污水处理技术工艺

垃圾渗滤液处理技术的研究进展

发布日期:2019-05-11 / 发布者:鸿淳环保科技 / 点击:

垃圾渗滤液是垃圾填埋处理过程中产生的一种高浓度有机废水。由于其污染物浓度高、组成复杂、水质和水量变化大,一直是世界污水处理领域的一个难题。介绍了目前垃圾渗滤液处理技术的研究进展。

一种垃圾渗滤液的来源和危害

1.1 来源

垃圾渗滤液是指在垃圾填埋过程中,通过物理或化学反应产生的一种含有污染物的污水。污染物种类繁多,其浓度在任何时候都有很大的变化。垃圾渗滤液中的物质直接关系到垃圾填埋场的类型和性质。此外,垃圾填埋场的环境对污染程度也有重要影响。主要来源如下:

主要研究结果如下:(1)由于降水的作用,雨水进入填埋场,增加了渗滤液的含量;

(2)垃圾填埋场环境中的地表水通过渗透进入垃圾填埋场并进入渗滤液系统;

(3)地下水渗入填埋场和渗滤液系统;

(四)填埋场本身对垃圾进行分解反应产生的水;

(5)微生物分解垃圾填埋场产生的水。

1.2 危害

主要研究结果如下:(1)垃圾渗滤液中的污染物种类繁多,主要污染物为碳氢化合物及其衍生物、酯类、醇类、酮醛类和酰胺类,其中5种为环境优先污染物。此外。还有氨氮、磷、病毒、细菌等有毒有害成分。

(2)垃圾渗滤液中污染物浓度差异很大。可生物降解物质随着填埋时间的增加而减少,而其他耐火物质的浓度不断增加。污染和毒性不断增加。处理难度。

(3)填埋场渗滤液处理不当,其物理形态为液态,易渗入土壤和水体,对周围环境中的动植物和人类构成威胁。

垃圾渗滤液处理技术

2.1 物化法

垃圾渗滤液的物化处理是利用物理和化学反应对垃圾渗滤液中的不溶性成分和可吸附有机物进行处理,最终将其转化为污染、低毒的物质的过程。另外,物化方法可作为垃圾渗滤液处理悬浮物、COD、氨氮等的预处理方法,以提高污水的可生化性,降低氨氮和重金属对微生物的毒性。目前,处理垃圾渗滤液的主要物化方法有混凝沉淀、吸附、光催化氧化、膜处理等。

主要研究结果如下:(1)混凝沉淀法。混凝沉淀法是一种利用混凝剂或气浮剂处理垃圾渗滤液中的不溶性颗粒或与添加的化学物质如沉淀物和气浮物反应的方法。当垃圾填埋场渗滤液中的物质与药剂发生反应时,可以去除废水中的悬浮物,也可以去除一些未溶解的有机物和金属离子。一般采用混凝沉淀法作为垃圾渗滤液的预处理步骤,比其他工艺要多,但也有研究者将其作为最终的处理分离步骤,从垃圾渗滤液中分离出污染物。

(2)活性炭吸附法。活性炭颗粒是具有大比表面积的多孔介质,通常用于处理长填埋或生物预处理的垃圾渗滤液。与其他处理技术相比,成本更高。因此,它通常应用于具有高水质要求的过程中。活性炭技术可以有效地处理中等分子量的有机物质,但在处理过程中容易发生堵塞。因此,在使用活性炭吸附之前,它通常用于污水中。预处理悬浮的固体。在活性炭的吸附容量达到饱和状态后,然后再生和回收,从而可以利用重复率,从而降低成本。

