酸鈉等不含“氮”的外部碳源,而不應投加新鮮滲濾液。
5.3外加碳源對生化處理系統(tǒng)的影響
如果滲濾液進水C/N比嚴重失調,生化處理系統(tǒng)長期靠投加外部碳源維持運行,這種情況與單純處理垃圾滲濾液有很大不同。無論采用何種碳源,其反應速度均遠遠高于滲濾液原液,水力停留時間也相應很短,因此池容積也較小。
如果池容積過大、水力停留時間過長,異養(yǎng)好氧反硝化菌得不到足夠的營養(yǎng)物質.因而利用自身體內的原生物質進行內源呼吸,進而降低活性污泥的活性,影響處理效果。因此在靠投加外部碳源維持運行的滲濾液生化處理系統(tǒng),其生物反應池容積不能過大,應通過計算合理確定。
6 工程設計技術措施
6.1水流形態(tài)的控制
許多生物池的設計對水的流態(tài)缺少控制,極易發(fā)生短流,減少實際水力停留時間,降低整個系統(tǒng)的處理效果。垃圾滲濾液處理生物池內的混合液懸浮固體濃度一般控制住12g/L~15g/L,實際運行過程中有時高達20g/L~30g/L,如此高的污泥濃度,在水流發(fā)生短流的情況下,極易發(fā)生污泥沉積,從而降低活性污泥的活性,導致處理效率下降。在工程設計中,尤其是大規(guī)模的滲濾液處理工程,應在生物池內采取必要措施,控制生物池內水的流態(tài),避免污泥沉積并提高處理效率。
6.2污水冷卻系統(tǒng)回流管的設置
由于高濃度污水在生化反應過程中會釋放出大量的熱能,同時由于部分電能轉化成熱能的緣故,垃圾滲濾液處理生物池內會保持較高的溫度,過高的水溫會抑制微生物的活性,嚴重時會使生化處理系統(tǒng)癱瘓。因此垃圾滲濾液生化處理均設有污水冷卻系統(tǒng),用污水泵抽取生物池內的混合液進入換熱器,與冷卻水在換熱器內進行熱交換,降溫后混合液再回到生物池內,從而達到降低生物池內水溫的目的。
對于設有污水冷卻設施的生化系統(tǒng),由好氧池末端取水,將冷卻后的污水回流到缺氧池進水端,可以同時起到混合液回流的作用,提高脫氮效果,也可以取代內回流泵節(jié)省能耗,但實際操作中要考慮冷卻系統(tǒng)間歇運行的影響。
6.3膜分離系統(tǒng)回流管的設置
在許多垃圾滲濾液處理工程中,MBR系統(tǒng)采用管式膜超濾分離系統(tǒng),超濾進水泵由好氧池末端取水,進入管式膜濃縮又回流到生物池內。將含有硝酸鹽的超濾回流管接至缺氧池進水端,同樣可以起到混合液內回流的作用,提高脫氮效率、節(jié)省能耗。
信息來源:中國給水排水 作者:杜昱
編輯整理:無憂固廢網
【學員問題】垃圾滲濾液脫氮處理工藝特點?
