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相似文献
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1.
由于中老龄垃圾渗滤液的氨氮含量高、碳氮比低且难降解等特点,高效且低耗的处理渗滤液是十分困难的。近年来,厌氧氨氧化生物脱氮技术的出现为处理此类废水开辟了一条新道路。本文着重综述了几种基于厌氧氨氧化技术处理垃圾渗滤液的新型方法,主要包括短程硝化-厌氧氨氧化(SHARN-ANAMMOX)工艺、一体化部分亚硝化和厌氧氨氧化(CANON)工艺、限氧自养硝化-厌氧反硝化(OLAND)工艺、部分亚硝化-厌氧氨氧化(PN-ANAMMOX)耦合工艺、短程硝化反硝化-厌氧氨氧化联合工艺。  相似文献   

2.
李俊鹏 《辽宁化工》2023,(4):554-556+560
垃圾渗滤液有着氨氮浓度大、碳氮比小、组成成分复杂、水质变化大、有机物质含量丰富、色度高等特点。厌氧氨氧化目前是一种新型的深度除氮技术,具有需要碳源少、氧消耗量低、污泥产量小等特点。重点介绍了几种厌氧氨氧化为基础的处理垃圾渗滤液废水的新型深度脱氮工艺,主要包括分体式短程硝化厌氧氨氧化(SHARON-ANAMMOX)工艺、一体化部分亚硝化厌氧氨氧化(CANON)工艺、一体式限氧自养硝化厌氧反硝化(OLAND)工艺。  相似文献   

3.
为了考察单级SBR处理实际中期垃圾渗滤液深度脱氮的可行性,采用单级SBR在“厌氧/好氧/缺氧”(AOA)运行方式下处理实际中期垃圾渗滤液。试验发现,厌氧/好氧/缺氧交替运行下驯化的微生物能在厌氧段消耗胞内糖原,并将水中部分溶解性有机物以聚羟基脂肪酸酯(PHAs)形式储存;在好氧段微生物消耗胞内PHAs,转化为胞内糖原,氨氧化的同时也伴随着同步硝化反硝化脱氮;好氧段氨氧化结束后贮存的碳源(PHAs和糖原)能为后置缺氧反硝化提供碳源。经长期试验研究,进水COD、NH4+-N、TN浓度分别为6430~9372 mg·L-1、1025.6~1327 mg·L-1、1345.7~1853.9 mg·L-1,出水COD、NH4+-N、TN浓度能达到525~943 mg·L-1、1.2~4.2 mg·L-1、18.9~38.9 mg·L-1。在未投加外碳源的情况下,SBR法AOA运行方式下能够实现中期垃圾渗滤液的深度脱氮,出水TN<40 mg·L-1。其中,好氧段(DO<1 mg·L-1)通过同步硝化反硝化去除TN占总去除量的1/3左右;缺氧后置反硝化去除的TN占总去除量的2/3左右。  相似文献   

4.
垃圾渗滤液处理面临的技术难点主要有两个:氨氮浓度高和难生物降解,若采用传统的硝化反硝化工艺处理则能耗大和成本高。本文着重综述了几种基于厌氧氨氧化技术处理垃圾渗滤液的新型方法,主要包括部分亚硝化-厌氧氨氧化(PN-ANAMMOX)耦合工艺、一体化部分亚硝化和厌氧氨氧化(CANON)工艺、和短程硝化反硝化-厌氧氨氧化联合工艺。  相似文献   

5.
试验采用同时好氧缺氧反应器处理垃圾压缩站废水。试验结果表明。反应器对垃圾压缩站废水的CODcrNNH^+4-N和TN具有较好的处理效果。试验过程中,CODDcr NH^+4-N和TN的平均去除率分别为71.30%,87.50%和67.76%。电子计量学研究表明。同时好氧缺氧生物反应器内存在比传统短程反硝化反应消耗碳源更少的脱氮反应形式。微环境和宏观环境理论表明。反应器具备厌氧氨氧化反应发生的条件。  相似文献   

6.
利用以A~2/O法为主体的工艺处理垃圾填埋场渗滤液的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈希翌 《广东化工》2010,37(4):120-122
A2/O法,是由厌氧、缺氧以及好氧三个部分组成的二级脱氮工艺,广泛运用于各类污水的处理当中。贵阳的高雁垃圾填埋场,是按照建设部标准建立起来的大型垃圾填埋场。用A2/O法进行处理其产生的渗滤液,前段设UASB反应池为厌氧段(A段),中间设A/O池为缺氧——好氧段(A/O段)。经过几年的运行后,进水的碳源降低,绕过厌氧段直接进水。采取增大回流比、增加碳源等方式来促进A/O池的硝化反应、反硝化反应的脱氮效率,达到良好的处理效果。。  相似文献   

7.
生物组合工艺处理垃圾渗滤液的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
阐述了垃圾渗滤液的来源和特点,以及垃圾渗滤液的现有处理方法,从第二代厌氧反应器-好氧反应器组合、第三代厌氧反应器-好氧反应器组合、厌氧生物膜法-好氧组合、其他生物组合4个方面综述了生物组合工艺处理垃圾渗滤液的最新研究进展,并针对各类生物组合工艺的优缺点提出了一些建议和展望.  相似文献   

