㈠ 臭氧處理經過稀釋後的垃圾滲濾液後COD濃度不降反升怎麼回事。一升廢水中大概通入3g臭氧
工業廢水處理---臭氧系統,能夠處理幾乎所有類型的廢水。廢水臭氧氧化的運行條件取決於行業種類和廢水種類。這些運行過程可以按下列方式分類:
*整個處理流程(單純化學工藝,化學/生物和化學/生物/物理的組合工藝)
*應用(用於水循環使用的室內預處理,或用於間接排放到公共水設施的水及用於直接排放至河流和海灣的管網末端的水處理)
*去除化合物(有毒或有色物質的氧化轉化,降低綜合參數(DOC或COD),,消毒或去除顆粒物)
通常採用臭氧氧化可生物降解過程相組合工藝,可降低臭氧用量和運行費用。(即O3-生物處理-O3系統)。
一、消毒
在廢水排入受納水體之前,需要對廢水進行消毒以達到一定的水質標准,如希望將處理過的水直接作為灌溉用水或工藝用水時更應進行消毒,而且要比飲用水的臭氧投加量更多。最常用的消毒劑是用氯和二氧化氯用於消毒,而氯可形成眾所周知的鹵化消毒副產物(尤其是三鹵甲烷,THMS),由於生成潛在的消毒副產物,因此人們對臭氧的用途越來越感興趣。
在進行化學消毒的設計時,經常使用Chick-Watson定律中的ct值的概念(游離消毒劑濃度c乘以有效接觸時間t)。大量過去和最近的研究證實,分子態的臭氧是一種十分有效而且很有前途的消毒劑,效果優於游離氯、二氧化氯。
二、無機化合物的氧化
為了破壞廢水中的有毒物質而對無機化合物進行臭氧氧化,主要局限於氰化物的去除。在金屬加工和電子工業的電解處理工藝中,氰化物使用頻繁,它可以以游離態CN-的形成存在,但是更多的情況下是與鐵或銅結合,以硌合物形態存在。在氰離子濃度高於5mg/L時,臭氧與游離氰離子反應速度很快,表明反應可能由傳質過程式控制制,而絡合的氰化物對於分子態臭氧的攻擊作用非常穩定。通過臭氧氧化可以去除亞硝酸鹽(NO2-)和硫化物(H2S/2-)。這兩類物質與臭氧反應速度都很快。
三、有機化合物的氧化
工業廢水中帶來問題的物質大部分是有機物。通常,要處理所含物質不同、濃度各異的混合液(濃度可以從mg/L到g/L)。廢水臭氧處理的主要任務是:
*轉化有毒化合物
*對溶解有機碳(DOC)中生物難降解的成分進行部分氧化,目的在於提高後續的生物降解性能.
*去除色度
與飲用水處理相似,很難用經濟的方法將DOC完全礦化,建議採用臭氧氧化與其他工藝組合的方法。處理過程的成功與否是用總體DOC去除來衡量。臭氧氧化系統已經用於處理廢水,如垃圾滲濾液、紡織、制和化學工業的廢水。這些水中的主要污染物是難降解有機物,可分類如下:
*垃圾滲濾液中的腐殖質(褐色或黃色)和可吸附的有機鹵化物(AOX)
*紡織廢水中的有色(聚)芳香簇化合物(這類物質常常與大量金屬離子Cu,Ni,Zn,Cr)混合在一起)
*制和化學工業產生的有毒或殺生性物質(例如農)
*和其他工業產生的表面活性劑
*紙漿和造紙廢液中的COD及有色物質在廢水臭氧氧化系統中,最常見的運行問題是產生泡沫,形成草酸鈣、碳酸和氫氧化鐵(Fe(OH)3)淀物,他們很容易阻塞反應器、管道或閥門,和會對泵造成損壞。
四、污水氧化水質、水量分析
根據居民生活小區所排放的污水,重點超標項目是COD、BOD、懸浮物、各類膠體、各種細菌進行取樣分析,做出報告。
1 設計標准
污水處理後,COD、BOD、懸浮物SS、各類細菌溶解性總固體的濃度與含量符合中華
人民共和國建設部生活雜 用水標准CJ25.1-89,中水回用水質標准如下:
2 設計依據
(1)、 國家環境保護"九五"計劃和2010年遠景目標規劃。
(2)、 污水取樣報告本。
