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文檔簡介
1、垃圾滲濾液特性取決于處置的固體廢物的類型、穩(wěn)定性、含水率及填埋場的水文、氣象、溫度、填埋時間和固體廢物的分解階段,具有顯著地地域性和特異性;《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)嚴格規(guī)定了填埋場水污染物的排放濃度,這些因素都給生化處理技術處理垃圾滲濾液提出了挑戰(zhàn)。而Fenton工藝可在溫和條件下無選擇性地將污染物降解或礦化成無害物質,被認為是一種可供選擇的替代技術。
為研究超聲、光與Fenton組合工藝對垃
2、圾滲濾液的處理效果,以超聲處理和Fenton法處理的一般規(guī)律出發(fā),采用光和超聲作為輔助技術來提升滲濾液的處理效果,并對各種組合工藝進行優(yōu)化和比較,尋找最佳組合工藝,為垃圾滲濾液處理提供了一種新的處理方法,并建立了符合該水質特性的Fenton法處理垃圾滲濾液的反應動力學模型。
采用超聲處理垃圾滲濾液,發(fā)現(xiàn)80KHz超聲獲得最高的COD去除率;COS和AOS的變化表明有機物礦化主要集中于超聲前60 min。低初始pH值、低初始濃度
3、、較高反應溫度和輔助曝氣可提高滲濾液COD去除率。50 KHz超聲的NH3-N去除率最高;高初始pH值和輔助曝氣可提高滲濾液NH3-N去除率;NH3-N初始濃度對去除效果影響不明顯。對超聲處理后的UV-vis光譜和EEM分析發(fā)現(xiàn)光譜強度增強,認為滲濾液中的大分子有機物裂解成小分子有機物;對特征參數(shù)和EEM的峰位移及Pi,n的變化分析結果一致;且受滲濾液濃度、初始pH值、超聲頻率和時間等因素影響。
Fenton、US-Fento
4、n、光Fenton和US-光Fenton法均能很好地處理垃圾滲濾液,且具有很多相似點:COD去除率均大于TOC去除率;有機物去除主要集中在前30min內(nèi),其中前10 min變化最明顯;AOS和COS值也是在前10min劇烈變化,30 min后變化范圍較小,說明有機物礦化和劇烈化學反應形成氧化反應中間體主要集中在反應前30min;初始pH值為3時,滲濾液獲得最好的去除率;對所有處理工藝而言,均存在一個最佳H2O2用量,超過這個用量后,再增
5、加H2O2用量對TOC去除率增加效果不明顯;對光Fenton而言,發(fā)現(xiàn)[H2O2]/[Fe2+]摩爾比為4時,其氧化去除率最佳;而對其余工藝最佳試劑比為5;多次投加H2O2均可提高滲濾液TOC去除率,還發(fā)現(xiàn)Fe2+的投加方式和次數(shù)也影響TOC的去除率,不過在不同的工藝中呈現(xiàn)不同的效果;滲濾液初始濃度的提高,滲濾液TOC去除率也升高的趨勢;反應溫度的提高對各種處理工藝處理垃圾滲濾液的處理效果有一定的正面影響,不過對去除率的提升影響較小;研
6、究發(fā)現(xiàn)各種工藝對UV254的去除效果均好于TOC。
US/Fe2+預處理滲濾液相當于一個投加微量H2O2的Fenton反應,其處理效果受初始pH值,F(xiàn)e2+和反應溫度影響;對光Fenton而言,TOC去除率隨著S/V值的增加呈增加趨勢。對同一濃度水樣采用相同的操作參數(shù),比較Fenton相關多種工藝對滲濾液的處理效果,發(fā)現(xiàn)滲濾液TOC去除率大小順序為:US-光Fenton>US/光Fenton> US-Fenton>光Fento
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