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文檔簡介
1、填埋場滲濾液引發(fā)的二次污染問題業(yè)已成為環(huán)境污染的重要問題。特別是晚期垃圾填埋滲濾液,因其具有可生化性差、NH3-N含量高、成分復(fù)雜等特點,而尤為難處理。我國目前垃圾滲濾液處理行業(yè)整體存在著運(yùn)行成本高、水質(zhì)指標(biāo)達(dá)到不出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)等問題。針對此,本研究采用生化技術(shù)與物化技術(shù)組合的方式對垃圾滲濾液處理進(jìn)行系統(tǒng)的實驗研究,達(dá)到了預(yù)期結(jié)果。
本研究以鞍山市廢棄物處理中心的晚期垃圾滲濾液為研究對象,采用內(nèi)電解技術(shù)進(jìn)行前處理,短程硝化、厭氧
2、氨氧化進(jìn)行生物處理以及芬頓氧化進(jìn)行深度處理,重點對組合工藝中各處理單元的影響因素、處理技術(shù)參數(shù)、反應(yīng)前后氮的平衡、轉(zhuǎn)化以及生物反應(yīng)動力學(xué)進(jìn)行了實驗研究。
用自制的鐵炭內(nèi)電解反應(yīng)器對垃圾滲濾液原液進(jìn)行預(yù)處理,系統(tǒng)考查了原樣pH值、攪拌條件、反應(yīng)時間以及鐵屑與活性炭添加量、粒徑、鐵炭比、銅催化及外加電解質(zhì)等對鐵炭內(nèi)電解預(yù)處理效果的影響。結(jié)果表明,鐵炭內(nèi)電解可在pH值7.5~8.0的條件下進(jìn)行,其最佳參數(shù)為:鐵屑添加量19g/L,炭
3、添加量26.6g/L,攪拌40分鐘,經(jīng)鐵炭內(nèi)電解反應(yīng)預(yù)處理的垃圾滲濾液COD去除率達(dá)到43%,色度的去除率達(dá)到61%,BOD/COD(B/C)從低于0.1增大至0.27,可生化性得到明顯的改善。
對經(jīng)過鐵炭內(nèi)電解預(yù)處理后的垃圾滲濾液進(jìn)行短程硝化實驗研究,確定了最佳的實驗條件,成功馴化、培養(yǎng)短程硝化污泥。在反應(yīng)溫度30℃左右,pH值8到8.5之間,水力停留時間(HRT)11-13小時,NH3-N容積負(fù)荷2.62g/L·d的條件下
4、,反應(yīng)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,亞硝酸鹽累積率達(dá)到90%以上,短程硝化反應(yīng)系統(tǒng)內(nèi)可生化降解的有機(jī)物大部分被去除。在此基礎(chǔ)上,對短程硝化生物動力學(xué)及氮平衡進(jìn)行了系統(tǒng)的實驗研究,得出哥萊夫模式勞倫斯麥卡蒂模式的的動力學(xué)參數(shù)值及動力學(xué)公式。
利用遼寧科技大學(xué)環(huán)境工程實驗室培養(yǎng)、保存的厭氧氨氧化菌(污泥),啟動厭氧氨氧化系統(tǒng),處理短程硝化出水,并對溫度、pH值及NO2-N/NH3-N比值進(jìn)行了系統(tǒng)的實驗研究。通過實驗得出,當(dāng)厭氧反應(yīng)系統(tǒng)中的溫度控
5、制在35℃左右時,厭氧氨氧化菌的活性達(dá)到最佳,可得到較高的脫氮率;pH值對反應(yīng)的影響主要來自于對反應(yīng)基質(zhì)的影響,當(dāng)pH值控制在8.0左右時,厭氧氨氧化反應(yīng)效果最好;NO2-N/NH3-N比值為1.1∶1~1.3∶1時,為最佳反應(yīng)條件。
采用芬頓氧化法進(jìn)一步處理經(jīng)厭氧氨氧化處理后的污水。結(jié)果表明,雙氧水添加方式及催化劑種類對反應(yīng)結(jié)果有一定影響,但影響程度較小;通過條件實驗確定了初始pH值7、鐵屑投加量7.5mmol/L、H2O2
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