8.
针对垃圾渗滤液中高浓度NH_(4-)~+N的处理,以及剩余污泥减量问题,提出采用延时曝气SBR工艺对垃圾焚烧厂渗滤液进行处理。分析了该工艺对NH_(4-)~+N的处理效果及其脱氮微生物种群的情况。结果表明,延时曝气SBR工艺对垃圾渗滤液的NH_(4-)~+N去除率可达85%~95%,同时在SBR反应器中产生了一些可进行好氧反硝化的微生物种群,如Thauera,Pseudofulvimonas,Azoarcus等,其在菌群中总的相对丰度为43.83%。初步运行结果表明,延时曝气SBR工艺中好氧反硝化功能菌的存在保证了其脱氮效果。  相似文献   

9.
该文介绍了新型的脱氮理论及工艺,如将硝化反应控制在亚硝酸阶段、随后脱氮的短程硝化反硝化,在一个反应器中同时完成,硝化和反硝化的同步硝化反硝化以及在反硝化氨氧化菌作用下,由亚硝酸盐直接氧化氨氮完成脱氮的厌氧氨氧化等。  相似文献   

10.
回灌法去除垃圾渗滤液中氨氮的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
试验采用新老垃圾渗滤液混合方法处理垃圾渗滤液,探讨了利用老垃圾填埋体的厌氧条件实现反硝化的可行性.试验中,好氧反应进水CODCr和NH3-N质量浓度分别为4 987 mg/L和494 mg/L时,其出水分别为358mg/L和136 mg/L,去除率分别为92.8%和72.5%.这表明,采用新老垃圾渗滤液混合的方法去除渗滤液中的CODCr和NH3-N是可行的.当垃圾填埋体的NOx--N体积负荷为1.2g/(m3·d)时,厌氧填埋体的反硝化率可达到99%以上,总氮去除率最高可以达到46.4%.  相似文献   

11.
CANON工艺处理实际晚期垃圾渗滤液的启动实验   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
针对晚期垃圾渗滤液NH4--N浓度高、C/N低、深度脱氮困难的问题,采用CANON工艺在曝气/缺氧搅拌循环交替的运行方式下,处理晚期垃圾渗滤液实现了深度脱氮。系统经过130 d的驯化培养后成功启动,长期试验研究结果表明,在进水COD、NH4--N、TN浓度(mg·L-1)分别为2050±250、1625±75和2005±352情况下,出水COD、NH4--N、TN浓度(mg·L-1)能达到407±14、8±4和19±4,总氮去除率达到了98.76%。在未投加外碳源的情况下,CANON工艺在曝气/缺氧搅拌的运行方式下实现了对晚期垃圾渗滤液的深度脱氮。此外,经荧光原位杂交(FISH)检测表明,在该运行方式下能够成功富集氨氧化菌和厌氧氨氧化菌,各占总菌数的19.5%±1.3%和42.7%±5.02%,为CANON工艺用于处理晚期垃圾渗滤液的工程应用提供参考。  相似文献   

12.
郑晓虹  陈顺玉  钟超阳  扬桦  陈震 《化工时刊》2004,18(11):47-49,52
土地填埋是我国城市生活垃圾处置的主要方式,填埋场渗滤液的处理是垃圾填埋的关键问题。本文用硫铁矿烧渣和硫酸铝渣制得的聚硅酸硫酸铁(PFSS)处理垃圾填埋场渗滤液生化处理尾水。实验结果表明:将渗滤液pH值调至6左右.用铁硅比为1.5的PFSS处理渗滤液生化处理尾水,用量为5.0~7.0mL/L时,去浊率可达90%,CODcr去除率达65%以上.PFSS的处理效果与PFSS中Fe2O3与SiO2含量有关。  相似文献   

13.
厌氧/好氧生物流化床耦合处理垃圾渗滤液的新工艺研究   总被引:31,自引:0,他引:31  
采用厌氧/好氧生物流化床耦合工艺处理垃圾渗滤液。探索了厌氧/好氧的耦合及各种工艺操作条件对垃圾渗滤液生物降解效率的影响,并对其影响机理进行了初步的探讨。结果表明,经过高效厌氧流化床的处理, 垃圾渗滤液的可生化性可提高49.1%。CODCr/NH4+-N比值对渗滤液好氧生物降解性能有较显著的影响,适宜的CODCr/NH4+-N比值应控制在7.6左右。当进水CODCr及NH4+-N浓度分别为5000mgL-1、280mgL-1左右时,系统出水主要指标达到GB16889-1997一级排放标准。当系统受到短时间(12h左右)超过正常运行负荷约3倍的负荷冲击时,能在4d左右的时间内恢复正常。本研究为垃圾渗滤液的治理提供了新的解决方案。  相似文献   