(3)、 <室外排水設計規范>(GBJ14-87)。
(4)、 中華人民共和國建設部生活雜用水標准CJ25.1-89。
3 設計原則
(1)、 認真執行國家有關法規、標准及規定,根據小區污水的實際情況,採取切實可行的治理方案,符合處理效果好、建設少、運行費用低、管理操作簡便的要求。
(2)、 廢水處理後應符合中華人民共和國建設部生活雜用水標准CJ25.1-89。
4.技術工藝流程簡述:
(1)、密閉安全型膜,生物反應垃圾滲濾液處理工藝 關鍵:膜生物反應技術+O3
(2)、密閉安全型生物接氧化法垃圾滲濾液處理工藝 關鍵:生物接觸氧化技術與高效斜板沉澱相結合+O3
(3)、SBR垃圾滲濾液處理工藝 關鍵:SBR氧化工藝+O3
5、中水回用處理工藝: 接觸氧化——過濾工藝
㈡ 生活垃圾滲出來的水是叫 滲濾液還是滲瀝液
兩種名稱都有,在國家標准裡面這兩種名稱都有用到,在住建部標准裡面一般用「滲瀝液」,在環保部標准裡面一般用「滲濾液」。
㈢ 膜過濾技術發展現狀及其優缺點,主要用於處理污水
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膜過濾技術在水處理中的應用
1、用反滲透和納濾處理垃圾填埋場滲瀝液
城市垃圾填埋場產生的滲瀝液中含有大量有機和無機污染物。由於成分復雜,組分變化大,污染物濃度高,所以很難用傳統方法處理。即使用生化法(好氧或厭氧)和活性炭吸附或臭氧氧化聯合流程進行處理,效果也不理想。傳統處理法的處理效果很大程度上取決於滲瀝液成份和填埋場運行年限。反滲透和納濾被認為是處理滲瀝液的有效方法。反滲透膜可同時去除有機和無機成分。濾過液可作為工藝循環水使用或排放。殘留液通過蒸發,可以獲得固態廢物。這些廢物可返回填埋場進行填埋。預處理可以採用簡單的過濾、生物處理、生物處理與混凝聯合以及微濾或超濾的方法。國外已有許
多填埋場都採用膜濾技術處理垃圾滲瀝液。國內這方面的研究還處在實驗研究階段。採用氨氮吹脫與厭氧工藝進行預處理後,採用膜生物反應器法處理城市垃圾
填埋場產生的滲瀝液,獲得了較好的效果。
2、用納濾處理紡織印染廢水
紡織印染業工藝過程中要產生大量高鹽度(>5%)、高色度(數萬至十幾萬)、高化學需氧量(CODCr數萬至十幾萬)、可生化性差的廢水[8]。在排放或回用之前,在傳統處理之後(如活性污泥法—沉降—砂濾)加上膜濾就可以降低水的色度和難生物降解的有機物、重金屬、營養物等的含量。超濾只能部分去除色度、不能被去除小分子有機染料。所以超濾處理後還不能循環使用,不過經過超濾後的滲透液可以達標排放。紡織印染廢水回用的最重要的指標是硬度、鹽度和色度。先生物處理再納濾就可以使廢水達到回用標准。經過納濾處理後,水在硬度、有機物濃度和色度等可以接近地下水的水平。滲透液的水質在很大程度上取決於膜的類型。小孔徑膜(NF70)可以用於脫色,但流量要低一些。通過納濾處理紡織行業水的循環利用率為80%—90%
3、超濾/微濾用於中水回用
缺點就是會產生膜污染:
膜處理技術在長期的運轉過程中,會引起膜的污染,導致過濾通量隨運行時間而逐漸下降。膜污染是膜濾應用的主要制約因素,它既能引起過濾通量的下降,又能影響處理效果
㈣ 垃圾填埋場滲濾液處理方法簡述
