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楼主: ldh5460

[生活垃圾] 垃圾渗滤液处理技术及工程示范-王惠忠,黄娟等主编

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发表于 2012-4-16 18:17:14 | 显示全部楼层
下载之后慢慢看,谢谢啊!
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发表于 2012-5-2 10:25:48 | 显示全部楼层
哦霍,没得金币了
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发表于 2012-5-3 08:34:19 | 显示全部楼层
下了再慢慢看,谢谢
不错的资料,谢谢楼主!
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发表于 2012-5-11 10:14:17 | 显示全部楼层
没有金币啊  唉 努力发帖中 想了解这行业
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发表于 2012-5-11 12:45:04 | 显示全部楼层
刚看了一下 觉得很实用的
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发表于 2012-5-15 08:36:17 | 显示全部楼层
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发表于 2012-5-15 12:35:20 | 显示全部楼层
内容不错。
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发表于 2012-5-21 09:31:44 | 显示全部楼层
不知道是什么时候的版本...先下下来。谢谢楼主!
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发表于 2012-5-21 15:05:45 | 显示全部楼层

城市垃圾填埋场渗滤液处理工艺方案的论证

(一)城市垃圾填埋场的物化-生化预处理
一、渗透液的水质特性
城市垃圾填埋液,是一种组成复杂的高浓度有毒、有害的有机废水,渗滤液的水质,随着填埋场使用年限的延长而发生变化,一般以填埋时间五年以下和五年以上分为两类:一类是五年以下的渗滤液,水质特点是PH值较低,BOD5及COD浓度较高,且BOD5/COD的比值较高,同时各类重金属离子的浓度也较高(因较低PH值所致);五年以上的渗滤液水质特点接近中性(一般在6~8之间),BOD5及COD浓度较低,且BOD5/COD的比值较低,而NH4+-N的浓度较高,重金属离子浓度则开始下降,其变化如下表所示:
表1   渗滤液水质随填埋场“年龄”的变化
指  标        <5年(年轻)        5-10年(中年)        >10年(老年)
PH        <6.5        6.5~7.5        >7.5
COD(g/l)        >10        <10        <5
COD/TOC        <2.7        2.0~2.7        >2.0
BOD5/COD        <0.5        0.1~0.5        <0.1
VFA(%TOC)        >70        5~30        <5
由此看来,同一填埋场渗滤液的水质,随其填埋场使用时间而变化,对于新填埋场渗滤液的处理应首先针对高COD值和重金属离子较高为主要目标;而老填埋场渗滤液的处理应针对高NH4+-N和营养比例(C:N)失调,比较突出的是氮含量过高和磷含量不足为主要目标,因此,对于“年轻”填埋场渗滤液宜采用生物处理工艺进行预处理,而对“老年”填埋场渗滤液宜采用物化处理方法进行预处理。
为此,无论是“年轻”填埋场的渗滤液还是“老年”填埋场渗滤液的处理,均应先予处理,尤其场内建设独立的完全处理系统更是如此。
国内外城市垃圾渗滤液的水质如表2
表2  国内外城市垃圾渗滤液的水质   单位(除PH外):mg/l
项目        浓度        项目        浓度        项目        浓度
PH        5.2~8.2        Pa        0.002~12.3        硝态氮        0.1~10
碱度        37~14000        Ca        29~4300        总磷        0.6~75
SS        100~700        Cr        0.002~1.0        TOC        196~23000
TS        500~15800        Co        0.001~1.8        BOD5        11~38000
Cd        0.0005~0.007        Cu        0.01~0.3        CODCr        20~70000
As        0.006~0.2        Fe        0.3~2050        有机氮        3~770
Ba        0.1~0.3        NH4+-N        1~1700        凯氏氮        4~762
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发表于 2012-5-21 15:09:24 | 显示全部楼层

