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相似文献
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1.
南方某城市垃圾填埋场为解决垃圾渗滤液污染环境和生产杂用水短缺问题,建设了垃圾渗滤液回用工程。该工程处理工艺采用物化+SBR+反渗透技术,出水水质达到了生产杂用的水质要求,取得了良好的社会效益和经济效益。介绍了工程的工艺流程、设计参数及设计特点。  相似文献   

2.
林丹 《福建环境》1999,16(5):22-24
通过SBR法处理某公园排放的垃圾渗滤液废水的工程实例,阐明了SBR工艺具有流程简单,控制灵活,去除有机物速率高,占地面积小等特点,是处理中,小水量废水,特别是处理间歇排放废水的理想工艺。  相似文献   

3.
垃圾渗滤液处理技术进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了国内外垃圾渗滤液的主要处理方法,分析了各法的优缺点,并对我国垃圾渗滤液的处理工艺研究提出建议。  相似文献   

4.
5.
UASB-AMT工艺处理垃圾渗滤液   总被引:4,自引:0,他引:4  
对杭州市天子岭垃圾填埋场渗滤液进行中试试验,结果表明:生化工艺采用UASB是行之有效的,其容积负荷, CODCr、BOD5去除率分别达到了4.50kgCOD/m3·d、85%和95%左右,并为后续AMT设施的正常运行创造了良好条件。  相似文献   

6.
垃圾渗滤液浓度高、成分复杂,难以处理,常规生化处理方法存在缺点,碟管式反渗透(DTRO)是针对垃圾渗滤液的水质特点而设计的,出水水质好,受进水水质影响很小,在国外的垃圾渗滤液处理中应用广泛。在分析DTRO工艺特点的基础上,探讨了两级DTRO工艺流程、特点、机理和浓缩液的处理方法,并论述了DTRO运行参数对膜片性能的影响。掌握系统运行和膜清洗时各项参数对膜性能的影响趋势,优化预处理工艺对降低处理成本,指导同类工艺的优化操作具有一定的参考价值。  相似文献   

7.
垃圾渗滤液处理工程实例   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用厌氧UASB+膜生物反应器MBR+纳滤工艺处理垃圾填埋场产生的垃圾渗滤液,介绍了各处理阶段的设计、运行参数和经济技术指标,设计处理规模为100 m3/d。在进水ρ(COD)为10 000 mg/L,ρ(BOD5)为5 000 mg/L,经处理后,出水ρ(COD)达到60 mg/L,ρ(BOD5)约为20 mg/L,去除率分别达到99.4%、99.6%,且出水稳定,达到地方标准DB 11/307-2005《北京市水污染排放标准》中二级排放标准。  相似文献   

8.
将A3O3工艺用于徐州某垃圾焚烧发电厂渗滤液好氧段处理工程,讨论了工艺流程、构筑物设计参数和运行状况。结果表明,在A3O3反应池有机负荷OLR为0.6 kg(COD)/(m~3·d)、进水COD为1 900~3 000 mg/L、氨氮为1 000 1 650 mg/L的情况下,出水COD800 mg/L和氨氮5 mg/L时,A3O3反应池对COD和氨氮的去除率分别在60%和98%以上。同时分析了pH、DO和温度对氨氮去除率的影响。  相似文献   

9.
厌氧消化与SBR组合工艺处理城市垃圾渗滤液   总被引:1,自引:0,他引:1  
高锋  李晨 《环境工程》2008,26(6):33-35
将ASBR和SBR反应器组合起来,形成一种序批式操作的城市垃圾渗滤液处理工艺。ASBR反应器作为厌氧消化反应器,主要完成初步降解有机物的目的,将原水加入ASBR中进行厌氧消化,研究了废水在28.8~72 h四种不同水力停留时间(HRT)下的处理效果,结果表明,将ASBR的HRT控制在36 h,COD去除率保持41.2%的同时,出水ρ(BOD5)/ρ(COD)及ρ(BOD5)/ρ(NH4+-N)分别为0.41和4.6,对有机物和氮的后续好氧生物去除较为有利。经SBR处理后出水NH4+-N含量稳定在11 mg/L左右,但出水COD浓度达不到排放标准,经添加混凝剂聚合硫酸铁(PFS)混凝沉淀处理后废水中COD含量可降至100 mg/L以下。  相似文献   

10.
采用Fenton法氧化处理中年垃圾渗滤液生化出水,对影响双氧水利用率及COD去除率的各种因素,包括初始pH,H2O2/Fe^2+比率,双氧水投加量、催化剂类型及反应时间等进行了研究。结果表明:Fenton法氧化处理中年垃圾渗滤液生化出水的最佳条件是:初始pH值为7,H2O2/Fe^2+比率为4:1,双氧水的经济投加量为0.05mol/L,反应时间为3.5h。此时,混合催化剂可提高双氧水的利用率,双氧水利用率为153.9%,COD去除率可达80.5%,处理出水可达到GB16689—1997((生活垃圾填埋污染控制标准》二级标准(COD≤300mg/L)。  相似文献   

11.
城市垃圾渗滤液是一种很难处理的废水,采用一种较长流程的处理工艺处理四川某垃圾填埋场渗滤液,运行结果表明,该工艺对水质变化具有很强的适应能力,出水水质达到了垃圾渗滤液二级排放标准。介绍了垃圾卫生填埋场渗滤液处理系统的组成、重要构筑物及其设计参数和工程调试运行等情况。  相似文献   