垃圾滲透液是指垃圾在堆放和填埋的過程中由於壓實、發酵等物理生物以及化學作用,垃圾滲濾液如果處理得不及時還會散發出惡臭氣體,硫化氫和氨氣等,垃圾滲濾液的特點是是高濃度有機廢水,會隨著階段的不同導致COD值不同,屬於一種難處理的水質! 經過驗證建議使用垃圾污水脫色劑進行物理化學法和生化法去處理這種垃圾污水,不僅可以脫色還可以降低部分的總磷氨氮COD,雖然是一種葯劑但功效多樣。其流程分為:第一步:滲濾液會通過收集進入調節池再過袋式過濾,袋式過濾可以去除比較大顆粒的懸浮物,再過到攪拌池,水質就會比較均勻可以提高原水的可生化性,再到一個生化系統,減少污泥產量,就可以到攪拌池添加垃圾污水脫色劑了,添加脫色劑後滲濾液已經絮凝沉澱了,再進入到沉澱池,就可以進入板框式壓濾機,固液分離,上清液可以回用,壓出來的泥就需要委外,交給第三方去處理,這是比較常見的污水處理方案。
㈤ 滲濾液處理後出水回用標準是什麼
如果是直接排放的話,達到國家排放標准就可以了
如果是回用,看你具體的用途,再根據其行業的標准來判斷。
㈥ 滲濾液的處理設備
單級自養脫氨氮反應器
高濃度氨氮是滲濾液處理的主要問題,傳統的生物脫氮很難滿足垃圾滲濾液處理的要求,單級自氧脫氨氮技術是將原來的兩級硝化反硝化脫氮方式,改變為在單級系統中進行。國內首次提出了單級全自養脫氨氮工藝技術。通過利用好氧顆粒污泥方法,生物膜方法,實現了對垃圾滲濾液及相關高濃度氨氮廢水的高效率自養生物脫氮。鑒定委員會一致認為,本項目成果對垃圾滲濾液及高濃度氨氮廢水的處理,從工藝路線提出,到過程優化控制、反應器的啟動,以及微生物學機理方面的研究勻達到國際先進水平。
智能型超聲波震動膜生物反應器
智能型超聲波震動膜生物反應器技術和產品(UltrasonicMembramebio-reactor,簡稱CMBR)它是將專性優勢菌
智能型超聲波震動膜生物反應器
循環載體LC1(硅藻懸浮球)生物膜法、低頻超聲波在線動態清洗技術和高效膜(格網篩濾、微濾、超濾、納濾、反滲透、陶瓷過濾)分離技術組合成一體的創新型膜生物反應污水處理技術;它是針對中國污染企業排放高濃度、高難度、難降解有機工業廢水而新開發的創新型污水處理及中水回用專利技術和升級的智能型CMBR產品;中試試驗首先從高難度印染廢水、制葯廢水(發酵制葯、化學合成制葯、中葯提取廢水)開始,還推廣應用到垃圾滲透液、工業電鍍、橡膠化工廢水、乳化油污水、酒店餐飲廢水,試驗總結出大量有價值的CMBR科學試驗數據、工作曲線,試驗結果及環保部門多次監測數據表明,CMBR系統出水COD、BOD、NH3-N、SS、總磷、色度、濁度、除臭等污染物指標達到國家中水回用標准,全部截留去除懸浮物(SS)、油類、細菌、病毒、芽胞等微生物,出水出水水質優於城市雜用水水質標准。
TGL型活性炭過濾器是利用活性炭的吸附工藝去除一些其它過濾器無法去除的溶解性有機物,如酚、醛、紡織染料、色素、殺蟲劑等,一般作為末端水處理設備,或生化處理後難以降解的污染物的去除和最後脫色。廣泛用於給水和排水工程的深度處理。
高濃度有機污染物的處理是當前世界工業廢水處理的難點和熱點。Glaze等人提出的深度氧化技術為治理有機污染物提供了一條重的途徑,已成為一項迅速發展之中的水處理新技術。其方要特徵是充分利用自由基,特別是差勁基自由基的強氧化性,會徹底降解在機污染物。電極催化氧化技術該技術就是在此背景下研製成功的,該技術已達到同類物理化學水處理技術的國際先進水平。成功地應用於美國、日本、馬來西亞、新加坡、北京、上海、廣東、浙江、福建、四川、香港等地多家企業。具有明顯的環境效益與經濟效益。電極催化氧化技術是目前世界上成本最低、效率最高、實用性最好的垃圾滲濾液深度處理技術之一,該技術達到同類生物化學處理國際先進水平。
㈦ 垃圾填埋場封場後滲濾液怎麼處理
1、准確預測設計水量和水質
