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發布時間:2021-10-16 03:54  
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高濃度氨氮去除能力論述生化工藝
高濃度氨氮去除能力論述 生化工藝針對高濃度氨氮化合物選擇A/O為主體的工藝,確保生化階段保留足夠的停留時間。 硝化系統中進行脫氮的硝化微生物(硝化菌)屬于自養微生物,其微生物繁殖速度較慢,即世代周期較長,在實際設計和工程運用中體現為硝化泥齡必須很長,傳統的反硝化、硝化工藝受制于反應器的尺寸、污泥流失等因素在處理高濃度氨氮的廢水時往往不能夠硝化完全,而MBR膜生化反應器工藝由于其對微生物完全截留,使微生物的泥齡遠超過了硝化微生物生長所需的時間,并且可以繁殖、聚集達到完全硝化所需的微生物濃度,這樣使得氨氮能夠完全硝化。工程實例表明,兩級A/O 外置式膜生化反應工藝的氨氮去除效果可以達到95%以上。

垃圾滲濾液水中泥沙、懸浮物、纖維物含量較高
預處理除渣能力論述 垃圾滲濾液水中泥沙、懸浮物、纖維物含量較高,若沒有在預處理期間得到有效控制,進入后續膜系統后會造成堵塞超濾橫截面,影響膜通量的情況。設計時采用配有自動高壓反沖洗和刮渣系統的固液分離除渣機,柵距小于1mm,能有效將泥沙、毛發、纖維等有效截流,從而保證后續生化及膜系統的穩定運行。 夏、冬季水質水量變換的控制措施 滲濾液水量水質隨著季節或天氣的變化而波動,一般情況下,夏季雨量大,滲濾液量大,濃度相對較低,厭氧進水濃度相對較低,低于40000mg/L,冬季雨量少,滲濾液量小,濃度較高,當滲濾液量減少時可以只開一組進行運行,節約運行費用。

土地處理系統多用于城市污水處理
土地處理系統多用于城市污水處理,在垃圾滲濾液的處理中的應用比較少,施澆垃圾滲濾液后土壤的養分含量提高,通氣空隙增多,土壤的肥力明顯提高,但是對于垃圾滲濾液中的重金屬和有毒有害物質則無法處理。 滲濾液的物化處理 物化處理方法主要是利用物理和化學手段去除廢水中的污染物,其主要運用于滲濾液處理中的方法有:活性炭吸附、化學沉淀、密度分離、化學氧化、化學還原、膜滲析、汽提、濕式氧化等多種方法。和生物法相比,物化法受水質、水量變化影響小,出水水質穩定,尤其對 BOD/COD 較低而難以生物處理的垃圾滲濾液有較好的處理效果。由于物化法處理費用較高,一般用于滲濾液預處理或深度處理。
滲濾液經常溫AOP處理后可進入生化反應器進行處理
常溫AOP 目前,國內的滲濾液濃液處理以常溫AOP為主。但單一常溫AOP技術的處理效果較為有限;一般為芬頓及芬頓衍生的氧化、臭氧氧化、UV-TiO2以及超聲幾種技術。芬頓及其衍生的氧化技術會產生大量含鐵污泥需要支付高昂的處理費用進行再處理。 為了提升凈化效率降低固廢量,可考慮光化學氧化、電化學氧化以及超聲氧化等技術與臭氧/芬頓氧化耦合使用。研究表面UV-TiO2與臭氧氧化的有效結合使得水體DOC的去除效率提升至52.2%。光-芬頓氧化可將耗鐵量和產泥量分別降低至原有的1/32和1/25。常溫AOP不能將有機物完全氧化,但可有效提高水體可生化性。因此,滲濾液經常溫AOP處理后可進入生化反應器進行處理。