12.
采用厌氧-好氧-混凝工艺,对垃圾焚烧厂高DOM渗滤液进行处理,当进水ρ(CODCr)平均值为10 800 mg/L时,出水ρ(CODCr)平均值可达208 mg/L;同时,着重针对各工艺单元出水DOM不同分子质量分布区间的ρ(CODCr)以及DOM组成成分的变化进行了研究.结果表明:该处理工艺对DOM分子质量<50 ku的有机物去除率均可达到94.7%以上,而对分子质量<2 ku的有机物的去除率可达99.0%;对渗滤液DOM组成成分〔腐殖酸(HA)、富里酸(FA)和亲水性有机质(HyI)〕的去除率均达到90.0%以上,表明该组合工艺用于处理垃圾焚烧厂渗滤液是可行的.   相似文献   

13.
垃圾渗滤液生物处理工艺研究进展   总被引:1,自引:1,他引:1  
本文介绍了垃圾渗滤液的各种生物处理工艺,具体阐述了好氧工艺、厌氧工艺和厌氧-好氧耦合工艺的最新研究进展,并分析了今后垃圾渗滤液生物处理技术的发展方向。  相似文献   

14.
采用连续式超临界水氧化小试装置处理垃圾渗滤液,以双氧水作为氧化剂,研究了超临界水氧化反应的温度、压力、氧化剂比例K和催化剂等因素对渗滤液中污染物去除效果的影响,结果表明在不同温度、不同压力、不同K值单因素实验条件下,温度480℃,压力26 MPa,K=3.0是处理垃圾渗滤液的最佳工艺参数。试验加入催化剂能够提高COD和氨氮去除率,当Cu2+浓度为45 mg/L时,垃圾渗滤液中COD和氨氮去除率分别达到78.9%和38.8%。正交试验表明,主要的工艺参数中温度对处理效率的影响最大,其次是氧化剂比例K,压力影响最小。试验结果的氨氮去除率相对较低,这可能是由于垃圾渗滤液水质复杂,各污染物之间存在相互干扰,氨氮的去除机理还有待进一步的深入研究。  相似文献   

15.
回灌法处理城市垃圾填埋场渗沥液   总被引:9,自引:0,他引:9  
在调研了国内外文献和模拟试验的基础上,阐述了用回灌法处理城市垃圾填埋场渗沥液的依据、工艺流程和技术参数,提出了应注意的问题。  相似文献   

16.
催化电解法处理垃圾渗滤液的研究   总被引:23,自引:1,他引:23  
对垃圾渗滤液的SBR处理出水进行了催化电解的正交实验研究。结果表明 ,其最佳工艺条件 :pH为 8,电极材料为RuO2 IrO2 TiO2 /Ti,电流密度为 1 0A/dm2 ,电极间距为 0 .5cm ,[Cl- 1 ]为 1 0 0 0 0mg/L ,SA /L为 50cm2 /L。在此条件下 ,电解 48min时 ,COD去除率达 82 .6 % ,电流效率为 31 .6 % ,耗电量为 32 .4kwh/t水。  相似文献   

17.
垃圾渗沥液的湿式催化氧化技术处理试验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用200I/d CWO小型工业试验装置对垃圾渗沥液进行处理试验研究,结果表明CWO技术装置对垃圾渗沥液(CODCr13377-1955lmg/L、NH3-N1730-1911mg/L)具有良好的净化处理作用。在270℃、9MPa的条件下,该渗沥液经处理后(催化反应时间40-60min),其中CODCr、NH3-N的去除率可达99%以上,处理水中的CODCr浓度可低于150mg/L、NH3-N浓度可低于0.5mg/L,两项综合达到二级排放标准值,而且脱色除臭效果良好。  相似文献   

18.
电化学氧化与厌氧技术联用处理垃圾渗沥水   总被引:13,自引:0,他引:13  
采用电化学氧化与上流式厌氧污泥床(UASB)结合技术,提出了处理香港垃圾渗沥水的二步法工艺.对含COD和NH3-N分别为4750mg/L和1310mg/L的垃圾渗沥水,首先进行UASB预处理(消化温度37℃,COD负荷0.78g/(L·d),HRT为6.1d),获得了66%的COD去除率;UASB的出水被引入电化学氧化反应器进行深度处理.在外加Cl 2000mg/L,电流密度为32.3mA/cm2的条件下,经6h的电解间接氧化,COD和NH3-N的去除率分别达到87%和100%,出水的COD为209mg/L,并且不含NH3-N,此过程的COD电能消耗<55kW·h/kg.本文讨论了电化学氧化过程中电极反应原理,各实验参数对COD和NH3-N去除率的影响,以及电能消耗与运行成本评估等.  相似文献   

19.
以浙江某处理规模为100 m3/d垃圾焚烧发电厂渗滤液处理工程为例,介绍了氨吹脱+ABR+两级A/O的复合MBR组合工艺在生活垃圾焚烧厂渗滤液处理中的应用情况。复合MBR工艺对生活垃圾焚烧厂渗滤液的有机污染物和氨氮均有较高的去除效率,均在98%以上。经过该组合工艺处理后,出水水质可达到GB 8978—1996《污水综合排放标准》中三级排放标准。  相似文献   

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