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文檔簡介
1、垃圾滲濾液生物脫氮技術(shù)研究進展垃圾滲濾液生物脫氮技術(shù)研究進展摘要:垃圾滲濾液富含氨氮,通過好氧硝化與厭氧反硝化作用的生物脫氮是最常用的處理方法。亞硝型硝化與厭氧氨氧化的發(fā)現(xiàn)及異養(yǎng)硝化細(xì)菌、好氧反硝化細(xì)菌與自養(yǎng)反硝化細(xì)菌的存在的證實,為生物脫氮提供了新的理論。關(guān)鍵詞:垃圾滲濾液硝化反硝化垃圾填埋因技術(shù)成熟、處理費用低、管理和運輸方便,被廣泛使用。垃圾填埋后,在微生物作用下,垃圾中有機物經(jīng)過好氧反應(yīng)和onclick=“g(厭氧)“厭氧反應(yīng)而
2、降解。垃圾中有機物的降解主要是onclick=“g(厭氧)“厭氧反應(yīng)所致,經(jīng)過溶解、淋洗等作用使垃圾中原有的,以及垃圾降解后產(chǎn)生的大量污染物進入垃圾滲濾液中,以致垃圾滲濾液污染物濃度特別高;其次,由于垃圾降解產(chǎn)生的CO2溶于垃圾濾液以后使垃圾滲濾液偏酸性,這種酸性環(huán)境使得不溶于水的碳酸鹽、金屬及其金屬氧化物等無機物發(fā)生溶解。垃圾滲濾液成分包括BOD5、CODcr、氨態(tài)氮、有機氮、硝酸鹽、總磷、無機鹽等,其特點是污染物濃度高,種類多且水質(zhì)
3、變化較大。垃圾滲濾液是垃圾填埋過程產(chǎn)生的二次污染,可以污染水體、土壤、大氣等,使地面水體缺氧,水質(zhì)惡化,富營養(yǎng)化,威脅飲用水和工農(nóng)業(yè)用水水源,使地下水喪失利用價值,有機污染物進入食物鏈將直接威脅人類健康。垃圾滲濾液潛在污染危害年限長并且難以治理。垃圾滲濾液處理難度大,我國垃圾處理遵循“無害化、減量化、資源化”的原則,實現(xiàn)其經(jīng)濟有效處理是垃圾填埋處理技術(shù)中的一個研究熱點。1垃圾滲濾液的常規(guī)生物處理方法垃圾滲濾液的常規(guī)生物處理方法常規(guī)生物處
4、理法包括好氧處理、onclick=“g(厭氧)“厭氧處理以及兩者相結(jié)合。1.1好氧處理法好氧處理法包括onclick=“g(曝氣)“曝氣氧化池、好氧穩(wěn)定塘、生物轉(zhuǎn)盤和滴濾池等。常采用SBR(sequencingbatchreact)工藝。好氧活性污泥法可有效地降低BOD5、CODcr和氨氮,還可去除一些金屬物質(zhì)。因其處理費用低,效率高而得到廣泛應(yīng)用。與活性污泥法相比,onclick=“g(曝氣)“曝氣氧化塘體積大,有機負(fù)荷低,降解速度慢
5、,工程簡單,在土地允許的情況下,是最省錢的垃圾滲濾液好氧生物處理法。生物膜NH3N的去除率達(dá)99.6%[8]。Jeong等利用onclick=“g(厭氧)“厭氧好氧系統(tǒng)處理城市未成熟垃圾滲濾液,NH3N的去除率為0.84kg(m3d),最大硝化率為0.50kg(m3d)[9]。2.4傳統(tǒng)生物處理工藝存在的問題及危害由于采用常規(guī)的生物處理垃圾滲濾液時,硝化作用不完全,反硝化作用則幾乎不發(fā)生,總氮的去除率僅在10%~30%,出水中還含有大量
6、的氨態(tài)氮和硝態(tài)氮。氨態(tài)氮和硝態(tài)氮會造成水體的富營養(yǎng)化現(xiàn)象,使某些藻類惡性繁殖,出現(xiàn)所謂的“水華”。這類富營養(yǎng)化水體可使水流變緩,使湖,河變淺,最終成為沼澤地;其次增加給水處理的成本;還原態(tài)氮排入水體耗去水體中大量的氧,1個氨態(tài)氮氧化成硝態(tài)氮需消耗4個氧;化合態(tài)氮對人及生物有毒害作用。硝酸鹽具有明顯的致突變和致畸變性。3硝化與反硝化作用硝化與反硝化作用現(xiàn)階段含氮廢水的主要處理方法有生物處理法、吹脫法、氣提法、離子交換法、折點加氯法等,其中
7、生物脫氮的方式投資及運轉(zhuǎn)成本最低、操作簡單、無二次污染,廢水達(dá)標(biāo)排放的可性強,因此成為脫氮的最佳處理方式,得到最廣泛的應(yīng)用[10]。傳統(tǒng)的生物脫氮是利用氮循環(huán)中的氨化作用、硝化作用、反硝化作用。有機氮化物在微生物的分解作用中釋放出氨的過程,稱為氨化作用。由于氨化反應(yīng)速度快,在一般的生物處理設(shè)備中均能完成,故一般不作特殊考慮。硝化作用是指由硝化細(xì)菌和亞硝化細(xì)菌或其他微生物將氨態(tài)氮轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮的過程。硝化過程包括兩個連續(xù)又獨立的過程。第一步
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