【解答】廢水處理系統(tǒng)由氨吹脫預處理、一級生化處理、臭氧氧化、二級生化處理、混凝沉淀處理和污泥處理等組成,其工藝特點為:
(1)預處理脫氨技術采用穿孔管曝氣吹脫技術。廢水經氨吹脫預處理后,不僅脫掉了大量的游離氨和固定銨,而且還去除了部分苯酚、氰化物、硫化物及其它難生化的、對生化有抑制作用的、毒性大的揮發(fā)性物質,為后續(xù)生化處理創(chuàng)造了極為有利的條件。
(2)兼氧生物濾池是一種將過濾和固定膜生物轉化過程相結合的系統(tǒng)。垃圾滲濾液流過纖維填料束,廢水中的懸浮物被捕集、積累,最終依靠重力的作用沉降到池底;纖維填料束的表面生長著大量的細菌及較高級的微生物,形成生物膜。生物膜在填料表面的形成及生長是有機物在水相中多種生物化學作用的過程,水相中有機物分子與微生物首先轉輸、粘附或吸附在填料表面;再則細菌附著在填料表面,第一步細菌的細胞在靜電力及范德華引力作用下,很快接近填料表面;第二步由聚合架橋及空間分子的相互作用,細胞膜開始粘附在填料表面,這個過程比較慢。生物膜的逐漸成長是微生物新陳代謝的過程,老化的生物膜可以自動脫落,可以在水流的剪力作用下分離。
(3)SBR工藝是一種間歇運行的污水處理工藝。去除污染物的機理與傳統(tǒng)活性污泥法相比,只是運行方式不同。SBR工藝采用間歇運行方式,污水間歇進入處理系統(tǒng)并間歇排出。系統(tǒng)內只設一個處理單元,該單元在不同時間發(fā)揮不同的作用,污水進入該單元后按順序進行不同的處理,最后完成總的處理被排出。SBR的一個運行周期包括進水、反應、沉淀、排水和閑置5個階段。它具備以下特點:①工藝簡單,投資省,占地??;②耐沖擊負荷,處理能力強;③運行方式靈活,脫氮效果好;④能防止污泥膨脹。
(4)臭氧氧化系統(tǒng)。由于部分大分子難降解的有機物經生化處理仍無法去除,利用臭氧的強氧化性,CODcr濃度和NH3-N可下降10%~30%,更主要是把難生化的大分子有機物轉化為可生化的小分子有機物,大大增加了廢水可生化性,從而提高了二級接觸氧化的處理效果。
(5)好氧處理采用接觸氧化法。接觸氧化工藝具有以下優(yōu)點:①體積負荷高,處理時間短;②生物活性高,且有較高的微生物濃度,污泥產量低,不需污泥回流;③動力消耗低,出水水質好而穩(wěn)定;④掛膜方便,可間歇運行,不存在污泥膨脹問題。
以上內容均根據(jù)學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
垃圾滲濾液性質變化:
垃圾滲濾液的性質變化,隨著填埋場的運行時間的不同而不同,這主要是由填埋場中垃圾的穩(wěn)定化過程所決定的。垃圾填埋場的穩(wěn)定化過程通常分為五個階段,即初始化調整階段(Initialadjustmentphase)、過渡階段(Transitionphase)、酸化階段(Acidphase)、甲烷發(fā)酵階段(Methanefermentationphase)和成熟階段(Maturationphase)。 1初始調節(jié)階段:垃圾填入填埋場內,填埋場穩(wěn)定化階段即進入初始調節(jié)階段。此階段內垃圾中易降解組分迅速與垃圾中所夾帶的氧氣發(fā)生好氧生物降解反應,生成二氧化碳(CO2)和水,同時釋放一定的熱量。 2過渡階段:此階段填埋場內氧氣被消耗盡,填埋場內開始形成厭氧條件,垃圾降解由好氧降解過渡到兼性厭氧降解。此階段垃圾中的硝酸鹽和硫酸鹽分別被還原成氮氣(N2)和硫化氫(H2S),滲濾液pH開始下降。3酸化階段:當填埋場中持續(xù)產生氫氣(H2)時,意味著填埋場穩(wěn)定化進入酸化階段。在此階段對垃圾降解起主要作用的微生物是兼性和轉性厭氧細菌,填埋氣的主要成分是二氧化碳(CO2),滲濾液COD.VFA和金屬離子濃度繼續(xù)上升至中期達到最大值,此后逐漸下降;PH繼續(xù)下降到達最低值,此后逐漸上升。4甲烷發(fā)酵階段:當填埋場H2含量下降達到最低點時,填埋場進入甲烷發(fā)酵。
以上內容均根據(jù)學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。