14.
王永龙  王洪岩 《辽宁化工》2012,41(2):139-141
MAP法处理垃圾渗滤液,以Na2HPO4·12H2O和MgSO4·7H2O为试验药剂对垃圾渗滤液中高氨氮进行处理,以氨氮作为考察指标,根据单因素试验确定其最佳的工艺条件.试验研究表明:在室温条件下,pH=8.5、M矿∶NH4+∶PO43-的最佳物质摩尔投配比为1.3∶1∶1.2、反应时间20 min、对垃圾渗滤液中的氨氮去除率达到94%,为后续处理奠定了良好的基础.  相似文献   

15.
采用Fe/C微电解和Fe/C微电解-Fenton氧化联合工艺对垃圾渗滤液进行处理,研究了废水初始pH、药剂投加量、药剂投加比例和反应时间等对处理效果的影响,获得Fe/C微电解处理垃圾渗滤液的最佳工艺条件:初始pH=3、m(Fe)/m(C)为4、ρ(Fe/C)为0.6 g/L、反应时间为60 min,处理后COD降至5 960 mg/L,COD去除率达51.8%。Fe/C微电解-Fenton氧化处理垃圾渗滤液的最佳工艺条件:在Fe/C微电解最佳条件下,H2 O2投加量为11 mL/L,反应时间为100 min,出水COD为4 480 mg/L,COD总去除率为63.8%。垃圾渗滤液中的腐殖酸类有机质经过Fe/C微电解或微电解-Fenton氧化处理后变成小分子产物,与Fe/C微电解相比,Fenton氧化对腐殖酸等大分子有机质有更强的氧化降解效果。  相似文献   

16.
城市垃圾填埋场渗滤液的处理技术进展   总被引:2,自引:1,他引:1  
刘国林 《净水技术》2005,24(5):38-41
简要回顾了垃圾填埋场渗滤液水质特征,并对渗滤液的处理工艺如好氧处理、厌氧处理、厌氧好氧联合处理、物化处理及回灌处理等进行了简要的论述和讨论.  相似文献   

17.
This review aims at the treatment of the entire landfill, including the waste mass and the harmful emissions: leachate and landfill gas. Different landfill treatments (aerobic, anaerobic and semi-aerobic bioreactor landfills, dry-tomb landfills), leachate treatments (anaerobic and aerobic treatments, anammox, adsorption, chemical oxidation, coagulation/flocculation and membrane processes) and landfill gas treatments (flaring, adsorption, absorption, permeation and cryogenic treatments) are reviewed. Available information and the gaps present in current knowledge is summarized. The most significant areas to expand are landfill waste treatments, which in recent years has begun to grow but there is an opportunity for much more. Another area to explore is the treatment of landfill gas, a very large field to which not much effort has been put forth. This review is to compare different treatment methods and give direction to future research.  相似文献   

18.
聂法臣 《辽宁化工》2014,(3):285-287
垃圾渗滤液是垃圾在填埋处理过程中产生的二次污染物。垃圾渗滤液如产生量过大则渗滤液中氨氮浓度过高,其可生化性差对水体及周边地区环境污染严重。垃圾渗滤液可以污染土壤及水体、大气等;垃圾渗滤液可以使地面水体缺氧、水质恶化和富营养化;垃圾渗滤液直接威胁饮用水和工农业用水水源可使地下水丧失利用价值;垃圾渗滤液有机污染物一旦进入食物链将直接威胁人类健康。但当前由于我国垃圾产量急剧增多,垃圾处理设施一时难以跟上社会的发展,垃圾渗滤液处理难度大,那么如何进行选择高效有利的垃圾渗滤液处理工艺技术并实现其经济有效处理已经成为当下亟待解决的一个工艺技术难题。  相似文献   

19.
伍远辉  葛永君  罗宿星 《陕西化工》2013,(11):2118-2120
介绍了遵义市卫生填埋场渗滤液的处理工艺,目前主要采用好氧氧化沟法处理渗滤液。经过处理后,渗滤液中的CODcr、BOD5明显低于《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889--1997)三级排放限值标准,并且重金属的含量也有所减少。出水排入城市污水管网,进入市颜村二级污水处理厂。现行的垃圾渗滤液处理办法只是适用现在的环境需求,对未来的发展提出了建议。  相似文献   

20.
智芳芳  罗平 《广东化工》2014,(5):229-230,220
采用微波-Fenton法,絮凝沉淀法联合强化处理工艺对垃圾渗滤液进行了处理研究,通过实验考察了不同工艺方法的最佳处理条件和处理结果。实验结果表明:将垃圾渗滤液稀释100倍,调节pH至3.0,在处理液中加入8 mL浓度为8 mmol·L-1的Fe2+溶液,1 mL H2O2,用功率为320 W微波加热6 min时,垃圾渗滤液的COD去除率为98.74%,但NH3-N的去除率较低,在此基础上进行微生物絮凝沉淀处理,垃圾渗滤液中的COD和NH3-N的含量分别为2 mg·L-1和0.039 mg·L-1,达到了污水排放标准。  相似文献   

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