城市垃圾填埋场渗滤液处理工艺方案的论证

二、城市垃圾填埋场渗滤液的预处理
渗滤液场内独立的完全处理系统流程,国内一般所采取的处理流程如下图所示:
渗滤液      调节水池     预处理     生物处理     后处理      出水
预处理的目的,是以去除渗滤液中的重金属离子、氨氮、色度以及SS等污染物质,或通过厌氧处理改善其可生化性,降低负荷,为下一步二级好氧生化处理正常运行创造良好条件。
预处理的方案,国内通常采用生化法和物化法,两种方案均各有优缺点。
1、生化预处理
生化预处理可分为厌氧和好氧处理两种,主要是利用微生物的分解作用、硝化作用和反硝化作用来去除滤液中的有机物和氨氮。处理后的COD大多为腐植质、富烯酸类有机物,很难进一步用生化方法去除,须辅之物化法进行后处理。
国内也有采取厌氧-吹脱法作为渗滤液预处理方案的,其优点是渗滤液不需先调PH,可直接进厌氧,可消耗渗滤液中一部分碱度,在厌氧条件下可使有机氮转化为无机氮,这样可提高后续吹脱工序中NH4+-N的吹脱率,减少石灰用量。在这里厌氧的主要目的是利用厌氧进行氨氮化的过程,达到降低NH4+-N的目标。
但是,在“年轻”填埋场渗滤液中重金属离子如铬、铜、镍、铅和锌等重金属离子浓度已超过了对微生物毒害的最低限值,如在厌氧条件下,上述各类离子的抑制浓度分别为:0.4~1.0;0.5~2.0;2.5~4.0;0.1~0.3和0.7~1.2mg/l,各种有毒害离子共同存在时,其抑制浓度还要更低,这样,渗滤液不经任何预处理直接进厌氧生物处理将导致操作管理的困难,如果操作不稳定,必将影响后续处理的效果。而“年老”填埋场渗滤液中NH4+-N浓度过高,也会对生物产生一定抑制作用,对厌氧操作的稳定也有一定的隐患。
较为理想的对“晚期”高氨氮渗滤液的处理,是应用短程硝化反硝化和厌氧氨氮化(ANAMOX)的生物脱氮新技术,从理论上讲是可行的,但其中有许多技术问题,仍需进一步研究和探讨,目前,国内也无应用实例。
2、物化法对城市垃圾填埋场渗滤液的预处理
目前国内较多是调节PH至10~11,然后用脱气塔脱氮,絮凝沉降,最后回调PH至中性,再进入第二步生化处理。优点是将高浓度的氨氮大幅度降了下来,经过絮凝沉降,除去了各较高浓度的重金属离子,为下一工段的生化处理的稳定操作打下了基础,但主要缺点是碱、酸用量大,脱氮在脱气塔中进行,二次污染严重,需要进行氨回收,且动力消耗也大,对此,限制了该法的推广应用。
3、物化-生化预处理方案
由于生活垃圾填埋场渗滤液的水量、水质变化大,所以,独立的完全处理系统均应设置容量足够大的调节水池。该方案即充分利用调节水池本身,在调节池内同时完成氨吹脱、硝化、反硝化和部分生物降解的预处理新技术,即物化-生化预处理技术。
根据生产试验,调节池中不采取吹脱,仅靠调节池本身作用,通过调节池后,NH4+-N去除率为27%,COD去除率为22%;而进行曝气处理后,NH4+-N去除率为68%,COD去除率为76%。
此新技术是利用了调节池水表面积大(即A/V大),以利氨吹脱,由于曝气吹脱,加速了气液界面更新速度,加速了氨的扩散,同时如果液、空气间氨的浓度梯度愈大愈容易吹脱;又因为曝气吹脱,调节池前端溶解氧达0.8~0.9mg/l左右,这时,好氧菌(硝化菌和反硝化菌)进行硝化,将NH4+-N氧化为硝酸盐和亚硝酸盐,而调节池末端却处在缺氧和厌氧状态,此时,反硝化菌进行反硝化左右,从而去除NH4+-N,在上述生物作用的同时,水中部分COD得到降解。
此方案的缺点是二次污染问题,在曝气吹脱前,仍需将PH调至8.5~9。优点是投资低,且利用调节水池不另占地;在填埋场“年轻”时,二次污染较轻,到“年老”时可用补救方法减轻二次污染。
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发表于 2012-5-21 15:12:06 | 显示全部楼层

