垃圾渗滤液毒性很猛,有各种有机毒物、重金属离子、细菌、病毒,处理垃圾渗滤液势在必行。由于对资金和技术的高要求,以及行业的特点,目前我国垃圾渗滤液处理行业的市场集中度不高,大多是地方性企业,竞争分散。未来随着行业的成熟,竞争会进一步加剧,促使企业寻求技术突破。
渗滤液中的氨氮主要来源于填埋垃圾中的蛋白质等含氮类化合物的生物降解,其浓度变化范围大,可以从几十毫克每升变化到几千毫克每升,且随着填埋时间的延长氨氮浓度呈上升趋势。目前氨氮是垃圾渗滤液行业内的一道大难题。
垃圾渗滤液氨氮废水处理,最好的办法是预处理+厌氧+导流曝气生物滤池+ 高级氧化深度处理。
导流曝气生物滤池充分借鉴了曝气生物滤池法、接触氧化法、生物膜法、间隙曝气法、人工快滤法、沉降分离法、硝化返硝化法、给水快滤法等八者设计手法,并结合二级或三级污水处理工艺而研制出来的污水处理新工艺、新技术。大量的应用证明:出水水质CODcr一般在20mg/L以下,最低5.95mg/L;BOD5一般在10mg/L以下,最低3.50mg/L;SS一般在20mg/L以下,最低6.55mg/L。
导流曝气生物滤池使污水在同一个处理池内,完成两次曝气,两次沉淀、两次过滤,解决其它污水处理需要四个池子才能完成的工艺流程,特别是在连续进水条件下,实现间隙曝气,活性污泥回流,整个运行没有闲置,其优点较传统处理方法较为突出,处理效果尤为显著。2009年8月,被国家科技部列为“创新项目”;2009年12月,该产品被国家环保部列为“国家鼓力发展的环境保护技术目录”;2010年5月,被国家科技部、国家环保部、国家商务部、国家质量监督检验检疫总局审查认定为“国家重点新产品”;2012年7月,又被国家环保部列为十二五期间“国家鼓励发展的环境保护技术”。
高级氧化深度处理技术原理:
(1)吸附富集
产品比表面积高、根据废水中污染物成分,选择亲和吸附容量大的基材,当废水与催化剂接触时,水中的有机物首先被富集在催化剂表面,当系统内通入臭氧时,臭氧在催化剂表面实现高效传质和氧化反应,富集在催化剂表面的有机物浓度高,参与反应的几率更高,降解更快更彻底,COD去除率大幅度提高。
(2)催化活化
催化剂表面均匀分布高效催化活性材料,降低有机化合物氧化分解的活化能,臭氧分子在活性催化剂的作用下易于分解产生如羟基自由基等强氧化性自由基,从而提高臭氧的氧化能力和反应速度,提高臭氧转化率,尾气中残余臭氧更低。
(3)活化协同作用
SAO3臭氧催化剂表面既能高效富集水中有机污染物,又能催化活化臭氧分子且大幅度提高臭氧传质效率,产生大量羟基自由基,使臭氧分解有机物的反应产生协同作用,取得超出预设的氧化降解效果。
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水处理
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三维电解技术处理垃圾渗滤液实现达标排放垃圾填埋场渗滤液的成分复杂,渗滤液中含有低分子量的脂肪酸类、腐殖质类高分子的碳水化合物及中等分子量的灰黄霉酸类物质。垃圾渗滤液具有不同于一般城市污水的特点:BOD5和COD浓度高、金属含量较高、水质水量变化大、氨氮的含量较高,微生物营养元素比例失调等。在渗滤液的处理方法中,将渗滤液与城市污水合并处理是最简便的方法。 但是填埋场通常远离城镇,因此其渗滤液与城市污水合并处理有一定的具体困难,往往不得不自己单独处理。
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只看楼主 我来说两句 抢板凳催化剂表面均匀分布高效催化活性材料,降低有机化合物氧化分解的活化能,臭氧分子在活性催化剂的作用下易于分解产生如羟基自由基等强氧化性自由基,从而提高臭氧的氧化能力和反应速度,提高臭氧转化率,尾气中残余臭氧更低。
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