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發布時間:2020-11-15 11:12  






利用厭氧與好氧相結合的辦法
雖然厭氧工藝具有去除率高的顯著優點,但是該工藝不利的一面是在處理工程中會產生大量的氣體。如果僅僅處理的話是會產生多余的費用。但是若是從環保的循環利用的角度出發,將所產生的氣體用于垃圾滲濾液的處理過程中反倒會促使處理成本的進一步降低。就此而言,利用厭氧與好氧相結合的辦法處理垃圾滲濾液尤其是對高濃度有機物的液體而言,不但能夠利用厭氧工藝的優點還能同時結合好氧工藝的費用低的優點,可謂是互補的相得益彰。

膜處理技術在水處理中的應用
膜處理技術 膜處理技術是水處理技術中的一種常用技術,該技術主要是使污水在一定的壓力下流過隔膜,在此過程中,由于水分子量較小,可以通過隔膜,而水中的污染物質分子量大于隔膜孔徑,被隔膜所截留,從而分離出水中的污染物質,達到凈化污水的目的。根據膜孔徑的不同,水處理中常用的膜分為超濾膜、納濾膜和反滲透膜等。當前應用于垃圾滲濾液處理的膜主要為反滲透膜和超濾膜。

系統耐腐蝕能力論述垃圾滲濾液水質復雜
系統耐腐蝕能力論述 垃圾滲濾液水質復雜,腐蝕性強,滲濾液處理系統的抗腐蝕性關系到系統的處理效果及使用壽命。設計時針對系統的抗腐蝕性提出多項措施,所有與滲濾液接觸的設備、管道、閥門均采用耐腐蝕材質,并做防腐處理,保證整個滲濾液處理系統具有優良的防腐蝕性能。 綜上所述,通過分析垃圾滲濾液的特點,結合實際工程項目中遇到的問題,針對性的優化設計方案,以達到更為穩定、可靠、的處理效果,起到保護環境減少污染的目的。

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
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。 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,滲濾液水質與階段類似; 第三階段為不穩定的產段,堆體中厭氧產菌開始逐漸成為優勢,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; 第四階段為穩定的產階段,填埋氣主要由二氧化碳和組成,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,以揮發性有機酸VFT(VFC)表示; 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。
