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1、現(xiàn)有的垃圾處理設(shè)施如填埋場(chǎng)、焚燒場(chǎng)、垃圾中轉(zhuǎn)站、堆放以及堆肥場(chǎng)等,在垃圾處理過(guò)程中都將不可避免地產(chǎn)生大量的垃圾滲濾液。這種滲濾液污染強(qiáng)度大,1噸滲濾液約相當(dāng)于100噸城市污水所含污染物的濃度,因此如果對(duì)這種污染物不能進(jìn)行有效處理,那么作為環(huán)保設(shè)施的垃圾填埋場(chǎng)將直接變成污染源,勢(shì)必對(duì)環(huán)境造成二次污染。由于滲濾液水質(zhì)水量的復(fù)雜多變性,我國(guó)目前尚無(wú)廣泛適用的高效低耗的處理工藝。所以,當(dāng)前形勢(shì)下,尋求一種適合我國(guó)國(guó)情、達(dá)到高效、低耗處理標(biāo)準(zhǔn)的滲
2、濾液處理工藝勢(shì)在必行。
本文采用催化型微電解-BAF聯(lián)合工藝對(duì)垃圾滲濾液進(jìn)行深度處理的研究。通過(guò)對(duì)普通微電解工藝、催化型微電解工藝和BAF工藝的靜態(tài)、動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn),研究這些工藝的控制參數(shù),探討這些工藝對(duì)垃圾滲濾液深度處理的效果。結(jié)果表明,催化型微電解-BAF聯(lián)合工藝,不僅適用于垃圾滲濾液的深度處理,也適用于高濃度、難生化降解的有毒有害工業(yè)廢水的處理。論文總體實(shí)驗(yàn)工作部分分為三個(gè)部分:
第一部分,普通微電解工藝對(duì)滲
3、濾液進(jìn)行深度處理的研究。利用自制的普通微電解靜態(tài)試驗(yàn)裝置,以廢鐵屑與焦炭用量比,調(diào)溶液酸、堿pH值和反應(yīng)時(shí)間4個(gè)因素設(shè)計(jì)進(jìn)行了一組靜態(tài)試驗(yàn)。通過(guò)實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析,確定該工藝對(duì)垃圾滲濾液深度處理的最佳控制參數(shù)為:廢鐵屑和焦炭最佳投加體積比為1:3;調(diào)溶液酸最佳反應(yīng)pH值為3;調(diào)出水堿最佳反應(yīng)pH值為7.5;微電解最佳反應(yīng)時(shí)間為1.5h;調(diào)堿后沉淀最佳反應(yīng)時(shí)間為2.0 h。
第二部分,催化型微電解工藝對(duì)滲濾液進(jìn)行深度處理的研究。普
4、通微電解工藝可以使垃圾滲濾液COD去除率達(dá)63%以上,色度去除率達(dá)90%以上。為了強(qiáng)化普通微電解的處理效果,本試驗(yàn)在普通微電解反應(yīng)后的出水中加入強(qiáng)氧化劑H2O2,并以H2O2:COD(質(zhì)量比)和催化型微電解反應(yīng)時(shí)間HRT(Hydrolic retentiontime)做了一組靜態(tài)試驗(yàn)。通過(guò)試驗(yàn)結(jié)果分析,確定該工藝對(duì)垃圾滲濾液處理的最佳控制參數(shù)為:氧化劑H2O2和COD的最佳質(zhì)量比1.5:1;調(diào)氧化劑H2O2后沉淀最佳反應(yīng)時(shí)間為1.5 h
5、。
第三部分,催化型微電解-BAF工藝對(duì)垃圾滲濾液深度處理動(dòng)態(tài)試驗(yàn)研究。根據(jù)靜態(tài)試驗(yàn)確定的最佳運(yùn)行控制參數(shù),利用自制的酸堿混合器、微電解反應(yīng)器、氧化劑混合器、沉淀池1、沉淀池2和BAF池等動(dòng)態(tài)試驗(yàn)裝置,按動(dòng)態(tài)試驗(yàn)流程進(jìn)行了一個(gè)月的動(dòng)態(tài)試驗(yàn)調(diào)試與運(yùn)行。通過(guò)實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析,催化型微電解工藝可以改善垃圾滲濾液的可生化性,為后續(xù)生化處理創(chuàng)造良好的條件。垃圾滲濾液利用催化型微電解工藝處理后,再使用BAF生物法處理,處理后的垃圾滲濾液水
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