准確預測設計水量和水質是工程設計的基礎,垃圾焚燒廠滲濾液的日產生量應考慮集料坑中垃圾的停留時間、主要成分以及當地的降雨量等因素,垃圾焚燒廠滲濾液的水量和水質可參考同地區垃圾焚燒廠的運行數據。目前我國正大力推廣垃圾分類和推進餐廚垃圾處理系統的建設,進入垃圾焚燒廠的垃圾組分必將發生一定的變化,餐廚垃圾的比例將逐漸降低,垃圾含水率將隨著餐廚垃圾的比例降低而減小。預計進入焚燒廠的生活垃圾所產生的滲濾液水量將逐漸減小,污染物的濃度也將呈下降趨勢。
2、膜系統的選擇
當出水不允許排放,需要回用和實現「零排放」時,由於納濾出水中氯離子不能達到回用水標准要求,因此膜系統應選擇採用反滲透膜或者「納濾+DTRO膜」組合膜工藝。出水可達到《城市污水再生利用工業用水水質》(GB/T19923-2005)中的敞開式循環冷卻水系統補充水標准以及和《城市污水再生利用城市雜用水水質》(GB/T18920-2002)道路清掃、城市綠化、車輛沖洗標准,回用水可用於焚燒廠冷卻系統補水和廠區的道路清掃、車輛沖洗以及綠化灌溉。
㈧ DTRO反滲透膜圓形和方形有什麼區別
沒有方形的,是圓形和八角形的,沒有本質上的區別,DTRO膜的膜片設計是圓形的單位空間情況下過濾面積大一些,八角形的污水的流通通道大一些,污水的雜質多的話,八角形的好一些。
圓形和八角形的相比:
(1)出水水質好。DTRO膜對於難降解的有機物以及其他氨氮化合物,具有很好的截留作用;對於高COD和重金屬等物質的截留穩定徹底,這就使DTRO膜技術在海水淡化、高COD、垃圾廢水處理、含酸廢水等方面的應用具有不可替代的作用。
(2)佔地面積少。DTRO膜系統為集成式安裝,附屬構築物及設施也是一些小型構築物,佔地面積很小,很好地節約了應用空間。
(3)極少的化學操作費用。傳統處理工藝一般前期需要大量的劑進行懸浮物的沉澱,而DTRO膜在工作中只需少量的劑。
(4)簡化水處理工藝。DTRO膜技術在操作維護簡單,在運行中不依賴預處理,只需進行簡單的預處理即可,易於實現自動控制管理。來源煙台金正環保
㈨ 生活垃圾焚燒發電廠滲濾液處理到底執行什麼標准啊 GB18485-2001隻說優先回用,但各地都不一樣啊
《CJJ 150-2010 生活垃圾滲瀝液處理技術規范》
㈩ 如何減少垃圾滲濾液
1、生化+高級氧化+深度處理
滲濾液的有機污染物濃度高且可生化性好,生化處理工藝是處理高濃度有機廢水較為徹底和經濟的工藝,可以在比較經濟的條件下大幅度降解有機污染物,同時發揮脫氮除磷的效果,使得滲濾液總體處理成本較為節省。由於滲濾液中還包括許多難降解大分子有機物,採用生化處理技術處理後,總會保留一些不能被生物降解和吸附的「惰性COD」。工程實踐表明,採用多種垃圾滲濾液處理技術均可將滲濾液的CODcr降至1000mg/L以下,去除率非常可觀,但出水一般不能直接達到排放標准要求。
2、生化+膜工藝處理
滲濾液經過生化處理後進一步採用膜工藝處理是目前常用的滲濾液處理方法,該工藝出水水質好,可達到回用水的標准,對於滲濾液水質和水量的波動性也具有較高的抗變能力,運行穩定性高。經過膜分離處理後,污染物的效果是顯而易見的,經分離後的出水能夠國家相應的排放標准。而且該垃圾滲濾液處理技術具有能夠連續化操作,機械化程度高,易於管理,水質的不穩定對膜處理的效果的影響較小。
3、採用膜工藝處理或蒸發處理
碟管式反滲透DTRO膜具有抗污染性好,膜通量較高,使用壽命較長等特點,碟管式反滲透DTRO膜前端只需經過砂濾保護便可直接處理滲濾液,即使在高濁度、高SDI值、高鹽分、高COD的情況下,也能經濟有效穩定運行。蒸發工藝這種垃圾滲濾液處理技術處理滲瀝液具有啟動快,耗能小,濃縮液比例低,佔地面積小等優點。