结果表明,采用活性炭工艺对垃圾渗滤液中CODcr的去除率可达50%-60%,对重金属和色度有良好的处理效果。

(三)光催化氧化和电化学方法。填埋场中有多种物质,导致填埋场渗滤液成分复杂,其中含有较多的不可降解物质。它给垃圾渗滤液的处理带来了很大的困难,光催化氧化和电化学技术是针对难降解有机物开发的新型污水处理技术。随着研究和开发的不断深入,它们被应用于垃圾渗滤液的处理。光催化法主要是通过臭氧与紫外、钛催化剂的光催化反应来实现。研究表明,该工艺对垃圾渗滤液具有良好的处理效果。其处理效率不低于70<lunk;GT;,脱色率也可达到70<lunk;GT;-80&lunk;GT;。电化学技术在垃圾渗滤液的处理中也有很好的效果,研究表明该技术在处理高氨氮和有机浓度方面更为有效。

(4)膜处理。膜处理技术对污水处理技术有很好的效果,垃圾渗滤液的处理也不例外。它的分离和选择性渗透能很好地处理COD、氨氮、总氮等。此外,对色度和盐度也有一定的处理效果。然而,该工艺的经济投资较大,膜污染问题是困扰该技术应用的主要缺点。其中,反渗透技术是一种广泛应用的膜处理技术,对中等分子量有机物的处理效果较好,可达到80%以上。同时,膜污染问题也是反渗透技术中不可避免的问题。但是,作为生化处理的后续处理技术,它不仅可以改善出水水质,而且可以缓解膜污染问题。

2.2 生化法

生物处理技术是污水处理的主要技术之一,也是处理垃圾渗滤液的重要技术手段。与其他工艺相比,生物处理具有良好的经济性、良好的处理效果和无二次污染。目前,用于垃圾渗滤液处理的生化方法主要有好氧处理技术和厌氧处理技术。

在生物处理方法中,主要好氧处理工艺包括活性污泥法,生物膜法,生物转盘,曝气氧化池等,可有效去除垃圾渗滤液中的COD,氨氮,磷和一些金属离子。而且,运行过程中水力停留时间短,操作经验丰富,但存在地面空间大,能耗高等缺点。此外,好氧处理技术在垃圾渗滤液,重金属离子,高氨氮,高硝酸盐和高温等环境因素的处理中将抑制好氧生物技术应用于不同水质和垃圾渗滤液的环境不同的过程最大限度地发挥好氧生物处理技术的优势。

厌氧生物处理技术近年来发展迅速,在实际污水处理中也得到了广泛的应用。厌氧技术的发展克服了传统技术水力停留时间长、有机污染物负荷低的缺点。特别适用于高浓度有机废水的处理。在垃圾渗滤液处理中,厌氧生物处理技术可以产生有价值的甲烷,具有固体生物量少、运行中不曝气的优点。同时,也存在一些不足之处。厌氧生物技术的本质是依靠厌氧微生物处理废水中的污染物。垃圾渗滤液处理过程中,有毒有害物质对微生物有抑制作用,部分厌氧微生物对环境的pH值要求较高,而垃圾渗滤液的水质变化较大。因此,在采用厌氧生物技术时,应有效控制渗滤液的质量,以保证工艺的良好运行。

2.3 土地处理法

土地利用法是利用土壤颗粒的过滤、离子交换和沉淀处理渗滤液中悬浮固体和溶解物质的方法。同时,土壤中的微生物可以用来分解沥滤液中的一些有机物和氨。氮等...与物理方法和生化方法相比,能更好地适应渗滤液水质的变化和有毒有害物质的影响。目前主要用于渗滤液的土地处理方法有补给法和人工湿地。

3结语

垃圾渗滤液水质复杂,污染物含量大,处理难度大。目前,主要的技术方法不仅有其自身的优点,而且在实际应用中也存在一定的缺陷。为了充分发挥它们各自的优势,处理工艺应从单一类型向多元化方向发展。在选择工艺时,不仅要考虑渗滤液的水质和水量,还要测试最终的处理效果,以充分发挥各工艺的优势。保证工艺的稳定性、经济性和处理效果。

垃圾渗滤液处理技术的研究进展

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