垃圾渗滤液现有处理技术的研究进展垃圾渗滤液是垃圾填埋处理过程中产生的高浓度有机废水,由于含有的污染物质浓度高、成分复杂、水质水量变化大,一直是污水处理领域的世界性难题。对垃圾渗滤液的生化处理技术和物化处理技术进行了叙述,系统介绍了垃圾渗滤液现有处理技术的研究进展。
水量波动应变能力论述
渗滤液水量随着季节或天气的变化而波动,一般冬季干旱时节水量较少,污染物浓度高;夏季多雨季节
天津垃圾渗透液厂家
垃圾渗滤液现有处理技术的研究进展
垃圾渗滤液是垃圾填埋处理过程中产生的高浓度有机废水,由于含有的污染物质浓度高、成分复杂、水质水量变化大,一直是污水处理领域的世界性难题。对垃圾渗滤液的生化处理技术和物化处理技术进行了叙述,系统介绍了垃圾渗滤液现有处理技术的研究进展。
水量波动应变能力论述
渗滤液水量随着季节或天气的变化而波动,一般冬季干旱时节水量较少,污染物浓度高;夏季多雨季节水量较多,污染物浓度较低。因此,在项目设计中,全工艺流程所有工艺单元、处理设备均有一定余量,可应变一定范围内的水量冲击,满足水量季节或天气变化的要求。

全膜法过滤处理工艺(1)
全膜法过滤处理工艺
(1)工艺流程:预处理→两级反渗透膜过滤
(2)典型工艺:两级 DTRO 反渗透处理工艺
(3)工艺描述:垃圾填埋场渗滤液原液经由调节池进入到高压泵后,通过循环高压泵进入到一级 DTRO 反渗透膜过滤,出水后进入到二级 DTRO 反渗透系统,经两级反渗透过滤后出水达标排放,循环进入到系统进行处理。一级浓液回灌垃圾填埋区进行集中处理,二级浓液回流到总进水口,系统总产水率在 60% 左右。

渗滤液经常温AOP处理后可进入生化反应器进行处理
常温AOP
目前,国内的渗滤液浓液处理以常温AOP为主。但单一常温AOP技术的处理效果较为有限;一般为芬顿及芬顿衍生的氧化、臭氧氧化、UV-TiO2以及超声几种技术。芬顿及其衍生的氧化技术会产生大量含铁污泥需要支付高昂的处理费用进行再处理。
为了提升净化效率降低固废量,可考虑光化学氧化、电化学氧化以及超声氧化等技术与臭氧/芬顿氧化耦合使用。研究表面UV-TiO2与臭氧氧化的有效结合使得水体DOC的去除效率提升至52.2%。光-芬顿氧化可将耗铁量和产泥量分别降低至原有的1/32和1/25。常温AOP不能将有机物完全氧化,但可有效提高水体可生化性。因此,渗滤液经常温AOP处理后可进入生化反应器进行处理。

垃圾焚烧发电的发展速度惊人
垃圾焚烧发电是一种生物质能发电,又称可再生能源。这对我国能源消费结构的更新具有重要意义。减少污染和碳排放的主要任务还在于提高可再生能源和清洁能源在能源结构中的比重,逐步边缘化传统化石能源,帮助成功实现“碳高峰”和“碳中和”的目标。垃圾焚烧发电的发展速度惊人。据不完全统计,今年上半年共有54个项目投产。54个投运项目垃圾焚烧能力约6万吨/日,总投资336亿元。

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