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相似文献
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1.
采用生物处理/厌氧氨氧化/物化处理组合工艺处理垃圾渗滤液,系统能稳定运行且对污染物的去除效果较好.组合工艺对垃圾渗滤液中COD的平均去除率为94.97%,出水COD平均为47.5 mg/L;对NH3 -N的平均去除率为98.53%,出水NH3 -N平均为14.62 mg/L;对TN的平均去除率为98.23%,出水TN平均为21.3 mg/L;对TP的平均去除率为69.82%,出水TP平均为2.22 mg/L.渗滤液出水COD、NH3-N、TN、TP浓度均满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的一级标准.  相似文献   

2.
针对含高浓度有机物和氨氮的城市垃圾渗滤液,采用UASB/一级AO/二级AO/超滤/反渗滤(RO)工艺处理垃圾渗滤液。原水COD约10 700 mg/L,BOD5约3 650 mg/L,NH3-N约1 150 mg/L,10个月的调试与运行结果表明,该工艺对渗滤液的COD、BOD5、NH3-N的去除率分别为(89%~93.5%)、(99.3%~99.5%)、(99%~99.2%),出水COD≤100 mg/L、BOD5≤30 mg/L,NH3-N≤25 mg/L、TN≤40 mg/L,达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889—2008)中的表2标准。  相似文献   

3.
采用UASB/吹脱塔/SBR/纳滤工艺处理垃圾渗滤液,处理规模为800m3/d,垃圾渗滤液COD为8 000~12 000mg/L、BOD5为3000~5 500mg/L、SS为500~800mg/L、NH3-N为1 000~2 000 mg/L,出水COD≤l00mg/L、BOD5≤30 mg/L、SS≤30 mg/L、NH3-N≤25 mg/L,达到国家新建<生活垃圾填埋场污染控制标准>(GB 16889-2008).运行结果表明,该工艺运行稳定,处理效果好.  相似文献   

4.
两级A/O-Fenton-BAF工艺处理垃圾渗滤液   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对垃圾渗滤液的水质特征,采用厌氧折流板反应器/一级好氧/接触厌氧/二级好氧/Fenton氧化/曝气生物滤池工艺处理垃圾渗滤液.原水COD约为1 300 mg/L,氨氮约为300mg/L,运行结果表明,该工艺运行稳定,系统对COD的去除率达到93%,对氨氮的去除率达到98%,出水COD<100 mg/L、氨氮<25 mg/L、色度<40倍、悬浮物<30 mg/L,达到<生活垃圾填埋场污染控制标准>(GB 16889-2008)中表2的排放标准.  相似文献   

5.
垃圾渗滤液经过常规工艺处理后,COD和TN仍然很高,难以达到排放标准。垃圾渗滤液生化处理出水COD约为1 500 mg/L,TN约为400 mg/L,采用两级Fenton-曝气生物滤池(BAF)组合工艺对垃圾渗滤液生化处理出水进行深度处理。双氧水加药量按照与COD的质量比为1∶1来控制,硫酸亚铁的投加量按照与COD的质量比为2∶1来控制,Fenton反应pH值控制在3左右,单级Fenton的反应时间控制在10 h。BAF脱氮反应的进水碳氮比控制在4∶1左右,单级BAF的停留时间约为2 d。实际工程运行结果表明:该工艺运行稳定,出水水质好,对COD与TN的去除率分别为96%和95%,出水COD和TN分别为60 mg/L和20 mg/L,达到了《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889—2008)的表2标准。  相似文献   

6.
物化/水解/接触氧化工艺处理医药化工废水   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用物化(混凝、电解氧化)/水解/接触氧化工艺处理医药化工废水,处理量为200m3/d,其中高浓度废水COD为30 000 mg/L,低浓度废水COD为3 000 mg/L.运行实践表明,电解氧化工艺与水解酸化工艺联用,可明显提高废水的可生化性;接触氧化池对COD的去除率约为70%.整个处理系统对COD的去除率达到95%,出水COD<300 mg/L,pH为7.92~8.27,达到<污水综合排放标准>(GB 8978-1996)的二级标准.  相似文献   

7.
医药化工废水BOD5和COD浓度高,盐度高,难生物降解。采用微电解-Fenton-气浮-A/O工艺处理医药化工废水,处理量为300 m3/d,废水COD为8 000~11 000 mg/L,盐分为16 000~21 000 mg/L。运行实践表明,物化/生化协同处理医药化工废水效果显著,对COD的去除率达到94%,出水COD 500 mg/L,对盐分的去除率达到85. 6%,水质指标达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的三级纳管标准。  相似文献   

8.
混凝/化学氧化/曝气生物滤池深度处理垃圾渗滤液   总被引:8,自引:4,他引:4  
随着垃圾渗滤液的老龄化,常规的生化处理已经不能使出水达标排放,需要进行深度处理。采用混凝/化学氧化/曝气生物滤池联合工艺深度处理垃圾渗滤液,进水COD为700mg/L左右,出水COD〈100mg/L,去除率〉85%,排放口水质达到《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889--1997)一级标准。  相似文献   