城市垃圾填埋场渗滤液处理工艺方案的论证(三)

(二)渗滤液的二级处理
目前渗滤液的二级处理较多采用厌氧+好氧的生化处理流程。对于北方地区,因冬季气候较冷,所以不宜采用厌氧处理工艺,而只好采用好氧工艺;但对于冬季不太冷的地区,或者能够有条件利用甲烷气对进水进行加热的,最好还是采用厌氧-好氧处理工艺。
对于用好氧处理工艺的方法很多,其中采用SBR法或SBR改进型的方法较为理想,如目前国内盘锦市垃圾处理厂就采用了CASS工艺处理的实例。鉴于此,我们建议渗滤液的二级处理工艺为UASB+CASS。
一、        厌氧生物处理
由于垃圾渗滤液中有机物含量高,其中多数为生物可利用物质,采用厌氧法既能有效降解有机物,又可以承受较大的冲击负荷。目前厌氧生物处理方法有上流式厌氧污泥床反应器(UASB)、厌氧生物滤池、厌氧接触池等。
在这里采用厌氧法愈生物预处理部分采用的厌氧法有所不同,预处理是以氨氧化为主要目的的,如果在垃圾填埋场“年轻”时期,尚不失为一个较理想方案,但在“中、老年”期,由于NH4+-N浓度过高,则厌氧反应器内生物受到一定抑制,有资料表明氨的抑制常数为38.0~98.5mmol/l;NO2-的抑制常数为5.4~12.0mmol/l。生物在抑制情况下将失去活性,影响厌氧反应的进行。
在预处理之后采用厌氧法,其主要目的是有机物。当填埋场到“中、老年”时期,进入到厌氧反应器的NH4+-N虽高一些,但远未达到抑制生物的高浓度,这时厌氧反应器不是以去除有机物,降低下一步好氧阶段的有机负荷为目的,而是以提高可生化性和氨氧化为目的,为好氧氧化提供有利条件。
二、好氧生物处理
目前,国内采用活性污泥法、生物膜法、好氧稳定塘、生物转盘等好氧法处理生活垃圾渗滤液均有应用实例。
经过预处理之后的城市垃圾渗滤液,采用生物脱氮的工艺流程是适当的,这是因为,虽经过了预处理之后,渗滤液中的NH4+-N含量仍然较高,特别是“中、老年”填埋场渗滤液更是如此,因此,在好氧处理部分我们采用了CASS或CAST方案。通过上述处理,出水NH4+-N可达一级排放标准。
CASS或CAST法的优点在于,不需要二沉池,可提高活性污泥的浓度;对难降解有机物的去除效果好;不产生污泥膨胀;有较好的脱氮除磷效果;自动化程度高。操作运行简单。进水经池水稀释后浓度降低,有机物浓度梯度变小,有利于提高生物处理效果。
在“中、老年”填埋场渗滤液中,NH4+-N浓度增高,COD浓度下降,而COD中难生物降解物质的比重也增大,往往NH4+-N能达标而COD不达标,为了改善这一情况,我们刻意在活性污泥中加入粉末活性炭(PAC),这就是人们所说的PACT工艺。
PACT工艺的优点如下:
(1)可以提高难降解有机物去除效果;
(2)提高系统抵抗毒物冲击能力;
(3)提高脱色效果;
(4)改善污泥沉降和脱色性能;
(5)提高硝化反应效率;
(6)缩短系统水力停留时间;
(7)减少曝气池的泡沫产生量;
(8)提高系统运行稳定性能。
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发表于 2012-5-28 15:40:03 | 显示全部楼层
不错,谢谢楼主提供的垃圾渗滤液处理技术资料
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发表于 2012-6-1 14:53:15 | 显示全部楼层
非常好的资料!多谢楼主
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发表于 2012-7-3 16:58:53 | 显示全部楼层
攒金币,,下载学习,,
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发表于 2012-7-4 10:01:22 | 显示全部楼层
想下载,,没有金币啊,,
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