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江蘇焚燒廠滲濾液處理解決方案

來源: 發(fā)布時間:2024-12-10

滲濾液是一種成分復雜的高濃度有機廢水,其性質取決于垃圾成分、垃圾的粒徑、壓實程度、現場的氣候、水文條件和填埋時間等因素,一般來說有以下特點:水質復雜,危害性大。有研究表明,運用GC-MS聯用技術對垃圾滲濾液中有機污染物成分進行分析,共檢測出垃圾滲濾液中主要有機污染物63種,可信度在60%以上的有34種。其中,烷烯烴6種,羧酸類19種,酯類5種,醇、酚類10種,醛、酮類10種,酰胺類7種,芳烴類1種,其他5種。其中已被確認為致病物1種,促病物、輔致病物4種,致突變物1種,被列入我國環(huán)境優(yōu)先污染物“黑名單”的有6種。光催化氧化:提高滲濾液中有機物的降解速率。江蘇焚燒廠滲濾液處理解決方案

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反滲透處理單元。結構:是一種只允許水分子通過的半透膜,厚度一般為100~200鈉米,具有不對稱的斷面結構,主要包括三層:表面致密層,孔徑約8~10埃,厚度約為1~10微米,脫鹽主要在這一層,另一面為多孔支撐層,結構疏松,孔徑約1000~4000埃,兩者之間為中間過渡層,孔徑約200埃。性能:反滲透分離的關鍵是要求反滲透膜具有較高的透水速度和脫鹽性能,則反滲透膜所應具有的性能為:單位膜面積的透水速度快,脫鹽率高;機械強度好;化學穩(wěn)定性好,耐酸堿、耐高溫和微生物的侵蝕,耐污染;使用壽命長,性能衰降小,原料充沛,價格低,且制膜工藝較簡單。廣東滲濾液處理設備滲濾液處理在化工園區(qū)的應用。

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吹脫法,吹脫法是將氣體(載氣)通入水中,充分接觸后,使水中的揮發(fā)性溶解性物質穿過氣液界面向氣相轉移,從而達到脫除污染物的目的,常用空氣作為載氣。中老齡垃圾滲濾液中氨氮含量較高,采用吹脫法可以有效去除其中的氨氮。S. K. Marttinen 利用吹脫法處理垃圾滲濾液中的氨氮,在pH=11、20 °C、水力停留時間24 h 的條件下,氨氮由150 mg/L 降至 16 mg/L。廖琳琳等對垃圾滲濾液氨吹脫效率的影響因素進行了研究,結果發(fā)現pH、水溫、氣液比對吹脫效率有較大影響,pH 在10.5~11 之間脫氮效果好;水溫越高,脫氮效果越好;氣液比為3 000~3 500 m3/m3 時脫氮效果好;而氨氮濃度的高低對吹脫效率影響不大。王宗平等用射流曝氣、鼓風曝氣、表面曝氣3 種方式對垃圾滲濾液進行氨吹脫預處理,結果表明在相同功率下射流曝氣效果好。國外有資料顯示,氣提法結合其他方法處理垃圾滲濾液后,氨氮去除率較高可達99.5%。但是該法運行成本較高,而且產生的NH3 需要在吹脫塔中加酸去除,否則會造成大氣污染,另外吹脫塔內還會產生碳酸鹽結垢問題。

納濾(NF),NF 膜具有2 個明顯特征: 具有1 nm 左右的微孔結構,可以截留分子質量為200~2 000 u 的分子; NF 膜本體帶電,對無機電解質具有一定的截留率。 H. K. Jakopovic 等比較了NF、UF、臭氧3 種技術對垃圾滲濾液中有機物的去除情況,結果表明:在實驗室條件下處理老齡垃圾滲濾液,不同UF 膜可達到的COD 去除率為23%; 臭氧對COD 的去除率可達到56%; 而NF 對COD 的去除率可達 91%。NF 對滲濾液中離子的去除效果也比較理想。 L. B. Chaudhari 等用NF-300 處理印度Gujarat 填埋場老齡滲濾液中的電解質,2 種實驗水中的硫酸鹽分別為932、886 mg/L,氯離子分別為2 268、5 426 mg/L。堿度調節(jié):改善滲濾液水質,促進生物降解。

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本文從膜法工藝在垃圾滲濾液處理過程中的主要功能出發(fā),結合本人在垃圾滲濾液項目中遇到的兩個反滲透項目典型故障案例的實際情況進行了介紹,提出了垃圾滲濾液項目目前遇到的主要問題,并針對問題提出了改善方法。垃圾滲濾液危害與膜法垃圾滲濾液處理特點,垃圾滲濾液具有高濃度有毒有害物質,成分復雜,有機物含量高,水質和水量波動大,處理困難等特點,其對環(huán)境危害很大。目前主要處理垃圾滲濾液的方法有:并入城市污水廠處理、垃圾填埋場循環(huán)處理、到垃圾焚燒發(fā)電廠焚燒,廢渣再處理等。膜法工藝由于其設備簡單,操作方便,出水水質較好等特點,在垃圾滲濾液處理過程中得到越來越多的應用。生物強化技術:提高滲濾液中難降解有機物的去除效果。安徽養(yǎng)殖場垃圾滲濾液處理方法

滲濾液處理在造紙行業(yè)的應用。江蘇焚燒廠滲濾液處理解決方案

滲濾液概述,生活垃圾填埋場按照填埋氣組成等參數可以大致分為五個階段。頭一階段為好氧階段,導氣管中引出的氣體主要為空氣,此時產生的滲濾液COD濃度較高,氨氮濃度較低,可生化性較好;第二階段為酸化階段,垃圾堆體中以酸化反應為主,填埋氣主要為氮氣、二氧化碳、氫氣,滲濾液水質與頭一階段類似;第三階段為不穩(wěn)定的產甲烷段,堆體中厭氧產甲烷菌開始逐漸成為優(yōu)勢菌種,甲烷氣體的比重開始上升,滲濾液中的有機物開始下降,相反由厭氧分解蛋白質等含氮物質產生的銨鹽開始上升,滲濾液的可生化性下降;第四階段為穩(wěn)定的產甲烷階段,填埋氣主要由二氧化碳和甲烷組成,滲濾液的可生化性已經比較差,易于生化的有機物急劇下降,以揮發(fā)性有機酸VFT(VFC)表示;到然后一個階段即結束階段,垃圾中的有機物已經分解殆盡,此時的滲濾液已不具備可生化性。其中滲濾液可生化性較好的前面三個階段時間較短,只有三至五年,便進入了第四個階段,滲濾液的可生化性逐年下降,直至有機物含量降至零。江蘇焚燒廠滲濾液處理解決方案