9.
台州某垃圾填埋场采用生化+两级Fenton-BAF工艺处理渗滤液。根据2014年12月运行情况,当系统进水COD浓度为1 350~11 500 mg/L、总氮浓度为1 860~3 000 mg/L、氨氮浓度为1 600~2 700 mg/L时,该工艺运行稳定,对主要污染物COD、总氮、氨氮去除率分别为99%、98%、99%,出水COD100 mg/L、总氮40 mg/L、氨氮25 mg/L,达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889—2008)的表2标准。  相似文献   

10.
介绍了武汉陈家冲生活垃圾卫生填埋场采用BBR——基于芽孢杆菌(Bacillus)为优势菌群的生物处理系统+Fenton氧化+BAF组合工艺处理垃圾渗滤液原液的工程实例。实际运行数据表明,该工艺对垃圾渗滤液中的有机物、NH~+_4-N及TN具有良好且稳定的去除效果。当BBR系统进水COD≤14 000 mg/L、NH~+_4-N≤2 500 mg/L、TN≤3 000 mg/L时,BBR系统出水COD≤1 300 mg/L、NH~+_4-N≤28 mg/L、TN≤275mg/L;深度处理段出水COD≤96 mg/L、NH~+_4-N≤7.6 mg/L、TN40 mg/L,出水各项指标均达到了《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889—2008)。组合工艺处理成本为103.20元/t,具有良好的经济效益和环境效益。  相似文献   

11.
物化-水解酸化-SBR法处理淀粉废水   总被引:3,自引:1,他引:2  
采用物化--水解酸化--SBR法处理含COD高达12000mg/L的淀粉废水,对COD的去除率高达99.1%,出水水质稳定并达到DB44/26--2001的二级标准。  相似文献   

12.
厌氧/好氧/物化组合工艺处理DSD酸废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用微电解/上流式厌氧污泥反应床(UASB)/高效曝气生物滤池(GBAF)/微电解—Fenton氧化组合工艺处理DSD酸废水,进水COD和色度分别为4980mg/L和50000倍,经过近11个月的调试启动后,出水相应指标分别为69mg/L和30倍,可稳定达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)的一级标准。废水处理直接运行费用为14.452元/m3。  相似文献   

13.
厌氧/好氧MBR/物化/氧化脱色工艺处理酱油废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
在前期试验研究的基础上,采用厌氧/好氧MBR/混凝沉淀/氧化脱色工艺对某调味品公司的酱油废水处理工艺进行改造.设计处理能力为2000 m3/d.系统经过调试,稳定运行后出水COD< 90 mg/L、氨氮<10 mg/L、色度<40倍、浊度<1 NTU,各项指标均可达到广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)的要求.  相似文献   

14.
物化/生化集成的生物造粒流化床处理污水技术   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了一种将上向流造粒流化床固液分离技术与好氧生物降解技术高度集成的生物造粒流化床处理污水新工艺,从其除污效率、造粒颗粒污泥的物理化学性质和形态、颗粒污泥的微生物特性等方面介绍了该工艺的特点.研究表明,生物造粒流化床在总水力停留时间仅为33min的条件下能同时完成混凝造粒、生物降解、固液分离等多个过程,对SS、COD、TP和TN的去除率可分别达到95%、90%、94%和40%左右,达到了与常规活性污泥法相当的二级处理效果.  相似文献   

15.
强化物化/生化/脱氮工艺处理焦化废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合包钢焦化厂废水处理工程的运行情况,介绍了强化物化/生化/脱氮处理工艺的流程和原理。实际运行结果表明,该工艺对COD、氨氮和挥发酚的去除率分别达到94.4%、94.3%和99.9%以上,出水各项水质指标均达标,处理系统运行稳定,耐冲击能力强。  相似文献   

16.
北方某大型化工企业以城市污水厂二级出水为原水建设了中水回用工程,采用了淹没式固定床/物化/反渗透深度处理组合工艺,介绍了该工艺的设计特点及参数。运行结果表明,处理系统的出水水质达到了企业对中水回用的水质要求,取得了良好的社会效益和经济效益。  相似文献   

17.
维系生物除铁除锰滤池持续除锰能力的研究   总被引:3,自引:4,他引:3  
沈阳开发区水厂的生物除铁除锰滤池经几年的运行后除锰能力大幅下降,致使出水锰浓度超标。经分析原因是:由于除锰过程中生成的铁锰氧化物部分沉积在滤料表面,滤池在长期运行后,其滤料粒径会逐渐增大,从而引起滤层结构的变化,最终导致滤池除锰能力被削弱。通过研究提出了维系滤池持续除锰能力的措施,即定期更换滤砂以保证滤层的结构。考虑换砂对滤层结构改善的程度以及换砂对滤层微生物的破坏,通过试验得到适宜的换砂量为10~15cm/a。  相似文献   

18.
采用混凝沉影曝气生物滤池一体式反应器对校园污水的再生回用处理进行了研究,考察了系统对SS、COD、NH3-N和TP的去除效果。结果表明:在混凝剂最佳投量为40mg/L、沉淀池水力负荷为5m^3/(m^2·h)的条件下,混凝沉淀对SS、COD和TP的平均去除率分别为67%、51.3%和73.3%;在COD和NH3-N的容积负荷分别为2.16kgCOD/(m^3·d)、1.07kgNH3-N/(m^3·d)的条件下,曝气生物滤池对SS、COD和NH3-N的平均去除率分别为95%、93%和94.5%。系统出水水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准的要求。  相似文献   

19.
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