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A^2/O与混凝沉淀法处理垃圾渗滤液研究 总被引:18,自引:1,他引:18
采用厌氧-缺氧-好氧-混凝沉淀工艺处理垃圾填埋场渗滤液,当进行OCD为2000mg/L左右时,好氧出水COD可降至900mg/L,混凝沉淀出水COD可降至80mg/L,当时水氨氮浓度为1300mg/L左右,好氧出水氮氮<10mg/L。生物处理系统对总氮的去除率较低,仅为20%-30%,因而提高总氮的去除率应是今后研究的方向之一。 相似文献
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利用赤泥制备复合混凝剂PAFCS(聚合硫酸氯化铝铁)并以炉渣作为吸附剂对垃圾渗滤液进行预处理,对SS和色度的去除率分别为84%和92%,对COD的去除率可达53.3%,还提高了渗滤液的可生化性。然后采用两段SBR法对垃圾渗滤液进行生化处理,结果显示:通过对降解COD和氨氮的两类微生物分别进行培养,保持了较高的生物活性,进而提高了对此类高浓度难降解废水的处理效率。通过两段SBR处理以后,COD、BOD和氨氮的去除率分别为88%、94%和89%,出水水质达到了国家《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB 16889—1997)的二级标准。 相似文献
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对常规混凝剂(聚合氯化铝、氯化铁、硫酸铝)和新型磺酸类复配混凝剂处理填埋场渗滤液尾水进行了强化混凝的最佳参数确定、效能对比和经济成本核算,目的是研究强化混凝处理渗滤液尾水的可行性。试验结果表明:磺酸类复配剂对尾水中COD的去除效果最好,对COD的最高去除率为63.2%,出水COD为138 mg/L,但其药剂费用最高(11.26元/t);氯化铁和聚合氯化铝强化混凝对尾水中COD的最高去除率分别为60.8%和53.6%,药剂费用分别为3.756和3.11元/t;硫酸铝强化混凝效果最差,对COD的最高去除率为34.7%,药剂费用为0.806元/t。磺酸类复配剂和氯化铁强化混凝出水COD浓度接近《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889—2008)的要求,为填埋场渗滤液尾水的深度处理提供了一条新思路。 相似文献
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硅藻精土处理城市生活污水可行性探讨 总被引:11,自引:0,他引:11
用物理学概念分析了城市生活污水的水质特征,介绍了硅藻精土的特性,阐明了其处理城市污水的工作原理,实践证明:该工艺占地少、投资省、可实现全自动化操作,运行维护费用低。 相似文献
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混凝吸附-两段SBR法处理垃圾渗滤液 总被引:3,自引:0,他引:3
利用赤泥制备复合混凝剂PAFCS(聚合硫酸氯化铝铁)并以炉渣作为吸附剂对垃圾渗滤液进行预处理,对SS和色度的去除率分别为84%和92%,对COD的去除率可达53.3%,还提高了渗滤液的可生化性.然后采用两段SBR法对垃圾渗滤液进行生化处理,结果显示通过对降解COD和氨氮的两类微生物分别进行培养,保持了较高的生物活性,进而提高了对此类高浓度难降解废水的处理效率.通过两段SBR处理以后,COD、BOD和氨氮的去除率分别为88%、94%和89%,出水水质达到了国家<生活垃圾填埋污染控制标准>(GB 16889-1997)的二级标准. 相似文献
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垃圾渗滤液具有高COD浓度、高氨氮、高重金属的特点,直接采用常规生物方法难以使处理过程正常运行。物化法作为垃圾渗滤液生物处理的预处理工艺,可降低渗滤液中的生物毒性,为后续生物处理提供良好条件。因此,对垃圾渗滤液预处理方法研究具有重要的理论意义和工程实践意义。 相似文献
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PAC和PAM复合混凝剂处理垃圾渗滤液的研究 总被引:3,自引:1,他引:3
通过投加混凝剂聚合氯化铝(PAC)和助凝剂聚丙烯酰胺(PAM)对垃圾渗滤液进行混凝沉淀处理,根据单因素和正交试验确定其最佳工艺条件.结果表明,混凝的最佳条件:PAC投加量为750 mg/L、PAM投加量为15 mg/L、快速(150 r/min)搅拌1 min、中速(45 r/min)搅拌6min、慢速(35 r/min)搅拌7 min、在快速混合之后投加助凝剂.在该处理条件下,系统对垃圾渗滤液中COD和浊度的去除率达到最大,分别为27.45%和65.80%. 相似文献
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Fenton氧化/混凝法后续处理垃圾渗滤液研究 总被引:11,自引:0,他引:11
六里屯垃圾填埋场的垃圾渗滤液经UASB+A/O系统处理后,COD和氨氮含量分别在1350~1500和280~420mg/L,还需要进一步处理。因此采用Fenton氧化/混凝法作为后续处理工艺,考察了不同条件下对污染物的去除效果。结果表明,当pH=7、[Fe^2+]=0.0167mol/L、[H2O2]=0.05mol/L、[FeCl3]=600mg/L、[AP410C]=4mg/L时,该工艺对浊度、COD和氨氮的去除率分别为82%、80.7%、55.9%,去除效果较好。 相似文献
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文章介绍了垃圾渗滤液的产生和特点,分析了国内外垃圾填埋场渗滤液的处理工艺,包括生化法、物化法和土地处理法,着重提出回灌法,并建议了渗滤液的治理方向。 相似文献
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利用SBR反应器,以曝气量作为主要控制条件、以垃圾渗滤液作为培养基质来培养好氧颗粒污泥,研究好氧颗粒污泥的培养以及对垃圾渗滤液的处理效果.结果表明:在0.08、0.003 m3/h两种曝气量下均成功培养出好氧颗粒污泥,但其形态存在较大差别,高曝气量下形成的颗粒污泥结构紧密、粒径小、沟壑和孔道较多,而低曝气量下形成的颗粒污泥结构松散、沟壑和孔道较少,但粒径较大.当进水COD为900~1 200 mg/L时,低曝气量系统对COD的去除率可达93%左右,高曝气量系统的为80%;在不同的曝气量下,对TP的去除率均在60%左右;曝气量对硝化的影响较大,高曝气量下好氧颗粒污泥对氨氮的去除率能达到90%,高于低曝气量下对氨氮的去除率;与低曝气量下形成的颗粒污泥相比,高曝气量下形成的好氧颗粒污泥能更好地适应垃圾渗滤液中的高浓度游离氨. 相似文献
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采用SBR工艺联合处理浒苔渗滤液和生活污水,并采取逐渐增大浒苔渗滤液与生活污水混合比例[(1∶60)~(1∶0)]的方法来进行试验,待每个比例下的出水稳定后再进入下一比例的试验。结果表明:浒苔渗滤液投量的增加对SBR去除COD和磷酸盐产生较大影响,但对去除氨氮的影响较小;当浒苔渗滤液与生活污水的投加比例约为1∶6时,SBR对COD、氨氮和磷酸盐的去除效果达到最佳,出水COD、氨氮和磷酸盐分别为46、1.8和2.4mg/L;含盐量是影响浒苔渗滤液和生活污水联合处理的主要因素。 相似文献