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961.
城市生活垃圾填理场及压缩站的环境影响探讨 总被引:7,自引:0,他引:7
简述了填埋法处理城市生活垃圾的全过程,分析这一过程中垃圾压缩站和垃圾填埋场的环境影响,并探讨了控制污染的对策措施。 相似文献
962.
化学沉淀法去除垃圾渗滤液中的氨氮 总被引:117,自引:0,他引:117
为了有效地去除垃圾渗滤液中高浓度的NH^+4-N而避免传统吹脱法造成吹脱塔内碳酸盐结垢问题,探讨了采用化学药剂诸加MgCl2·6H2O和Na2HPO4·12H2O或MgO和H3PO4使NH^+4-N生成磷酸铵镁的化学沉淀去除法。小试研究结果表明,当垃圾渗滤液中投加MgCl2·6H2O和Na2HPO4·12H2O而使Mg^2+:NH^+4:PO^3-4的比例为1:1:1时,在最佳pH为8.5~9.0 相似文献
963.
964.
有害废物安全填埋场衬里系统设计方案的研讨 总被引:1,自引:0,他引:1
本文通过沈阳有害废物安全填埋场双层衬里系统设计方案的分析论证,结合“八五”攻关课题内容提出研讨性意见,认为双层复合衫衬里系统不是必选的衬里构造.“八五”期间,应研制符合国情、技术上先进、经济上合理的安全填埋技术. 相似文献
965.
苏州七子山垃圾填埋场渗沥液设计水质的估算 总被引:5,自引:0,他引:5
在对垃圾填埋场渗沥液污染物的转化、溶出规律分析的基础上,建立了污染物溶出模式和污染物负荷计算模式,并结合苏州七子山垃圾填埋场的实际情况,确定了其渗沥液在不同条件下的水质。研究表明,在填埋场填埋稳定期的枯水期和丰水期的CODcr和BOD5浓度分别为27.24~40.86mg/l、13.17~19.75mg/l和13.46~20.21mg/l、6.51~9.77g/l;在填埋场封场后枯水期和丰水期的CODcr和BOD5分别为4.88~7.33g/1、2.36~3.54g/l和2.22~3.34g/l、1.08~1.617g/l。 相似文献
966.
垃圾填埋场在运行过程中会产生大量的渗沥液,如果处理不当将会引起地表水、地下水和土壤等严重的二次污染。通过高安屯卫生填埋场的实际运行情况,系统介绍该场的渗沥液处理工艺和处理效果,指出了生化加膜法实际运行中存在的问题,并提出了相关建议。 相似文献
967.
厌氧-好氧移动床生物膜反应器串联处理垃圾渗滤液 总被引:3,自引:1,他引:3
采用厌氧-好氧移动床生物膜反应器串联处理城市垃圾渗滤液。探讨了各种操作条件对垃圾渗滤液生物降解效率的影响,并对其影响机理作了分析。结果表明,水力停留时间和有机容积负荷对系统的处理效率影响较大,当系统进水的COD容积负荷在4.01~7.87kg/(m3?d)范围内,系统COD平均总去除率为94.2%,其中厌氧反应器对COD的去除率占总去除率的87.95%~92.76%;当系统进水的容积负荷高达10.23~16.14kg/(m3?d)时,系统总COD平均去除率仍高达92.64%,其中厌氧反应器对COD的去除率占总去除率的79.05%~86.56%。当好氧段HRT大于1.25d,系统对氨氮的总去除率始终在97%以上。当HRT=0.75d时,系统对氨氮的总去除率仅在20%左右。该系统具有很强的抗冲击负荷能力,即使在24h内受到超过正常运行负荷4倍的冲击时,系统经过约3d恢复正常。 相似文献
968.
重力出流式膜生物反应器的膜通量及膜污染控制研究 总被引:1,自引:1,他引:1
采用新型的重力出流式膜生物反应器(MBR)处理生活污水和垃圾渗滤液,考察了其在长期运行过程中膜通量的变化规律及其影响因素.结果表明,该MBR能够在较低液位水头(8.5~15.0 kPa)的作用下连续出水,并获得较高的膜通量.处理生活污水时,平均膜通量为11.2 L·(m2·h)-1;处理垃圾渗滤液时,平均膜通量为6.4 L·(m2·h)-1.研究发现,污泥浓度对膜通量影响大小与曝气强度有关.当曝气强度小于400 m3·(m2·h)-1时,膜通量随着污泥浓度的升高显著下降;当曝气强度大于400 m3·(m2·h)-1时,膜通量几乎不受污泥浓度和曝气强度的影响.对膜的化学清洗试验表明,NaOH+NaClO溶液清洗效果最佳,膜通量可恢复至初始通量的85%以上.进一步研究表明,混合液中高浓度的溶解性胞外聚合物是MBR处理垃圾渗滤液时膜通量较低的主要原因. 相似文献
969.
970.
生物反应器填埋场场内脱氮机理小试研究 总被引:2,自引:0,他引:2
虽然相对于传统的填埋场而言,渗滤液回灌型生物反应器填埋场系统有利于促进填埋层微生物的生长,但并不能促进垃圾有机污染物的彻底厌氧降解,甚至会导致高浓度氨氮的积累而增加场外处理难度;为此,通过实验室动态模拟试验,进行了渗滤液回灌型生物反应器填埋场系统和脱氮型生物反应器填埋场系统对填埋垃圾的脱氮性能及脱氮机理的初步研究.结果表明,脱氮型生物反应器填埋场系统所提供的生物空间环境更有利于反硝化细菌的生长与繁殖,其反硝化细菌的数量始终比常规的渗滤液回灌型生物反应器填埋场系统高1~3个数量级;其氨氮去除效果达到90%左右,远远优于渗滤液回灌型生物反应器填埋场系统. 相似文献